偏心受压构件的承载力计算.ppt
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1、 1.1.了解大小偏心受压构件破坏特征了解大小偏心受压构件破坏特征;2.掌握大小偏心受压构件的承载力计算公式掌握大小偏心受压构件的承载力计算公式 及其适用条件。及其适用条件。第六章第六章 受压构件受压构件 第第 三三 讲讲教学目标:大小偏心受压构件的承载力计算公式的建立。大小偏心受压构件的承载力计算公式的建立。1、大小偏心受压构件破坏特征。、大小偏心受压构件破坏特征。2、大小偏心受压构件的承载力计算公式及其适用、大小偏心受压构件的承载力计算公式及其适用 条件。条件。重重 点点难难 点点6.3.1 6.3.1 偏心受压构件破坏特征偏心受压构件破坏特征 按按照照轴轴向向力力的的偏偏心心距距和和配配
2、筋筋情情况况的的不不同同,偏偏心心受受压压构构件件的破坏可分为受拉破坏和受压破坏两种情况。的破坏可分为受拉破坏和受压破坏两种情况。6.3 6.3 偏心受压构件承载力计算偏心受压构件承载力计算 1大偏心钢筋混凝土受压构件破坏过程(受拉破坏)大偏心钢筋混凝土受压构件破坏过程(受拉破坏)(点击播放视频)(点击播放视频)受拉破坏受拉破坏 破坏特征:破坏特征:受拉钢筋首先达到屈服强度,最后受压受拉钢筋首先达到屈服强度,最后受压区混凝土达到界限压应变而被压碎,构件破坏。此时,区混凝土达到界限压应变而被压碎,构件破坏。此时,受压区钢筋也达到屈服强度。受压区钢筋也达到屈服强度。破坏性质:破坏性质:延性破坏延性
3、破坏2.小偏心钢筋混凝土受压构件破坏过程(受压破坏)小偏心钢筋混凝土受压构件破坏过程(受压破坏)(点击播放视频)(点击播放视频)受压破坏受压破坏 破坏特征:破坏特征:临近破坏时,构件截面压应力较大一临近破坏时,构件截面压应力较大一侧混凝土达到极限压应变而被压碎。构件截面压应力侧混凝土达到极限压应变而被压碎。构件截面压应力较大一侧的纵向钢筋应力也达到了屈服强度;而另一较大一侧的纵向钢筋应力也达到了屈服强度;而另一侧混凝土及纵向钢筋可能受拉,也可能受压,但应力侧混凝土及纵向钢筋可能受拉,也可能受压,但应力较小,均未达到屈服强度。较小,均未达到屈服强度。破坏性质:破坏性质:脆性破坏脆性破坏 3.3.
4、受拉破坏与受压破坏的界限受拉破坏与受压破坏的界限 界界限限破破坏坏:在在受受拉拉钢钢筋筋达达到到受受拉拉屈屈服服强强度度时时,受受压压区区混混凝凝土土也也达达到到极极限限压压应应变变而而被被压压碎碎,构构件件破破坏坏,这这就就是是大大小偏心受压破坏的界限。小偏心受压破坏的界限。判断条件:判断条件:当当b,属于大偏心受压构件;,属于大偏心受压构件;当当b,属于小偏心受压构件;,属于小偏心受压构件;6.3.2 6.3.2 偏心距增大系数偏心距增大系数 1 1压弯效应压弯效应:在偏心力作用下,钢筋混凝土受压构件:在偏心力作用下,钢筋混凝土受压构件将产生纵向弯曲变形,即会产生侧向挠度,从而导致截面的将
5、产生纵向弯曲变形,即会产生侧向挠度,从而导致截面的初始偏心距增大(图)。如初始偏心距增大(图)。如1/21/2柱高处的初始偏心距将由增大柱高处的初始偏心距将由增大为为e ei i f f ,截面最大弯矩也将由,截面最大弯矩也将由e ei i增大为增大为(e ei i f f ),),致使柱的承载力降低。这种偏心受压构件截面内的弯矩受轴致使柱的承载力降低。这种偏心受压构件截面内的弯矩受轴向力和侧向挠度变化影响的现象称为向力和侧向挠度变化影响的现象称为“压弯效应压弯效应”。截面弯矩中的截面弯矩中的NeNei i称为一阶弯矩,将称为一阶弯矩,将N Nf f称为二阶弯矩或称为二阶弯矩或附加弯矩。引入偏
6、心距增大系数附加弯矩。引入偏心距增大系数 ,相当于用代替,相当于用代替 e ei i f f 。2偏心矩增大系数偏心矩增大系数 钢筋混凝土偏心受压构件按其长细比钢筋混凝土偏心受压构件按其长细比 不同分不同分为短柱、长柱和细长柱,其偏心距增大系数为短柱、长柱和细长柱,其偏心距增大系数 分别按下分别按下述方法确定:述方法确定:(1)对对短短柱柱(矩矩形形截截面面 5),可可不不考考虑虑纵纵向向弯弯曲曲对偏心距的影响,取对偏心距的影响,取 1.0。(2)对对长长柱柱(矩矩形形截截面面5 30),偏偏心心距距增增大大系数按下式计算:系数按下式计算:(6.3.1)(6.3.2)2=1.150.01(6.
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