第五章钢筋混凝土受压构件承载力计算ppt课件.ppt
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《第五章钢筋混凝土受压构件承载力计算ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第五章钢筋混凝土受压构件承载力计算ppt课件.ppt(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算受压构件的基本构造要求受压构件的基本构造要求轴心受压构件的正截面承载力轴心受压构件的正截面承载力偏心受压构件的正截面承载力计算偏心受压构件的正截面承载力计算正截面承载力正截面承载力N-M的关系的关系偏心受压构件的斜截面受剪承载力偏心受压构件的斜截面受剪承载力第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算受压构件是钢混结构中最常见的构件之一。受压构件是钢混结构中最常见的构件之一。如框架柱、墙、拱、桩、桥墩、烟囱、桁架压杆、水塔筒壁等。如框架柱、墙、拱、桩、桥墩、烟囱、桁架压杆、水塔筒壁等。受压构件除
2、需满足承载力计算要求外,还应满足相应的构造要求。受压构件除需满足承载力计算要求外,还应满足相应的构造要求。图5-1 受压构件vv 图5-2 轴心受压与偏心受压构件(a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c)双向偏心受压构件以构件以承受轴向压力为主承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用通常还有弯矩和剪力作用 受压构件分为:轴心受压构件、偏心受压构件。受压构件分为:轴心受压构件、偏心受压构件。偏压构件分为:单向偏压构件、双向偏压构件偏压构件分为:单向偏压构件、双向偏压构件第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受
3、压构件承载力计算第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 轴压构件:方形、圆形截面;轴压构件:方形、圆形截面;偏压构件:矩形、工形截面。偏压构件:矩形、工形截面。(偏心力应沿长边布置)(偏心力应沿长边布置)5.1.1截面形式与尺寸截面形式与尺寸 受压构件截面尺寸与长度一般控制受压构件截面尺寸与长度一般控制l0/b30、l0/h25、l0/d25。并满足最小尺寸的要求;截面尺寸应符合模数要求。并满足最小尺寸的要求;截面尺寸
4、应符合模数要求。图5-3 受压构件截面形式5.1 受压构件的一般构造受压构件的一般构造第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算图6.4 受压构件的钢筋骨架 5.1.3 纵向钢筋纵向钢筋 1.作用:承担纵向压力、防止构件突然脆裂破坏、增强构作用:承担纵向压力、防止构件突然脆裂破坏、增强构件的延性,减小混凝土不匀质引起的不利影响、承担拉力等。件的延性,减小混凝土不匀质引起的不利影响、承担拉力等。2.级别:级别:HRB335和和HRB400或或RRB400级钢筋做为纵向受级钢筋做为纵向受力钢筋,采用力钢筋,采用HPB235级钢筋做为箍筋级钢筋做为箍筋 3.直径:不宜小
5、于直径:不宜小于12mm,一般在,一般在16mm32mm范围内。范围内。3.根数:矩形截面中,纵向受力钢筋根数不得少于根数:矩形截面中,纵向受力钢筋根数不得少于4根,根,4.布置:布置:轴心受压构件沿构件截面周边均匀布置;偏压构轴心受压构件沿构件截面周边均匀布置;偏压构件布置在垂直于弯矩作用方向的两个对边。件布置在垂直于弯矩作用方向的两个对边。第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 5.用量:需满足最小配筋率的要求并不超过用量:需满足最小配筋率的要求并不超过5%。6.构造钢筋:当构造钢筋:当h600mm时,应沿长边设置纵向构造时,应沿长边设置纵向构造钢筋,并相
