第四章钢筋混凝土输电杆塔电杆强度.ppt
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1、输电杆塔及基础设计输电杆塔及基础设计主讲:陈祥和主讲:陈祥和第一节第一节 正截面强度计算正截面强度计算第二节第二节 斜截面强度计算斜截面强度计算第三节第三节 变形和裂缝计算变形和裂缝计算第四节第四节 预应力钢筋混凝土构件计算预应力钢筋混凝土构件计算第四章第四章 环形截面钢筋混凝土电杆环形截面钢筋混凝土电杆强度计算强度计算 环形截面钢筋混凝土构件具有较好的受力环形截面钢筋混凝土构件具有较好的受力性能、节约材料、便于采用离心制造等优点,被性能、节约材料、便于采用离心制造等优点,被广泛应用于通讯、电视、邮电、铁路、电力等部广泛应用于通讯、电视、邮电、铁路、电力等部门。输电线路电杆是最典型的一种环形截
2、面钢筋门。输电线路电杆是最典型的一种环形截面钢筋混凝土构件。混凝土构件。环形截面受弯构件布有两种钢,环形截面受弯构件布有两种钢,如图如图:(1)纵向受力钢筋纵向受力钢筋构件受弯时承受受拉边的的构件受弯时承受受拉边的的力。环形截面受力方向是不定的,因此纵向受力钢力。环形截面受力方向是不定的,因此纵向受力钢筋均匀布置在截面的圆周方向。筋均匀布置在截面的圆周方向。一、受弯构件的强度计算一、受弯构件的强度计算第一节第一节 正截面强度计算正截面强度计算 (2)螺旋钢筋)螺旋钢筋 螺旋钢筋除用来螺旋钢筋除用来防止防止在剪力和扭在剪力和扭矩作用下发生破坏外,还矩作用下发生破坏外,还起固定起固定纵向受力钢筋的
3、纵向受力钢筋的作用。作用。1、截面受力状态、截面受力状态受弯构件是一边受压,一边受拉。根据钢筋和受弯构件是一边受压,一边受拉。根据钢筋和混凝土的力学性能(混凝土受压强度高,钢筋受拉混凝土的力学性能(混凝土受压强度高,钢筋受拉受压强度都高,但承受压力时易失稳),因此,在受压强度都高,但承受压力时易失稳),因此,在钢筋混凝土受弯构件中,钢筋混凝土受弯构件中,钢筋主要承受拉力钢筋主要承受拉力;对于;对于普通钢筋砼结构,允许砼出现裂缝,因此普通钢筋砼结构,允许砼出现裂缝,因此受拉区砼受拉区砼不承受拉力不承受拉力,受压区砼主要承受压力受压区砼主要承受压力。(1)超过承载能力而破坏)超过承载能力而破坏受压
4、面混凝土被压坏(达到砼极限抗压强度)受压面混凝土被压坏(达到砼极限抗压强度)受拉面钢筋被拉坏(首先混凝土出现裂缝,全受拉面钢筋被拉坏(首先混凝土出现裂缝,全破坏过程破坏过程部拉力由钢筋承受,裂缝沿横截面方向向受压区延部拉力由钢筋承受,裂缝沿横截面方向向受压区延伸,即形成伸,即形成横向裂缝横向裂缝,受拉钢筋受力不断增加,直,受拉钢筋受力不断增加,直到受拉钢筋达到屈服极限而破坏)到受拉钢筋达到屈服极限而破坏)(2)超过正常使用值)超过正常使用值超过正常使用裂缝宽度,超过正常使用裂缝宽度,受弯产生横向裂缝,受弯产生横向裂缝,如图如图超过正常使用挠度超过正常使用挠度2、基本公式、基本公式 纵向钢筋沿周
5、边均匀地分布在整个截面中,纵向钢筋沿周边均匀地分布在整个截面中,如果钢筋的数量相当多,则钢筋的总体可假定为一如果钢筋的数量相当多,则钢筋的总体可假定为一个厚度为个厚度为金属环,如图金属环,如图1所示。环的半径所示。环的半径rs=r2-as,as为钢筋中心至构件外壁的距离,为钢筋中心至构件外壁的距离,r2为环形截面为环形截面外径。外径。2 为构件截面受压区,为构件截面受压区,2 2 为构件截为构件截面的受拉区。面的受拉区。经推导整理得:经推导整理得:式中式中fcm混凝土弯曲抗压强度设计值,混凝土弯曲抗压强度设计值,(见附表见附表3););A构件环形截面总面积;构件环形截面总面积;r1环形截面内径
