钢筋混凝土连续梁的变形计算_陈晓宝
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!程夔壅.500M pa级钢筋混凝土梁变形的试验分析竺有云1张鹏2(1.廊坊开发区荣盛建筑设计有限公司,河北廊坊065000;2.天津大学建筑设计与规划总院七所,天津市30()072)口商要]通过7根500级钢筋混凝王简支粱的谈验,硬朔q了试件的破坏形态及变形特点,对试验结果进行了讨论与分析,研究这种结构的7变形特点。
试验研究结果表明,500级钢筋混凝土简支粱具有足够的殛陡,正常使用性能较好。
,,吕;键词]500钢筋;简支粱;变形新IV级钢筋是指强度为500M pa的热轧带肋钢筋,它具有强度高、延性好、可焊性好等优点。
我国<混凝土结构设计规范>(G B50010—2002)已将H R B400钢筋列为现浇混凝土结构的主导钢筋,同时500钢筋已纳入《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋>标准中。
在规范中,明文规定H R B335设计强度取值为300M pa,H R B400取值360H R B,而500M pa钢筋可以达到420M pa。
本文主要是通过7根以500M pa级钢筋作为主要受力钢筋的简支梁的试验,并对其破坏形态及试验结果进行分析,研究其变形特点。
1试验概况1.1试件的设计与制作本试验共设计简支梁7根,试件的尺寸尽量与工程实际接近,以减少尺寸误差,构件截面尺寸为200x400的矩形梁,配筋见表1。
在试件制作嗨搠式件预留3个100xt00X100的立方体试块,并与试验梁进行同期同条件养护,在试验进行前在压力试验机上进行混凝土立方体抗压试验,以确定试件的强度。
实测钢筋、混凝土的力学指标见表2、表3。
表l受弯混凝土{龆汹l配筋参数计算长期挠度挠度限值构件编号M I/(kN.m)f。
(ra m)10/200(,扎,”)肼l69.2911.4816.00L■269.4511.3316.00【胛369.6911.0616.00L■4107.8113.3216.00I用5108.5213.8816.00L■6109.5513.7016.00L■7165.4316.0416.0012试验方案试验加载装置和仪表布置见图2,所有受弯梁均采用三分点加载由千斤顶及反力梁施加压力,分配梁分荷:压力传感器配合便携式应变仪测定荷载值Po采用电阻应变仪测量钢筋和混凝土应变,钢筋应变位置在试验梁跨中纵筋处,纯弯段混疑土应变,采用混凝土应变片结合粘贴铜豆的方式。
钢筋混凝土连续梁板的内力计算方法今天咱们来唠唠钢筋混凝土连续梁板的内力计算方法。
这听起来可能有点复杂,不过别担心,跟着我的思路走,肯定能有个大概的了解。
首先呢,我们得知道一些基本的东西。
像梁和板的尺寸啊,这可重要啦!要是尺寸都搞不清楚,后面的计算那可就乱套喽。
我觉得这就像是盖房子打地基一样,基础的东西得先弄明白。
一般来说呢,我们要拿到设计图纸,上面会有梁的长度、宽度、高度,板的厚度之类的信息。
当然啦,如果没有图纸,那可能就得自己去测量啦,不过这可有点麻烦哦。
然后呢,我们就要用到一些力学的原理啦。
这个时候可能要涉及到一些公式,但我觉得不用去死记硬背那些公式。
比如说,我们要根据梁和板的支撑情况来选择合适的计算模型。
是简支梁模型呢,还是连续梁模型?这就要看实际的构造啦。
一般连续梁板就用连续梁模型呗。
不过呢,这中间也有很多可以灵活处理的地方。
我就遇到过一种情况,看起来像连续梁,但其实按照简支梁来计算内力,误差也不是很大,当然这只是特殊情况啦。
再往下走,就到了真正计算内力的时候啦。
这个过程可能会有点繁琐,刚开始可能会觉得麻烦,但习惯了就好了。
