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文檔簡介
第8章鋼筋混凝土構件的變形、裂縫、延性和耐久性結構的功能要求具有足夠的承載力和變形能力安全性適用性耐久性在使用荷載下不產生過大的變形和過寬的裂縫在一定時期內維持其安全性和適用性的能力概述概述構件的極限狀態計算內容包括:承載能力極限狀態計算和正常使用極限狀態驗算1.承載能力極限狀態計算:
所有構件都必須進行承載力計算;地震區尚應進行抗震驗算;必要時進行結構的傾覆和滑移驗算;對承受重復荷載的構件應進行疲勞強度的驗算根據構件的承載力決定構件的材料、尺寸、配筋。
2.正常使用極限狀態驗算:使用階段的適用性(即裂縫寬度和變形)和耐久性
40384EI5qlf=8.1鋼筋混凝土構件的變形8.1.1截面彎曲剛度的定義材料力學中,勻質彈性材料梁的跨中撓度為式中S——與荷載類型和支承條件有關的系數;
EI——梁截面的抗彎剛度。
485S=Bs–––荷載效應標準組合下的受彎構件的短期剛度B
–––按荷載效應標準組合并考慮荷載長期作用影響的抗彎剛度(長期剛度)B
20EIMlSf=勻質彈性材料,當梁截面的尺寸確定后,其抗彎剛度即可確定且為常量,撓度f與M成線性關系。對鋼筋混凝土構件,由于材料的非彈性性質和受拉區裂縫的開展,梁的抗彎剛度不是常數而是變化的,其主要特點如下:②隨配筋率ρ
的降低而減小。對于截面尺寸和材料都相同的適筋梁,ρ小,變形大些;截面抗彎剛度小些;①隨荷載的增加而減小,即M越大,抗彎剛度越小。驗算變形時,截面抗彎剛度選擇在曲線第Ⅱ階段(帶裂縫工作階段)確定;④隨加載時間的增長而減小。構件在長期荷載作用下,變形會加大,在變形驗算中,除了要考慮短期效應組合,還應考慮荷載的長期效應的影響,故有長期剛度B
和短期剛度Bs。③沿構件跨度,彎矩在變化,截面剛度也在變化,彎矩大的截面剛度小彎曲剛度的確定采用兩種簡化方法:2.
正常使用階段的截面彎曲剛度正常使用處于第Ⅱ階段,這時M-Ф不能簡化成直線,截面彎曲剛度應該比0.85EcI0小,而且是隨彎矩的增大而變小的,是變化的值
M-f曲線的0.5Mu和0.7Mu區段內,曲線上任一點與原點相連割線的斜率1.混凝土未裂時的截面彎曲剛度
ψ——鋼筋應變不均勻系數,是裂縫之間鋼筋的平均應變與裂縫截面鋼筋應變之比,它反映了裂縫間混凝土協助鋼筋抗拉工作的程度。ψ愈小,裂縫間混凝土協助鋼筋抗拉作用愈強。
——按荷載準永久效應組合計算的縱向受拉鋼筋的應力對受彎構件式中
M
q——按荷載準永久組合計算的彎矩值
8.1.3長期剛度B長期剛度B是指考慮荷載長期效應影響時的剛度值。在荷載的長期作用下,由于受壓區混凝土的徐變以及受拉區混凝土不斷退出工作,即鋼筋與混凝土間粘結滑移徐變、混凝土徐變、應力松弛和收縮,致使構件截面抗彎剛度降低,變形增大,故計算撓度時必須采用長期剛度B。《規范》建議采用荷載長期作用對撓度增大的影響系數θ來考慮荷載長期效應對剛度的影響。長期剛度按下式計算:
——分別為受拉及受壓鋼筋的配筋率
受壓區配置受壓鋼筋對混凝土受壓徐變和收縮起到一定約束作用,能夠減少構件在長期荷載作用下的變形。式中Mk--按荷載標準組合計算的彎矩值
Mq—按荷載準永久組合計算的彎矩值
由于彎矩沿梁長是變化的,故梁的截面抗彎剛度沿梁長也是變化的。但按變剛度梁來計算變形又很麻煩,通常只用最大彎矩截面的彎曲剛度來進行計算,稱為最小剛度原則。
8.1.4.最小剛度原則和撓度驗算對于帶懸挑的簡支梁、連續梁和框架梁,取最大正彎矩截面和最小負彎矩截面的剛度,即取∣Mmax∣分別計算相應區段的剛度剛度確定后即可按結構力學的方法計算鋼筋混凝土受彎構件的撓度(1)變形驗算目的與要求
其主要從以下幾個方面考慮:保證結構的使用功能要求;防止對結構構件產生不良影響;防止對非結構構件產生不良影響;保證使用者的感覺在可接受的程度之內。受彎構件變形驗算目的主要是用以滿足適用性。f≤flim