6、;环形截面内径;r2环形截面外径;环形截面外径;As钢筋总面积;钢筋总面积;fy钢筋强度设计值(钢筋强度设计值(见附表见附表5););受压区截面与总截面的比率受压区截面与总截面的比率3、公式的适应条件、公式的适应条件为了保证受拉钢筋应力能达到屈服极限(不超为了保证受拉钢筋应力能达到屈服极限(不超筋),上式应满足以下条件:筋),上式应满足以下条件:例4-1 某环形截面钢筋混凝土电杆,外径D=400mm,内径d=300mm,混凝土等级为C20,配置816的纵向钢筋,钢筋为级,构件重要性系数为级,试计算它能承担多大弯矩。解:已知参数:答:解能承担弯矩M=52.6kN.m 二、受压构件强度计算二、受压
7、构件强度计算(一)受压构件的钢筋:(一)受压构件的钢筋:纵向钢筋:纵向钢筋:协助混凝土承受压力,减少构件的截面尺协助混凝土承受压力,减少构件的截面尺寸;寸;承受可能产生的不太大的弯矩,以及混凝承受可能产生的不太大的弯矩,以及混凝土收缩及温度变形引起的拉应力;土收缩及温度变形引起的拉应力;防止构件突然的脆性破坏防止构件突然的脆性破坏 螺旋钢筋螺旋钢筋:防止纵向钢筋的压屈、改善构件的延性并与防止纵向钢筋的压屈、改善构件的延性并与纵向钢筋形成钢筋骨架。纵向钢筋形成钢筋骨架。(二)受压构件的三种情况:(二)受压构件的三种情况:1、短柱、短柱构件长细比构件长细比可忽略纵向弯曲的影响,既不考虑附加弯矩,可
8、忽略纵向弯曲的影响,既不考虑附加弯矩,2、长柱、长柱构件长细比构件长细比 当柱的长细比较大时,柱在轴向压力的用下,当柱的长细比较大时,柱在轴向压力的用下,侧向变形相对比较大,在设计时侧向变形相对比较大,在设计时不能忽略纵向弯曲不能忽略纵向弯曲的影响,要考虑附加弯矩,的影响,要考虑附加弯矩,3、细长柱、细长柱构件长细比构件长细比产生失稳破坏,在设计中须要避免。产生失稳破坏,在设计中须要避免。4、短柱的破坏形态、短柱的破坏形态钢筋混凝土短柱在轴心压力作用下,钢筋混凝土短柱在轴心压力作用下,当加载较小时当加载较小时混凝土处于弹性工作阶段,混凝混凝土处于弹性工作阶段,混凝土与钢筋的应力按照弹性规律分布
9、土与钢筋的应力按照弹性规律分布荷载增加荷载增加混凝土出现塑性变形,钢筋应力的增混凝土出现塑性变形,钢筋应力的增加很快而承受较大的压力。加很快而承受较大的压力。继续增加荷载继续增加荷载钢筋的应力将先达到屈服强度,钢筋的应力将先达到屈服强度,荷载将全部由混凝土来承担。荷载将全部由混凝土来承担。再继续增加荷载再继续增加荷载砼出现侧向膨胀,柱出现与荷砼出现侧向膨胀,柱出现与荷载方向平行的载方向平行的纵向裂缝纵向裂缝,如图如图。混凝土保护层开始。混凝土保护层开始剥落,钢箍之间的纵向钢筋发生向外凸出,混凝土剥落,钢箍之间的纵向钢筋发生向外凸出,混凝土被压碎崩裂而破坏。破坏时混凝土的应力达到柱体被压碎崩裂而
