适筋梁受弯破坏试验设计方案

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《混凝土结构设计原理》实验

《混凝土结构设计原理》实验

《混凝土结构设计原理》实验指导书及报告书专业班级:姓名:学号:实验成绩:土木建筑工程学院结构实验室2017年11月实验一钢筋混凝土单筋矩形梁正截面受弯承载力试验一、试验目的1、观察适筋梁的破坏过程(裂缝出现及开展,挠度变化及破坏特征)。

2、观察适筋梁纯弯段在使用阶段的裂缝宽度及裂缝间距。

3、验证平截面假定。

4、初步了解正截面科学研究的基本方法。

二、试件设计为了确保梁正截面受弯破坏,试件的剪弯区段配置足够数量箍筋。

纵筋端部锚固也足够可靠。

图1-1和表1-1给出了L-1(适筋梁)的配筋详图及截面参数。

设计时,砼采用C30,架立钢筋HPB300级钢筋,纵向受力筋HRB400级钢筋。

表1-1 实验梁参数图1-1 配筋详图三、试件制作试件采用干硬性砼,振捣器振捣,蒸气养护或自然养护28天,制作试件同时预留砼立方体试块(150mm×150mm×150mm)和纵向受力钢筋试件以测得砼和钢筋的实际强度,所用钢筋不得冷拉。

表1-2 材料强度四、加荷装置采用三等分点加荷,梁中部为纯弯区段,见图1-2。

图1-2 加载装置示意图五、仪表安装1、百分表(φ1~φ3)用来测定梁的挠度,其中φ1、φ2用来测定支座沉降。

123f ()2φφφ+挠度=-2、用应变片来测定纵向应变以验证平截面假定。

3、分配梁应与试件在同一平面内,并对中。

4、通过加载系统电脑直接显示所加荷载。

六、安全措施及注意事项为了得到准确可靠的试验数据以及保证试验过程中人和仪器仪表的安全,应做到:1、试验区域必需清洁整齐。

2、加荷系统稳定可靠。

3、为了防止仪表损坏,在安装时应轻拿轻放,用力要适当,并绑好安全绳。

4、在试验中不能够触动仪表,以免影响读数。

5、试验梁下设安全垫块以免梁破坏时伤害操作人员和破坏仪表。

6、试验过程中为避免人员伤害,不得在试件破坏阶段离试件过近(尤其不能在试件底面观察)。

七、加荷制度1、荷载分级不宜超过计算破坏荷载的10%,构件开裂前每级荷载宜取计算破坏荷载的10%,超过计算破坏荷载的90%后,取5%。

钢筋混凝土梁受弯及受剪性能试验指导书

钢筋混凝土梁受弯及受剪性能试验指导书

郑州大学现代远程教育《综合性实践环节》试验指导赵军楚留声编一、试验名称:钢筋混凝土梁正截面受弯性能试验(一)试验目的1.了解适筋梁、超筋梁和少筋梁的受力过程和破坏特征以及配筋率对破坏特征的影响。

