第5章 受弯构件斜截面承载力计算
5-受弯构件斜截面承载力

5.1 概述 在受弯构件的剪弯区段,在M、V作用下,有 可能发生斜截面破坏。 斜截面破坏: 斜截面受剪破坏——通过抗剪计算来满足受剪 承载力要求; 斜截面受弯破坏——通过满足构造要求来保证 受弯承载力要求。
5.1.1 斜截面开裂前的应力分析
My0 I0
tp
, 当λ<l.5时,取λ = 1.5,当λ>3
时,取λ=3 。α 为集中荷载作用点到支座或节点边 缘的距离。 独立梁是指不与楼板整体浇筑的梁。
• (3)厚板类受弯构件斜截面受剪承载力应 按下列公式计算:
Vc 0.7 h f t bh0
800 1 / 4 h ( ) h0
一般板类受弯构件主要指受均布荷载作用下的 单向板和双向板需要按单向板计算的构件。
5.2 无腹筋梁的斜截面受剪性能
• 5.2.1 斜裂缝的类型 • (1)弯剪斜裂缝 特点:裂缝下宽上窄 • (2)腹剪斜裂缝
特点:裂缝中间 宽两头窄
5.2.2 剪跨比λ的定义
• 广义剪跨比:
M Vh0
• 集中荷载下的简支梁, 计算剪跨比为:
a h0
M1 V A a1 a1 1 V A h0 V A h0 h0
◆ 临界斜裂缝上部及受压区混凝土相当于受压弦杆(compression
chord)
◆ 纵筋相当于下弦拉杆(tension chord)
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
5.3 有腹筋梁的受剪性能
◆ 箍筋将齿Leabharlann 体混凝土传来的荷载悬吊到受压弦杆,增加了混
凝土传递受压的作用
◆ 斜裂缝间的骨料咬合作用,还将一部分荷载传递到支座(拱
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
《混凝土结构设计原理》第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力

斜拉破坏则是由于梁内配置的腹筋数量过少而引起的,因 此用配置一定数量的箍筋和保证必要的箍筋间距来防止这种破 坏的发生;
对于常见的剪压破坏,通过受剪承载力计算给予保证。
《混凝土结构设计规范》的受剪承载力计算公式就是依据剪 压破坏特征建立的。
5.3.1 计算原则
采用半理论半经验方法建立受剪承载力计算公式
F
5.2.2 有腹筋简支梁的受剪性能
梁沿斜截面破坏的主要形态
剪压破坏的特点
弯剪段下边缘先出现初始垂直 裂缝;
F
随着荷载的增加,这些初始垂直 裂缝将大体上沿着主压应力轨迹 向集中荷载作用点延伸;
临界斜裂缝
在几条斜裂缝中会形成一条主要的斜裂缝,这一斜裂缝被称为临界 斜裂缝; 最后,与临界斜裂缝相交的箍筋应力达到屈服强度,斜裂缝宽度增 大,导致剩余截面减小,剪压区混凝土在剪压复合应力作用下达到混 凝土复合受力强度而破坏,梁丧失受剪承载力。
斜裂缝的形成
矩形截面梁
P
P
弯剪斜裂缝
垂直裂缝
P
I字形截面梁
P
主拉应力超过混 凝土的抗拉强度时, 将出现斜裂缝。 弯剪区段截面下 边缘的主拉应力仍为 水平,在这些区段一 般先出现垂直裂缝, 随着荷载的增大,垂 直裂缝将斜向发展, 形成弯剪斜裂缝。
腹剪斜裂缝
由于腹板很薄,且该处剪应力较大,故斜裂缝首 先在梁腹部中和轴附近出现,随后向梁底和梁顶斜 向发展,这种斜裂缝称为腹剪斜裂缝。
VC
斜截面的受剪承载力的组成
s Va
Vd
DC
Vu = Vc + Vsv + Vsb + Vd + Va
斜截面承载力计算

随P 裂缝数 ,W Va , 沿纵筋的混凝土保护层 也可能被撕裂,Vd ,其中一条斜裂缝发展为主要斜裂 缝----临界斜裂缝.无腹筋梁此时如同拱结构,纵筋成 拱的拉杆.
