混凝土结构设计原理受压构件.pptx
《混凝土结构设计原理受压构件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土结构设计原理受压构件.pptx(143页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、学习目标学习目标熟练掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正熟练掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正 截面受压承载力的计算方法;截面受压承载力的计算方法;掌握掌握N-MN-M相关曲线的概念;相关曲线的概念;熟悉偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算;熟悉偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算;熟悉受压构件的配筋构造。熟悉受压构件的配筋构造。第1页/共143页工程实例第2页/共143页受压构件(柱)受压构件(柱)往往在结构中具有重要作用,一旦产生破往往在结构中具有重要作用,一旦产生破坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。第3页/共143页第4页/共143页第5页/共143页
2、轴心受压承载力轴心受压承载力是正截面受压承载力的上限是正截面受压承载力的上限先讨论轴心受压构件的承载力计算先讨论轴心受压构件的承载力计算然后重点讨论然后重点讨论单向偏心受压单向偏心受压的正截面承载力计算的正截面承载力计算第6页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算5.1 5.1 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五章 受压构件的截面承载力 在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的偏差、混凝土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴
3、心受压构件计算。普通钢箍柱普通钢箍柱:箍筋箍筋的作用的作用?纵筋纵筋的作用的作用?螺旋钢箍柱螺旋钢箍柱:箍筋的形状为圆:箍筋的形状为圆形,且间距较密,其作用形,且间距较密,其作用?第7页/共143页第五章 受压构件的截面承载力第8页/共143页第9页/共143页纵筋的作用:协助混凝土受压受压钢筋最小配筋率:0.50.6%(单侧0.2%)承担弯矩作用 减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。实验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由混凝土向钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长幅度随配筋率的减小而增大。如果不给配筋率规定一个下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到屈服应力水准。5
4、.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力第10页/共143页在荷载持续作用的过程中突然卸载,使钢筋受压,混凝土受在荷载持续作用的过程中突然卸载,使钢筋受压,混凝土受拉。拉。钢筋力图恢复其全部弹性压缩变形,混凝土只能恢复弹性钢筋力图恢复其全部弹性压缩变形,混凝土只能恢复弹性变形部分,而钢筋和混凝土之间的粘结并未破坏,钢筋的回变形部分,而钢筋和混凝土之间的粘结并未破坏,钢筋的回弹变形受到混凝土的阻碍,产生压应力,而混凝土则受拉产弹变形受到混凝土的阻碍,产生压应力,而混凝土则受拉产生拉应力。生拉应力。若配筋率过高,混凝土产生的拉应力可能达到其抗拉强度,若配筋率过高,混凝土产生的拉应
5、力可能达到其抗拉强度,产生与其轴线垂直的贯通裂缝。产生与其轴线垂直的贯通裂缝。全部纵向钢筋的配筋率不宜大于全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%5%。第五章 受压构件的截面承载力5.1 轴心受压构件的承载力计算第11页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力防止纵向钢筋受力后压屈和固定纵向钢筋位置;改善构件破坏的脆性;当采用密排箍筋时还能约束核芯内混凝土,提高其极限变形值;箍筋与纵筋形成骨架,保证骨架刚度。横向箍筋的作用第12页/共143页第13页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力柱的分类柱的分类:长柱和短柱长柱和短柱混凝土结构设
6、计规范根据长细比(构件的计算长度l0与构件的短边b或截面回转半径i之比),将柱分为长柱和短柱两类。规范规定,柱的长细比满足以下条件时属短柱:矩形截面l0/b8;圆形截面l0/d7;任意截面l0/i28,否则,柱的长细比较大,柱的极限承载力将受侧向变形所引起的附加弯矩影响而降低,称为长柱。第14页/共143页在实际结构中,带窗间墙的柱、高层建筑地下车库的柱子,以及楼梯间处的柱都容易形成短柱。窗间墙的短柱5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力第15页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力受压短柱的破坏过程第阶段弹性阶段轴力较小时,弹性阶段,钢
7、筋和混凝土的应力基本上按弹性模量的比值来分配,钢筋 承担的应力大于混凝土承担的应力。第阶段弹塑性阶段混凝土进入明显的非线性阶段,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快,出现应力重分布。第阶段破坏阶段钢筋首先屈服,有明显屈服台阶的钢筋应力保持屈服强度不变,混凝土的应力也随应变的增加而继续增长。第16页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力当混凝土压应力达到峰值应变,外荷载不再增加,压缩变形继续增加,出现的纵向裂缝继续发展,箍筋间的纵筋发生压屈向外凸出,混凝土被压碎而整个构件破坏。第17页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.1 轴心受压构件的承载力计算第18
8、页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.1 轴心受压构件的承载力计算变形条件:es=ec=e物理关系:平衡条件:轴心受压普通箍筋柱正截面承载力计算BehaviorofAxialCompressiveMember第19页/共143页第5章 钢筋混凝土柱的基本受力性能5.1 轴心受压构件的受力性能对于ey=fy/Ese0 的钢筋当 时第20页/共143页第5章 钢筋混凝土柱的基本受力性能5.1 轴心受压构件的受力性能40060080010001200N(kN)00.0010.002200ebh=200 200As=804C30 fy=235MPa fy=540MPa第21页/共143页010
9、020030040050020406080100scss2004006008001000N(kN)第5章 钢筋混凝土柱的基本受力性能5.1 轴心受压构件的受力性能 scyf=235MPafy=540MPa第22页/共143页010020030040050020406080100scss0.0010.002e第5章 钢筋混凝土柱的基本受力性能5.1 轴心受压构件的受力性能sc fy=235MPa fy=540MPa第23页/共143页应力峰值时的压应变一般在0.00250.0035之间。规范当混凝土强度等级不大于C50时偏于安全地取最大压应变为0.002。受压纵筋屈服强度约 =21050.002
