对钢筋混凝土梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
对钢筋混凝土梁的正截面破坏形式影响最大的是()。
A 、混凝土强度
B 、配筋率
C 、截面形式
D 、支座
参考答案:
【正确答案:B】
梁的正截面破坏形式与配筋率、混凝土强度等级、截面形式等有关,影响最大的是配筋率。适筋破坏为塑性破坏,超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏,既不安全又不经济。
分析混凝土强度等级钢筋级别、截面尺寸等因素对受弯承载力的影响
由正截面受弯承载力公式:M<=alfa1*fc*b*x(h0-0.5*x)+fy*As*(h0-as),其中x与ho正相关。受弯承载力可表示成M=f(b,fy,fc,ho^2),截面高度g对受弯承载力的影响最大,为二次方关系,混凝土强度、钢筋强度、截面宽度均为一次方关系。
纵向受力钢筋配筋量的增加,对截面抗弯承载力提高明显,对截面抗开裂能力改善不明显,截面的变形能力会下降 ,纵向受力钢筋达到一定量时抗弯承载力提高速度会明显减慢;纵向受力钢筋强度的提高能明显提高截面抗弯承载力;
受压区配置受压钢筋能提高截面开裂弯矩和极限弯矩,还可大大提高截面的变形能力,但受压钢筋用量超过一定量的时候就不能提高截面抗弯承载力了混凝土强度对抗弯承载力提高不明显;构件截面尺寸能明显提高抗弯承载力。
扩展资料:受弯构件主要是梁、板和柱(柱的偏心受压时存在弯矩)。
梁、板、柱都是让混凝土抗压,钢筋抗拉。原因在于混凝土的抗拉能力太差(大约只有其抗压能力的1/10),而钢筋虽然抗拉和抗压能力都很优异,但造价太高。
梁与板的配筋计算原理是相同的。梁受弯时上部是受压的,下部是受拉的;所以纵筋主要集中设在梁下面。梁上部一般设有两根通长筋,它的作用主要是提高整体性利于抗震。梁下部设的纵筋是用来承受弯矩的。
当梁高大于450mm时所设置的纵向构造筋(腰筋)主要也是提高整体性利于抗震;当然它也能提高梁的抗扭,但混凝土梁一般不会受扭;除非是钢结构的钢梁。柱子偏心受压时,纵向构造筋会承受偏心受拉区拉力。
通常而言钢筋的用量越多,等级越高,受弯构件的抗拉能力就越强。梁的工作性能不是仅由钢筋决定的,如果纵筋布的数量多、等级高,但混凝土强度较低就会导致梁在受弯时钢筋还未屈服,混凝土就先被压碎了;那样就导致了材料的浪费。
混凝土强度等级越高,受弯构件的抗压能力就越强(但塑性会越差--破坏越接近脆性破坏)。抗弯的验算就是算受拉侧的抗拉力能力是否满足要求,受压侧的抗压力能力是否满足要求。再者就是抗震的构造措施是否符合规范。
影响钢筋混凝土梁斜截面破坏形式的因素中,影响最大的因素是( )。
正确答案为:C选项
答案解析:
这是一道有关建筑结构技术及构造要求的题,主要考核钢筋混凝土梁受力特点及其破坏形式的知识点,有一定的专业性,但如果考生专业基础知识扎实,此题不算很难。在一般情况下,受弯构件既受弯矩又受剪力,剪力和弯矩共同作用引起的主拉应力将使梁产生斜裂缝。影响斜截面破坏形式的因素很多,如截面尺寸、混凝土强度等级、荷载形式、箍筋和弯起钢筋的含量等,其中影响较大的是配箍率。故本题的正确项为“C.配箍率”。
钢筋混凝土梁的破坏形式有哪些?
一、钢筋混凝土梁正截面破坏主要有以下形式:(1)适筋破坏:该梁具有正常配筋率,受拉钢筋首先屈服,随着受拉钢筋塑性变形的发展,受压混凝土边缘纤维达到极限压应变,混凝土压碎.此种破坏形式在破坏前有明显征兆,破坏前裂缝和变形急剧发展,故也称为延性破坏.(2)超筋破坏:当构件受拉区配筋量很高时,则破坏时受拉钢筋不会屈服,破坏是因混凝土受压边缘达到极限压应变、混凝土被压碎而引起的。发生这种破坏时,受拉区混凝土裂缝不明显,破坏前无明显预兆,是一种脆性破坏。由于超筋梁的破坏属于脆性破坏,破坏前无警告,并且受拉钢筋的强度未被充分利用而不经济,故不应采用。
(3)少筋破坏:当梁的受拉区配筋量很小时,其抗弯能力及破坏特征与不配筋的素混凝土类似,受拉区混凝土一旦开裂,则裂缝区的钢筋拉应力迅速达到屈服强度并进入强化段,甚至钢筋被拉断。受拉区混凝土裂缝很宽、构建扰度很大,而受压混凝土并未达到极限压应变。这种破坏是“一裂即坏”型,破坏弯矩往往低于构件开裂时的弯矩,属于脆性破坏,故不允许设计少筋梁。
二、钢筋混凝土结构斜截面主要破坏形态:
(1)斜拉破坏:当剪跨比较大且箍筋配置较少、间距太大时,斜裂缝一旦出现,该裂缝往往成为临界斜裂缝,迅速向集中荷载作用点延伸,将梁沿斜截面劈裂成两部分而导致梁的破坏。破坏前梁的变形很小,且往往只有一条斜裂缝,破坏具有明显的脆性。
(2)剪压破坏:当剪跨比适中或箍筋量适量、箍筋间距不太大时,发生得破坏称为剪压破坏。剪压破坏有一定预兆。
(3)斜压破坏:这种破坏发生在剪跨比很小或腹板宽度很窄的T形梁或I形梁上。发生这种破坏时破坏荷载很高,但变形很小,箍筋不会屈服,属于脆性破坏。
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