轴心受压构件正截面承载力计算.ppt
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1、6轴心轴心受压构件承载力计算受压构件承载力计算Flexural Strength of Reinforced Concrete提纲提纲(syllabus):6.1 配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件6.2 配有纵向钢筋和螺旋箍筋的轴心受压构件配有纵向钢筋和螺旋箍筋的轴心受压构件第6章 轴心受压构件承载力计算 当在结构构件的截面上作用有与其形心相重合的力时,该构件称为轴心受力构件。当其轴心力为压力时称为轴心受压构件,当其轴心力为拉力时称为轴心受拉构件。概概 述述第6章 轴心受压构件承载力计算 在实际结构中,理想的轴心受压构件在实际结构中,理想的轴心受压构件几
2、乎是不存在几乎是不存在的(砼的非均质性、纵筋的非对称性、荷载位置的不的(砼的非均质性、纵筋的非对称性、荷载位置的不准确、施工误差等)。准确、施工误差等)。以承受恒载为主的以承受恒载为主的柱柱、受压杆受压杆等,主要承受轴向压等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。力,可近似按轴心受压构件计算。概概 述述第6章 轴心受压构件承载力计算 按照轴心受压构件中箍筋配置方式和作用的不同,轴心受压构件又分为配置普通钢箍受压构件和配置螺旋钢箍的受压构件。普通箍筋受压构件中,承载力主要由混凝土承担,其纵向钢筋可协助混凝土抗压以减少截面尺寸,也可承受可能存在的不大的弯矩,还可防止构件的突然脆性破坏。概概
3、述述第6章 轴心受压构件承载力计算钢筋混凝土柱按箍筋的作用及配置方式不同分为两种:(1)配有纵向钢筋和普通箍筋的柱,简称普通箍筋柱;(2)配有纵筋和螺旋式(或焊接环式)箍筋的柱,简称螺旋箍筋柱。普通钢箍的作用是防止纵筋压屈,承受可能存在的不大的剪力,并与纵筋形成钢筋骨架以便于施工。螺旋钢箍的作用是使截面核心部分的混凝土形成约束混凝土,提高构件的承载力和延性 概概 述述第6章 轴心受压构件承载力计算普通钢箍柱普通箍筋柱普通箍筋柱螺旋钢箍柱螺旋箍筋柱螺旋箍筋柱普通钢箍柱普通钢箍柱:纵筋纵筋的作用的作用提高柱的承载力,减小提高柱的承载力,减小截面尺寸,改善破坏时构截面尺寸,改善破坏时构件的延性,减小
4、混凝土的件的延性,减小混凝土的徐变变形。徐变变形。箍筋箍筋的作用与纵筋形成的作用与纵筋形成骨架,防止纵筋受力后外骨架,防止纵筋受力后外凸。凸。概概 述述第6章 轴心受压构件承载力计算6.1 6.1 配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件承载力计算承载力计算6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱矩形截面轴心受压矩形截面轴心受压短柱短柱N变形条件:es=ec=e物理关系:平衡条件:6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱0200
5、400600800100010020030040050020406080100scssscN(kN)弹性阶段弹塑性阶段应力荷载曲线示意图应力荷载曲线示意图ss钢筋混凝土之间的钢筋混凝土之间的应力重分应力重分布布:初期(荷载小)初期(荷载小),钢筋与混,钢筋与混凝土应力之比凝土应力之比等于弹性模量等于弹性模量之比。之比。后期(荷载增加)后期(荷载增加),混凝土,混凝土塑性变形发展,弹模降低,塑性变形发展,弹模降低,钢筋应力增长加快,混凝土钢筋应力增长加快,混凝土应力增长变慢。应力增长变慢。1)当荷载较小时,混凝土和钢筋都处于弹性阶段,纵筋和混凝土的压应力与荷载成正比,但钢筋的压应力比混凝土的压应
6、力增加得快。2)随着荷载的继续增加,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,柱子即告破坏。3)纵向钢筋改善了混凝土受压破坏的脆性性质试验表明,素混凝土棱柱体构件达到最大压应力值时的压应变值约为0.00150.002,而钢筋混凝土短柱达到应力峰值时的压应变一般在0.00250.0035之间。6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱4)短柱的破坏特征 破坏时,一般是纵筋先达到屈服强度(s=0.002),此时可继续增加一些荷载。最后混凝土达到极限压应变值(一般在0.00250.0035),构件破坏
7、。表现为“材料破坏”。6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱5)柱内不宜采用高强钢筋,fsd最大取 410N/mm2。当纵向钢筋的屈服强度较高时,可能会出现钢筋没有达到屈服强度而混凝土达到了极限压应变值的情况。在计算时,以构件的压应变达到0.002为控制条件,认为此时混凝土达到了棱柱体抗压强度fc,相应的纵筋应力值s=Ess=2.051050.002=410N/mm2;对于KL400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热轧钢筋已达到屈服强度。而对于屈服强度或条件屈服强度大于410Nmm2的钢筋,在计算fsd时只能取fsd410 N/mm2。6.1
8、.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(1)短柱短柱矩形截面轴心受压矩形截面轴心受压长柱长柱 长柱在轴向力作用下,不仅发生长柱在轴向力作用下,不仅发生压压缩变形缩变形,同时还发生,同时还发生纵向弯曲纵向弯曲,产生,产生横横向挠度向挠度。破坏时,凹侧混凝土被压碎,。破坏时,凹侧混凝土被压碎,纵向钢筋被压弯而向外弯凸,凸侧则由纵向钢筋被压弯而向外弯凸,凸侧则由受压突然变为受拉,出现水平受拉裂缝。受压突然变为受拉,出现水平受拉裂缝。原因原因:钢筋混凝土柱:钢筋混凝土柱不可能不可能是是理想的轴理想的轴心受压构件心受压构件,轴向力多少存在一个初始,轴向力多少存在一个初始偏心。偏心。长柱的破
9、坏荷载小于短柱,且柱子越长柱的破坏荷载小于短柱,且柱子越细长则小得越多。细长则小得越多。6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算(2)长柱长柱6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算 长柱的受力分析和破坏形态长柱的受力分析和破坏形态 用稳定系数用稳定系数表示长柱承载力较短柱降低表示长柱承载力较短柱降低的程度。的程度。=P=Pl/P Ps s,影响因素:影响因素:柱子的长细比柱子的长细比l l0 0/b b,混凝土强,混凝土强度等级和配筋率影响很小。度等级和配筋率影响很小。l l0 0/b8b8时,不考时,不考虑纵向弯曲的影响,虑纵向弯曲的影响,=1 1,称为
10、短柱。,称为短柱。6.1.1 破坏形态破坏形态第6章 轴心受压构件承载力计算长柱的受力分析和破坏形态长柱的受力分析和破坏形态 初始偏心距 产生附加弯矩 侧向挠度 偏心距增加 产生二阶弯矩 侧向挠度不断增加 长细比l0/b很大时,表现为失稳破坏;长柱的破坏特征破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现横向裂缝,侧向挠度不断增加,柱子破坏。表现为“材料破坏”和“失稳破坏”。稳定系数 表示长柱承载力的降低程度试验表明,长柱的破坏荷载低于其他条件相同的短柱破坏荷载,长细比越大,承载能力降低越多。混凝土设计规范采用稳定系数来表示长柱承载力的降低程度。第6章 轴心
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