常见的破坏:临界斜裂缝的发展导致混凝土剪压区高 度的不断减小,最后在切应力和压应力的共同作用下, 剪压区混凝土被压碎(拱顶破坏),梁发生破坏.
的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏 ◆ 受剪截面应符合下列截面限制条件
h 当
w
4 时,
V 0.25 f bh
c c
b hw 6 时, V 0.20 c f c bh0 当 b hw < < 6 时,按直线内插法取用。 当4 b
0
上式表明梁的斜截面受剪 承载力的上限,相当于限制 了梁所必须具有的最小截 面尺寸,在只配有箍筋下也 限制了最大配筋率.如不满 足 ?
h 当
w
4 时,
V 0.25 f bh
c c
b hw 6 时, V 0.20 c f c bh0 当 b hw < < 6 时,按直线内插法取用。 当4 b
0
c为高强混凝土的强度折减系 数,当fcu,k ≤50N/mm2时,c =1.0,当fcu,k =80N/mm2时c
表 5-3 梁中箍筋最小直径(mm) 梁高 h(mm) h≤800 h >800 箍筋直径 6 8
5.2 受弯构件斜截面设计方法
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
2、截面限制条件 上限值---最小截面尺寸和最大配筋率 ◆ 当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已 压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。 ◆ 斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。
第五章受弯构件斜截面承载力的计算

第五章受弯构件斜截面承载力的计算内容的分析和总结钢筋混凝土受弯构件有可能在弯矩W和剪力V共同作用的区段内,发生沿着与梁轴线成斜交的斜裂缝截面的受剪破坏或受弯破坏。
因此,受弯构件除了要保证正截面受弯承载力以外,还应保证斜截面的受剪和受弯承载力。
在工程设计中,斜截面受剪承载一般是由计算和构造来满足,斜截面受弯承载力则主要通过对纵向钢筋的弯起、锚固、截断以及箍筋的间距等构造要求来满足的。
学习的目的和要求1.了解斜裂缝的出现及其类别。
2.明确剪跨比的概念。
3.观解斜截面受剪破坏的三种主要形态。
4.了解钢筋混凝土简支梁受剪破坏的机理。
5.了解影响斜截面受剪承载力的主要因素。
6.熟练掌握斜截面受剪承载力的计算方法及适用条件的验算。
7.掌握正截面受弯承载力图的绘削方法,熟悉纵向钢筋的弯起、锚固、截断及箍筋间距的主要构造要求,并能在设计中加以应用。
§5-1 受弯构件斜截面承载力的一般概念一、受弯构件斜截面破坏及腹筋布置1.梁受力特点CD段:纯弯段正截面受弯破坏,配纵向钢筋受剪破坏:配腹筋(箍筋和弯筋)AC段:弯剪段斜截面受弯破坏:构造处理图5-1 无腹筋梁斜裂缝出现前的应力状态2.腹筋的布置·将梁中箍筋斜放与斜裂缝正交时受力状态最佳。
但施工难实现;难以适应由于异号弯矩、剪力导致斜裂缝的改变方向。
·在支座附近弯矩较小之处可采用弯起部分纵筋以抵抗部分剪力。
3.关于腹筋布置的规定⑴梁高h<150mm 的梁可以不设置箍筋。
⑵h=150~300mm 时,可仅在梁端各1/4跨度范围内配置箍筋。
当构件中部1/2跨度范围内有集中荷载时,应沿全长布置箍筋。
⑶h>300mm 时,全跨布置箍筋。
二、钢筋混凝土梁开裂前的应力状态1.应力计算方法:接近弹性工作状态,可根据材力公式计算梁中应力。
钢筋按应变相等、合力大小及作用点不变的原则换算成等效混凝土面积αE A s ,把钢筋混凝土的截面变成混凝土单一材料的换算截面,其几何特征值A 0、I 0、S 0、y 0。
05受弯构件斜截面受剪承载力计算

Asi M ui M u As
图5-13
