混泥土结构与砌体结构3学习教案.pptx
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1、会计学1混泥土混泥土(nt)结构与砌体结构结构与砌体结构3第一页,共231页。第一节第一节 受压构件的计算受压构件的计算(j sun)(j sun)分类及配筋分类及配筋构造构造1.1.轴心轴心(zhu xn)(zhu xn)受压构件受压构件2.偏心(pinxn)受压构件一、受压构件的计算分类第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 3 3 轴向力作用线与构件截面形心线相重合的构件。轴向力作用线与构件截面形心线不重合或构件截面上既有轴心压力,又有弯矩作用的构件。偏心受压构件分为单向偏心受压构件和双向偏心受压构件。第1页/共230页第二页,共231页。(1 1)材料)材料(cilio)(
2、cilio)选选用用(2)截面(jimin)形式和尺寸l 混凝土:C20、C25、C30或更高强度等级(dngj)。l 钢筋:HRB335级、HRB400级和RRB400级。l 正方形、矩形、圆形、多边形等二、受压构件的构造要求1.轴心受压构件第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 4 4l 截面最小边长不宜小于250mm。边长不大于800mm时,取50mm的倍数,边长大于800mm时,取100mm的倍数。第2页/共230页第三页,共231页。l 纵向钢筋(gngjn)净距不小于50mm,中距不宜大于300mm。l 全部(qunb)纵向钢筋配筋率不小于0.6%,也不宜大于5%。当采
3、用HRB400级、RRB400级钢筋时,最小配筋率为0.5%,当混凝土强度等级为C60及以上时,最小配筋率为0.7%。受压构件中一侧纵向钢筋的配筋率不小于0.2%。(3)纵向(zn xin)钢筋第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 5 5l 纵向钢筋的直径不宜小于12mm。l 圆柱中纵向受力钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。第3页/共230页第四页,共231页。(4)箍筋l 箍筋直径不宜(by)小于6mm 和d/4,箍筋间距不应大于柱截面短边尺寸,且不大于400mm,同时在绑扎骨架中不应大于15d,焊接骨架中不应大于20d(d为纵向钢筋的最小直径)。l 当柱
4、中全部纵向钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不宜小于8mm,间距不应大于10d,同时不应大于200mm;箍筋末端应做成135弯钩且弯钩末端平直(pn zh)长度不应小于箍筋直径的10倍。l 箍筋一般(ybn)采用HPB235级或HRB335级钢筋。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 6 6第4页/共230页第五页,共231页。l 当柱截面的短边尺寸大于400mm且每边纵向钢筋超过(chogu)3根时,或当柱截面的短边尺寸不大于400mm但每边纵向钢筋多余4根时应设置复合箍筋,如图所示。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承承载力计算载力计算 7 7第5页/共
5、230页第六页,共231页。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承承载力计算载力计算 8 8l 在配有螺旋箍筋或焊接(hnji)环式间接钢筋柱中,如计算中考虑间接钢筋的作用,则间接钢筋的间距不应大于80mm及dcor/5(dcor为按间接钢筋内表面确定的核心截面直径),且不宜小于40mm,间接钢筋的直径应不小于6mm且不应小于d/4(d为纵向钢筋的最大直径)。第6页/共230页第七页,共231页。2.偏心(pinxn)受压构件l 截面高度h600mm时侧面应设置直径(zhjng)为1016mm的构造钢筋并相应设置复合箍筋或拉筋。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)
6、(gujin)承载力承载力计算计算 9 9 除满足轴心受压构件的构造要求外还应满足以下要求:l 垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋中距不宜大于300mm。l 截面可以采用I截面柱翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。l I截面柱的构造要求与矩形截面柱基本相同。第7页/共230页第八页,共231页。1.普通箍筋柱的试验(shyn)研究轴心(zhu xn)受压柱 lo/b 8lo/b 8短柱 长柱第二节 轴心(zhu xn)受压构件承载力计算 根据箍筋的功能和配置方式分为:一、普通箍筋柱 普通箍筋柱和螺旋箍筋柱,实际工程中常用普通箍筋柱。第八章第八章 受压构件承载力受压构件
