水工钢筋混凝土结构总结分析

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1、水工钢筋混凝土结构一、承载能力极限状态表达式:1、基本组合式中:—结构重要性系数,对结构安全级别Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的结构构件,分别取为1.1、1.0、及0.9。—设计状况系数,对应于持久状况、短暂状况、偶然状况,分别取为1.0、0.95、0.85。—结构系数,查表取用—荷载效应组合值,与、的乘积称为荷载效应设计值;若不特别提出,在本书以后的承载力极限状态计算中,所有的内力设计值(M、N、V等)指按各荷载设计值产生是效应总和再乘以、后的值。、—永久荷载和可变荷载的荷载分项系数。由《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077

2、-1997)并按《水工混凝土结构设计规范》(SL/T191-96)的规定取用。变异性小的荷载,取值可靠,误差小,考虑超载等影响的荷载分项系数就可以定小些。所以永久荷载分项系数就应小于可变荷载,一般是=1.05,=1.2,当永久荷载效应对结构有利是,可取为0.95;、—永久荷载与可变荷载的标准值,按《水工建筑物荷载设计规范》(DL5077-1997)取用。、—永久荷载与可变荷载的作用效应系数,即荷载与内力之间的转变系数,如均布荷载作用下简支梁,七弯矩的效应系数为;38R—结构构件抗力设计值;、—混凝土和钢筋的材料

3、性能分项系数,规范中直接给出的混凝土和钢筋的强度设计值、,已隐含了材料分项系数,设计时只查、即可。2、偶然组合⑴偶然荷载的分项系数取1.0⑵参与组合的某些可变荷载,根据各类水工建筑物设计规范作适当折减;⑶—结构系数,查表取用。二、正常使用极限状态验算正常使用极限状态的验算是要保证结构构件在正常使用条件下,抗裂度、裂缝宽度和变形满足规范的想要要求。由于正常使用极限状态的验算是在承载力已有保证前提下进行的,正常使用极限状态设计是失效后果没有承载能力极限状态严重,所以,与承载力极限状态相比,各参数的保证率可适当降低,

4、材料强度取值标准值,荷载也取标准值(即材料、荷载的分项系数都取1.0),结构系数及设计状况系数ψ也都可以为1.0。但结构重要性系数要考虑。荷载效应的短期组合与长期组合⑴短期组合式中—结构短期验算功能限值(裂缝宽度或挠度);—荷载效应短期组合时功能函数。(2)长期组合式中—结构长期验算功能限值(裂缝宽度或挠度);—荷载效应长期组合时功能函数。—可变荷载标准值的长期组合系数,可参照有关荷载规范及工程经验取用。(补充:作用效应系数:如:自重标准值2.5kN/m求弯矩时,效应系数为/8)38钢筋砼受弯构件正截面承载力计

5、算截面类型:单筋矩形截面、双筋矩形截面、T型截面1、受弯构件破坏可能情况:正截面弯受破坏:截面垂直于梁纵轴线、由弯矩引起斜截面破坏:弯矩和剪力共同作用引起的破坏,破坏截面为倾斜2、定义⒈保护层:钢筋外边缘至砼外边缘的最小距离⒉配筋率(其中—为纵向受拉钢筋,—梁的截面有效高度;b—梁截面宽度)3、受弯构件的正截面破坏形态⒈超筋破坏:“钢筋未屈砼先碎”破坏突然,脆性,无明显预兆属脆性破坏⒉适筋破坏:塑性变形,裂缝较大,预兆明显⒊少筋破坏:突然,属脆性破坏单筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算(单筋矩形截面是指仅在受拉

6、区配筋;双筋矩形截面:受拉受压均配筋)一、实用计算1、截面设计[①选择材料②、截面尺寸拟定③、内力计算④配筋计算]38其中配筋计算步骤(1)确定有关系数:,,,,,,。(2)设计弯矩值计算(3)系数计算≥其中:—相对界限受压区计算高度(适筋与超筋)P35表3-1;—砼轴心抗压强度设计值;—普通钢筋抗拉强度设计值(规范表3.2.3-1在钢筋混凝土中,轴心受拉和偏心受拉构件>310N/mm2,仍取310,其他构件的>360N/mm2,仍取360)—最小配筋率(规范P728表3-1)2、承载力复核(1)计算相对受压区

7、计算高度(2)计算当时,当>时,38(3)验算条件承载能力极限状态计算的要求应满足,则满足要求。双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算一、计算见图:双筋矩形截面正截面承载力计算简图3-14图3-14双筋矩形截面计算应力图形二、实用计算㈠截面设计第一种情况:已知M、b、h、、、求、1、先验算是否需要配受压钢筋当>时,按双矩形截面计算;当时,按单筋矩形截面计算。2、>时,为使钢筋总用量(+)最小,取,即则:38第二种情况:已知M、b、h、、、求、1、计算、2、验算并计算若>;说明已配置受压钢筋则数量不足,应增加其数量

8、,此时按第一种情况重新计算、若,则计算为3验算与关系,并计算若≥,则若<,则㈡承载力校核(1)计算受压区高度(2)计算结构抗力当>时,发生超筋,取,即38当≤时,发生适筋破坏。此时若<,则若≥,则(3)复核条件若满足条件;若>不满足条件。T形截面受弯构件正截面承载力就算一、计算简图图3-21第一类T形截面计算应力图38图3-22第二类T形截面计算应力图1、T形截面的计算类型和判别第一类

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