我们要根据之前确定的荷载和计算模型,把各种力都考虑进去。
这里面有弯矩、剪力啥的。
弯矩就像是把梁板掰弯的力,剪力呢,有点像把梁板剪断的力。
这时候可能需要一些数学计算能力啦,不过如果数学不太好也没关系,可以借助一些计算软件嘛。
但是呢,软件算出来的结果也不能全信,最好自己再检查检查,你说是不是?最后呢,就是对计算结果进行分析啦。
看看这个内力的数值是不是合理呢?如果不合理,那就要回头检查前面的步骤啦。
是荷载算错了呢,还是计算模型选错了?这一步要特别注意!千万不要稀里糊涂就过去了。
第5章钢筋混凝土构件的变形和裂缝宽度计算钢筋混凝土结构在受力过程中会发生变形和裂缝,因此需要进行变形和裂缝宽度的计算。
这一章节将介绍钢筋混凝土构件的变形和裂缝宽度计算的主要方法和步骤。
首先,变形计算是钢筋混凝土构件设计的基础,它涉及到构件在受力过程中的变形量和变形方式。
变形计算一般可分为弹性变形和塑性变形两个部分。
弹性变形是指在载荷作用下,构件恢复原来形状的变形,而塑性变形是指超过材料的弹性极限后,构件继续发生的非弹性变形。
进行变形计算时,首先需要确定构件的截面形状和尺寸,以及材料的特性和物理性质。
然后,根据受力作用和荷载的计算结果,使用力学理论和数值方法进行变形计算。
常用的变形计算方法有弹性理论方法、位移法、等效应力法等。
在进行变形计算时,需要注意考虑以下因素:首先是荷载的作用,比如弯矩、剪力、轴力等,不同荷载对构件变形的影响是不同的。
其次是构件的约束条件,比如支座的约束和边缘约束等。
还有就是材料的特性,包括弹性模量、泊松比、抗拉强度、抗压强度等,这些参数对构件的变形也有重要影响。
变形计算的结果主要是构件的变形量和变形形态,可以是位移、角度、变形率等。
通过变形计算,可以了解构件在受力过程中是否满足可用性要求,是否会导致结构的破坏或者使用寿命的降低。
如果计算结果不满足要求,则需要进行结构设计的调整,比如增加截面积、减小荷载等。
接下来,对于钢筋混凝土构件的裂缝宽度计算。
裂缝宽度是指在受力过程中钢筋混凝土构件内部和表面出现的裂缝的宽度。
裂缝的产生不仅会影响构件的外观和美观度,而且还会导致构件的耐久性和使用寿命的降低。
进行裂缝宽度计算时,首先需要确定构件受力状态和荷载情况。
然后,根据材料的特性和性能,采用力学理论和数值方法进行裂缝宽度的计算。
常用的裂缝宽度计算方法有弹性理论方法、裂缝控制法、等效应变法等。
在进行裂缝宽度计算时,需要考虑多种因素。
首先是构件的几何形状和尺寸,比如截面形状、长度、宽度等。
其次是材料的特性,包括抗拉强度、收缩性能、温度变化等。
钢筋混凝土梁的变形分析及设计方法研究一、引言钢筋混凝土(简称混凝土)是现代建筑中最常用的材料之一,其在结构中承担着重要的承载作用。
混凝土梁作为混凝土结构中的一个重要组成部分,其变形分析和设计方法对于混凝土结构的安全性和稳定性具有重要的影响。
因此,本文将对钢筋混凝土梁的变形分析及设计方法进行研究。
二、钢筋混凝土梁的变形分析一个钢筋混凝土梁在受到荷载作用后,会发生一定的变形。
这种变形可以分为弹性变形和塑性变形两种类型。
弹性变形是指梁在荷载作用下发生的临时性变形,当荷载去除后,梁会恢复到原来的形状。
塑性变形是指梁在荷载作用下发生的不可逆变形,当荷载去除后,梁无法完全恢复到原来的形状。
在进行钢筋混凝土梁的变形分析时,需要考虑以下几个因素:1. 材料的特性:混凝土和钢筋的特性是影响钢筋混凝土梁变形的主要因素之一。
混凝土的弹性模量较低,因此混凝土的变形会比钢筋更明显。
而钢筋的弹性模量较高,因此钢筋的变形相对来说比较小。
2. 梁的几何形状:梁的几何形状也会对梁的变形产生影响。
梁的截面形状、尺寸以及长度等因素都会影响梁的变形。
