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水工鋼筋混凝土結構學課件第10章(參考版)

2025-08-08 08:30本頁面
  

【正文】 謝謝大家 。 使用階段計算內容包括:正截面承載力計算 、 斜截面抗剪計算 、 抗裂及裂縫寬度計算 、 變形計算 。 主要不同點在于軸心受拉構件預應力鋼筋一般對稱布置 , 混凝土受到的預壓應力是全截面均勻受壓;而 對于預應力混凝土受彎構件 , 預應力鋼筋一般布置在截面受拉區(qū) , 截面受偏心預壓力 , 因此 , 其截面應力分布不均勻 。 1 1 1 2 2 2ssvc o rn A l n A lAs???14 ssvc o rAds? ? 預應力混凝土受彎構件的計算 預應力混凝土受彎構件的應力分析與預應力混凝土軸心受拉構件并無原則區(qū)別 , 也分為施工階段和使用階段 。 Ⅱ 、 局部受壓承載力計算 ? ? n2l c l c v cor y lF f f A? ? ? ? ???式中 βcor — — 配置間接鋼筋的局部受壓承載力提高系數, Acor — — 鋼筋網或螺旋筋以內的混凝土核芯面積,重心應與 Al的重心重合,且滿足 Ap≥Acor≥Al; ρv ——間接鋼筋的體積配筋率 , 要求 ≥% 。 — —張拉時混凝土的軸心抗壓強度設計值。 Aln — —混凝土局部受壓凈面積,應在中扣孔道、凹槽部分面積; βc — —混凝土強度的影響系數; βl — —混凝土局部受壓承載力強度的提高系數; Al — —混凝土局部承壓面積。 錨固區(qū)抗裂度主要取決于墊板與構件的端部尺寸 , 端部截面局部承壓強度則通過配置間接鋼筋來滿足 。 靠近墊板處 為壓應力 , 距離端部較遠處為拉應力, 當橫向拉應力超過混凝土 、 的抗拉強度時 , 端部錨固區(qū)將出現縱向裂縫 , 并導致局部承壓破壞 。 39。 ① 張拉 ( 或放張 ) 預應力鋼筋時 , 構件承載力驗算: teA39。 0pNspteteAAA???Ⅲ 、對允許出現裂縫的構件 (三 級構件 ) 式中 , 有效受拉混凝土截面面積 ,對先張法構件取構件截面面積 , 對后張法構件取扣除孔道后的構件截面面積 。 其計算公式 如下: ① 正截面強度計算: 0 y s py pN f A f A? ?? 式中 —— 結構重要性系數; —— 預應力鋼筋抗拉強度設計值,其他符號與前同。 預應力混凝土軸心受拉構件的計算包括使用階段和施工階段的計算和驗算。 ② 預應力混凝土構件出現裂縫比普通鋼筋混凝土構件遲得多 , 但裂縫出現的荷載與破壞 荷載比較接近 。 ③直至構件開裂前,先張法預應力鋼筋應力比后張法少 αEσpcⅡ , 所以說后張法構件 σcon相當于先張法構件的 σconαEσpcⅡ 。 另外 σl計算值也不同 。 當計算使用階段外荷載所引起的截面應力時 , 無論先張法構件還是后張法構件 , 預應力鋼 筋和混凝土之間都已經黏結成整體 , 因此 , 都采用 A0。 先張法構件預應力鋼筋的合力通過鋼筋和混凝土之間的黏結傳遞給混凝土和非預應力鋼筋。 施工階段 的兩個典型受力狀態(tài)是: ① 先張法構件放松預應力鋼筋時,后張法構件完成第一批損失后; 使用階段 的典型受力狀態(tài)是: ①消壓狀態(tài) ,即加荷至混凝土受到的預壓應力為零( σpc =0 ) ; ②開裂狀態(tài) ,即外加荷載增至 Ncr使混凝土即將開裂; ③破壞狀態(tài) ,即預應力鋼筋和非預應力鋼筋應力達到屈服時的狀態(tài). ②先、后張法構件完成第二批預應力損失后。此時預應力混凝土構件可看做承受兩個力系,一個是由外荷載所產生,另一個是把全部預應力鋼筋的合力看作反向作用在構件上的外力所產生。每個階段又包括了若干特征受力過程。 ( 2)預應力損失值的組合 為了計算方便 , 《 規(guī)范 》 把預應力損失分為兩批 ,混凝土受預壓前產生的預應力損失為第 一批預應力損失σlⅠ , 而混凝土受預壓后產生的預應力損失為第二批預應力損失 σlⅡ 。 當 D≤3m, σ l6=30MPa, 當 D> 3m, 不考慮該項損失 。 減少此項損失的措施有: ① 采用高標號水泥 , 減少水泥用量 , 降低水灰比; ② 采用級配良好的骨料 , 加強振搗 , 提高混凝土的密實性; ③ 加強養(yǎng)護 , 以減少混凝土的收縮 , ④控制混凝土應力 σpc,要求 ,以防止發(fā)生非線性徐變。 后張法構件收縮徐變損失比先張法構件小 , 原因 是后張法構件在施加預應力時 , 混凝土的 收縮已完成一部分 。一般 fcu′不等于構件混凝土的立 方體強度 fcu ,但要求 fcu≥ fcu′ ; ρ, ρ′ —— 受拉區(qū)、受壓區(qū)預應力鋼筋和非預應力鋼筋的配筋率。 5) 混凝土的收縮徐變引起的預應力損失 σl5 混凝土結硬時
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