钢筋混凝土梁板结构体系分析.pptx
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1、6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型6.1.2 板的计算模型的成立条件与计算假定板的计算模型的成立条件与计算假定6.1.3 板的基本构造板的基本构造6.1.4 梁的基本构造梁的基本构造6.1 钢筋混凝土梁板结构体系的构成钢筋混凝土梁板结构体系的构成梁将所承担的板的荷载与自重传至两端的支座。钢筋混凝土梁板结构是最基本的水平结构,由板、梁两种基本构件组成;板是承接各种垂直的外界作用的基本构件;板将承接的外界垂直作用与自重传至梁;在垂直荷载作用下,梁板结构侧向受力并受弯,梁与板均可以简化为不同的梁,简支的或连续的。6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型结构的形成与荷载传
2、递结构的形成与荷载传递6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型在垂直荷载作用下,梁板结构侧向受力并受弯,梁与板均可以简化为不同的梁,简支的或连续的。对于板的简化模型,梁是其支座;对于梁的计算模型,承接的梁或墙、柱是其支座。对于板的支座梁,梁的支座梁、柱或墙,应满足一定的条件才能简化为连续梁的支座。计算简图计算简图约束铰支座处的连续梁转角理想铰支座处的连续梁转角6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型铰支座的简化形成铰支座的简化形成连续梁的支座是铰支座,不具有弯矩的约束作用;实际结构的混凝土为整浇体系,在不均衡的荷载作用下,支座不仅提供垂直支撑,更可以提供弯矩作用梁不仅受
3、弯,而且可能受扭;由于支座的约束作用,简化连续梁的实际转角要小于理想状态的转角;在荷载总值不变的情况下,调整荷载分布,还原结构的受力状态,以折算荷载代替实际荷载;对于板,K=1/2;对于次梁,K=3/4;如果梁板的支座为砖墙,则不进行折算;如果主梁支撑在柱上,可以不按框架进行计算,条件是梁的线刚度(EI/L)与柱的线刚度比值大于4。V简化为连续梁的支座实际连续梁的支座GQG=G+(1-K)QQ=KQ实际荷载分布状况折算荷载分布状况VM6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型荷载的承担范围与计算跨度荷载的承担范围与计算跨度荷载以分布荷载为主,板选取1米宽的板带以及所承担的分布荷载为计
4、算单元;次梁选取相邻次梁中心线范围内的荷载为计算承担荷载;主梁的计算选取主梁集中荷载承担点两侧主次梁中心线所围拢范围内荷载,并折算成集中荷载;永久垂直荷载的传递可以忽略连续梁的跨间影响,以简支梁传递荷载计算;民用建筑满布荷载的可能性相对较小,可以根据实际情况与规范规定对活荷载进行一定的折减;计算跨度为支座中心线的距离,根据不同的计算方式与位置,按相关规定进行折算;6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型结构的力学弹性计算与设计原则结构的力学弹性计算与设计原则弹性设计的概念:任意一点达到极限状态,就可以认定该点所在的截面、杆件、结构达到极限状态,以应力最大点为设计基础参照点的设计方法
5、;弹性计算原则:杆件任意截面出现破坏或达到极限状态,即视为杆件的破坏,也就进而认定结构的破坏;采用常规的力学内力分析法,可以求解杆件最大内力组合与最大内力截面,进而进行杆件的弹性设计。ABC6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型结构的力学塑性计算与设计原则结构的力学塑性计算与设计原则塑形设计的概念:材料是塑性的,当某点应力达到屈服强度后,在保证承载力不降低的前提下,充分的变形伸展促使其他点的应力也相继达到屈服;塑形设计的原则:只有当截面内所有点均达到屈服时,杆件才被视为破坏;只有结构所有杆件的极限截面均达到屈服时,结构才被视为破坏;最大弯矩截面M1时的应力图最大弯矩截面M2时的应
6、力图应力图的变化过程M1M2LM1:弹性设计的极限承载力:弹性设计的极限承载力M2:塑性设计的极限承载力:塑性设计的极限承载力6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型结构的实际工程弹性设计与塑性设计原则结构的实际工程弹性设计与塑性设计原则以单一截面发生塑性破坏作为判断结构发生破坏标准的设计方法,是实际工程弹性设计的原则;将以适当的方法调整各个截面的承载力,促使多个截面同时发生塑性破坏,并使整个结构成为机构作为判断结构发生破坏标准的设计方法,是实际工程塑性设计的原则;对于静定结构,仅做工程上的弹性设计;对于超静定结构,应根据结构所处的位置与重要程度进行工程上的塑性设计;常见的工程塑性