3. 荷载的大小和分布方式:荷载的大小和分布方式会直接影响梁的变形。
当荷载越大或分布方式越不均匀时,梁的变形也会越明显。
4. 支座的刚度:支座的刚度也会对梁的变形产生影响。
当支座的刚度较高时,梁的变形也会相应地减小。
通过综合考虑以上因素,可以采用不同的方法对钢筋混凝土梁进行变形分析。
其中,常用的方法包括弯曲变形分析、剪切变形分析和挠度分析等。
三、钢筋混凝土梁的设计方法在进行钢筋混凝土梁的设计时,需要考虑梁的承载能力、变形性能和稳定性等因素。
根据设计要求和实际情况,可以采用以下的设计方法:1. 强度设计法:强度设计法是一种基于梁的承载能力进行设计的方法。
该方法要求在梁受到荷载作用时,梁的承载能力要大于荷载的大小,以确保梁的安全性。
2. 极限状态设计法:极限状态设计法是一种基于梁的变形性能进行设计的方法。
钢筋混凝土简支梁转换变形规律的研究摘要:钢筋混凝土连续梁广泛地存在许多实际工程结构中,但碳纤维加固混凝土连续桥梁的破坏以及变形情况并不清楚。
本文对碳纤维加固钢筋混凝土简支梁转换连续梁变形规律进行了试验设计、观察、对比分析,最终得出相应结论。
希望本文的研究能推进总结性结论的产生。
关键词:钢筋混凝土梁连续梁弯曲试验1 碳纤维加固钢筋混凝土连续梁的设计与制作1.1 钢筋混凝土梁的尺寸与配筋图为了考察碳纤维加固后的钢筋混凝土结构,实现“简支梁转连续梁”的体系转变的试验目的。
在制作设计梁结构时,特意在负弯矩区域没配置主筋,仅在正弯矩区域内配置两根受拉主筋,通过在负弯矩区域粘贴碳纤维实现负弯矩区域的加固,将4米长的简支梁转换成两跨1.8米长的连续梁。
梁的具体情况如下:梁总长为4.00m,梁高0.24m,梁宽0.12m,梁内受拉钢筋为2Φ12。
为使试验梁具有足够的抗剪强度,在梁内配置了一定数量Φ8的箍筋。
1.2 混凝土配合比设计混泥土的配合比例是本设计中比较重要的组成部分。
本设计提供混凝土等级为C40,其中材料配合比情况分别是:水∶沙子∶水泥=10∶18.5∶17,在其浇注过程中采用振捣棒振捣,并加工标准试块。
1.3 标准试块的抗压试验在对混泥土进行配比之后将其养生。
在养生28天后,即可进行抗压测试试验。
本实验中采用用YEJ-2000型液压式试验机对试块进行抗压测试,检验混凝土强度。
1.4 碳纤维加固粘贴形式本次试验共对2根梁进行了试验研究,原有结构在梁顶负弯矩区域没有配置受拉钢筋,因此在荷载作用下,负弯矩区域带有明显的结构缺陷,因此未经加固的连续结构在中间支座截面处马上会出现一条贯穿整个截面的裂缝,此后未被加固的连续结构的两跨将变成简支结构承载,并不能达到试验目的。
根据试验目的和试验梁内部配筋情况,在负弯矩区域粘贴三层碳纤维,以弥补原结构负弯矩区域中没有受拉钢筋的缺点,通过有效地粘贴碳纤维使其转换成真正的连续结构。
腐蚀和徐变作用下的钢筋混凝土结构的计算(下)
曹双寅;朱伯龙
【期刊名称】《工业建筑》
【年(卷),期】1991()3
【摘要】四、使用条件下钢筋混凝土连续梁的计算1. 抗弯刚度模型根据前人大量的研究结果,钢筋混凝土梁的抗弯刚度可用三线性模型模拟,三直线的转折发生在裂缝出现和受拉钢筋屈服时。
三个刚度分别为混凝土徐变引起钢筋混凝土构件截面内混凝土应力的松弛,导致变形增大,截面抗弯刚度的降低。
在使用条件下,截面内受压区混凝土应力一般处于小于0.5f_c应力状态下,故可近似地按照线性徐变计算徐变的影响。
【总页数】4页(P19-22)
【关键词】钢筋混凝土;结构物;腐蚀;徐变
【作者】曹双寅;朱伯龙
【作者单位】东南大学;同济大学
【正文语种】中文
【中图分类】TU375.01
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