2、纵向钢筋的弯起(如图5-23) (1)钢筋理论充分利用点 图中1、2、3点:是③、②、①号钢筋充分利用 点(图5-23); (2)钢筋理论不需要点 图中的2、3、a点是③、②、①号钢筋不需要点 (图5-23); ; (3) 以③号纵向钢筋弯起为例(图5-23) : 将③号钢筋在E、F点弯起,在G、H点穿过中 和轴进入受压区,对正截面抗弯消失。 分别以E、F点作垂线与③号钢筋交于e、f点。以 G、H点作垂线与②号钢筋交于g、h点,Mu图变成 aigefhb,Mu图>M图,此称之包络图或称材料图
若不满足,则按计算配箍筋 ②最小配箍率(按计算配箍筋)
nAsv1 ft sv sv ,min 0.24 bs f yv
(3)按计算配置腹筋(限制剪压破坏)
当不满足上述(1)、(2) 按计算配制箍筋Asv和弯起筋Asb
三、计算截面位置与剪力设计值的取值
1、计算截面位置:斜截面受剪承载力薄弱部位 截面的抗剪能力沿梁长也是变化的。在剪力或抗剪
hw— 截面的腹板高度,矩形截面取有效高度h0, T形截面取有 效高度减去翼缘高度,工形截面取腹板净高;
βc— 混凝土强度影响系数, (见表5-1)
hf h0 h0 h0 hf
hw
(b) hw = h0 – hf
h
hw hf
(a) hw = h0
(c) hw = h0 – hf – hf
图5-13 hw 取值示意图
临界斜裂缝。梁破坏时与斜裂缝相交的腹筋达
到屈服强度,剪压区的混凝土的面积越来越小,
达到混凝土压应力和剪应力的共同作用下的复
第五章 受弯构件斜截面承载力计算

实验表明,当荷载较小, 裂缝未出现时,可将钢筋混 凝土梁视为均质弹性材料的 梁,其受力特点可用材料力 学的方法分析。随着荷载的 增加,梁在支座附近出现斜 裂缝。取CB为隔离体。
图5-3 隔离体受力
与剪力V平衡的力有:AB面上的混凝土切应力合力Vc;由于开裂面BC 两侧凹凸不平产生的骨料咬合力Va的竖向分力;穿过斜裂缝的纵向钢筋 在斜裂缝相交处的销栓力Vd。
图5-12 斜截面受剪承载力计算位置
①支座边缘处截面。
该截面承受的剪力最大。在计算简图中跨度取至支座中心。但支座和 构件连在一起,可以共同承受剪力,所以受剪控制截面是支座边缘截 面。计算该截面剪力设计值时,跨度取净跨。用支座边缘的剪力设计 值确定第一排弯起钢筋和1-1截面的箍筋。
②受拉区弯起钢筋弯起点处截面。(2-2截面和3-3截面)
(2)截面尺寸要求:
为防止斜压破坏,截面尺寸应满足:
当
hw
b£
4 时, V ?
1 (10 60
l0 h)bc fcbh0
当 hw b ³ 6 时, V ? 1 (7 60
l0 h)bc fcbh0
当 4< hw b < 6 时,按线性内插法取用。
2、构造要求:
(1) 截面宽度: ≥140mm; 当l0/h≥1时,h/b≤25; 当l0/h<1时,l0/b≤25。
(2) 混凝土强度: ≥C20 (3)纵向受力钢筋:
图5-25 单跨深梁的钢筋配置
图5-26 连续深梁的钢筋配置
下部纵筋宜均匀布置在梁的下部0.2h范围内,连续深梁中间 支座上纵筋按下图分配:
图 5-27 不同跨高比时连续深梁中间支座上部纵向受拉钢筋在不同高度范围内的分配比例
(4)深梁宜配双排钢筋网,水平和竖向分布钢筋的直径均不应 小于8mm,间距不应大于200mm,且应满足最小配筋百 分率的要求; 当集中荷载作用于连续深梁上部1/4高度范围内,且 l0/h> 1.5时,竖向分布筋最小配筋百分率应增加0.05。
混凝土结构设计原理-05章-受弯构件的斜截面承载力
第5章 受弯构件的斜截面承载力
主要内容
● ● ● ●
重点
斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 简支梁斜截面受剪机理 斜截面受剪承载力计算公式及设计计算 保证斜截面受剪承载力的构造措施
● 斜裂缝、剪跨比及斜截面受剪破坏形态 ● 简支梁斜截面受剪机理 ● 斜截面受剪承载力的设计计算 ● 保证斜截面受剪承载力的构造措施
