第5章-受压构件承载力计算分解优秀PPT.ppt
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1、第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力受压构件:承受轴向压力为主的构件受压构件:承受轴向压力为主的构件柱 下 基础楼板柱梁梁墙楼梯墙 下 基础地下室底板压压压压压压拉拉拉拉压压受压构件受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。个结构的损坏甚至倒塌。xy(a)轴心受压轴心受压 (b)单向偏心受压单向偏心受压 (c)双向偏心受压双向偏心受压NNN5.1 5.1 受压构件一般构造要求受压构件一般构造要求5.1.1 截面形式和尺寸截面形式和尺寸:轴心受压构件截面一般接受方形或矩形,也接受圆轴心受压构件截面一般接受方形或矩
2、形,也接受圆轴心受压构件截面一般接受方形或矩形,也接受圆轴心受压构件截面一般接受方形或矩形,也接受圆形或多边形形或多边形形或多边形形或多边形偏心受压构件一般接受矩形截面,预制柱常接受工偏心受压构件一般接受矩形截面,预制柱常接受工偏心受压构件一般接受矩形截面,预制柱常接受工偏心受压构件一般接受矩形截面,预制柱常接受工字形截面字形截面字形截面字形截面 柱的截面尺寸不宜过小,不宜小于柱的截面尺寸不宜过小,不宜小于柱的截面尺寸不宜过小,不宜小于柱的截面尺寸不宜过小,不宜小于250mm250mm,一般应,一般应,一般应,一般应限制在限制在限制在限制在l0/b30l0/b30及及及及l0/h25l0/h2
3、5 当柱截面的边长在当柱截面的边长在当柱截面的边长在当柱截面的边长在800mm800mm以下时,一般以以下时,一般以以下时,一般以以下时,一般以50mm50mm为为为为模数,边长在模数,边长在模数,边长在模数,边长在800mm800mm以上时,以以上时,以以上时,以以上时,以100mm100mm为模数为模数为模数为模数工字形截面,翼缘厚度不宜小于工字形截面,翼缘厚度不宜小于工字形截面,翼缘厚度不宜小于工字形截面,翼缘厚度不宜小于120mm120mm,腹板厚度不,腹板厚度不,腹板厚度不,腹板厚度不宜小于宜小于宜小于宜小于100mm100mm5.1 5.1 受压构件一般构造要求受压构件一般构造要求
4、5.1.2 材料强度材料强度:混凝土:混凝土:受压构件的承载力主要取决于混凝土强度等级,宜接受受压构件的承载力主要取决于混凝土强度等级,宜接受强度等级较高的混凝土。强度等级较高的混凝土。混凝土强度等级常用混凝土强度等级常用C30C30C40C40,在高层建筑中,必要时,在高层建筑中,必要时可接受高强混凝土可接受高强混凝土纵向钢筋:通常接受纵向钢筋:通常接受HRB400HRB400级、级、RRB400RRB400和和HRB500HRB500级级箍筋:箍筋:HRB400 HRB400级、级、HRB335HRB335级,级,HPB300HPB300级级 5.1.3 纵向钢筋:纵向钢筋:纵向钢筋直径不
5、宜小于纵向钢筋直径不宜小于12mm,宜接受较粗,宜接受较粗的钢筋的钢筋全部纵筋配筋率不宜大于全部纵筋配筋率不宜大于5%,不应小于,不应小于0.5%;当混凝土强度等级大于;当混凝土强度等级大于C60时不应小时不应小于于0.6%;一侧受压钢筋的配筋率不应小于;一侧受压钢筋的配筋率不应小于0.2%全部纵向钢筋的配筋率按全部纵向钢筋的配筋率按r=(As+As)/A计算,计算,一侧受压钢筋的配筋率按一侧受压钢筋的配筋率按r=As/A计算,其中计算,其中A为构件全截面面积。为构件全截面面积。新规范新规范注:受压构件的配筋率接受双控,有利于高注:受压构件的配筋率接受双控,有利于高强材料应用强材料应用 轴心受
6、压构件纵筋根数不得少于轴心受压构件纵筋根数不得少于轴心受压构件纵筋根数不得少于轴心受压构件纵筋根数不得少于4 4 4 4根,圆形截面根根,圆形截面根根,圆形截面根根,圆形截面根数不宜少于数不宜少于数不宜少于数不宜少于8 8 8 8根且不应少于根且不应少于根且不应少于根且不应少于6 6 6 6根,并应沿截面周边匀根,并应沿截面周边匀根,并应沿截面周边匀根,并应沿截面周边匀整布置整布置整布置整布置 偏心受压构件纵筋放置在偏心力方向的两边,截面高偏心受压构件纵筋放置在偏心力方向的两边,截面高偏心受压构件纵筋放置在偏心力方向的两边,截面高偏心受压构件纵筋放置在偏心力方向的两边,截面高度度度度600mm
