钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力计算方法研究

钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力计算方法研究

论文摘要

本文应用数理统计原理对国内外307根(其中国内152根,国外155根)集中荷载下的钢筋混凝土有腹筋梁的剪压破坏试验结果进行了统计分析,在回归分析的基础上提出了具有95%保证率的钢筋混凝土有腹筋梁斜截面受剪承载力计算方法,并将其与现行我国规范中的计算方法进行了比较。通过分析比较得出以下主要结论:1.根据307根(其中国内152根,国外155根)集中荷载下有腹筋剪压破坏梁的试验数据,通过回归分析建立的具有95%保证率的受剪承载力计算方法:在此方法的特点是不包括参数剪跨比,根据与试验结果的对比,试验值与计算值的比值其均值为1.491,均方差为0.432,变异系数为0.290。2.无腹筋梁受剪承载力可按下式计算根据收集到的231根(其中集中荷载199根,均布荷载32根)无腹筋钢筋混凝土梁试验数据,试验值与式(2)的比值其均值为2.244,均方差为1.31,变异系数为0.584。3.当考虑剪跨比时式中,λ=M/Vh0,且1≤λ≤3。当λ<1时,取λ=1,当λ>3时,取λ=3。根据收集到的199跟集中荷载下无腹筋钢筋混凝土梁的试验数据,试验值与式(3)的比值其均值为1.714,均方差为0.604,变异系数为0.352。4.考虑广义剪跨比的受剪承载力建议计算方法:式中,λ=M/Vh0,且1≤λ≤3。当λ<1时,取λ=1,当λ>3时,取λ=3。根据与试验数据的对比,试验值与式(4)的比值其均值为1.280,均方差为0.302变异系数为0.236。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 剪切破坏机理分析理论综述
  • 1.2.2 钢筋混凝土构件斜截面受剪承载力计算方法的发展
  • 1.3 本文研究内容
  • 2 国内外相关规范及比较
  • 2.1 国内规范
  • 2.1.1 水工混凝土结构设计规范(SL/T191-96)
  • 2.1.2 水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)
  • 2.1.3 混凝土结构设计规范(GB50010-2002)
  • 2.1.4 港口工程混凝土结构设计规范(JTJ267-98)
  • 2.1.5 公路钢筋混凝土设计规范(JTGD62-2004)
  • 2.2 国外规范
  • 2.2.1 美国规范(ACI318M-05)
  • 2.2.2 新西兰规范(NZS3101,1982)
  • 2.2.3 英国规范(BS8110)
  • 2.2.4 俄罗斯标准混凝土结构设计规范(C∏52-101-2003)
  • 2.3 各规范比较
  • 2.3.1 计算方法
  • 2.3.2 设计剪力取值
  • 2.3.3 抗剪钢筋经验系数取值
  • 2.3.4 混凝土强度取值
  • 2.4 本章小结
  • 3 无腹筋钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力研究
  • 3.1 引言
  • 3.2 无腹筋钢筋混凝土梁的抗剪机理
  • 3.2.1 斜裂缝形成前的应力状态
  • 3.2.2 斜裂缝形成后的应力状态
  • 3.2.3 无腹筋钢筋混凝土梁的抗剪机理
  • 3.2.4 无腹筋钢筋混凝土梁斜截面的受剪破坏形态
  • 3.3 影响无腹筋钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力的主要因素
  • 3.3.1 剪跨比对受剪承载力的影响
  • 3.3.2 混凝土强度对受剪承载力的影响
  • 3.3.3 纵筋配筋率对受剪承载力的影响
  • 3.4 无腹筋钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力计算方法
  • 3.4.1 一元线性回归及假设检验分析方法
  • 3.4.2 无腹筋梁斜截面受剪承载力计算方法
  • 3.4.3 建议计算方法与现行规范比较
  • 3.5 本章小结
  • 4 有腹筋钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力研究
  • 4.1 有腹筋钢筋混凝土梁的抗剪机理
  • 4.1.1 腹筋的作用
  • 4.1.2 有腹筋钢筋混凝土梁的斜截面破坏形态
  • 4.2 有腹筋钢筋混凝土梁斜截面受剪承载力计算方法
  • 4.2.1 国内外计算方法比较
  • 4.2.2 有腹筋梁钢筋混凝土斜截面受剪承载力计算方法
  • 4.2.3 算例及结果对比
  • 4.3 本章小结
  • 5 结论及展望
  • 5.1 结论
  • 5.2 展望
  • 参考文献
  • 个人简历
  • 致谢
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