6、应地配置复合箍筋或拉筋。钢筋,并相应地配置复合箍筋或拉筋。7.净间距:不应小于净间距:不应小于50mm,水平放置浇筑时与梁相同,水平放置浇筑时与梁相同,中距不宜大于中距不宜大于300mm。第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 混凝土强度等级对受压构件的抗压承载力影响很混凝土强度等级对受压构件的抗压承载力影响很大大,特别对于轴心受压构件。为了充分利用混凝土承,特别对于轴心受压构件。为了充分利用混凝土承压,节约钢材,减小构件截面尺寸,受压构件宜采用压,节约钢材,减小构件截面尺寸,受压构件宜采用较高强度等级的混凝土,较高强度等级的混凝土,一般情况下受压构件采用一般
7、情况下受压构件采用C20及及C20以上等级的混凝土。以上等级的混凝土。5.1.2 混凝土混凝土第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 5.1.4 箍筋箍筋 1.作用:作用:固定纵向钢筋,给纵向钢筋提供侧向支点,防固定纵向钢筋,给纵向钢筋提供侧向支点,防止纵向钢筋受压弯曲,抵抗柱中也起到水平剪力。止纵向钢筋受压弯曲,抵抗柱中也起到水平剪力。2.形式:封闭式形式:封闭式 3.间距:间距:s15d(绑扎骨架)(绑扎骨架)或或20d(焊接骨架)焊接骨架)(dmin)s 400mm;sb(截面的短边尺寸)(截面的短边尺寸)4.直径:直径:dsvd/4(dmax),且且
8、dsv6mm。5.复合箍筋:复合箍筋:b 400mm,且纵筋不多于,且纵筋不多于 四根时,可不设置复合箍筋;当四根时,可不设置复合箍筋;当b 400mm且纵且纵 筋多于筋多于3根根 时,应设置复合箍筋。时,应设置复合箍筋。图5-4 受压构件的钢筋骨架第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算当柱截面短边尺寸大于当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于且各边纵向钢筋多于3根时,或根时,或当柱截面短边尺寸不大于当柱截面短边尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于但各边纵向钢筋多于4根根时,应设置复合箍筋时,应设置复合箍筋 图5-5 柱的箍筋形式 第第6 6章章
9、钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算在在实际结构中,理想的构中,理想的轴心受心受压构件几乎是不存在的。构件几乎是不存在的。通常由于施工制造的通常由于施工制造的误差、荷差、荷载作用位置的偏差、混凝作用位置的偏差、混凝土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。但有些构件,如以恒但有些构件,如以恒载为主的等跨多主的等跨多层房屋的内柱、桁房屋的内柱、桁架中的受架中的受压腹杆等,主要承受腹杆等,主要承受轴向向压力,可近似按力,可近似按轴心心受受压构件构件计算。算。5.2 轴心受压构件的承载力计算轴心受压构件的承载力计算第第6 6章章
10、钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 轴心压力作用下,整个截面的应变基轴心压力作用下,整个截面的应变基本上是均匀分布的。加载初期,变形与外本上是均匀分布的。加载初期,变形与外力成正比的增加;随着压力的继续增加,力成正比的增加;随着压力的继续增加,变形快于外力增加的速度,柱中开始出现变形快于外力增加的速度,柱中开始出现细微裂缝,当达到极限荷载时,细微裂缝细微裂缝,当达到极限荷载时,细微裂缝发展成明显的纵向裂缝,这些裂缝将相互发展成明显的纵向裂缝,这些裂缝将相互贯通,箍筋间的纵筋发生压屈,混凝土被贯通,箍筋间的纵筋发生压屈,混凝土被压碎而整个柱子破坏压碎而整个柱子破坏。在这个过
11、程中,混。在这个过程中,混凝土的侧向膨胀将向外挤推纵筋,使纵筋凝土的侧向膨胀将向外挤推纵筋,使纵筋在箍筋之间呈灯笼状向外受压屈服在箍筋之间呈灯笼状向外受压屈服。5.2.1 短柱的短柱的试验研究研究图5-6 短柱的破坏形态第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算弹性性阶段:段:N与与s、c的关系基本呈线性的关系基本呈线性弹塑性阶段:弹塑性阶段:混凝土的塑性变形有所发展变形模量由弹性模混凝土的塑性变形有所发展变形模量由弹性模量量Ec降低为降低为Ec,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快一些。一些。轴心受压短柱在逐级加轴心受压短柱