用B代替材料力學位移公式中的EI,計算出構件的最大撓度,并按式進行驗算。f≤flim
若驗算結果,可采取以下措施加大梁高;(最有效)采用預應力
提高配筋率;提高混凝土強度等級
f>flim正常使用階段驗算與承載力計算的區別1、計算依據不同
承載能力極限狀態:破壞階段末(Ⅲa);正常使用極限狀態:第Ⅱ階段,即梁帶縫工作階段。2、要求不同
超過正常使用極限狀態所造成的后果相對要小,因而可適當放寬對滿足正常使用極限狀態的要求。3、計算的內容不同
承載能力極限狀態:進行截面設計和截面復核。正常使用極限狀態:驗算裂縫寬度和變形,要求小于規范規定的限值。8.1.5撓度驗算的討論4、荷載效應及抗力的計算取值不同不采用荷載和材料分項系數(標準值);作用效應取短期效應和長期效應的一種或幾種組合;計算時不采用結構重要性系數。承載能力極限狀態正常使用極限狀態作用效應和抗力均應采用分項系數(荷載分項系數和材料分項系數)(設計值);在多種作用效應情況下,考慮效應最不利組合。計算時考慮結構重要性系數。配筋率對承載力和撓度的影響不能盲目地用增大配筋率的方法來降低撓度8.2裂縫寬度驗算8.2.1裂縫機理
在混凝土結構中裂縫通常是由拉應力引起的。某處混凝土的拉應變et達到混凝土的極限拉應變etu
時就會出現裂縫;因混凝土的抗拉強度很低,故混凝土構件在正常使用時,往往帶裂縫工作。裂縫:荷載引起的裂縫:非荷載引起的裂縫:占20%(M、V、N、T等直接作用)主要通過設計計算進行驗算和構造措施加以控制主要通過采用構造措施和施工工藝加以控制占80%各種內力產生的裂縫圖Ns
Ns
Ns
Ns
e0
Ts
T
(a)(b)(c)(d)
(e)Ns
Ns
e0
裂縫的危害:
當裂縫過寬時,①加速混凝土的碳化作用,使鋼筋銹蝕而降低了耐久性;②影響正常使用。如水池、儲氣罐等出現滲漏現象等;③影響觀瞻。
式中:符號意義同前,當裂縫寬度驗算時<0.01時,取=0.01;——構件受力特征系數;軸心受拉構件:偏心受拉構件:受彎構件和偏心受壓構件:
cs——最外層縱向受力鋼筋外邊緣到受拉邊緣的距離,20mm<cs<65mmdeq——縱向受拉鋼筋的等效直徑《規范》最大裂縫寬度計算公式裂縫寬度的驗算滿足條件:
注意:當計算得出裂縫寬度超過《規范》限值時,最簡便有效的方法:
選擇直徑較細的鋼筋采用預應力混凝土如采用上述措施不能滿足要求時,也可適當增加配筋率。提高混凝土強度等級,改變截面形式和尺寸,效果甚差,一般不宜采用。8.3混凝土構件的截面延性延性:指從屈服到破壞的變形能力。反映構件后期變形能力的參數8.3.1延性的概念8.3.2受彎構件的截面曲率延性系數1.受彎構件截面曲率延性系數表達式截面曲率延性系數2.影響因素縱向受拉鋼筋配筋率ρ增大,延性系數減小,受壓鋼筋配筋率ρ′增大,延性系數增大。混凝土極限壓應變εcu增大,延性系數提高。混凝土強度等級提高,而鋼筋屈服強度適當降低,也可使延性系數有所提高。限制縱向鋼筋配筋率:一般不應大于2.5%規定受壓鋼筋和受拉鋼筋的最小比例彎矩較大的區段適當加密箍筋3.提高延性的措施8.3.3偏心受壓構件的截面曲率延性偏心受壓構件截面曲率延性影響因素軸壓比:影響偏心受壓構件截面曲率延性系數的主要因素軸壓比越大,截面曲率延性系數越小配箍率:配箍率越大,截面曲率延性系數越大8.4.1.混凝土結構耐久性基本概念
耐久性:指混凝土結構或構件在設計使用年限內在正常維護條件下,不需要進行大修即可滿足正常使用和安全功能要求的能力。
8.4
混凝土結構耐久性Durability主要影響因素:混凝土的碳化、鋼筋銹蝕主要影響因素混凝土強度密實性水泥品種、強度等級、用量外加劑用量保護層厚度等外部因素:環境溫度環境濕度CO2含量侵蝕性介質內部因素:8.4.2耐久性設計1.確定結構所處的環境類別2.提出對混凝土材料的耐久性基本要求3.確定構件鋼筋保護層厚度最大水膠比、最低強度等級、氯離子含量、堿含量
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