2.验证钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算理论和计算公式。

3.掌握钢筋混凝土受弯构件的试验方法及荷载、应变、挠度、裂缝宽度等数据的测试技术和有关仪器的使用方法。

4.培养学生对钢筋混凝土构件试验分析的初步能力。

(二)试验构件和仪器布置1.试验梁分三种,即、、,其几何尺寸及配筋见图1。

试验梁制作时每根梁(或每盘混凝土)取150×150×150mm试块三个,以确定混凝土强度。

每种直径和钢筋取300mm长试件三根,以测定钢筋的屈服强度、极限强度和延伸率。

2.加荷装置和仪表布置试验梁放置于静力试验台座上,通过加荷架用千斤顶施加荷载。

加荷装置见图2所示。

每根梁布置百分表5块,以测定跨中挠度。

用电阻应变仪量测钢筋和混凝土在各级荷载作用下的应变。

(三)试验准备工作认真学习有关专业知识,了解钢筋混凝土梁的正截面破坏形态。

(四)试验前在材料试验机上对钢筋试件和混凝土试块进行试验,以确定钢筋的屈服强度和极限强度、延伸率以及混凝土的立方体抗压。

根据测定的求出混凝土棱柱体抗压强度、抗拉强度及弹性模量的试验值。

图1图 2(五)估算开裂荷载图3为试验梁加荷时的计算简图。

纯弯段CD的弯矩为图 3 开裂弯矩按下式计算M cr=0.292(1+2.5a1)f t bh2式中b、h分别为试验梁的宽度和高度。

为钢筋的截面积。

,为钢筋的弹性模量,取值2.1× Mpa,为砼弹性模量。

则开裂荷载为(六)估算破坏荷载1.计算ρmax=ξα1f c/f yρmin=0.45f t/f y本试验单排钢筋a=35mm。

2.计算破坏弯矩若≤表示试验梁为少筋梁则=若<≤表示试验梁为适筋梁则x= f y A s/(α1f c b)M u=α1f c bx(h0-0.5x) 若>表示试验梁为超筋梁则由α1f c bx=σs A s解出x按下式计算破坏弯矩:M u= σs A s(h0-0.5x)3.计算破坏荷载(七)试验步骤1.量测实际尺寸,熟悉仪表操作。

适筋梁受弯破坏试验方案设计

适筋梁受弯破坏试验方案设计

标准实用L ENGINEERING《混凝土结构基本原理》试验课程作业适筋梁受弯破坏试验设计方案试验课教师黄庆华学号手机号任课教师顾祥林合作者适筋梁受弯破坏试验设计方案一、 试验目的:(1) 通过实践掌握试件的设计、实验结果整理的方法。

(2) 加深对混凝土基本构建受力性能的理解。

(3) 更直观的了解适筋梁受弯破坏形态及裂缝发展情况。

(4) 验证适筋梁破坏过程中的平截面假定。

(5) 对比实验值与计算理论值,从而更好地掌握设计的原理。

二、 试件设计:(1)试件设计的依据根据梁正截面受压区相对高度ξ和界限受压区相对高度b ξ的比较可以判断出受弯构件的类型:当b ξξ≤时,为适筋梁;当b ξξ>时,为超筋梁。

界限受压区相对高度b ξ可按下式计算:b y s 0.810.0033f E ξ=+在设计时,如果考虑配筋率,则需要确保1αρρξ≤=c b byf f其中在进行受弯试件梁设计时,yf 、s E 分别取《混凝土结构设计规》规定的钢筋受拉强度标准值和弹性模量;进行受弯试件梁加载设计时,y f、s E 分别取钢筋试件试验得到钢筋受拉屈服强度标准值和弹性模量。

同时,为了防止出现少筋破坏,需要控制梁受拉钢筋配筋率ρ大于适筋构件的最小配筋率min ρ,其中min ρ可按下式计算:t min y0.45f f ρ=(2)试件的主要参数 ①试件尺寸(矩形截面):b ×h ×l =180×250×2200mm ; ②混凝土强度等级:C35;③纵向受拉钢筋的种类:HRB400;④箍筋的种类:HPB300(纯弯段无箍筋); ⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:25mm ;综上所述,试件的配筋情况见图3和表1:图3 梁受弯实验试件配筋试件 编号试件特征配筋情况预估荷载P (kN) ①② ③P cr P y P u MLA适筋梁4162φ10φ850(2)32.729147.266.629说明:预估荷载按照《混凝土结构设计规》给定的材料强度标准值计算,未计试件梁和分配梁的自重。

