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文檔簡介
1、第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,第五章 受彎構(gòu)件斜截面承載力計算 Shear Strength of Beam,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,Questions 1 Whats about the failure pattern when shear and moment are combined? 2 How to reinforce the beam to resist shear force? 3 What factors have influence on the shear strength? 4 How to design the
2、shear strength? 5 What about the shear reinforcement detailing?,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,斜截面承載力包括斜截面受剪承載力和截面受彎承載力,在實際工程設(shè)計中,斜截面受剪承載力通過計算配置腹筋來保證,而截面受彎承載力則通過構(gòu)造措施來保證。 受彎構(gòu)件在荷載作用下,同時產(chǎn)生彎矩和剪力。 在彎矩區(qū)段,產(chǎn)生正截面受彎破壞, 而在剪力較大的區(qū)段,則會產(chǎn)生斜截面受剪破壞。 “強剪弱彎”,Prevent shear failure prior to a ductile flexural failure,5.1 斜裂縫
3、的形成 Formation of Diagonal Cracking,彎剪斜裂縫 flexure-shear crack,腹剪斜裂縫 web-shear crack,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,(主拉應(yīng)力與彎矩圖同向,斜裂縫與主拉應(yīng)力垂直,彎起鋼筋應(yīng)與主拉應(yīng)力同向,與斜裂縫垂直),5.1 斜裂縫的形成 Formation of Diagonal Cracking,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,The diagonal cracking is caused by the principal tensile stress. The cracks
4、 are formed perpendicular to the tension stress trajectories.,箍筋stirrup,彎起鋼筋bent-up bar,腹筋 shear reinforcement,5.1 斜裂縫的形成 Formation of Diagonal Cracking,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)前后梁中受力狀態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,斜裂縫出現(xiàn)前 剪力由整個截面承擔 支座附近截面a-a的
5、鋼筋應(yīng)力ss與該截面的彎矩Ma成正比;,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)前后梁中受力狀態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,斜裂縫出現(xiàn)后,受剪面積減小,受壓區(qū)混凝土剪力增大(剪壓區(qū)),斜裂縫出現(xiàn)后,截面a-a 的鋼筋應(yīng)力ss取決于臨界斜裂縫頂點截面b-b處的Mb,即與Mb成正比。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)前后梁中受力狀態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,斜裂縫出現(xiàn)后,受剪面積減小,受壓區(qū)混凝土剪力增大(剪壓區(qū)),斜裂縫出現(xiàn)后,截面a-a 的鋼筋應(yīng)力ss取決于臨界斜裂縫頂點截面b-b處的Mb,即與M
6、b成正比。,因此,斜裂縫出現(xiàn)使支座附近的ss與跨中截面的ss相近,這對縱筋的錨固提出更高的要求。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)后梁中受力狀態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力, 梁由原來的梁傳力機制變成拉桿拱傳力機制, 斜裂縫出現(xiàn)后,受剪面積減小,受壓區(qū)混凝土剪力增大(剪壓區(qū)), 斜裂縫出現(xiàn)后,截面a-a 的鋼筋應(yīng)力ss取決于臨界斜裂縫頂點截面b-b處的Mb,即與Mb成正比。, 因此,斜裂縫出現(xiàn)使支座附近的ss與跨中截面的ss相近,這對縱筋的錨固提出更高的要求。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)前后梁中受力狀
