56保证斜截面受弯承载力的构造措施.ppt
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1、5.6 保证斜截面受弯承载力的构造措施,问题与分析: 1、钢筋混凝土梁斜截面破坏:受剪破坏、受弯破坏: 无腹筋梁斜裂缝出现前后应力的分析: 未出现斜裂缝之前,钢筋的应力由由该处的的弯矩决定: 斜裂缝出现后,纵筋的应力由斜裂缝顶端处的弯矩决定。 显然,纵筋的应力增大。 如梁按跨中弯矩计算的纵筋沿梁全长布置,则必然会满足任何截面上的弯矩,但纵筋沿梁通长布置,构造简单,如何合理利用、设置钢筋,存在问题: 钢筋强度没有得到充分利用,造成不经济,2、在实际工程中,一部分纵筋有时弯起,有时要截断,有可能影响梁的承载力,特别影响梁的斜截面受弯承载力。 3、梁的承载力还要取决于纵向钢筋在支座的锚固,如锚固长度
2、不足,将引起支座处粘结锚固破坏。造成纵筋不能充分发挥而降低承载力。 用计算方法验算纵筋的截端或弯起后梁的正截面及斜截面的承载力是十分麻烦,,需要掌握如何根据正截面和斜截面的受弯承载力 来确定纵筋的弯起点和截断的位置。,如何通过构造措施保证钢筋在支座处的有效锚固,采用绘制材料图形(抵抗弯矩图)来解决,一、材料抵抗弯矩图 二、纵向钢筋的弯起 三、纵向钢筋的截断 四、纵向钢筋在支座处的锚固 五、箍筋的间距、直径 六、纵向受力钢筋、弯起筋要求,5.6.1 正截面受弯承载力(材料抵抗弯矩图),问题的引出:在受弯构件中,按正截面受弯所配置的纵向钢筋,其所依据的弯矩都取自最大弯矩的截面,实际弯矩沿梁长是变化
3、的。故梁上各截面纵筋数量可随弯矩地减小而减少,涉及纵筋的弯起或截断位置的确定。 材料抵抗弯矩图( 图): 按沿梁长各截面实际配置的纵筋能够抵抗弯矩的大小而绘制的图形。,举例说明: 一均布荷载作用下简支梁,计算配筋为2 22+1 20 设计弯矩图为:,图为,假设钢筋的总面积等于计算面积, 则 图外围水平线与图上最大弯矩点相切;,若钢筋总面积略大于计算面积, 则按实际配筋算求得 图外围水平线的位置,再设每根钢筋所承担的 可按钢筋的面积 占钢筋总的面积 的比例与 乘积计算,即,3a 2312,若将号钢筋在临近支座处弯起,则形成的图为左图aigefhjb,图中e、f分别垂直对应弯起点、; g、h点分别
4、垂直对应弯起钢筋与梁中和轴线的交点、 因弯起钢筋的正截面抗弯内力臂逐渐减小故图中 e g 和 f h呈斜线,图应完全包住图 可指导弯起位置 具体讨论,由图可知, 图随钢筋弯起位置的 变化而变化,5.6.2 纵筋的弯起,1、 弯起点的位置: 由材料抵抗弯矩图可知,只要材料图包在弯矩图之外,说明正截面的抗弯承载力满足;,存在问题: 纵向钢筋弯起后如何保证斜截面抗弯承载力 弯起位置的确定,取梁的斜截面为界,取梁左上半部分为隔离体,梁在钢筋弯起前正截面-受弯承载力为:,钢筋弯起后-截面的受弯承载力为:,保证斜截面抗弯承载力要求 纵筋弯起前后斜截面的 受弯承载力等强, 而 故 设弯起点距弯筋充分利用截面
5、的距离为a,z一般取 故 规范采用 即弯起钢筋的弯起点距该钢筋充分利用点的距离 同时保证材料图形必须包在弯矩图形之外,一般 或,2、 弯终点的位置:,弯起钢筋的弯终点到支座边或到前一排弯起钢筋的弯起点之间的距离,都不应大于箍筋的最大间距要求。 目的:为了使每根弯起钢筋都和斜裂缝相交,以保证斜截面的受剪和受弯承载力。,5.6.3 纵筋的锚固 一、基本锚固长度 规范是以拔出试验为基础确定基本锚固长度的。取粘结强度tu与混凝土抗拉强度 ft 成正比,并根据试验结果,取钢筋受拉时的基本锚固长度为,,当受拉钢筋采用并筋形式时,由于其表面积减小,计算其基本锚固长度时应采用并筋的等效直径de(双并筋de=1
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