10、破坏。破坏时混凝土的应力达到柱体抗压强度。抗压强度。(三)、轴心受压构件的强度计算(三)、轴心受压构件的强度计算对于单一均质材料的受压构件,当纵向压力作用对于单一均质材料的受压构件,当纵向压力作用线通过构件截面形心轴线时称为轴心受压构件。线通过构件截面形心轴线时称为轴心受压构件。1、计算公式、计算公式式中式中 N荷载产生的设计纵向压力;荷载产生的设计纵向压力;AC混凝土的截面面积,当配筋率混凝土的截面面积,当配筋率 不超过不超过3%时,可近似取构件的截面面积。时,可近似取构件的截面面积。纵向受压钢筋截面面积;纵向受压钢筋截面面积;混凝土轴心抗压设计强度;混凝土轴心抗压设计强度;纵向钢筋抗压设计
11、强度。纵向钢筋抗压设计强度。构件稳定系数,见构件稳定系数,见表表42,件的长细比件的长细比 确定,其中为柱的计确定,其中为柱的计算长度,算长度,d为圆形截面的直径为圆形截面的直径。值主要由构值主要由构(1)两端均为不动铰,)两端均为不动铰,=(2)两端均为固定,)两端均为固定,=0.5(3)一端固定,一端为不移动铰,)一端固定,一端为不移动铰,=0.7(4)一端固定,一端自由,)一端固定,一端自由,=2计算长度计算长度与构件两端的支承情况有关与构件两端的支承情况有关(四)偏心受压构件的强度计算(四)偏心受压构件的强度计算 自立式环形截面钢筋混凝土电杆属偏心受压构自立式环形截面钢筋混凝土电杆属偏
12、心受压构件。环形截面偏心受压构件的计算原则及计算方法件。环形截面偏心受压构件的计算原则及计算方法与矩形截面基本相同,设计时分为大偏心受压(受与矩形截面基本相同,设计时分为大偏心受压(受拉破坏)和小偏心受压(受压破坏)两种情况进行拉破坏)和小偏心受压(受压破坏)两种情况进行计算。计算。1、大偏心受压、大偏心受压(属拉坏)(属拉坏)当当时为大偏心受压时为大偏心受压分析过程与受弯构件的分析过程类似分析过程与受弯构件的分析过程类似,令,令 受压区受压区占环形截面面积的比率为占环形截面面积的比率为其计算公式为其计算公式为(1)分析)分析或或r1r2rsy1y2y3ee0NtNgNhr1r2rsy1y2y
13、3ee0NtNgNh图图2理论上为理论上为 根据外力等于内力根据外力等于内力式中式中e0轴向力对截面形心的偏心矩轴向力对截面形心的偏心矩 实际应考虑下列影响因素:实际应考虑下列影响因素:偏心距的误差,即附加偏心距。偏心距的误差,即附加偏心距。应当考虑附加偏心距应当考虑附加偏心距ea当当纵向弯曲挠度产生附加弯矩纵向弯曲挠度产生附加弯矩 时,应当考虑纵向弯曲的影响而引时,应当考虑纵向弯曲的影响而引当当即即起的弯矩的增加,要乘与大于起的弯矩的增加,要乘与大于1的数的数)(2)附加偏心矩)附加偏心矩ea式中式中 ei初始偏心矩,初始偏心矩,ei=e0+eaea为附加偏心矩为附加偏心矩 偏心距增大系数偏
14、心距增大系数 当当当当取取即偏心矩较小,不能忽略误差的影响即偏心矩较小,不能忽略误差的影响分析得大偏心受压计算公式:分析得大偏心受压计算公式:(3)偏心距增大系数)偏心距增大系数取取1当当时(时(D为环形截面外径)。为环形截面外径)。当当时时取取式中式中1偏心受压构件的荷载偏心距对截面曲率偏心受压构件的荷载偏心距对截面曲率修正系数,修正系数,2考虑构件长细比对截面曲率的影响系数,考虑构件长细比对截面曲率的影响系数,D为环形截面外径;为环形截面外径;(4)公式的适用条件)公式的适用条件2、小偏心受压、小偏心受压(属压坏)(属压坏)当当或或时,构件属小偏心受压。时,构件属小偏心受压。小偏心受压,破