图形。 材料抵抗弯矩图:按实际配置的受力钢筋计算的各个
正截面受弯承载力 Mu 所绘制的图形。
5.5 保证斜截面受弯承载力的构造措施
第5章 受弯构件的斜截面承载力
对承受均布荷载的单筋矩形截面简支梁:
Mu
As
fsd (h0
fsd As ) 2 fcdb
每根纵筋所承担的
M ui可近似按钢筋面积分配, M ui
5.4 斜截面受剪承载力计算
第5章 受弯构件的斜截面承载力
公式的适用范围 ■ 截面的最小尺寸(上限值) 为防止斜压破坏,要求:
0Vd (0.51 103 ) fcu,k bh0
否则,应加大截面尺寸或提高混凝土强度等级。 ■ 构造配箍条件(下限值)
0Vd (0.5 103 ) 2 f tdbh0
而略有降低。 T形截面梁的受剪承载力高于矩形截面梁。
5.4 斜截面受剪承载力计算
第5章 受弯构件的斜截面承载力
2. 斜截面受剪承载力计算公式
由于抗剪机理和影响因素的复杂性,目前各国规范的斜
截面受剪承载力计算公式均为半理论半经验的实用公式。
《公路桥规》中的斜截面受剪承载力计算公式以剪压破
坏为建立依据,假定梁的斜截面受剪承载力Vu由剪压区混凝 土的抗剪能力Vc、与斜裂缝相交的箍筋的抗剪能力Vsv 和与斜 裂缝相交的弯起钢筋的抗剪能力Vsb 三部分所组成。
5第五章受弯构件斜截面承载力计算
0.24 1.27 210
0.145%
故:SV SV,min
⑥求VCS(混凝土与箍筋承担的抗剪承载能力设计值 ) VCS=0.7ft bh0+1.25fyvASVh0 /S
=0.7×1.27×250×515+1.25×210×100.6 ×515/200
=182.8(KN )
⑦求ASb(取弯起角度为450)
nAsv1 V 0.7 ftbh0 0.8 f y Asb sin
s
1.25 f yvh0
nAsv1
V
1.75
1.0
ft bh0
0.8 f y Asb
s in
s
1.0 f yvh0
然后验算弯起点的位置是否满足斜截面承载力的 要求。
例1 如图所示一矩形截面简支梁,b×h=250×550mm2,混凝 土等级C25,纵向受力钢筋HRB400级,承受均布荷载设计值 q=80KN/m,按正截面受弯承载力计算配置的纵向受力钢筋为 4 25。试求箍筋用量。
(2) 剪压破坏
破坏前提:剪跨比适中(λ=1~3), 箍筋配置适量,配箍率ρsv适量;
(3) 斜拉破坏
破坏前提:剪跨比较大(λ>3), 箍筋配置过少,配箍率ρsv较小。
受剪破坏三种形态
(1)斜压破坏
破坏前提:
λ<1,ρsv较大
破坏特征: 首先在梁腹出现若干
条较陡的平行斜裂缝,随 着荷载的增加,斜裂缝将 梁腹分割成若干斜向的混 凝土短柱,最后由于混凝 土短柱达到极限抗压强度 而破坏。
钢筋情况: 箍筋应力达到屈服强度
甚至拉断 破坏性质:属于脆性破坏
防止斜拉破坏: 通过控制最小配箍率。
5.2 受弯构件斜截面受剪承载力计算
5.2.1 斜截面受剪承载力计算公式及适用条件
混凝土结构及砌体结构-第五章受弯构件斜截面承载力计算
Asv 1.75 V Vcs f t bh0 f yv h0 1.0 s
注意:
1.5 3
17
2.公式的适用范围 (1)、上限值--最小截面尺寸和最大配箍率:
hw 当 4 时,V 0.25 c f cbh0 b hw 当 6 时,V 0.2 c f c bh0 b hw 当4 6 时,按线性内插法取用 b
250 300 350 500
150 200
24
3.弯起钢筋的要求
1.画出弯矩图和正截面受弯承载力图; 2.根据各根钢筋面积大小按比例分配受弯承载力图,
弯起的钢筋画在外面; 3.找出要弯起钢筋的充分利用点和不需要点; 4.从充分利用点向外延伸0.5h0,作为弯起点,并 找出弯起钢筋与中和轴的交点。如该点在不需要点 的外面,可以,否则再向外延伸; 5.验算是否满足斜截面受剪承载力要求和其它构造 要求。
las≥15d(光面)