7、设计构件主要是板与次梁;塑性设计结构会产生较大的变形与裂缝;直接承担动荷载、不允许使用时出现裂缝、受侵蚀作用的结构、轻质混凝土与特殊混凝土结构、预应力与叠合构件不允许采用塑性设计方法6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型塑性铰与塑性内力重分布塑性铰与塑性内力重分布进入塑性截面的转动效果类似于铰;塑性铰结构中某一截面在弯矩作用下进入塑性后,并不失去其承载力,可以视为承担一定作用并可以保证变形的“塑形铰”;塑性铰的变形是由于杆件的某一个区域进入塑性所产生的,是区域性铰,非“点铰”;塑性铰可以传递弯矩作用,非自由铰;塑性铰只能在弯矩作用下单向转动,不能反向转动;超静定结构的某个截面或节
8、点成为塑性铰后,仍具有承载力,直至出现的塑性铰将结构转化为机构时,结构才被认为破坏。M1M2L塑性铰区6.1.1 梁板结构及其力学模型梁板结构及其力学模型连续梁的塑性内力调整设计连续梁的塑性内力调整设计等强度截面连续梁弯矩图MmaxM1M2形成塑性铰后梁的弯矩调整M1=Mmax-M1M2=Mmax-M2MmaxMmaxMmax形成塑性铰后梁的塑性内力重分布6.1.2 板的计算模型与计算假定板的计算模型与计算假定如果板可以简化为简支梁或连续梁,应满足以下条件:板是对边支撑的,或单边支撑形成悬臂;如果板是四边支撑,则要看板的长(L)宽(B)的比例,如果L/B2,则可以忽略短边的支撑,仅考虑长边支撑
9、、短向受力;这种四边支撑板被称为单向板。如果板是四边支撑,1/2L/B2,则不可以忽略短边的支撑,长边、短向共同受力;这种四边支撑板被称为双向板。常规的梁板结构以单向板为主。6.1.3 板的基本构造板的基本构造常规的单向板板厚为其跨度的1/35(简支梁)、1/40(连续梁)、1/12(悬臂梁);板的厚度一般不小于80mm;如果板搁置于墙上,则搁置长度不小于120mm;板的钢筋现在多使用冷轧带肋的钢筋,钢筋间距为70-200mm(板厚h150时,间距不大于1.5h;板的配筋记做b8100,冷轧带肋的钢筋,直径8mm,间距100mm;板内钢筋弯起角度一般为300,当板厚大于120mm时,弯起角度为
10、450。当板所承担的活荷载与永久荷载的比值小于等于3时,a=l0/4,大于3时,a=l0/3。6.1.3 板的基本构造板的基本构造除受力筋外,沿受力钢筋正交方向,板中还要布置分布钢筋分布钢筋,其作用为:1.浇筑混凝土时固定受力钢筋的位置;2.抵抗收缩和温度变化所产生的内力;3.承担并分布板上局部荷载产生的内力;4.未计入的其它因素,如承担板沿长跨实际存在的某些弯矩。沿承重墙缘配筋沿承重墙缘配筋:嵌入承重墙内的板,墙体的约束作用会在局部产生负弯矩,因此应沿墙每m配置不少于56的钢筋,其伸入墙边长度l0/7。板角配筋:两边嵌入墙内的板角部分,板面双向配置56的构造筋,伸出墙边长度不小于l0/4。主
11、梁板面的附加短筋主梁板面的附加短筋:板中受力钢筋与主梁的肋平行,在靠近主梁附近,部分荷载将由板直接传递给主梁从而产生一定的负弯矩。为防止板与梁肋相连附近出现裂缝或裂缝开展过宽,应在板面沿梁肋配置构造筋。构造筋的数量为每m不少于56,其单位长度内的总截面面积应不小于板中单位长度内受力筋截面积的1/3,伸出梁边长度不小于l0/4。6.1.3 板的基本构造板的基本构造6.1.4 梁的基本构造梁的基本构造梁的截面宜采用对称形式,基本选择为矩形、“T”形、“工”形、形等;对于矩形截面,截面高宽比宜在2-3之间;跨高比为1/121/8,连续梁可以至1/15;混凝土保护层应大于25mm;梁内钢筋主要是纵筋与
12、箍筋;纵筋表示为:nmn:钢筋数量钢筋级别,二级m:钢筋直径箍筋表示为:bx:一级钢筋b:钢筋直径x:箍筋间距6.1.4 梁的基本构造梁的基本构造1112223334445556666.1.4 梁的基本构造梁的基本构造1梁顶钢筋,跨端部承担梁顶弯矩作用,跨中主要起架立箍筋作用,也可以在需要时充当受力筋;2梁底钢筋,主要的承担弯矩作用钢筋;3弯筋,在跨端负弯矩较大时,在梁顶发挥效用;在跨中正弯矩较大时,在梁底发挥效用,弯曲段可以承担剪力;4腰筋,当梁高大于700时设置,保证箍筋的稳定性,并承担非应力变形的作用;6箍筋,形成混凝土完整骨架,并承担剪力。5拉筋,主要用于固定腰筋,并承担横向温度应力;
