3-钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算解析.ppt
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1、混凝土结构暴露环境混凝土结构暴露环境混凝土保护层混凝土保护层第第3章章钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算本章学习目标本章学习目标了解轴心受拉构件和轴心受压构件的了解轴心受拉构件和轴心受压构件的受力全过程;受力全过程;掌握轴心受拉构件和轴心受压构件正截掌握轴心受拉构件和轴心受压构件正截面承载力的计算方法;面承载力的计算方法;本章的本章的重点重点是轴心受拉构件和轴心受压是轴心受拉构件和轴心受压构件正截面承载力的设计计算方法;构件正截面承载力的设计计算方法;难点难点是:配有螺旋式和焊接环式箍筋箍筋是:配有螺旋式和焊接环式箍筋箍筋轴心受压构件承载力计算。轴心受
2、压构件承载力计算。熟悉轴心受力构件的构造要求。熟悉轴心受力构件的构造要求。由于荷载不可避免的偏心、构件制作过程中的不均匀性,由于荷载不可避免的偏心、构件制作过程中的不均匀性,实际工程中实际工程中理想的轴心受力构件是不存在的。理想的轴心受力构件是不存在的。3.1概概概概 述述述述轴心受拉构件:纵向拉力作用线与构件截面形心线重合的构件轴心受拉构件:纵向拉力作用线与构件截面形心线重合的构件轴心受压构件:轴心受压构件:纵向压力作用线与构件截面形心线重合的构件纵向压力作用线与构件截面形心线重合的构件轴心受拉构件:拱、桁架中的拉杆、圆形水池的池壁轴心受拉构件:拱、桁架中的拉杆、圆形水池的池壁轴心受压构件:
3、多层多跨房屋的内柱、屋架受压腹杆轴心受压构件:多层多跨房屋的内柱、屋架受压腹杆3.2钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算NNcAAs轴心受力构件配筋:纵向钢筋、箍筋纵向钢筋的作用:承受轴向拉力或压力箍筋的作用:固定纵向钢筋,在制作过程中不发生变形和错位3.2.1受力过程及破坏特征受力过程及破坏特征从开始加载到破坏,分为从开始加载到破坏,分为三个不同阶段:三个不同阶段:3.2.2轴心受拉构件正截面承载力计算轴心受拉构件正截面承载力计算根据内力与截面抗力根据内力与截面抗力的平衡条件,
4、可以得到的平衡条件,可以得到正截面:与构件轴线垂直的截面正截面:与构件轴线垂直的截面以构件第以构件第III阶段的受力为依据。阶段的受力为依据。由于裂缝截面上混凝土开裂不能承受拉力,全部拉力由纵向由于裂缝截面上混凝土开裂不能承受拉力,全部拉力由纵向钢筋承受。钢筋承受。3-1fy 钢筋抗拉强度设计值;钢筋抗拉强度设计值;N 轴向拉力组合设计值;轴向拉力组合设计值;As 全部纵向钢筋的截面面积。全部纵向钢筋的截面面积。选用钢筋时,应尽可能使实际配筋面积接近按计算需要的选用钢筋时,应尽可能使实际配筋面积接近按计算需要的面积,二者之差宜控制在面积,二者之差宜控制在5%5%以内。以内。3.2.3构造要求构
5、造要求为什么要规定构造要求为什么要规定构造要求?弥补理论上的不足,不确定因素的影响。施工要求,如:板最小厚度要求。工程实践经验总结,如:分布钢筋的间距。其他技术经济要求,如:材料用量。1.1.纵向受力钢筋纵向受力钢筋不应采用绑扎的搭接接头。不应采用绑扎的搭接接头。钢筋连接有绑扎连接、焊接连接、螺栓连接、套筒挤压连接等钢筋连接有绑扎连接、焊接连接、螺栓连接、套筒挤压连接等多种方式。多种方式。为避免配筋过少引起脆性破坏,构件一侧受拉钢筋的配筋率应不为避免配筋过少引起脆性破坏,构件一侧受拉钢筋的配筋率应不小于小于 ,A A为构件的全部截面面积;为构件的全部截面面积;2.箍筋箍筋箍筋直径箍筋直径d6m