梁的受弯破坏实验

梁的受弯破坏实验

(2)超筋梁破坏(配筋过多
b )
现象:破坏始于受压区混凝土被压碎,受拉钢筋未屈 服。 特点:脆性破坏,无预兆,(裂缝不宽,挠度很小)钢筋未 充分利用。 注意:设计中不允许出现超筋梁。
(3)少筋梁破坏(配筋过少
min )
现象:一旦开裂,钢筋迅速达屈服强度,进入强化阶 段,受压区混凝土远未达到 cu (类似于素混凝土梁,
第Ⅱ阶段——带裂缝工作阶段
Ⅱa—— 0 f 0 受拉钢筋屈服 s y 第Ⅲ阶段——破坏阶段
中和轴继续上升,受压区高度进一步减小,受压区混凝土 应变增大迅速,塑性特征更充分,压应力图形更丰满。
Ⅲa——截面破坏。
受弯构件的破坏形式:在荷载或其它因素的作用下,受 弯构件可能发生两种形式的破坏: ①沿正截面破坏(构件沿弯矩最大的截面发生破坏) ②沿斜截面破坏(构件沿剪力最大或弯矩和剪力都较 大的截面发生破坏)
大致成直线 直线
接近水平的曲线 受压区高度进一步减小,混 凝土压应力图形为较丰满的 曲线;后期为有上升段与下 降段的曲线,应力峰值不在 受压区边缘而在边缘的内侧
受拉区
前期为直线,后期为有上 升段的曲线,应力峰值不 在受拉区边缘 σs≤20~30kN/mm2
大部分退出工作
绝大部分退出工作
纵向受拉钢筋应力
适筋梁正截面受弯三个受力阶段的主要特点
受力阶段 主要特点 习 称 外观特征
第Ⅰ阶段
未裂阶段 没有裂缝,挠度很小
第Ⅱ阶段
带裂缝工作阶段 有裂缝,挠度还不明 显 曲线 受压区高度减小,混 凝土压应力图形为上 升段的曲线,应力峰 值在受压区边缘 破坏阶段
第Ⅲ阶段
钢筋屈服,裂缝宽,挠度大
弯矩—截面曲率 混 凝 土 应 力 图 形 受压区

适筋梁受弯破坏试验设计方案.doc

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┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊L ENGINEERING《混凝土结构基本原理》试验课程作业适筋梁受弯破坏试验设计方案试验课教师黄庆华姓名学号手机号任课教师顾祥林合作者┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊适筋梁受弯破坏试验设计方案一、试验目的:(1)通过实践掌握试件的设计、实验结果整理的方法。

(2)加深对混凝土基本构建受力性能的理解。

(3)更直观的了解适筋梁受弯破坏形态及裂缝发展情况。

(4)验证适筋梁破坏过程中的平截面假定。

(5)对比实验值与计算理论值,从而更好地掌握设计的原理。

二、试件设计:(1)试件设计的依据根据梁正截面受压区相对高度ξ和界限受压区相对高度bξ的比较可以判断出受弯构件的类型:当bξξ≤时,为适筋梁;当bξξ>时,为超筋梁。

界限受压区相对高度bξ可按下式计算:bys0.810.0033fEξ=+在设计时,如果考虑配筋率,则需要确保1αρρξ≤=cb byff其中在进行受弯试件梁设计时,y f、s E分别取《混凝土结构设计规范》规定的钢筋受拉强度标准值和弹性模量;进行受弯试件梁加载设计时,y f、s E分别取钢筋试件试验得到钢筋受拉屈服强度标准值和弹性模量。

同时,为了防止出现少筋破坏,需要控制梁受拉钢筋配筋率ρ大于适筋构件的最小配筋率minρ,其中minρ可按下式计算:tminy0.45ffρ=(2)试件的主要参数①试件尺寸(矩形截面):b×h×l=180×250×2200mm;②混凝土强度等级:C35;③纵向受拉钢筋的种类:HRB400;④箍筋的种类:HPB300(纯弯段无箍筋);⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:25mm;综上所述,试件的配筋情况见图3和表1:┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊图3 梁受弯实验试件配筋试件编号试件特征配筋情况预估荷载P (kN)①②③P cr P y P u MLA 适筋梁416 2φ10φ8@50(2)32.729 147.266 163.629说明:预估荷载按照《混凝土结构设计规范》给定的材料强度标准值计算,未计试件梁和分配梁的自重。