7、態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,Shear resistance after cracking Vc-未開裂混凝土抗剪能力 the concrete in the uncracked portion (2040)% Va-咬合力the interlocking of the aggregate across the crack (3050)% Vd-銷栓力the dowel action of the tension reinforcement (1525)%,5.2 無腹筋梁的受剪性能,5.2 無腹筋梁的受剪性能,一、斜裂縫出現(xiàn)前后梁中受力狀態(tài)的變化,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承
8、載力, 同時,銷栓作用Vd使縱筋周圍的混凝土產(chǎn)生撕裂裂縫,削弱混凝土對縱筋的錨固作用。,二、荷載傳遞機構(gòu) Shear Transfer Mechanism,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,二、荷載傳遞機構(gòu) Load Transfer Mechanism,梁機構(gòu),拱機構(gòu),5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,對無腹筋梁,斜裂縫出現(xiàn)后,梁傳力機制失效,從而變?yōu)橐岳瓧U拱傳力機制為主。,三、無腹筋梁的剪切破壞形態(tài) Shear Failure Mode,對集中荷載簡支梁,剪跨比 Shear span ratio,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受
9、彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,(l 3), 剪跨比l較大,主壓應(yīng)力角度較小,拱作用較小。 剪力主要依靠拉應(yīng)力(梁作用)傳遞到支座。 一旦出現(xiàn)斜裂縫,就很快形成臨界斜裂縫,荷載傳遞路線(梁作用)被切斷,承載力急劇下降,脆性性質(zhì)顯著。 破壞是由于混凝土(斜向)拉壞引起的,稱為斜拉破壞。 斜拉傳力機構(gòu),取決于混凝土的抗拉強度。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,無腹筋梁斜拉破壞實驗錄象, 最后,拱頂處混凝土在剪應(yīng)力和壓應(yīng)力的共同作用下,達到混凝土的復(fù)合受力下的強度而破壞。 破壞由斜裂縫迅速發(fā)展引起,承載力在很大程度上取決于
10、混凝土的抗拉強度,也部分取決于混凝土的復(fù)合應(yīng)力強度(剪壓強度)。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,(1l 3), 剪跨比較小,有一定拱作用 。 斜裂縫出現(xiàn)后,荷載通過拱作用傳遞到支座,承載力沒有很快喪失,荷載可繼續(xù)增加,并出現(xiàn)其它斜裂縫。,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,無腹筋梁剪壓破壞實驗錄象,(l1),5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力, 剪跨比很小,拱作用很大。荷載主要通過拱作用傳遞到支座。(arch action) 主壓應(yīng)力的方向沿支座與荷載作用點的連線。(compression strut) 最后拱上混凝
11、土在斜向壓應(yīng)力的作用下受壓破壞。 斜壓傳力機構(gòu),取決于混凝土的抗壓強度。,斜壓破壞 diagonal compression (arch-rib) failure,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,無腹筋梁斜壓破壞實驗錄象,無腹筋梁的受剪破壞都是脆性的! 斜拉破壞為受拉脆性破壞,脆性性質(zhì)最顯著; 斜壓破壞為受壓脆性破壞; 剪壓破壞界于受拉和受壓脆性破壞之間。 產(chǎn)生不同破壞形態(tài)的原因主要是由于傳力路徑的變化引起應(yīng)力狀態(tài)的不同而產(chǎn)生的。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,四、影響受剪承載力的因素, 剪跨比l 影響荷載傳遞機構(gòu),從而直接影響到梁中的應(yīng)
12、力狀態(tài)。 剪跨比l 大,荷載主要依靠拉應(yīng)力傳遞到支座。 剪跨比l 小,荷載主要依靠壓應(yīng)力傳遞到支座。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,間接加載,由于荷載傳遞方式的改變,即荷載通過橫梁上部拉應(yīng)力向支座傳遞,這樣即使在名義剪跨比較小時,也會產(chǎn)生斜拉破壞。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,連續(xù)梁的受剪,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,集中荷載,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,均布荷載, 混凝土強度 剪切破壞是由于混凝土達