6、m,间距间距s200mm(屋架腹杆中屋架腹杆中 s 150mm)。全部纵向受力钢筋的配筋率 不宜大于5%;受力钢筋沿截面周边均匀对称布置,并宜优先选择直径较小的钢受力钢筋沿截面周边均匀对称布置,并宜优先选择直径较小的钢筋;筋;纵向钢筋的净间距不应小于纵向钢筋的净间距不应小于50mm50mm,且不宜大于,且不宜大于300mm300mm;课后作业及练习P60 3-5业精于勤,荒于嬉业精于勤,荒于嬉3.3钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算u根据箍筋的配置方式不同,分为:根据箍筋的配置
7、方式不同,分为:配置普通箍筋的轴心受压构件配置普通箍筋的轴心受压构件配置螺旋箍筋(环式焊接钢筋)的轴心受压构件配置螺旋箍筋(环式焊接钢筋)的轴心受压构件(螺旋式或焊接环式间接钢筋)(螺旋式或焊接环式间接钢筋)u配筋:配筋:纵向钢筋:纵向钢筋:与混凝土共同承担轴向压力;与混凝土共同承担轴向压力;承担由于初始偏心或其他偶然因素引起的附加弯矩在构件中产承担由于初始偏心或其他偶然因素引起的附加弯矩在构件中产 生的拉应力;生的拉应力;箍筋:普通箍筋:箍筋:普通箍筋:固定纵向受力钢筋的位置固定纵向受力钢筋的位置 防止纵向钢筋在混凝土压碎之前压曲防止纵向钢筋在混凝土压碎之前压曲保证纵向钢筋与混凝土共同受力保
8、证纵向钢筋与混凝土共同受力螺旋箍筋(环式焊接钢筋):螺旋箍筋(环式焊接钢筋):对混凝土有较强的环向约束;对混凝土有较强的环向约束;提高构件的承载力和延性提高构件的承载力和延性3.3.1配有普通箍筋的轴心受压构件配有普通箍筋的轴心受压构件1.受力分析及破坏特征受力分析及破坏特征长细比:构件的计算长度长细比:构件的计算长度l0与构件的截面的最小回转半径之比与构件的截面的最小回转半径之比根据长细比的不同,分为根据长细比的不同,分为短构件(短柱):短构件(短柱):中长构件(长柱):中长构件(长柱):(1)钢筋混凝土轴心受压短柱试验:)钢筋混凝土轴心受压短柱试验:整个加载过程中,可能的初始偏心对构件承载
9、力无明显影响整个加载过程中,可能的初始偏心对构件承载力无明显影响 钢筋和混凝土之间存在着粘结力,二者的压应变相等(变形协调);钢筋和混凝土之间存在着粘结力,二者的压应变相等(变形协调);达到极限荷载时,极限压应变与混凝土棱柱体(一次短期加载)受压破坏达到极限荷载时,极限压应变与混凝土棱柱体(一次短期加载)受压破坏的压应变相同,混凝土的应力达到的压应变相同,混凝土的应力达到f fckck;(那么此时钢筋是否屈服呢)(那么此时钢筋是否屈服呢)分析一下:分析一下:二者之间存在着粘结力,钢筋的受压应变二者之间存在着粘结力,钢筋的受压应变 等于混凝土被压碎时的峰值应等于混凝土被压碎时的峰值应变变A、若钢
10、筋屈服压应变、若钢筋屈服压应变小于混凝土压坏时的压应变小于混凝土压坏时的压应变,则钢筋首先达,则钢筋首先达到抗压屈服强度到抗压屈服强度,随后钢筋承担的压力维持不变,继续增加的荷载全部由,随后钢筋承担的压力维持不变,继续增加的荷载全部由混凝土承担,直至混凝土被压碎。(混凝土承担,直至混凝土被压碎。(钢筋和混凝土都得到充分利用钢筋和混凝土都得到充分利用)B、若钢筋屈服压应变、若钢筋屈服压应变大于混凝土压坏时的压应变大于混凝土压坏时的压应变(如高强度钢筋)(如高强度钢筋),在混凝土被压碎时钢筋达不到屈服强度;(,在混凝土被压碎时钢筋达不到屈服强度;(钢材的强度得不到充分利用钢材的强度得不到充分利用)
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