37
(2)中间支座直线锚固:
0.7la ≥l a
l ≥0.a7la
38
(3)中间支座的弯折锚固:
≥0.4la ≥0.4la
15d
39
(4)节点或支座范围外的搭接:
ll
40
5.4.5
箍筋的构造要求
单肢箍n=1
双肢箍n=2
四肢箍n=4
41
梁受扭或承受动荷载时,不得使用开口箍筋
45
46
19
-斜截面上弯起钢筋与构件纵向轴线的夹角。
2. 斜截面承载力计算步骤
⑴ 确定计算截面及其剪力设计值; ⑵ 验算截面尺寸是否足够; ⑶ 验算是否可以按构造配筋;
⑷ 当不能按构造配箍筋时,计算腹筋用量;
⑸ 验算箍筋间距、直径和最小配箍率是否 满足要求。
混凝土结构设计原理第五章 受弯构件斜截面
s
s
Asv . . h0 .... b
架立筋
箍筋 纵筋
· · · ·
弯起点 as 弯起筋
箍筋及弯起钢筋 有腹筋梁:箍筋、弯起钢筋(斜筋)、纵筋 无腹筋梁:纵筋
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
2 无腹筋梁的受力及破坏分析 梁斜裂缝中受力状态图: 现将梁沿斜裂缝AAB切开,取出斜裂缝顶点左边部分脱离体。
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
拱形桁架模型 此模型把开裂后的有腹筋梁看成为拱形桁架,其拱体是上弦
杆,裂缝间的齿块是受压的斜腹杆,箍筋则是受拉腹杆。如 图所示;与梳形拱模型的主要区别:1)考虑了箍筋的受拉作 用; 2)考虑了斜裂缝间混凝土的受压作用。
拱形桁架模型
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
当弯剪区的主拉应力tp>ft时,即产生与主拉应力迹线大致垂直 的斜裂缝,故其破坏面与梁轴斜交-称斜截面破坏。
弯剪斜裂缝:裂缝下宽上窄 斜裂缝的类型 腹剪斜裂缝:中间宽两头窄
(a) 腹剪斜裂缝
(b) 弯剪斜裂缝
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
为了抵抗主拉应力的钢筋: 弯起钢筋,箍筋
梁中设置纵向钢筋承担开裂后的拉力,箍筋、弯筋、纵筋、架 立筋 ––– 形成钢筋骨架,如图所示。
B A Vc D c A
P
D C B A A
P
D C VA
Va Vd Ts B C a MB
(a)
MA
梁中斜裂缝的受力变化
第5章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
D
C
B
A Vc D c
应力状态变化分析:
VA
Va T B Vd s C a MB
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
【解】查表得fc =11.9N/mm2 ,ft =1.27N/mm2 , fyv=210N/mm2 ,βc =1.0
1.复核截面尺寸
hw /b=h0 /b =465/250=1.86<4.0
应按式(5.7a)复核截面尺寸。
0.25 c f c bh0
=0.25×1.0×11.9×250×465=345843.75N >V=185.85kN 截面尺寸满足要求。
斜压破坏 剪压破坏
斜压破坏 剪压破坏
斜拉破坏
剪压破坏
ρsv很大
斜压破坏 斜压破坏
斜压破坏
结论: 斜压破坏:通过限制截面最小尺寸来避免。 剪压破坏:通过计算,配置合适的腹筋来避免 斜拉破坏:通过控制箍筋的最小配筋率来避免
5.2 受弯构件斜截面受剪承载力计算 计算原理 对于常见的剪压破坏,通过受剪承载力 计算给予保证。受剪承载力计算公式就是依 据剪压破坏特征建立的。
nAsv1 2 50.3 sv = = = 0.29% bs 250 140
ρsv,min =0.24ft /fyv =0.24×1.27/210=0.15%
<ρsv=0.29%
配箍率满足要求。