适筋梁受弯性能试验

适筋梁受弯性能试验

适筋梁受弯性能试验【试验目的】1、 通过观察混凝土适筋梁受弯破坏的全过程,研究认识混凝土适筋梁的受弯性能。

2、 理解和掌握钢筋混凝土适筋梁受弯构件的实验方法和实验结果,通过实践掌握试件的设计、实验结果整理的方法。

3、 通过撰写实验报告的过程,加深对混凝土结构适筋梁构件受弯性能的理解。

【试件设计】试件的主要参数:试件长度:L=2000mm ; 试件尺寸(矩形截面):b ×h =200mm ×300mm ; 混凝土强度等级:C30;纵向受拉钢筋的种类:HRB400;箍筋的种类:HPB235(纯弯段无箍筋); 纵向钢筋混凝土保护层厚度:25mm ; 试件的配筋情况见图1和表1;图1 适筋梁受弯试验试件配筋表1 适筋梁受弯试件的配筋说明:预估荷载按照《混凝土结构设计规范》给定的材料强度标准值计算,未计试件梁和分配梁的自重。

【试验装置和加载方式】 1、试验装置图2为进行适筋梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。

采用两点集中力加载,在跨中形成纯弯段,由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。

适筋梁受弯性能试验,取L =2000mm ,a =150mm ,b =600mm ,c=500 mm 。

1—试验梁;2—滚动铰支座;3—固定铰支座;4—支墩;5—分配梁滚动铰支座;6—分配梁滚动铰支座;7—集中力下的垫板;8—分配梁;9—反力梁及龙门架;10—千斤顶;图2 适筋梁受弯试验装置图(a)加载简图(kN,mm)(b)弯矩图(kNm)(c)剪力图(kN)图3 适筋梁受弯试验加载和内力简图2、加载方式(1)单调分级加载机制试件的加载简图和相应的弯矩、剪力图见图2和3所示。

梁受弯试验采用单调分级加载,每次加载时间间隔为15分钟。

在正式加载前,为检查仪器仪表读数是否正常,需要预加载,预加载所用的荷载是分级荷载的前2级。

对于适筋梁:(1)在加载到开裂试验荷载计算值的90%以前,每级荷载不宜大于开裂荷载计算值的20%;(2)达到开裂试验荷载计算值的90%以后,每级荷载值不宜大于其荷载值的5%;(3)当试件开裂后,每级荷载值取10%的承载力试验荷载计算值(P u)的级距;(4)当加载达到纵向受拉钢筋屈服后,按跨中位移控制加载,加载的级距为钢筋屈服工况;(5)加载到临近破坏前,拆除所有仪表,然后加载至破坏。

试验四 钢筋混凝土简支梁受弯破坏试验

试验四 钢筋混凝土简支梁受弯破坏试验

试验四“钢筋混凝土简支梁受弯破坏试验”实验指导书(综合性、设计性)一、试验目的1.掌握制定结构构件试验方案的原则,设计简支梁受弯破坏试验的加荷方案和测试方案,并根据试验的设计要求选择试验测量仪器仪表。

