超筋.doc
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混凝土超筋有什么坏处
从工程实用的设计和使用角度来说,超筋结构是安全的。
超筋结构的缺点,一是当荷载超过设计荷载时,结构产生无先兆的脆性破坏;二是不经济,钢筋没有完全发挥其应有的作用。
从设计的角度来说,实际荷载超过设计荷载的情况是不可能发生的,因为在计算设计荷载时已经考虑了实际荷载可能的超出范围,并且在结构计算时利用各种分项系数予以了保证。
如果出现了实际荷载超过设计荷载而使结构破坏,属极其偶然的罕见事件,这是设计所无法保证的(除非设计者对设计荷载计算错误),否则设计也就无法进行了。
再从当前的实际设计情况来看,完全的“适筋”结构只是一种理想状态,现实中并不存在。
很多受弯构件的设计都是超筋的。
产生这种情况的主要原因是:
部分设计人员特别是年青一些的设计人员由于经验不足,对自己的计算缺乏足够的信心,往往在计算结果上又人为地加大了钢筋直径或增加了钢筋的数量,这种现象是极为普遍的。
另外,现行《混凝土结构设计规范》中并没有“超筋”这个概念,所谓“少筋”、“适筋”、“超筋”是在研究钢筋混凝土结构破坏时,针对不同的配筋率来研究它的破坏特征,这对混凝土结构设计有一定的指导意义。
设计者应尽量避免设计“超筋”结构是因为它在破坏时是脆性破坏较危险,但在设计荷载允许的范围内正常使用还是安全的,况且现行规范也规定了设计者必须保证钢筋混凝土结构在使用过程中不发生破坏现象。
所以说“超筋”结构对结构的安全使用没有影响,甚至安全系数还更大些。
目前有些技术书甚至教课书中说“超筋梁在设计中是绝对禁止的”是不全面也是不现实的。
钢筋混凝土结构出现超筋或少筋都会影响结构的受力和整体性,严重的话会导致该构件空鼓、断裂、变形或瘫塌!
钢筋混凝土构件中,混凝土发挥抗压作用,钢筋发挥抗拉作用,只有二者共同工作才能使构件合理的受力,保证完整性或不被破坏。
如果超筋,在构件持续加载的过程中,会导致钢筋仍未达到抗拉极限的情况下混凝土首先达到抗压极限迅速破坏,这属于构件的脆性破坏,破坏前无明显的征兆,只有控制合理的配筋率才能避免这种情况,合理配筋的目的是使构件具有延性破坏的条件,也就是破坏前有明显的征兆,比如混凝土裂缝。
钢筋混凝土的破坏形式,还有超筋梁和少筋梁的危害!
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。
超筋是指配筋率太大,发生超筋破坏。
其特点是破坏时受压区混凝土被压碎而受拉区纵向受力钢筋却没达到屈服。
梁破坏时,由于纵向受拉钢筋尚处于弹性阶段,破坏没有明显预兆,呈脆性性质。
超筋是指配筋率太大,发生超筋破坏。
其特点是破坏时受压区混凝土被压碎而受拉区纵向受力钢筋却没达到屈服。
梁破坏时,由于纵向受拉钢筋尚处于弹性阶段,所以,梁受拉区裂缝宽度小,甚至形不成裂缝,破坏没有明显预兆,呈脆性性质。
破坏时混凝土的强度得到了充分利用,而钢筋的强度没有得到充分利用。
楼板负筋即负弯矩钢筋,一般指楼板上部位于板边的钢筋(悬挑板则位于楼板下部)。
负筋可以是全板面通长配筋,也可以是楼板短跨的1/4。
通常情况下:
负筋横跨梁,梁两侧钢筋长度为板短跨的1/4,并带有10d的弯钩。
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