7、600mm600mm600mm时,应设纵向构造筋,直径不小于时,应设纵向构造筋,直径不小于时,应设纵向构造筋,直径不小于时,应设纵向构造筋,直径不小于10mm10mm10mm10mm,并相应设置附加箍筋或拉筋并相应设置附加箍筋或拉筋并相应设置附加箍筋或拉筋并相应设置附加箍筋或拉筋 当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋净距不小于当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋净距不小于当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋净距不小于当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋净距不小于50mm50mm50mm50mm,中,中,中,中距不宜大于距不宜大于距不宜大于距不宜大于300mm 300mm 300mm 300mm;对水平浇筑的预制柱,其纵筋;对
8、水平浇筑的预制柱,其纵筋;对水平浇筑的预制柱,其纵筋;对水平浇筑的预制柱,其纵筋净距应按梁的规定取值净距应按梁的规定取值净距应按梁的规定取值净距应按梁的规定取值 对于直径大于对于直径大于对于直径大于对于直径大于25mm25mm25mm25mm的受拉钢筋和直径大于的受拉钢筋和直径大于的受拉钢筋和直径大于的受拉钢筋和直径大于28282828的受压钢的受压钢的受压钢的受压钢筋,不宜接受绑扎搭接接头筋,不宜接受绑扎搭接接头筋,不宜接受绑扎搭接接头筋,不宜接受绑扎搭接接头 柱爱护层厚度取值见表柱爱护层厚度取值见表柱爱护层厚度取值见表柱爱护层厚度取值见表 5.1.4 箍箍 筋:筋:受受压压构构件件中中箍箍
9、筋筋应应接接受受封封闭闭式式,直直径径不不应应小小于于d/4,且不应小于且不应小于6mm,d为纵筋的最大直径为纵筋的最大直径 箍箍筋筋间间距距不不应应大大于于400mm及及构构件件截截面面的的短短边边尺尺寸寸b,且不应大于且不应大于15d(d为纵筋的最小直径)为纵筋的最小直径)当当柱柱中中全全部部纵纵筋筋的的配配筋筋率率超超过过3%,箍箍筋筋直直径径不不应应小小于于8mm,间间距距不不应应大大于于10d(d为为纵纵筋筋的的最最小小直直径径),且且不不应应大大于于200mm,箍箍筋筋末末端端应应作作成成135弯弯钩钩,弯弯钩钩末端平直段长度不应小于末端平直段长度不应小于10d(箍筋直径)(箍筋直
10、径)当当柱柱截截面面短短边边大大于于400mm,且且各各边边纵纵筋筋根根数数超超过过3根根时时,或或当当柱柱截截面面短短边边不不大大于于400mm,但但各各边边纵纵筋筋根根数超过数超过4根时,应设复合箍筋,箍筋不得接受内折角根时,应设复合箍筋,箍筋不得接受内折角h600mm,设纵向构造筋,并设附加箍筋或拉筋设纵向构造筋,并设附加箍筋或拉筋(每边(每边4 4根)根)(每边(每边3 3根)根)(每边多于(每边多于3 3根)根)(每边多于(每边多于4 4根)根)1212时,不考虑间接箍筋的有利作用时,不考虑间接箍筋的有利作用v 按螺旋箍筋柱算得的承载力小于按一般箍筋柱算按螺旋箍筋柱算得的承载力小于按
11、一般箍筋柱算得的承载力得的承载力,不考虑间接箍筋的有利作用不考虑间接箍筋的有利作用v按螺旋箍筋柱算得的承载力不应大于按一般箍筋按螺旋箍筋柱算得的承载力不应大于按一般箍筋柱算得的承载力的柱算得的承载力的1.51.5倍(保证混凝土爱护层不致倍(保证混凝土爱护层不致过早脱落)过早脱落)v 间接钢筋的换算截面面积间接钢筋的换算截面面积Asso小于纵向钢筋全部小于纵向钢筋全部截面面积的截面面积的25时,不考虑间接箍筋的有利作用时,不考虑间接箍筋的有利作用要求:要求:v间接钢筋的间距不大于间接钢筋的间距不大于80mm和和dcor/5,且不应小且不应小于于40mm;间接钢筋的直径不应小于间接钢筋的直径不应小