13、到復(fù)合應(yīng)力(剪壓)狀態(tài)下強度而發(fā)生的。所以混凝土強度對受剪承載力有很大的影響。 現(xiàn)行規(guī)范GBJ10-89取無腹筋梁的受剪承載力Vu與fc成正比,這在普通強度等級情況下近似成立。 試驗表明,隨著混凝土強度的提高,Vu與 ft 近似成正比。 事實上,斜拉破壞取決于ft ,剪壓破壞也基本取決于ft,只有在剪跨比很小時的斜壓破壞取決于fc。 而斜壓破壞可認為是受剪承載力的上限。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,縱筋配筋率縱筋配筋率越大,受壓區(qū)面積越大,受剪面積也越大,并使縱筋的銷栓作用也增加。同時,增大縱筋面積
14、還可限制斜裂縫的開展,增加斜裂縫間的骨料咬合力作用。 截面形狀T形截面有受壓翼緣,增加了剪壓區(qū)的面積,對斜拉破壞和剪壓破壞的受剪承載力有提高(20%),但對斜壓破壞的受剪承載力并沒有提高。 尺寸效應(yīng)梁高度很大時,撕裂裂縫較明顯,銷栓作用大大降低,斜裂縫寬度也較大,骨料咬合作用削弱。試驗表明,在保持參數(shù)fc、r、l 相同的情況下,截面尺寸增加4倍,受剪承載力降低25%30%。對于高度較大的梁,配置梁腹縱筋,可控制斜裂縫的開展。配置腹筋后,尺寸效應(yīng)的影響減小。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,五、無腹筋梁受
15、剪承載力的計算,bh為截面尺寸效應(yīng)影響系數(shù),當h1500mm時,取bh =0.85 。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,影響受剪承載力的因素很多,很難綜合考慮,而且受剪破壞都是脆性的。 規(guī)范根據(jù)大量的試驗結(jié)果,取具有一定可靠度(95%)的偏下限經(jīng)驗公式(empirical exprssion)來計算受剪承載力。, 矩形、T形和工形截面的一般受彎構(gòu)件,Vc=0.7bh ftbh0,五、無腹筋梁受剪承載力的計算,影響受剪承載力的因素很多,很難綜合考慮,而且受剪破壞都是脆性的。 規(guī)范根據(jù)大量的試驗結(jié)果,取具有一定可靠度(95%)的偏下限經(jīng)驗公式(empirical)來計
16、算受剪承載力。, 矩形、T形和工形截面的一般受彎構(gòu)件(簡支梁、連續(xù)梁、約束梁),Vc=0.7bh ftbh0,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,上式相當于受均布荷載作用的不同l0/h的簡支梁、連續(xù)梁試驗結(jié)果的偏下限,接近斜裂縫開裂荷載,因此當剪力設(shè)計值小于該值時,不會產(chǎn)生受剪破壞,同時在使用荷載下一般不會出現(xiàn)斜裂縫。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,均布荷載, 集中荷載作用下的矩形、T形和工形截面獨立梁 (不包括集中荷載作用下的肋形梁),對于獨立梁,在集中荷載下,或同時作用多種荷載,其中集中荷載在支座截面產(chǎn)生的剪力占總剪力的75%以上時
17、:,當剪跨比l 3.0,取l =3.0,且支座到計算截面之間均應(yīng)配置箍筋。,無腹筋梁的受剪破壞都是脆性的,其應(yīng)用范圍有嚴格的限制。規(guī)范僅對h150的小梁(如過梁、檁條)可采用無腹筋。,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,集中荷載,5.2 無腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,需要說明的是: 以上無腹筋梁受剪承載力計算公式僅有理論上的意義,實際工程中不允許采用無腹筋梁。,5.3 有腹筋梁的受剪性能, 梁中配置箍筋(stirrup),出現(xiàn)斜裂縫后,梁的剪力傳遞機構(gòu)由原來無腹筋梁的拉桿拱傳遞機構(gòu)轉(zhuǎn)
18、變?yōu)殍旒芘c拱的復(fù)合傳遞機構(gòu),5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力, 斜裂縫間齒狀體混凝土有如斜壓腹桿(compression diagonals) 箍筋的作用有如豎向拉桿 臨界斜裂縫上部及受壓區(qū)混凝土相當于受壓弦桿(compression chord) 縱筋相當于下弦拉桿(tension chord),5.3 有腹筋梁的受剪性能, 箍筋將齒狀體混凝土傳來的荷載懸吊到受壓弦桿,增加了混凝土傳遞受壓的作用 斜裂縫間的骨料咬合作用,還將一部分荷載傳遞到支座(拱作用arch mechanism),5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,一、箍筋的作用,斜裂