7、承载力计算计算 1010第8页/共230页第九页,共231页。短柱破坏是因纵向受力钢筋先达到屈服强短柱破坏是因纵向受力钢筋先达到屈服强度,然后度,然后(rnhu)混凝土达到轴心抗压强度被混凝土达到轴心抗压强度被压碎引起。压碎引起。长柱破坏是因初始偏心产生附加弯矩,进而引起挠曲变形(bin xng)加大初始偏心,最终构件可能发生失稳破坏。在截面尺寸(ch cun)、材料强度、配筋相同的条件下,长柱的承载力低于短柱,用稳定系数来反映。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 1111第9页/共230页第十页,共231页。2.普通(ptng)箍筋柱正截面承载力计算公式A 截面(jimin)
8、面积,当 0.03时,公式中的 A 用 Ac代替,Ac=A-As;第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 1212N轴向压力设计值;0.9可靠度调整系数;钢筋混凝土构件的稳定系数;其它符号同前第10页/共230页第十一页,共231页。1.螺旋(luxun)箍筋柱的试验结果 采用间距较密的螺旋箍筋,能够有效地约束砼的横向变形,使核心砼处于三向受压状态(zhungti),间接提高柱的承载力。二、螺旋(luxun)箍筋柱第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 1313 当轴向受力较大、截面尺寸受到限制时采用。2.螺旋箍筋柱正截面承载力计算公式第11
9、页/共230页第十二页,共231页。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算 1414式中:Acor构件(gujin)的核心截面面积;dcor构件(gujin)的核心截面直径,间接钢筋内表 面之间的距离;a间接钢筋对混凝土约束的折减系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0 当混凝土强度等级为C80时,取0.85,其间按线性内插法确定。Ass0间接钢筋的换算截面面积;Ass1单根间接钢筋的截面面积;s间接钢筋沿构件(gujin)轴线方向的间距;第12页/共230页第十三页,共231页。注意(zh y):l 为保证混凝土保护层不剥落,按上式计算(j su
10、n)的Nu不应大于按普通箍筋柱计算(j sun)得Nu的1.5倍。l 40mm s 80mm 或 dcor/5l 当遇到下列任意(rny)一种情况时,不计间接钢筋的影响,仍按普通箍筋柱计算:3)Ass0 0.25As。2)按上式计算出的Nu小于按普通箍筋柱算出的N时;1)l0/d12时;第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 1515第13页/共230页第十四页,共231页。(3)破坏(phui)形态介于轴心受压构件和受弯构件之间。e0 0e0 轴心(zhu xn)受压构件受弯构件(gujin)第三节 偏心受压构件正截面承载力计算一、偏心受压构件的试验研究及破坏特征(1)破坏是由混
11、凝土的压碎造成的。(2)破坏特征与轴向力的偏心距和配筋量有关。即第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 1616第14页/共230页第十五页,共231页。归纳起来,偏心受压构归纳起来,偏心受压构归纳起来,偏心受压构归纳起来,偏心受压构件有以下件有以下件有以下件有以下(y(y xi)xi)两种破坏特征:两种破坏特征:两种破坏特征:两种破坏特征:1.大偏心(pinxn)受压破坏 偏心距较大,且As配置不太多,破坏(phui)与双筋截面适筋梁相似:As先屈服,然后As达到屈服,受压混凝土达到极限压应变。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 1717第15页/共230页第十六
12、页,共231页。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承承载力计算载力计算 18182.小偏心(pinxn)受压破坏1)N的偏心距e0较小时。截面大部分受压,最终由于受压混凝土被压碎,导致构件破坏。破坏时受压钢筋 As达到了屈服(qf),而受拉钢筋As达不到屈服(qf)。第16页/共230页第十七页,共231页。2)N的偏心距e0很小时。截面全部受压,最终由于离偏心力较近的混凝土被压碎,导致构件坏。破坏时离偏心力较近的钢筋As达到(d do)了屈服,而离偏心力较远的钢筋As达不到屈服。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承承载力计算载力计算 1919第