2.观察钢筋混凝土受弯试件从开裂、受拉钢筋屈服、直至受压区混凝土被压碎这三个阶段的受力与破坏全过程,掌握适筋梁受弯破坏各个临界状态截面应力应变图形的特点。

3.能够按照国家规范要求,对使用荷载作用下受弯构件的强度、刚度以及裂缝宽度等进行正确评价。

⑵荷载分级原则上是以正常使用阶段荷载标准值的20%为一级,开裂荷载附近加载量应适当减少,不宜大于正常使用阶段荷载标准值的5%。

超过正常使用极限状态以后,每级加载量减少至荷载标准值的10%,接近极限承载能力时,每且该区段内各截面最大应力相等。

因此,在纯弯段内任选两个截面,沿梁截面高度上分别布置四个混凝土应变测点,以观测该截面处混凝土压应变和中和轴的变化情况。

在梁纯弯段内受拉钢筋的五个截面处布置了10个应变测点,以观测钢筋的应变状态。

为了试件的变形情况,沿梁长(包括梁的跨中和两个集中力作用点处)布置了一定数量的位移传感器。

考虑到支座处可能也有下沉,在支座处也b)受拉主筋应变s1- s10,采用静态电阻应变仪和函数记录仪。

c)梁的挠曲变形f1-f19,采用百分表、千分表和位移计。

d)荷载测量选用20t或10t应变式荷载传感器,接入动态电阻应变仪,输出到函数记录仪自动记录。

四、试验步骤1.按照加荷方案配备加荷设备,安装试件,固定加荷系统。

2.按照观测方案,安装、调试测试仪器及仪表。

3.将各测点进行编号,并记录试件初始缺陷或裂缝等。

4.统一读取初读数,并按加载制度进行加载试验。

每加一级荷载后均应测读记录一次各个测点的数据,并密切观察构件裂缝开展和变形情况。

5.试验期间和试验完毕后,应描绘试件裂缝展开图及破坏特征图,包括裂缝出现时的荷载值,裂缝出现的位置、宽度以及破坏特征等均应标注在图中。

实验三-简支钢筋混凝土梁受弯破坏试验

实验三-简支钢筋混凝土梁受弯破坏试验

实验三简支钢筋混凝土梁受弯破坏试验日期______________第______周、星期、第节课地点、组员名单
一、试验目的和内容
二、试验主要仪器及设备
三、试验方案
四、试验步骤
五、试验结果整理与分析
1、数据处理
表1 原始数据记录表
表2 试验数据记录表
表2 试验数据分析计算表
2、整理出的试验曲线
(1)弯矩与受压区混凝土最大应变点的关系曲线(2)弯矩与受拉区混凝土最大应变点的关系曲线(3)弯矩与受拉钢筋应变点的关系曲线;(4)弯矩与最大挠度点的关系曲线
(5)弯矩与截面刚度的关系曲线
3、裂缝开展和构件破坏形态图
六、回答问题
(1)将实测的开裂荷载N s cr、破坏荷载N s u与理论计算的N cr和N u进行比较,并分析其差异的原因。

(2)根据实测得到的M-f曲线与理论值进行比较,并分析其差异原因。

(3)对梁的破坏形态和特征作出评定。

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适筋梁受弯破坏试验设计方案
一、 试验目的:
(1) 通过实践掌握试件的设计、实验结果整理的方法。

(2) 加深对混凝土基本构建受力性能的理解。

(3) 更直观的了解适筋梁受弯破坏形态及裂缝发展情况。

(4) 验证适筋梁破坏过程中的平截面假定。

(5)
对比实验值与计算理论值,从而更好地掌握设计的原理。

二、 试件设计:
(1)试件设计的依据
根据梁正截面受压区相对高度ξ和界限受压区相对高度b ξ的比较可以判断出受弯构件的类型:当b ξξ≤时,为适筋梁;当b ξξ>时,为超筋梁。

界限受压区相对高度
b ξ可按下式计算:
b y s 0.8
10.0033f E ξ=
+
在设计时,如果考虑配筋率,则需要确保1αρρξ≤=c b b
y
f f
其中在进行受弯试件梁设计时,
y
f 、s E 分别取《混凝土结构设计规范》规定的
钢筋受拉强度标准值和弹性模量;进行受弯试件梁加载设计时,y f
、s E 分别取钢筋试件试验得到钢筋受拉屈服强度标准值和弹性模量。