所以箍筋选用 8@140,沿梁长均匀布置。
课堂习题:已知一钢筋混凝土矩形截面简支梁,
截面尺寸 b×h=200×600mm , h0=530mm ,计算简
3)确定是否需按计算配置箍筋 不必进行计算,可按构造 V 0.7 ft bh0
V
1.75 ft bh0 +1
配箍,否则应计算腹筋用 量。
4)计算腹筋
配置腹筋有以下两种方法 (1)只配箍筋,不配弯起钢筋; (2)既配箍筋,又配弯起钢筋。
(1)只配箍筋,不配弯 起钢筋,确定箍筋
(2)既配箍筋,又配弯起筋
图和剪力图如图 3.3.5所示,采用 C25级混凝土,箍筋 采用HPB235级钢筋。试配置箍筋。
(根据构造,箍筋直径为φ6,双肢箍)
2. 判断是否可按构造要求配置箍筋
集中荷载在支座边缘截面产生的剪力为 85kN ,占
支座边缘截面总剪力 98.5kN 的 86.3% ,大于 75% ,应
按集中荷载作用下的独立梁计算。
2. 确定是否需按计算配置箍筋
0.7 f t bh0 =0.7×1.27×250×465=103346.25N
<V=185.85kN 需按计算配置箍筋。 3. 确定箍筋数量
Asv V 0.7 f t bh0 185.85 103 103346 .25 = s 1.25 f yv h0 1.25 210 465
= 0.676mm2 /mm
按构造要求,箍筋直径不宜小于 6mm ,现选用 φ8 双肢箍筋(Asv1 =50.3mm2 ),则箍筋间距
Asv nAsv1 2 50.3 s = = 0.676 0.676 0.676
=149mm 查表得smax =200mm,取s=140mm。 4.验算配箍率
解决方法:
(1)加大混凝土梁截面
(2)提高混凝土强度
(2)抗剪箍筋的最小配箍率
ρsv=
ASV bs
=
nAsv1 bs
ρsv≥ρsv,min=0.24
ft
fyv 避免出现斜拉破坏
如果箍筋过少,斜裂缝出现后,箍筋就会立即屈 服,导致出现斜拉破坏
(2)抗剪箍筋的最小配箍率
箍筋的配箍率
ρsv= ASV bs = nASV1 bs
有箍筋和弯起钢筋
的简支梁,斜截面上 的抗剪力有混凝土剪 压区的剪力和压力、 箍筋和弯起钢筋的抗 力、纵筋的抗力、纵
《规范》采用半理论半经验方 筋的销栓剪力、骨料 法建立受剪承载力计算公式 咬合力等。 Vu = Vc + Vsv + Vsb
无弯起钢筋时 ,公式可简化为
Vu = Vc + Vsv = Vcs
受弯构件在荷载作用下,同时 1.斜截面承载力计算的原因 产生弯矩和剪力。
在弯矩最大区段,会产生正截 面受弯破坏 而在剪力较大的区段,则会产 生斜截面受剪破坏
斜裂缝的形成
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
② ① ③
③
①
②
斜裂缝的形成
第六章 受弯构件斜截面受剪承载力
斜裂缝的形成
梁产生与主拉力垂直的斜裂缝
斜截面受剪承载力的计算分为两类:截面设计和 截面校核。
1.截面设计 1)确定计算截面位置,计算其剪力设计值 2)复核截面尺寸 构件截面尺寸通常在正截面受弯承载力计算时已确 定,然后按斜截面受剪承载力的要求进行复核 截面尺寸能满足要求,否则 V 0.25cf c bh0 应加大截面尺寸或提高混凝 V 0.2c f c bh0 土强度等级 V 0.025(14 hw/b)c f cbh0
6.2 无腹筋梁的受剪性能
第六章 受弯构件斜截面受剪承载力
(2)配有箍筋和弯起钢筋的梁
当剪力较大时,可利用纵筋弯起与斜裂缝相交来提高受剪承 载力。
Vu = Vcs + 0.8 f y Asb sin
0.8fyAsb 为弯起钢筋与构件轴线的夹角, 一般取45~60°。
6.4 受剪承载力计算
3、计算公式的适用条件 斜截面受剪承载力的计算公式仅适用于 剪压破坏形态。 剪压破坏的极限状态:与斜截面现浇的箍筋屈 服,剪压区混凝土达到抗压强度。 那么,如何避免斜压,或者是斜拉破坏呢?