13、17页/共230页第十八页,共231页。3 3)NN的偏心距的偏心距的偏心距的偏心距e0e0较大较大较大较大(jio d)(jio d)且受拉且受拉且受拉且受拉钢筋较多时。截面大部分受拉,最终钢筋较多时。截面大部分受拉,最终钢筋较多时。截面大部分受拉,最终钢筋较多时。截面大部分受拉,最终由受压混凝土被压碎导致构件破坏。由受压混凝土被压碎导致构件破坏。由受压混凝土被压碎导致构件破坏。由受压混凝土被压碎导致构件破坏。破坏时受压钢筋破坏时受压钢筋破坏时受压钢筋破坏时受压钢筋A As s达到屈服,而受达到屈服,而受达到屈服,而受达到屈服,而受拉钢筋拉钢筋拉钢筋拉钢筋AsAs达不到屈服。达不到屈服。达不
14、到屈服。达不到屈服。总之,小偏心受压构件破坏是由受压混凝土压碎引起,离偏心力较近一侧的钢筋(gngjn)能达到屈服,而另一侧的钢筋(gngjn)无论受压或受拉均达不到屈服。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算 2020第18页/共230页第十九页,共231页。l 界限破坏(phui):当受拉钢筋屈服的同时,受压边l 缘混凝土应变达到极限压应变。l 大小偏心(pinxn)受压的界限:当 b 小偏心(pinxn)受压=b 界限破坏状态二、大偏心受压和小偏心受压的界限第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 2121第19页/共230页第二十页,共
15、231页。三、弯矩三、弯矩M M和轴力和轴力N N对偏心受压构件正截面对偏心受压构件正截面(jimin)(jimin)承承载力的影响(载力的影响(NuNuMuMu相关曲线)相关曲线)NMCBEFNENBNDMDMuD0小偏心(pinxn)受压大偏心(pinxn)受压AB段:随着轴向压力的增大,截面能承担的弯矩也相应提高BC段:随着轴向压力的增大,截面所能承担的弯矩反而降低A点表示受弯情况C点表示轴心受压情况MEA(Nu)第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 2222第20页/共230页第二十一页,共231页。四、附加四、附加(fji)偏心距偏心距ea 规范规定:规范规定:规范规定
16、:规范规定:ea ea值应取值应取值应取值应取20mm20mm和偏心方向截面和偏心方向截面和偏心方向截面和偏心方向截面(jimin)(jimin)最大尺寸的最大尺寸的最大尺寸的最大尺寸的1/301/30两者中的较大值。两者中的较大值。两者中的较大值。两者中的较大值。由于(yuy)工程中实际存在着荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性、配筋的不对称及施工的偏差等因素,都可能产生附加偏心距。初始偏心矩 ei=e0+ea 第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 23 23其中:e0轴向压力对截面重心的偏心距。第21页/共230页第二十二页,共231页。ei+af=(1+af/ei)e
17、i=ei=1+af/eiM=N(ei+af)五、偏心距增大(zn d)系数h第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 2424 对矩形、T形、I形等截面(jimin)偏心受压构件,其偏心矩增大系数可按下列公式计算:第22页/共230页第二十三页,共231页。1 偏心受压构件的截面曲率修正(xizhng)系数,2 构件长细比对截面曲率的影响(yngxing)系数,1=0.2+2.7ei/h02=1.15 0.01l0/h 当偏心(pinxn)受压构件长细比l0/i 17.5时,=1.0当 1 1.0时取 1=1.0 当l0/h15时 2=1.0 第八章第八章
18、 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 2525第23页/共230页第二十四页,共231页。六、矩形截面偏心受压构件正截面承载力六、矩形截面偏心受压构件正截面承载力 计算公式及适用计算公式及适用(shyng)(shyng)条件条件1.偏心受压构件的基本(jbn)假定 1)截面(jimin)应变符合平截面(jimin)假定;2)不考虑受拉区混凝土参加工作;3)混凝土的极限压应变为0.0033;4)受压区混凝土采用等效矩形应力图形。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 2626第24页/共230页第二十五页,共231页。2.大偏心(pinxn)受压构件第八章第八章 受压构件受压构件(
19、gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 2727第25页/共230页第二十六页,共231页。基本(jbn)计算公式第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承承载力计算载力计算 2828式中:e 轴向力作用点至受拉钢筋的 合力(hl)点的距离;第26页/共230页第二十七页,共231页。适用(shyng)条件:b x2as 当x2as时,受压钢筋(gngjn)不能屈服,偏于安全地取x=2as,并对受压钢筋(gngjn)合力点取矩得:式中 e轴向力作用点至受压钢筋的合力(hl)点的距离。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 2929第27页/共230页第二十