13、6.2.1 钢筋混凝土梁的正截面的实验分析钢筋混凝土梁的正截面的实验分析 6.2.2 钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析 6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正 6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计6.2 钢筋混凝土梁的正截面设计钢筋混凝土梁的正截面设计当弯矩较小时,受拉区混凝土没有破坏而且能够承担拉力,即此时受拉区的力由混凝土与钢筋共同承担;受压区混凝土受压,由于受拉区钢筋的作用,中和轴偏与截面下部;6.2.1 钢筋混凝土梁的正截面的实验分析钢筋混凝土梁的正截面的实
14、验分析实验构件:钢筋混凝土梁,受拉区配有适当的钢筋,受拉区为混凝土;以纯弯作用为外部作用。当弯矩达到某一量值后,受拉区部分混凝土的拉应力达到极限,开裂并退出工作,其拉力由钢筋承担;受压区混凝土受压,但中和轴稍向上移;当弯矩进一步增大,使得受拉区钢筋应力达到屈服,钢筋应力不再增加,但屈服后的变形加大,促使裂缝开展,中和轴上移;受压区混凝土受压,但中和轴上移使其受力面积减小,与增加的弯矩共同作用,促使混凝土变形达到其极限压应变;第一阶段末,混凝土出现开裂,是验算混凝土裂缝的基本依据;6.2.1 钢筋混凝土梁的正截面的实验分析钢筋混凝土梁的正截面的实验分析第二阶段末,钢筋屈服,是截面由弹性状态进入塑
15、性状态的分界点;第三阶段末,钢筋已经屈服,混凝土进而达到极限压应变,标志着梁的截面所有材料均以破坏,梁不能继续承担荷载,表明该梁破坏。钢筋对于破坏形态的影响:只有配置适当的钢筋,才会使实验出现三个阶段;6.2.1 钢筋混凝土梁的正截面的实验分析钢筋混凝土梁的正截面的实验分析当配置钢筋过少时,钢筋不能承担混凝土开裂后原有混凝土所承担的拉力,立即屈服或被拉断;此梁被称为少筋梁,裂缝出现集中,宽大,承载力低破坏突然,不能作为结构使用当配置钢筋过多时,钢筋承载力过高,不出现屈服,而混凝土区域承压能力相对薄弱,混凝土先钢筋屈服而破坏;此梁被称为超筋梁,裂缝出现分布区域大,细而密,承载力较高,但破坏突然,
16、不能作为结构使用6.2.2 钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析钢筋混凝土梁的正截面的基本力学分析 适筋梁的第三阶段末是截面设计的标准;混凝土承担压力;钢筋与少部分混凝土承担拉力;截面力学平衡方程:x=0 Fc=Fs+FcMs=0 Fc Lc-Fc Lc=MFc:受压区混凝土所承担的压力Fs:受拉区钢筋所承担的拉力Fc:受拉区混凝土所承担的拉力Lc:受压区混凝土的合力至钢筋合力点的距离Lc:受拉区混凝土的合力至钢筋合力点的距离6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正实际工程的复杂使公式的应用十分困难实际工程的复杂使公式的应用十分困难1.受压
17、区混凝土应力分布状态是复杂的;2.受拉区混凝土应力分布更为复杂;解决问题的基本思路解决问题的基本思路1.对于受压区的混凝土应力进行合理简化,已矩形应力分布图替代不规则图形,关键环节是合力相等、合力作用点相同;2.化简后的混凝土受压区高度为x,混凝土极限压力为1fc,因此可以简化为:Fc=1fcbxv当混凝土强度等级不超过C50时,1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,1取为0.94,其间按线性内插法确定。3.由于混凝土抗拉强度相对较低,且受拉区面积较小,因此在工程计算中可以忽略混凝土的拉力,Fc=0;4.钢筋屈服后应力状况稳定,为fy,因此Fs=fy As,As:钢筋面积;因此原力学公式可
18、以写为:x=0 Fc=Fs+Fc Ms=0 Fc Lc-Fc Lc=M6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正因此原力学公式可以修正为:因此原力学公式可以修正为:x=0 Fc=Fs+Fc 1fcbx=fy As Ms=0 Fc*Lc-Fc*Lc=M M=1fcbx(h0-x/2)h0:截面有效高度,h0=h-s h:矩形截面高度,s:混凝土边缘至受拉钢筋合力中心线的距离该公式的局限性:该公式的局限性:v该公式在计算中,会由于弯矩较大,解出的结果x值较大;v较大的x值会进而导致钢筋配筋量增加,在实际工程中为超筋结构;截面应变示意图1h0 x
19、syc0 cc0 计算得出的混凝土应变量c 真实混凝土可能的应变量x 计算得出的混凝土受压区高度xb 真实混凝土可能的受压区高度sy 钢筋的屈服应变xb6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正为保证结构不超筋,保证钢筋的变形而对于公式的进一步修正:为保证结构不超筋,保证钢筋的变形而对于公式的进一步修正:v假设钢筋的屈服应变s=s/Es=fy/Es v假设混凝土的极限应变cu=0.0033-(fcu,k-50)10-5 且小于0.0033;v力学计算的平截面假定依然有效,依然可以依据该原则对截面变形进行推导与协调;截面应变示意图2h0 xs