15、坏发生在最大压力边。根据力的小偏心受压,破坏发生在最大压力边。根据力的平衡条件,并引用一些实验结果的经验系数,可以平衡条件,并引用一些实验结果的经验系数,可以得出以距外力作用点最远的钢筋为矩列平衡方程式得出以距外力作用点最远的钢筋为矩列平衡方程式得以下计算公式:得以下计算公式:式中式中 s以偏心距有关的系数;以偏心距有关的系数;当当e0rs时,取时,取当当e0rs时,取时,取其它与大偏心受压相同其它与大偏心受压相同3、压弯构件的强度计算、压弯构件的强度计算同时承受横向荷载(均布荷载、集中荷载、弯矩)同时承受横向荷载(均布荷载、集中荷载、弯矩)和轴向压力的构件称为压弯构件和轴向压力的构件称为压弯
16、构件 e0e0NNNNM=Ne0M=Ne0=偏心受压偏心受压压弯压弯如图,压弯构件和偏心受压构件如图,压弯构件和偏心受压构件是可以转换的,在计算这些压弯构是可以转换的,在计算这些压弯构件承载能力时,先求出构件危险截件承载能力时,先求出构件危险截面处的相应弯矩及压力,然后将该面处的相应弯矩及压力,然后将该截面上的弯矩和轴向力折算成偏心截面上的弯矩和轴向力折算成偏心受压荷载,按偏心受压构件验算其受压荷载,按偏心受压构件验算其正截面强度及稳定。正截面强度及稳定。图图3图图4 式中式中 截面上产生的剪应力;截面上产生的剪应力;t环形截面的壁厚;环形截面的壁厚;D环形截面外径。环形截面外径。剪力作用下产
17、生的剪应力(推导略)剪力作用下产生的剪应力(推导略)受弯构件除承受弯矩外,往往还同时承受剪力,受弯构件除承受弯矩外,往往还同时承受剪力,构件在弯矩构件在弯矩M和剪力和剪力V的共同作用下,还可能出现的共同作用下,还可能出现斜裂缝,并且沿着斜裂缝发生破坏,这种破坏称为斜裂缝,并且沿着斜裂缝发生破坏,这种破坏称为剪切破坏。剪切破坏。1、剪应力计算公式、剪应力计算公式 第二节第二节 斜截面强度计算斜截面强度计算一、抗剪强度计算一、抗剪强度计算受剪结构的三个限值受剪结构的三个限值:(1)(1)当当 0.7ft则砼能满足抗剪,则砼能满足抗剪,按构按构造配螺旋筋造配螺旋筋 (2)当当 0.25fc时时,则应
18、加大环形截面尺寸或提,则应加大环形截面尺寸或提高混凝土的等级。高混凝土的等级。(3)当当0.7ft 0.25fc时,则剪应力全部由螺旋时,则剪应力全部由螺旋钢筋承受,应计算配置螺旋钢筋,钢筋承受,应计算配置螺旋钢筋,2、破坏形式破坏形式(1 1)超过承载能力而破坏,斜截面拉坏)超过承载能力而破坏,斜截面拉坏 (2 2)超过正常使用值,)超过正常使用值,超过正常使用裂缝宽超过正常使用裂缝宽度,受剪产生斜裂缝度,受剪产生斜裂缝 2、螺旋筋配筋计算螺旋筋配筋计算当当时需配置螺旋筋时需配置螺旋筋螺旋筋的面积由下式计算:螺旋筋的面积由下式计算:由由得得式式式中式中 设计剪力;设计剪力;螺旋钢筋间距;螺旋
19、钢筋间距;rs环形截面的平均半径,环形截面的平均半径,fyv螺旋钢筋的抗拉强度设计值。螺旋钢筋的抗拉强度设计值。二、受扭强度计算二、受扭强度计算 单独的纯扭情况很少见,一般都是扭单独的纯扭情况很少见,一般都是扭转与弯曲同时存在。转与弯曲同时存在。图图52、扭矩作用下产生的剪应力(推导略)扭矩作用下产生的剪应力(推导略)1、破坏形式、破坏形式(1)超过承载能力,出现斜截面拉坏;)超过承载能力,出现斜截面拉坏;(2)超过正常使用值,产生斜裂缝,超过正常使用值,产生斜裂缝,TDTWt截面受扭塑性抵抗矩;截面受扭塑性抵抗矩;环形截面:环形截面:T扭矩设计值。扭矩设计值。3、构件受弯剪扭时的剪应力、构件
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