同时,为了防止出现少筋破坏,需要控制梁受拉钢筋配筋率ρ大于适筋构件的最小配筋率min ρ,其中min ρ可按下式计算:
t min y
0.45
f f ρ=
(2)试件的主要参数 ①试件尺寸(矩形截面):b ×h ×l =180×250×2200mm ; ②混凝土强度等级:C35;
③纵向受拉钢筋的种类:HRB400;
④箍筋的种类:HPB300(纯弯段无箍筋); ⑤纵向钢筋混凝土保护层厚度:25mm ;
综上所述,试件的配筋情况见图3和表1:
图3 梁受弯实验试件配筋
表1
试件 编号
试件特征
配筋情况
预估荷载P (kN) ①
② ③
P cr P y P u MLA
适筋梁
416
2φ10
φ8@50(
2)
32.729
147.266
163.629
说明:预估荷载按照《混凝土结构设计规范》给定的材料强度标准值计算,未计试件梁和分配梁的自重。

三、 试验装置:
图1为本方案进行梁受弯性能试验采用的加载装置,加载设备为千斤顶。

采用两点集中力加载,以便于在跨中形成纯弯段。

并且由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分配荷载,压力传感器测定荷载值。

梁受弯性能试验中,采用三分点加载方案,取2200L mm =,100a mm =,700b mm =,600c mm =。

图2.a 为加载简图,此时千斤顶加力为P ,经过分配梁后,可视为两个大小为/2P 的集中荷载分别作用于图示位置。

图2.b 为荷载作用下的弯矩图。

由此图可知,纯弯段的弯矩最大,0.35M P =. 图2.c 为荷载作用下的剪力图。

1—试验梁;2—滚动铰支座;3—固定铰支座;4—支墩;5—分配梁滚动铰支座;
6—分配梁滚动铰支座;7—集中力下的垫板;8—分配梁;9—反力梁及龙门架;10—千斤顶;
图1 梁受弯试验装置图
(a)加载简图(kN, mm)
•)
(b)弯矩图(kN mm
(c)剪力图(kN)
图2 梁受弯试验加载和内力简图
四、加载方式:
(1)单调分级加载机制:
梁受弯试验采取单调分级加载,每次加载时间间隔为15分钟。

在正式加载前,为检查仪器仪表读数是否正常,需要预加载,预加载所用的荷载是分级荷载的前两级。

具体加载过程为:
①在加载到开裂荷载计算值的90%以前,每级荷载不宜大于开裂荷载计
算值得20%
②达到开裂荷载计算值的90%以后,每级荷载不宜大于其荷载值的5%;
③当试件开裂后,每级荷载值取10%的承载力试验荷载计算值的级距;
④当加载达到纵向受拉钢筋屈服后,按跨中位移控制加载,加载的级距
为钢筋屈服工况对应的跨中位移;
⑤加载到临近破坏前,拆除所有仪表,然后加载至破坏。

(2)开裂荷载实测值确定方法:
对于本次试验,采用放大镜观测法确定开裂荷载实测值。

具体过程:用放大倍率不低于四倍的放大镜观察裂缝的出现;当加载过程中第一次出现裂缝时,应取前一级荷载作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为开裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时,应取本次荷载值作为开裂荷载实测值。

(3)承载力极限状态确定方法:
对梁试件进行受弯承载力试验时,在加载或持载过程中出现下列标记即可认为该结构构件已经达到或超过承载力极限状态,即可停止加载:
①受拉主钢筋拉断;
②受拉主钢筋处最大垂直裂缝宽度达到1.5mm;
③挠度达到跨度的1/30;
④受压区混凝土压坏。

五、试验测量内容、方法和测点仪表布置:
(1)混凝土平均应变
在梁跨中一侧面布置5个位移计,位移计间距50mm,标距为150mm,以量测梁侧表面混凝土沿截面高度的平均应变分布规律,测点布置见图4。