12、在逐级加载的过程中,纵向钢筋与载的过程中,纵向钢筋与混凝土共同变形,两者压混凝土共同变形,两者压应变相等。应变相等。图5-7 荷载-应力关系曲线第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 以上加载过程中钢筋与混凝土应力增量速度的变化称为以上加载过程中钢筋与混凝土应力增量速度的变化称为加加载过程的应力重分布载过程的应力重分布。若构件在加载后荷载维持不变,由于混若构件在加载后荷载维持不变,由于混凝土徐变的作用,凝土徐变的作用,随着荷载持续时间的增加,混凝土的压应力随着荷载持续时间的增加,混凝土的压应力逐渐变小,钢筋的压应力逐渐变大逐渐变小,钢筋的压应力逐渐变大。试验表
13、明,试验表明,混凝土棱柱体混凝土棱柱体 cu=0.00150.002,钢筋混凝土短钢筋混凝土短柱柱 cu=0.00250.0035。主要原因:主要原因:柱中纵筋发挥了调整混凝土柱中纵筋发挥了调整混凝土应力的作用;应力的作用;箍筋的存在,使混凝土能比较好地发挥其塑性箍筋的存在,使混凝土能比较好地发挥其塑性性能,改善了受压脆性破坏性质。性能,改善了受压脆性破坏性质。延性的好坏取决于箍筋的数量延性的好坏取决于箍筋的数量和形式。和形式。破坏时一般是纵筋先达到屈服强度,此时可持续增加一些破坏时一般是纵筋先达到屈服强度,此时可持续增加一些荷载,直到混凝土达到最大压应变值。荷载,直到混凝土达到最大压应变值。
14、第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算5.2.2 长柱柱轴心受心受压构件的承构件的承载力降低力降低现象象图5-8 长柱破坏形态 初始偏心距初始偏心距附加弯矩和附加弯矩和侧向向挠度度加大了原来的初始偏心距加大了原来的初始偏心距构件承构件承载力降低力降低第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算 5.2.2.轴心受压构件的承载力计算轴心受压构件的承载力计算轴心受心受压短柱:短柱:轴心受心受压长柱:柱:稳定系数:定系数:稳定系数定系数j j 与柱的与柱的长细比比 l0/b有关。有关。图5-9 计算简图Nu计算公式:算公式:第第6 6章章
15、 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算5.3 偏心受压构件正截面承载力计偏心受压构件正截面承载力计算偏心受压构件的破坏形态与偏心距偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关和纵向钢筋配筋率有关图5-10 偏心受压构件第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算5.3.1 破坏特征破坏特征1.受拉破坏:受拉破坏:偏心距偏心距e0较大,且较大,且As配筋合适配筋合适受拉侧混凝土较早出现裂缝,受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的的应力首先达到屈服强度。应力首先达到屈服强度。裂缝迅速开展,受压区高度减小。裂缝迅速开展,受压区高度减小。受压侧钢筋受
16、压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。土压碎而达到破坏。延性破坏,破坏特征与配有受压钢延性破坏,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,承载力主要取决筋的适筋梁相似,承载力主要取决于受拉侧钢筋。于受拉侧钢筋。图5-11 大偏心受压构件破坏形态 第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算第第6 6章章 钢筋混凝土受压构件承载力计算钢筋混凝土受压构件承载力计算2.受压破坏:受压破坏:偏心距偏心距e0较小,或偏心距较小,或偏心距e0较大但较大但As配筋过多时配筋过多时图5-12 小偏心受压构件破坏形态 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大。截面受压
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 第五 钢筋混凝土 受压 构件 承载力 计算 ppt 课件
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内