第六章-受压构件截面承载力计算详解.ppt
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1、 第六章第六章受压构件截面承力受压构件截面承力计算计算 6.1 概概 述述 轴心受压构件 偏心受压构件单向偏心受压 双向偏心受压6.2 受弯构件的一般应用和基本构造受弯构件的一般应用和基本构造6.2.1 材料的强度等级6.2.2 截面的形式和尺寸*混凝土常用C20C40*钢筋常用HRB335和HRB400正方形、矩形、圆形、多边形、环形等6.2.3 纵向钢筋纵筋:0.6%28初始偏心产生附加弯矩在截面尺寸、配筋、强度相同的条件下,长 柱的承载力低于短柱,(采用降低系数来考虑)短柱 长柱 加大初始偏心,最终构件是在M,N共同作用下破坏。附加弯矩引起挠度6.3.2轴心受压长柱的应力分布及破坏形式
2、6.3.配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算短柱承载力:混凝土:钢 筋:当采用高强钢筋,则砼压碎时钢筋未屈服 s=0.002Es=0.0022.0105=400N/mm2纵筋压屈(失稳)钢筋强度不能充分发挥。6.3.3 正截面受压承载力计算 稳定系数,反映受压构件的承载力随长细比增大而降低的现象。=N长/N短 1.0Ac 截面面积:当b或d 300mm时当 0.03时NAsfcf y AsbhAc=AAsfc 0.8短柱:1.0长柱:lo/i(或lo/b)查表3-1 lo 构件的计算长度,与构件端部的支承条件有关。两端铰一端固定,一端铰支两端固定
3、一端固定,一端自由实际结构按规范规定取值1.0l0.7l0.5l2.0l 截面设计:强度校核:minNu=0.9(Asf y+fcAc)安全已知:bh,fc,f y,l0,N,求As已知:bh,fc,f y,l0,As,求Numin=0.4%当Nu N6.4.1 鼓劲的纵向约束作用纵向压缩当N增大,砼的横向变形足够大时,对箍筋形成径向压力,反过来箍筋对砼施加被动的径向均匀约束压力。提高的承载力横向变形纵向裂纹(横向拉坏)若约束横向变形,使砼处于三向受压状态6.4 配有螺旋箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算配有螺旋箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算6.4.2 正截面受压承载力计算x=0仅在轴向受
4、力较大,而截面尺寸受到限制时采用。配置的箍筋较多f y Ass1f y Ass12sdcor应用:y=0代入得:代入得:式中式中间接钢筋的换算截面面积注意事项:为防止混凝土保护层过早脱落,(6-7)式计算的N应满足 应用于lo/b 12的情况N 1.5 0.9(fyAs+fcA)40mm S 80mm 或 dcor/5(6-7)式中不考虑偏心受压构件是介于轴压构件和受弯构件之间的受力状态。e0 0e0 轴压构件受弯构件大量试验表明:构件截面中的符合 ,偏压构件的最终破坏是由于混凝土压碎而造成的。其影响因素主要与 的大小和所配 有关。平截面假定平截面假定偏心距偏心距钢筋数量钢筋数量6.5 偏心受
5、压构件正截面承载力计算的有关原理偏心受压构件正截面承载力计算的有关原理6.5.1 偏心受压构件正截面的破坏形态和机理 N的偏心距较大,且As不太多。受拉破坏(大偏心受 压破坏)As先屈服,然后受压混凝土达到cu,As f y。cuNf yAs fyAs NN(a)(b)e0与适筋受弯构件相似,Nf yAs f yAs NNNsAs sAs cmax2cmax1cu(a)(c)(b)eiei N的偏心较小一些或N的e0大,然而As较多。受压破坏(小偏心受压破坏)最终由近力侧砼压碎,Asf y而破坏。As为压应力,未达到屈服。使得实际的近力侧成为名义上的远力侧,破坏与相似,截面大部分受压最终由受压
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