12、于d/4和和6mm(d为纵向受力钢筋的最大直径为纵向受力钢筋的最大直径)Ne0偏心受压构件偏心受压构件MNNe0=M/N转转化化为为5.3 5.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态偏心受压构件正截面受压破坏形态 偏心受压构件:构件截面受到轴向压力和弯矩的共同作偏心受压构件:构件截面受到轴向压力和弯矩的共同作用或偏心压力的作用的构件用或偏心压力的作用的构件Ne0AssAAssA h0aabssee偏心受压短柱的破坏形态与偏心受压短柱的破坏形态与偏心距偏心距e0和和纵向钢筋配筋率纵向钢筋配筋率有关有关1 1、受拉破坏、受拉破坏-大偏心受压大偏心受压M较大较大,N较小较小偏心距偏心距e0较大较大且受拉
13、筋配筋率不高且受拉筋配筋率不高e05.3.1 5.3.1 偏心受压短柱破坏形态偏心受压短柱破坏形态 破坏特征破坏特征 加载后部分截面受拉,部分受压加载后部分截面受拉,部分受压加载后部分截面受拉,部分受压加载后部分截面受拉,部分受压受拉侧混凝土较早出现横向裂缝,受拉侧混凝土较早出现横向裂缝,受拉侧混凝土较早出现横向裂缝,受拉侧混凝土较早出现横向裂缝,AsAs的首先达到屈服强度,裂缝快速开的首先达到屈服强度,裂缝快速开的首先达到屈服强度,裂缝快速开的首先达到屈服强度,裂缝快速开展,中和轴上移,混凝土受压区高展,中和轴上移,混凝土受压区高展,中和轴上移,混凝土受压区高展,中和轴上移,混凝土受压区高度
14、减小度减小度减小度减小 最终受压侧钢筋最终受压侧钢筋最终受压侧钢筋最终受压侧钢筋As As As As 屈服,压区混凝土压碎构件破屈服,压区混凝土压碎构件破屈服,压区混凝土压碎构件破屈服,压区混凝土压碎构件破坏坏坏坏 这种破坏具有明显预兆,变形实力较大,属于延性破这种破坏具有明显预兆,变形实力较大,属于延性破这种破坏具有明显预兆,变形实力较大,属于延性破这种破坏具有明显预兆,变形实力较大,属于延性破坏。承载力主要取决于受拉侧钢筋。坏。承载力主要取决于受拉侧钢筋。坏。承载力主要取决于受拉侧钢筋。坏。承载力主要取决于受拉侧钢筋。大偏心受压的特点:受拉钢筋先屈服,受压区边缘混大偏心受压的特点:受拉钢
15、筋先屈服,受压区边缘混大偏心受压的特点:受拉钢筋先屈服,受压区边缘混大偏心受压的特点:受拉钢筋先屈服,受压区边缘混凝土被压碎截面破坏,破坏特征与配有受压钢筋的适凝土被压碎截面破坏,破坏特征与配有受压钢筋的适凝土被压碎截面破坏,破坏特征与配有受压钢筋的适凝土被压碎截面破坏,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相像筋梁相像筋梁相像筋梁相像e02 2、受压破坏、受压破坏-小偏心受压破坏小偏心受压破坏或虽然偏心距较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时或虽然偏心距较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时 s ssAs fyAsNAs太太多多 s ssAs fyAsN产生受压破坏的条件有两种状况:产生受压破坏的条件有两种状况
16、:当偏心距较小当偏心距较小e0e0 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。而另一侧钢筋应力较小,可能受拉或也可能受压。而另一侧钢筋应力较小,可能受拉或也可能受压。而另一侧钢筋应力较小,可能受拉或也可能受压。而另一侧钢筋应力较小,可能受拉或也可能受压。截面最终是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,受拉侧钢截面最终是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,受拉侧钢截面最终是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,受拉侧钢截面最终是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,受拉侧钢筋没有屈服筋没有屈服筋没有屈服筋没有
17、屈服 承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,破坏突然,属于脆性破坏。度较大,破坏突然,属于脆性破坏。度较大,破坏突然,属于脆性破坏。度较大,破坏突然,属于脆性破坏。小偏心受压的特点:混凝土被压碎截面破坏,远侧钢筋可能受拉小偏心受压的特点:混凝土被压碎截面破坏,远侧钢筋可能受拉小偏心受压的特点:混凝土被压碎截面破坏,远侧钢筋可能受拉小偏心受压的特点:混凝土被压碎截面破坏,远侧钢筋可能受拉可能受压,但都未屈服可能受