斜裂缝的形成
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
斜裂缝的形成
箍筋
腹筋
弯起钢筋
斜裂缝的形成
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
影响受剪承载力的因素
⑴ 剪跨比
◆
影响荷载传递机构,从 而直接影响到梁中的应 力状态
◆
剪跨比大,荷载主要 依靠梁机构(斜拉)传递 到支座
剪跨比小,荷载主要 依靠拱机构(斜压)传递 到支座
系数
V 0.20 c f c bh0 fcu,k ≤50N/mm 时,c =1.0
2
hw 6 时, 当 b 当4<
fcu,k =80N/mm2时,c =0.8
hw < 6 时,按直线内插法取用。 其间线性插值 b
5.2 受剪承载力计算
如果出现了 V>0.25βc f c bh0 或者 0.20βc f c bh0 该怎么办?
Vsb = 0.8 f y Asb sins
Asv h0 s
Vcs = V Vsb
V Vcs = 0.7f t bh0 +1.25 f yv Asv h0 s
V Vcs = 0.7 f t bh0+1.25f yv
Asv 1.75 V Vcs = f t bh0 + f yv h0 +1 s
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
1、板的斜截面受剪承载力的计算
影响受剪承载力的因素很多,很难综合考虑,而且受剪破坏 都是脆性的。
◆ 矩形、T形和工形截面的一般受弯构件
Vc = 0.7h ft bh0
h为截面尺寸效应影响系数,当h<800mm时,取h =1.0, 当h>1500mm时,取h =0.85 ;
单肢箍 双肢箍 四肢箍
式中ASV --- 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积 n ----同一截面内箍筋的肢数
ASV1 ---单肢箍筋的截面面积
s ---- 沿构件轴向箍筋的间距 b ---- 梁的宽度
如果出现了 ρsv<ρsv.min 该怎么办?
解决方法:
(1)增加箍筋。可以加密箍筋,也可 以考虑增加箍筋肢数。
第五章 受弯构件斜截面受剪承载力
2、梁的斜截面受剪承载力计算公式
(1)仅配箍筋的梁
Vu = V c + Vs
Vc为无腹筋梁的承载力 考虑到配置箍筋后尺寸效应的影响减小,以及纵向钢筋的 影响并不是很大,故均取h=1。 一般受弯构件:
Vc=0.7 ftbh0
1.75 Vc = ft bh0 +1
5.2受剪承载力计算
选用Φ6双肢箍
s Asv 0.356 = 56.6 0.356 = 159 mm
S=150mm
,
取
Asv 56.6 sv = = = 0.19% bs 200 150 sv, min = 0.24 f t f yv = 0.241.27 210 = 0.145%<sv
◆ 集中荷载作用下的独立梁 对于不与楼板整浇的独立梁,在集中荷载下,或同时作用多 种荷载,其中集中荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的 75%以上时,
6.2 无腹筋梁的受剪性能
第六章 受弯构件斜截面受剪承载力
◆ 集中荷载作用下的独立梁 对于不与楼板整浇的独立梁,在集中荷载下,或同时作用多 种荷载,其中集中荷载在支座截面产生的剪力占总剪力的 75%以上时,
集中荷载下独立梁:
第六章 受弯构件斜截面受剪承载力
矩形、T形和工形截面的一般受弯构件
Asv Vu = 0.7 ft bh0 + 1.25 f yv h0 s
集中荷载作用下的独立梁
1.75 Vu = ft bh0 + +1
Asv f yv h0 s
6.4 受剪承载力计算
第六章 受弯构件斜截面受剪承载力
剪弯段腹部混凝土被压碎,箍筋应力尚未达到屈服 强度。
2:剪压破坏-介于受拉和受压脆性破坏之间
(1)产生条件
箍筋适量,且剪跨比适中(λ =1~3)。
(2)破坏特征
与临界斜裂缝相交的箍筋应力达到屈服强度, 最后剪压区混凝土在正应力和剪应力共同作用下 达到极限状态而压碎。
3:斜拉破坏-受拉脆性破坏 (1)产生条件 箍筋配置过少,且剪跨比较大(λ >3) (2)破坏特征
第5章 受弯构件斜截面承载力计算
5.1 受弯构件斜截面承载力试验研究 5.2 受弯构件斜截面受剪承载力计算 5.4 受弯构件钢筋构造要求的补充