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对于超过正常使用极限状态的情况,由于其对生命财产的危害性比超过承载力极限状态要小,因此相应的可靠度水平可比承载力极限状态低一些。正常使用极限状态的计算表达式为,二、钢筋混凝土梁抗弯刚度的特点由于混凝土开裂、弹塑性应力-应变关系和钢筋屈服等影响,钢筋混凝土适筋梁的M-f关系不再是直线,而是随弯矩增大,截面曲率呈曲线变化。三、刚度公式的建立材料力学中曲率与弯矩关系的推导1、几何关系:3、平衡关系:根据裂缝截面的应力分布四、参数h、z和y1、开裂截面的内力臂系数h试验和理论分析表明,在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,裂缝截面的相对受压区高度x变化很小,内力臂的变化也不大。对常用的混凝土强度和配筋情况,h值在0.83~0.93之间波动。《规范》为简化计算,取h=0.87。2、受压区边缘混凝土平均应变综合系数z根据试验实测受压边缘混凝土的压应变,可以得到系数z的试验值。在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,系数z的变化很小,仅与配筋率有关。《规范》根据试验结果分析给出,在短期弯矩Msk=(0.5~0.7)Mu范围,三个参数h、z和y中,h和z为常数,而y随弯矩增长而增大。该参数反映了裂缝间混凝土参与受拉工作的情况,随着弯矩增加,由于裂缝间粘结力的逐渐破坏,混凝土参与受拉的程度减小,平均应变增大,y逐渐趋于1.0,抗弯刚度逐渐降低。五、长期荷载作用下的抗弯刚度在长期荷载作用下,由于混凝土的徐变,会使梁的挠度随时间增长。此外,钢筋与混凝土间粘结滑移徐变、混凝土收缩等也会导致梁的挠度增大。根据长期试验观测结果,长期挠度与短期挠度的比值q可按下式计算,六、受弯构件的挠度变形验算◆由于弯矩沿梁长的变化的,抗弯刚度沿梁长也是变化的。但按变刚度梁来计算挠度变形很麻烦。◆《规范》为简化起见,取同号弯矩区段的最大弯矩截面处的最小刚度Bmin,按等刚度梁来计算◆这样挠度的简化计算结果比按变刚度梁的理论值略偏大。◆但靠近支座处的曲率误差对梁的最大挠度影响很小,且挠度计算仅考虑弯曲变形的影响,实际上还存在一些剪切变形,因此按最小刚度Bmin计算的结果与实测结果的误差很小。结构的极限状态:承载能力极限状态:安全性正常使用极限状态:使用性和耐久性对于结构的正常使用极限状态,应当使用荷载的标准值和准永久值,材料强度采用标准值。正常使用极限状态主要验算构件的裂缝宽度以及变形(刚度)。验算时应当考虑短期效应组合以及长期效应组合两种情况。★在裂缝出现前,混凝土和钢筋的应变沿构件的长度基本上是均匀分布的。★当混凝土的拉应力达到抗拉强度时,首先会在构件最薄弱截面位置出现第一条(批)裂缝。★裂缝出现瞬间,裂缝截面位置的混凝土退出受拉工作,应力为零,而钢筋拉应力应力产生突增Dss=ft/r,配筋率越小,Dss就越大。★由于钢筋与混凝土之间存在粘结,随着距裂缝截面距离的增加,混凝土中又重新建立起拉应力sc,而钢筋的拉应力则随距裂缝截面距离的增加而减小。★当距裂缝截面有足够的长度l时,混凝土拉应力sc增大到ft,此时将出现新的裂缝。★如果两条裂缝的间距小于2l,则由于粘结应力传递长度不够,混凝土拉应力不可能达到ft,因此将不会出现新的裂缝,裂缝的间距最终将稳定在(l~2l)之间,平均间距可取1.5l。★从第一条(批)裂缝出现到裂缝全部出齐为裂缝出现阶段,该阶段的荷载增量并不大,主要取决于混凝土强度的离散程度。★裂缝间距的计算公式即是以该阶段的受力分析建立的。★裂缝出齐后,随着荷载的继续增加,裂缝宽度不断开展。裂缝的开展是由于混凝土的回缩,钢筋不断伸长,导致钢筋与混凝土之间产生变形差,这是裂缝宽度计算的依据。★由于混凝土材料的不均匀性,裂缝的出现、分布和开展具有很大的离散性,因此裂缝间距和宽度也是不均匀的。但大量的试验统计资料分析表明,裂缝间距和宽度的平均值具有一定规律性,是钢筋与混凝土之间粘结受力机理的反映。对于受弯构件,可将受拉区近似作为一轴心受拉构件,根据粘结力的有效影响范围,取有效受拉面积Ate=0.5bh+(bf-b)hf,因此将式中配筋率r的用以下受拉区有效配筋率替换后,即可用于受弯构件根据试验资料统计分析,并考虑受力特征的影响,对于常用的带肋钢筋,《规范》给出的平均裂缝间距lm的计算公式为,三、裂缝宽度钢筋应力不均匀系数★当y<0.2时,取y=0.2;当y>1.0时,取y=1.0;★对直接承受重复荷载作用的构件,取y=1.0。最大裂缝宽度长期荷载的影响:由于混凝土的滑移徐变和拉应力的松弛,会导致裂缝间混凝土不断退出受拉工作,钢筋平均应变增大,使裂缝随时间推移逐渐增大。混凝土的收缩也使裂缝间混凝土的长度缩短,也引起裂缝随时间推移不断增大。荷载的变动,环境温度的变化,都会使钢筋与混凝土之间的粘结受到削弱,也将导致裂缝宽度不断增大。根据长期观测结果,长期荷载