18、压,但都未屈服可能受压,但都未屈服可能受压,但都未屈服2 2、受压破坏、受压破坏 s ssAs fyAsNAs太太多多 ssAs fyAsNe0e0受拉破坏和受压破坏的界限:受拉破坏和受压破坏的界限:受受拉拉钢钢筋筋达达到到屈屈服服强强度度的的同同时时,受受压压区区边边缘缘混混凝凝土土达达到到极极限限压压应应变被压碎,即变被压碎,即界限破坏界限破坏受拉破坏:受拉破坏:受压破坏:受压破坏:由于纵向弯曲变形,轴向力将产由于纵向弯曲变形,轴向力将产由于纵向弯曲变形,轴向力将产由于纵向弯曲变形,轴向力将产生二阶效应,引起附加弯矩生二阶效应,引起附加弯矩生二阶效应,引起附加弯矩生二阶效应,引起附加弯矩
19、对于长细比较大的构件,二阶效对于长细比较大的构件,二阶效对于长细比较大的构件,二阶效对于长细比较大的构件,二阶效应引起附加弯矩不能忽视应引起附加弯矩不能忽视应引起附加弯矩不能忽视应引起附加弯矩不能忽视 对跨中截面,轴力对跨中截面,轴力对跨中截面,轴力对跨中截面,轴力N N N N的偏心距为的偏心距为的偏心距为的偏心距为ei+f ei+f ei+f ei+f,即跨中截面的弯矩为,即跨中截面的弯矩为,即跨中截面的弯矩为,即跨中截面的弯矩为 M M M M=N(ei+f)=N(ei+f)=N(ei+f)=N(ei+f)。在截面和初始偏心距相同的状况在截面和初始偏心距相同的状况在截面和初始偏心距相同的
20、状况在截面和初始偏心距相同的状况下,柱的长细比不同,侧向挠度下,柱的长细比不同,侧向挠度下,柱的长细比不同,侧向挠度下,柱的长细比不同,侧向挠度 f f f f 的大小不同,将产生不同的破的大小不同,将产生不同的破的大小不同,将产生不同的破的大小不同,将产生不同的破坏类型坏类型坏类型坏类型 f y xeieiNNN eiN(ei+f)le5.3.2 5.3.2 偏心受压长柱破坏类型偏心受压长柱破坏类型 对于长细比对于长细比对于长细比对于长细比l0/h5l0/h5l0/h5l0/h5的短柱的短柱的短柱的短柱 侧向挠度侧向挠度侧向挠度侧向挠度f f f f 与初始偏心距相比很与初始偏心距相比很与初
21、始偏心距相比很与初始偏心距相比很小。小。小。小。柱跨中弯矩柱跨中弯矩柱跨中弯矩柱跨中弯矩M=N(ei+f)M=N(ei+f)M=N(ei+f)M=N(ei+f)随轴力随轴力随轴力随轴力N N N N的增加基本呈线性增长的增加基本呈线性增长的增加基本呈线性增长的增加基本呈线性增长,直线直线直线直线OBOBOBOB 直至达到截面承载力极限状态,直至达到截面承载力极限状态,直至达到截面承载力极限状态,直至达到截面承载力极限状态,属于材料破坏属于材料破坏属于材料破坏属于材料破坏 对短柱可忽视侧向挠度对短柱可忽视侧向挠度对短柱可忽视侧向挠度对短柱可忽视侧向挠度f f f f影响影响影响影响oBACD短柱
22、短柱长柱长柱细长柱细长柱5.3.2 5.3.2 偏心受压长柱破坏类型偏心受压长柱破坏类型 E 长细比长细比l0/h=530l0/h=530的长柱的长柱 f f 与与ei ei相比已不能忽视。相比已不能忽视。f f 随轴力增大而增大,柱随轴力增大而增大,柱跨中弯矩跨中弯矩M=N(ei+f)M=N(ei+f)的的增长速度大于轴力增长速度大于轴力N N的增的增长速度。长速度。即即MM随随N N 的增加呈明显的的增加呈明显的非线性增长,非线性增长,OCOC为为N-MN-M增增长曲线长曲线 虽然最终在虽然最终在M M和和N N的共同作用下达到截面承载力极限状态,但的共同作用下达到截面承载力极限状态,但轴
23、向承载力明显低于同样截面和初始偏心距状况下的短柱,轴向承载力明显低于同样截面和初始偏心距状况下的短柱,仍旧为材料破坏。仍旧为材料破坏。对于长柱,在设计中应考虑侧向挠度对于长柱,在设计中应考虑侧向挠度f f 对弯矩增大的影响对弯矩增大的影响oBACD短柱短柱长柱长柱细长柱细长柱E长细比长细比长细比长细比l0/h 30l0/h 30l0/h 30l0/h 30的瘦长柱的瘦长柱的瘦长柱的瘦长柱侧向挠度侧向挠度侧向挠度侧向挠度f f f f 的影响已很大的影响已很大的影响已很大的影响已很大在未达到截面承载力极限状态之前,在未达到截面承载力极限状态之前,在未达到截面承载力极限状态之前,在未达到截面承载力
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