图4梁受弯试验混凝土平均应变测点布置
(2)纵向钢筋应变
在试件纵向受拉钢筋中部粘贴电阻应变片,以量测加载过程中钢筋的应力变化,测点布置见图5。

图5 纵筋应变片布置
(3)挠度
对受弯构件的挠度测点应布置在构件跨中或挠度最大的部位截面的中轴线上,如图6所示。

在试验加载前,应在没有外荷载的条件下测读仪表的初始读数。

试验时在每级荷载下,应在规定的荷载持续试件结束时量测构件的变形。

结构构件各部位测点的测度程序在整个试验过程中宜保持一致,各测点间读数时间间隔不宜过长。

图6 梁受弯试验挠度测点布置
(4)裂缝
试验前将梁两侧面用石灰浆刷白,并绘制50mm×50mm的网格。

试验时借助放大镜用肉眼查找裂缝。

构件开裂后立即对裂缝的发生发展情况进行详细观测,用读数
放大镜及钢直尺等工具量测各级荷载(0.4P u ~0.7P u )作用下的裂缝宽度、长度及裂缝间距,并采用数码相机拍摄后手工绘制裂缝展开图,裂缝宽度的测量位置为构件的侧面相应于受拉主筋高度处。

最大裂缝宽度应在使用状态短期试验荷载值持续15min 结束时进行量测。

六、 理论极限荷载计算书
(1)配筋计算:
由所选材料性能可知:
222222
2400/360/270/23.4/16.7/2.20/1.57/yk y yv ck c tk t f N mm f N mm f N mm f N mm f N mm f N mm f N mm =======
3
t min y 1.57
0.450.45 1.9610360
ρ-==⨯=⨯f f
b y s 0.810.0033f E ξ=
+
=0.523
1116.7
0.5230.024
360
αρξ⨯==⨯=c b b y f f
025********
d
h h c mm =--
=--= 所以,当所配纵筋为314时,钢筋面积A s =804mm 2;
0.021s
A bh ρ==
此时
min ρρρ≤≤b
所以该梁为适筋梁
(2)试件加载估算 1. 开裂弯矩估算
5
s E 4
c 2.0610 6.5403.1510
α⨯===⨯E E
E s A 22 6.54804
0.234180250
A bh αα⨯⨯=
==⨯
()2
cr tk 20.292(1 2.5)0.2921 2.50.234 2.2018025011.455A M f bh kN m
α=+=⨯+⨯⨯⨯⨯=•
2. 屈服弯矩估算
作为估算,可以假定钢筋屈服时,压区混凝土的应力为线性分布,因此有:
y y s 0n u
(/3)0.9M f A h x M =-≈
3. 极限弯矩估算
yk s
1ck 0
400804
0.350123.4180218
f A f bh ξα⨯=
=
=⨯⨯⨯
()2u 1ck 02(10.5)
123.41802170.35010.50.35057.270kN m
k M f bh αξξ=-=⨯⨯⨯⨯⨯-⨯=⋅ 11.455
kN=32.729kN 0.350.35cr cr M P ∴==
u 57.270P kN 163.629kN 0.350.35u M ===
0.9147.266kN y u P P ==
4. 抗剪验算
梁中箍筋采用上述配置,及
()
8@502φ,此时梁的抗剪能力如下:
0700 3.2217a h λ===
>3λ =3λ∴
222
28100.534
sv A mm mm π
=
⨯⨯=
33min 0100.53
=
2.57100.24 1.4310180217sv t yv
A f bh f ρρ--==⨯>==⨯⨯ ,max 00.250.25 1.016.7180217163.075kN u c c V f bh N β==⨯⨯⨯⨯=
001.75
144.6kN 1sv u t yv A V f bh f h s
λ=+=+
.max u u V V > 144.6kN u
V ∴=
此时
2289.2kN cu u P V =⨯= 因为 cu u P
P >,所以该梁出现正截面破坏,符合要求。

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