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混凝土结构斜截面弯曲破坏位置

【摘要】:按照式和式进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置。式中Vd——斜截面受压端正截面处相应于最大弯矩的剪力组合设计值。公式按荷载产生的破坏力矩与构件极限抗弯力矩之差为最小的原则导出,其物理意义是满足此式要求的斜截面其抗弯承载力最小。设计配置纵向钢筋时,正截面抗弯承载力已得到保证。可以证明满足上述构造要求,部分钢筋弯起使与斜截面相交的纵向钢筋减少。

按照式(4.16)和式(4.17)进行斜截面抗弯承载力计算时,首先应确定最不利斜截面位置。一般是计算几个不同角度的斜截面,按下列条件确定最不利的斜截面位置。

式中 Vd——斜截面受压端正截面处相应于最大弯矩剪力组合设计值。

公式(4.18)按荷载产生的破坏力矩与构件极限抗弯力矩之差为最小的原则导出,其物理意义是满足此式要求的斜截面其抗弯承载力最小。

在实际设计中,钢筋混凝土受弯构件多不进行斜截面抗弯承载力计算。设计配置纵向钢筋时,正截面抗弯承载力已得到保证。在斜截面范围内若无纵向钢筋弯起,与斜截面相交的钢筋所能承受的弯矩与正截面相同,因此无需进行斜截面抗弯承载力计算。在斜截面范围内若有部分纵向钢筋弯起,与斜截面相交的纵向钢筋少于斜截面受压端正截面的纵向钢筋,但若采取一定的构造要求,也可不必进行斜截面抗弯承载力计算。例如,受拉区弯起钢筋起弯点,应设在按正截面抗弯承载力计算充分利用该钢筋强度的截面(称为充分利用点)以外不小于h0/2处。可以证明满足上述构造要求,部分钢筋弯起使与斜截面相交的纵向钢筋减少。由此而损失的斜截面抗弯承载力,完全可以由弯起钢筋提供的抗弯承载能力来补充,故可不必再进行斜截面抗弯承载力计算。