19、縫出現(xiàn)后,拉應(yīng)力由箍筋承擔,增強了梁的剪力傳遞能力; 箍筋控制了斜裂縫的開展,增加了剪壓區(qū)的面積,使Vc增加,骨料咬合力Va也增加; 吊住縱筋,延緩了撕裂裂縫的開展,增強了縱筋銷栓作用Vd; 箍筋參與斜截面的受彎,使斜裂縫出現(xiàn)后縱筋應(yīng)力ss 的增量減??; 配置箍筋對斜裂縫開裂荷載沒有影響,也不能提高斜壓破壞的承載力,即對小剪跨比情況,箍筋的上述作用很??;對大剪跨比情況,箍筋配置如果超過某一限值,則產(chǎn)生斜壓桿壓壞,繼續(xù)增加箍筋沒有作用。,5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,二、破壞形態(tài),影響有腹筋梁破壞形態(tài)的主要因素有剪跨比l,5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)
20、件斜截面受剪承載力,和配箍率rsv,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,箍筋合適時受剪實驗錄象,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,箍筋較多時受剪實驗錄象,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,箍筋較少時受剪實驗錄象,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.1 斜裂縫的形成,剪跨比對有腹筋梁的影響,三、按桁架模型推導的受剪承載力公式( truss analogy),5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,三、按桁架模型推導的受剪承載力公式( truss a
21、nalogy),5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,三、按桁架模型推導的受剪承載力公式( truss analogy),上式表明,箍筋用量越少,cot f 越大,也即斜壓桿角度越小 當為最小配箍率時,得到cot f 的上限 該上限還與剪跨比有關(guān),剪跨比越大,cot f 的上限也越大 取斜拉破壞時的斜裂縫角度作為cot f 的上限,試驗結(jié)果cotf =3 左右。因此,當cot f 大于3時,應(yīng)取等于3,即有,,5.3 有腹筋梁的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,配箍率超過B點后,則在箍筋屈服前,斜壓桿混凝土已壓壞,因此B點為受剪承載力的上限。,5.3 有腹筋梁
22、的受剪性能,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力的計算,一、計算公式,Vc為無腹筋梁的承載力 考慮到配置箍筋后尺寸效應(yīng)的影響減小,以及縱向鋼筋的影響并不是很大,故均取bh=1,br =1。,系數(shù)asv與斜裂縫水平投影長度以及內(nèi)力臂z與有效高度h0的比值有關(guān)。,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,矩形、T形和工形截面的一般受彎構(gòu)件,集中荷載作用下的矩形、T形和工形截面獨立梁,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,P.141(6-17a),P.141(6-7b),5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,集中荷載作用下的矩形
23、、T形和工形截面獨立梁,試驗表明,相同廣義剪跨比 的簡支梁與連續(xù)梁相比,連續(xù)梁的抗剪承載力稍低;相同計算剪跨比 的簡支梁與連續(xù)梁相比,連續(xù)梁的抗剪承載力稍高;所以按簡支梁計算是安全的。,矩形、T形和工形截面的一般受彎構(gòu)件,集中荷載作用下的矩形、T形和工形截面獨立梁,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,需要注意的是,上面兩式中的Vs不能看成是單獨由箍筋提供的抗剪承載力,它其中含一部分混凝土提供的抗剪承載力,因為配腹筋的梁混凝土的抗剪承載力要大于不陪腹筋的梁(0.7ftbh0) 。,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,矩形、T形和工形截面的一般受彎構(gòu)件,
24、5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,集中荷載作用下的獨立梁,二、截面限制條件, 當配箍率超過一定值后,則在箍筋屈服前,斜壓桿混凝土已壓壞,故可取斜壓破壞作為受剪承載力的上限。 斜壓破壞取決于混凝土的抗壓強度和截面尺寸。 規(guī)范是通過控制受剪截面剪力設(shè)計值不大于剪壓破壞時的最大受剪承載力來防止由于配箍率而過高產(chǎn)生斜壓破壞 受剪截面應(yīng)符合下列截面限制條件:P.142,bc為高強混凝土的強度折減系數(shù) fcu,k 50N/mm2時,bc =1.0 fcu,k =80N/mm2時,bc =0.8 其間線性插值。,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,二、截面限制條