20、八页,共231页。3.小偏心(pinxn)受压构件 第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算 3030第28页/共230页第二十九页,共231页。基本基本(jbn)计计算公式算公式(-fysfy)第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算 3131第29页/共230页第三十页,共231页。七、偏心(pinxn)受压构件的界限受压承载力 设计值及界限偏心(pinxn)距 将 =b 代入基本(jbn)公式可得界限受压承载力设计值如下:对截面(jimin)形心取矩(如图)可得界限弯矩如下:第八章第八章 受压构件承载力受压构件承
21、载力计算计算 3232第30页/共230页第三十一页,共231页。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 3333界限(jixin)偏心距eib=则 当截面尺寸(ch cun)给定,对常用混凝土强度等级和钢筋级别,当As=rminA和 时,近似取最小的界限偏心距eib,min=0.3h0。第31页/共230页第三十二页,共231页。第四节第四节 矩形截面偏心矩形截面偏心(pinxn)(pinxn)受压构件受压构件 正截面承载力计算方法正截面承载力计算方法一、矩形截面(jimin)偏心受压构件非对称配筋的计算方法(一)截面(jimin)设计1.大、小偏心受
22、压的判别ei0.3h0ei0.3h0为大偏心受压情况为小偏心受压情况2.大偏心受压构件的配筋计算第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 3434第32页/共230页第三十三页,共231页。(1)钢筋(gngjn)面积As 和As 均未知 从最小用钢量原则(yunz)出发,充分发挥混凝土的抗压能力,取 x=bh0,可得第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 3535第33页/共230页第三十四页,共231页。(2)已知As,求As通过(tnggu)解方程即可求得 x,有两种情况:偏于安全(nqun)地取:x=2as由公式(gngsh)求得As,
23、且As 0.002bh0第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 36361)当 2asxb 2)当 x 2as 按公式计算As且As 0.002bh0第34页/共230页第三十五页,共231页。(1)钢筋(gngjn)面积As 和 As均未知3.小偏心受压构件(gujin)的配筋计算 1)由于As无论(wln)受拉还是受压均达不到屈服,所以可按最小配筋率计算钢筋面积,即取As=0.002 bh,这样得到的总用钢量最少。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 3737第35页/共230页第三十六页,共231页。2)当轴向力Nfcbh时,可能使离轴向力较远一侧钢筋(gngj
24、n)受压屈服(如图)。f y Asf yAsasf cbhh0 aseie Nas第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算 3838 规范规定,对矩形截面非对称配筋的小偏心受压构件,尚应按下式进行(jnxng)验算:h0e=h/2-as-(e0-ea)h0=h-as第36页/共230页第三十七页,共231页。如图所示,对As取矩可得:第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载力承载力计算计算 3939 由上述1)、2)计算出的用钢量取较大值作为As的计算结果。将As代入基本(jbn)公式中,通过解方程可求得As。但较繁琐,所以采用以下方
25、法解x。第37页/共230页第三十八页,共231页。整理(zhngl)并解方程得:式中 将代入小偏心受压构件的基本(jbn)公式中解得As,且As0.002bh。当 h/h0(全截面(jimin)受压)时应取=h/h0。第八章第八章 受压构件承载力受压构件承载力计算计算 4040其中第38页/共230页第三十九页,共231页。(2)已知As求As或已知As 求As 无论是已知As求As还是已知As 求As,对于公式来说只有两个未知数,可直接(zhji)通过基本公式解的和As或As,且Asminbh,As minbh。第八章第八章 受压构件受压构件(gujin)(gujin)承载承载力计算力计算
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