轴心受力构件承载力计算2分析.ppt
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1、轴心受拉构件-屋架弦杆6.1 轴心受拉构件的承载力计算 一、受力过程和破坏特征 轴心受拉构件从加载开始到破坏为止,其受力过程可分为三个不同阶段。0Ncr0NcrnAAsNNcrNNcrNyNyIII阶段 从加载到混凝土开裂前,属于第I阶段。此时,钢筋和混凝土共同承受拉力。应力与应变大致成正比。拉力荷载值和截面平均拉应变之间基本上呈线性关系,混凝土开裂后至钢筋屈服前,属于第阶段。首先在截面最薄弱处产生第一条裂缝,随 着荷载的增加,先后在一些截面上出现裂缝。此时,在裂缝处的混凝土不再承受拉力,所有拉力均由钢筋来承担。在相同的拉力增量作用下,平均拉应变增量加大当拉力值接近屈服荷载Ny时,受拉钢筋开始
2、屈服。在此过程中,荷载稍有增加,裂缝迅速扩展。当钢筋全部达到屈服时,(即荷载达到屈服荷载Ny时)裂缝开展很大,可认为构件达到了破坏状态Nu。二、承载力计算公式轴心受拉构件破坏时,混凝土早已被拉裂,全部外力由钢筋来承受。轴心受拉构件的承载力计算公式如下:工业和民用建筑中的单层厂房和多层框架柱偏心受压构件当纵向外力N作用线与构件截面形心重合时,称为轴心受力构件;当纵向外力N作用线偏离构件轴线或同时作用轴力及弯矩时,称为偏心受力构件。受压构件往往在结构中具有重要作用,一旦产受压构件往往在结构中具有重要作用,一旦产生破坏,将导致整个结构的损坏,甚至倒塌。生破坏,将导致整个结构的损坏,甚至倒塌。轴心受压
3、构件的截面承载力计算对于单一匀质材料的构件,当纵向外力对于单一匀质材料的构件,当纵向外力N的作的作用线与构件截面形心轴线重合时为用线与构件截面形心轴线重合时为轴心受力轴心受力,不重合时为不重合时为偏心受力偏心受力。钢筋混凝土构件由两种材料组成,其中混凝土钢筋混凝土构件由两种材料组成,其中混凝土是非匀质材料,钢筋可不对称布置,故对钢筋是非匀质材料,钢筋可不对称布置,故对钢筋混凝土构件,只有均匀受压混凝土构件,只有均匀受压(或受拉或受拉)的内合力的内合力与纵向外力在同一直线时为轴心受力,其余情与纵向外力在同一直线时为轴心受力,其余情况下均为偏心受力。习惯上利用纵向外力作用况下均为偏心受力。习惯上利
4、用纵向外力作用点与构件混凝土形心是否重合来判别是点与构件混凝土形心是否重合来判别是轴心受轴心受力还是偏心受力力还是偏心受力。在工程中,严格意义上轴线受压不存在,所谓在工程中,严格意义上轴线受压不存在,所谓的轴压构件或多或少的都存在偏心。的轴压构件或多或少的都存在偏心。一、配有纵筋和箍筋柱的承载力计算一、配有纵筋和箍筋柱的承载力计算 二、配有纵筋和螺旋式二、配有纵筋和螺旋式(或焊接环式或焊接环式)箍筋箍筋柱的承载力计算柱的承载力计算5.2.1 轴心受压普通箍筋柱的正截面承载力计算纵筋的作用:提高柱的承载力,减小构件的截面尺寸;防止因偶然偏心造成的破坏;改善构件的延性;以及减小混凝土的徐变变形。箍
5、筋能与纵筋形成骨架;防止纵筋受力后外凸。1受力分析和破坏特征矩形截面轴心受压短柱在轴心荷载作用下整个截面的应变基本上是均匀分布的。当外力较小时压缩变形的增加与外力的增长成正比,但外力稍大后,变形增加的速度快于外力增长的速度,配置纵筋数量越少,这个现象越为明显。随着外力的继续增加,柱中开始出现微细裂缝,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎而整个柱破坏N初始受力试验表明,在整个加载过程中,由于钢筋和混凝土之间存在着粘结力,两者压应变基本一致确定钢筋与混凝土的应力关系es=ec=e平衡条件:010020030040050020406080100sc
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