20、ycxbss 钢筋不屈服时的应变截面应变示意图3h0 xxbsycxbss 钢筋不屈服时的应变x x,结果满足适筋梁要求因此 As=1fcbx/fy=14.3 300 112/300=1601.6mm2查钢筋表,HRB 335(20MnSi),选420+216,AS=1256+402=16581601.6。6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正例题例题2:某矩形截面梁,截面b*h=400*600,混凝土为C30,该截面梁底配有双排II级钢筋425+420,求该截面能够承担的最大弯矩。解:x=0 1fcbx=fyAs Ms=0 M=1fc
21、bx(h0-x/2)混凝土强度等级不超过C50,1取为1.0,fc=14.3 N/mm2,fy=300 N/mm2,钢筋配置为双排,因此:h0=h-60,As=1964+1256 mm2 因此有:x=fyAs/1fcb=300 3220/14.3 400=168.9 M=1fcbx(h0-x/2)=14.3 400 168.9(540-168.9/2)=440.15kNm即:该截面能够承担的最大弯矩为440.15kNm。6.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正例题例题3:某矩形截面梁,截面b*h=400*600,混凝土为C30,求当仅在梁
22、底配有钢筋时,该截面能够承担的最大弯矩及截面最大配筋率。(设h0=h-60)解:x=01fcbx=fy*AsMs=0M=1fcbx(h0-x/2)仅在梁底配有钢筋,且截面达到最大承载弯矩时,钢筋配置量一定达到适筋梁的极限,因此有x=bh0=0.55540=297mm混凝土强度等级不超过C50,1取为1.0,fc=14.3N/mm2,fy=300N/mm2,因此有:As=1fcbx/fy=14.3400297/300=5662.8mm2截面最大配筋率max=5662.8/400*600=2.36%Mmax=1fcbx(h0-x/2)=14.3400297(440-297/2)=496.91kNm
23、即:该截面能够承担的最大弯矩为496.91kNm。例题例题4:某简支板,板厚=100,板计算跨度3.0m,混凝土为C30,综合均布荷载为10kN/m2,计算板的配筋(I级)。解:取一米宽板带,得:均布荷载为:10kN/m,跨中弯矩为:qL2/8=103.02/8=11.25kNmx=01fcbx=fyAsMs=0M=1fcbx(h0-x/2)混凝土强度等级不超过C50,1取为1.0,fc=14.3N/mm2,fy=210N/mm2,h0=h-20b=1000因此有:11.25106=14.31000 x(80-x/2)x=10.5mmbh0=0.5580=44mmAs=1fcbx/fy=14.
24、3100010.5/210=715mm2选择钢筋:10100,As=785mm26.2.3 钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面基本计算公式的工程修正钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计问题的提出钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计问题的提出1.实际结构可能承受较大的弯矩,而且由于空间要求不能加大截面;2.超筋梁破坏原因是梁顶混凝土强度不足,在受拉钢筋屈服前破坏,对于受压区的加强可以提高构件的承载力。6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计问题的解决方式问题的解决方式1.提高受压区混凝土强度等级;2.在受压区放入钢筋加强其承压能力;3.扩大受压区面
25、积;解决方案的评价解决方案的评价1.提高受压区混凝土强度等级:难以做到仅对于受压区提高其强度,成本高,效果不特别显著;2.在受压区放入钢筋加强其承压能力:非常有效的措施;3.扩大受压区面积:实际工程梁板整浇,梁实际上是T形截面,板可以参与梁顶的受压。6.2.4 钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计钢筋混凝土梁的正截面的扩展设计受压区放入钢筋后梁的配筋计算(双筋截面)受压区放入钢筋后梁的配筋计算(双筋截面)基本方程组:x=0 1fcbx+fy As=fy As Ms=0 Mu=1fcbx(h0-x/2)+fy As(h0-as)式中 fy:受压区钢筋的屈服强度;As:受压区钢筋的配筋面积;as:受压区
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