25、件,5.4 受剪承載力計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,hw截面腹板高度 矩形截面取hw=h0 T形截面取hw=h0-hf 工形截面取hw=h0 -hf -hf b為矩形截面的寬度 或T形截面和工形截面的腹板寬度, 當配箍率超過一定值后,則在箍筋屈服前,斜壓桿混凝土已壓壞,故可取斜壓破壞作為受剪承載力的上限。 斜壓破壞取決于混凝土的抗壓強度和截面尺寸。 規(guī)范是通過控制受剪截面剪力設(shè)計值不大于斜壓破壞時的受剪承載力來防止由于配箍率而過高產(chǎn)生斜壓破壞 受剪截面應(yīng)符合下列截面限制條件:P.142,三、最小配箍率及配箍構(gòu)造, 當配箍率小于一定值時,斜裂縫出現(xiàn)后,箍筋因不能承擔斜裂縫截面混凝土退出
26、工作釋放出來的拉應(yīng)力,而很快達到屈服,其受剪承載力與無腹筋梁基本相同。 當剪跨比較大時,可能產(chǎn)生斜拉破壞。 為防止這種少筋破壞,規(guī)范規(guī)定當V0.7ftbh0時,配箍率應(yīng)滿足,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,對于一般受彎構(gòu)件,相應(yīng)受剪承載力為:,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,對于一般受彎構(gòu)件,相應(yīng)受剪承載力為,,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,四、受剪計算斜截面, 支座邊緣截面(1-1); 腹板寬度改變處截面(2-2); 箍筋直徑或間距改變處截面(3-3); 受拉區(qū)彎起鋼筋彎起點處的截面(4-4)。,第五章 受彎構(gòu)件
27、斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,五、僅配箍筋梁的設(shè)計計算,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,鋼筋混凝土梁一般先進行正截面承載力設(shè)計,初步確定截面尺寸和縱向鋼筋后,再進行斜截面受剪承載力設(shè)計計算。 具體計算步驟如下: 驗算截面限制條件,如不滿足應(yīng)? 如VV Vc ,?,一般受彎構(gòu)件,集中荷載作用下的獨立梁,根據(jù)Asv/s計算值確定箍筋肢數(shù)、直徑和間距,并應(yīng)滿足最小配箍率、箍筋最大間距和箍筋最小直徑的要求。,五、彎起鋼筋,當剪力較大時,可利用縱筋彎起與斜裂縫相交來提高受剪承載力。彎起鋼筋中的應(yīng)力與它穿越斜裂縫的位置有關(guān),因此乘0.8折減系數(shù)。,a 為彎起鋼筋與構(gòu)件
28、軸線的夾角,一般取45 ,當h800時,取60,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,P.142(6-19),為防止彎筋間距太大,出現(xiàn)不與彎筋相交的斜裂縫,使彎筋不能發(fā)揮作用,規(guī)范規(guī)定當按計算要求配置彎筋時,前一排彎起點至后一排彎終點的距離不應(yīng)大于表中V0.7ftbh0欄的最大箍筋間距smax的規(guī)定。,第五章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,5.4 受剪承載力計算,P.102,第四章 受彎構(gòu)件,4.1 概述,第四章 受彎構(gòu)件,4.1 概述,鋼筋混凝土受彎構(gòu)件的設(shè)計內(nèi)容: (1) 正截面受彎承載力計算 (Flexure Strength)按已知截面彎矩設(shè)計值M,計算確定截面尺寸和縱
29、向受力鋼筋; (2) 斜截面受剪承載力計算(Shear Strength)按受剪計算截面的剪力設(shè)計值V,計算確定箍筋和彎起鋼筋的數(shù)量; (3) 鋼筋布置(Reinforcement Detailing)為保證鋼筋與混凝土的粘結(jié),并使鋼筋充分發(fā)揮作用,根據(jù)荷載產(chǎn)生的彎矩圖和剪力圖確定鋼筋的布置; (4) 正常使用階段的裂縫寬度和撓度變形驗算; (5) 繪制施工圖。,6.2 無腹筋梁的受剪性能,第六章 受彎構(gòu)件斜截面受剪承載力,板的抗剪承載力 規(guī)范中僅給出不配置箍筋和彎起鋼筋的一般單向板類構(gòu)件的受剪承載力計算公式:,Vc=0.7bh ftbh0,當h0小于800mm時取h0=800mm 當h02000mm時取h0=2000mm,由于板的截面寬度較大,因此由混凝土提供的抗剪承載力一般均能滿足抗剪
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