10、=400N/mm2。第24页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力对于高强钢筋,在构件破坏时可能达不到屈服,钢材强度得不到充分利用。总之,轴压短柱,不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服,构件的最终承载力都是由混凝土被压碎来控制。受压钢筋强度取值附表3.第25页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力轴心受压长柱的破坏过程n 由于初始偏心距的存在,构件受荷后产生附加弯矩,伴之发生横向挠度。n 构件破坏时,首先在靠近凹边出现大致平行于纵轴方向的纵向裂缝,同时在凸边出现水平的横向裂缝,随后受压区混凝土被压溃,纵筋向外鼓出,横向挠度迅速发展
11、,构件失去平衡,最后将凸边的混凝土拉断。长柱的破坏荷载低于其他条件相同的短柱破坏荷载。n混凝土结构设计规范采用稳定系数来表示长柱承载力的降低程度。第26页/共143页试验表明,长细比越大,各种偶然因素造成的初始偏心距将越大,产生的附加弯矩和相应的侧向挠度也越大,承载能力降低越多。对于长细比很大的细长柱,还可能发生失稳破坏现象。第五章 受压构件的截面承载力轴心受压长柱与短柱的主要受力区别在于:由于偏心所产生的附加弯矩和失稳破坏在长柱计算中必须考虑。第27页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算轴心受压短柱第五章 受压构件的截面承载力轴心受压长柱fcfyAsNfyAsAs计算简图普通钢箍柱受
12、压承载力计算公式普通钢箍柱受压承载力计算公式第28页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算可靠性调整系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴心受压柱的可靠性。第五章 受压构件的截面承载力轴心受压长柱稳定系数。主要与柱的长细比 l0/b 有关当纵向钢筋配筋率大于3%时,改用As:全部纵向钢筋的截面面积,纵向配筋率不超过5。第29页/共143页l l0 0/b/bl l0 0/d/dl l0 0/i/il l0 0/b/bl l0 0/d/dl l0 0/i/i87281.030261040.52108.5350.9832281110.481210.5420.953429.
13、51180.441412480.9236311250.41614550.8738331320.361815.5620.814034.51390.322017690.754236.51460.292219760.744381530.262421830.6546401600.232622.5900.64841.51670.212824970.5650431740.19规范给出的稳定系数与长细比的关系第五章 受压构件的截面承载力L L0 0构件计算长度第30页/共143页第31页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力截面设计0.5-第32页/共143页第5章 受压构
14、件正截面的性能与设计5.1 轴心受压构件的承载力计算轴心受压螺旋箍筋柱正截面承载力计算轴心受压螺旋箍筋柱正截面承载力计算螺旋箍筋柱能约束核心混凝土在纵向受压时产生的横向变形,核心截面混凝土处于三向受压状态,从而提高了混凝土抗压强度和变形能力。第33页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.1 轴心受压构件的承载力计算第34页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.1 轴心受压构件的承载力计算第35页/共143页第5章 受压构件正截面的性能与设计5.1 轴心受压构件的承载力计算混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度第36页/共143页5.1 轴心受压
15、构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力被约束后混凝土的轴心抗压强度核心混凝土受到的径向压应力值构件的核心截面面积为系数。第37页/共143页dcor代代代代 入入入入推推推推 得得得得代入代入代入代入推得推得推得推得ff y As由由由由 可得:可得:可得:可得:得得得得 到到到到第38页/共143页螺旋箍筋换算成相当的纵筋面积箍筋的换算截面面积第39页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算第五章 受压构件的截面承载力当fcu,k50N/mm2时,取a a =1.0;当fcu,k=80N/mm2时,取a a=0.85,其间直线插值。推推推推 得得得得第40页/共143页5.1 轴心
16、受压构件的承载力计算采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。如螺旋箍筋配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层产生剥落,从而影响正常使用。混凝土结构设计规范规定:按螺旋箍筋计算的承载力不应大于1.5普通箍筋柱受压承载力。对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。规范规定:对长细比l0/d大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用。第五章 受压构件的截面承载力第41页/共143页5.1 轴心受压构件的承载力计算 螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距s有关,为保证有一定约束效果,规范规定:螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于
17、全部纵筋As 面积的25%螺旋箍筋的间距s不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为方便施工,s也不应小于40mm。第五章 受压构件的截面承载力如果按螺旋箍筋柱计算的受压承载力小于按普通箍筋柱计算的受压承载力时,则应按普通箍筋柱受压承载力的公式计算。第42页/共143页5.2 偏心受压构件的正截面受力性能分析压弯构件 偏心受压构件偏心距e0=0时,轴心受压构件当e0时,即N=0时,受弯构件偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件。第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第43页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力
18、性能分析、破坏形态、破坏形态第44页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第45页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第46页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第47页/共143页偏压构件破坏特征受拉破坏 tensilefailure受压破坏 compressivefailure第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第48页/共143页偏心受压构件的破坏形态与偏心受压构件的破坏形态与偏心距偏心距e0和和纵向钢筋配筋率纵向钢筋配筋率有关有关第五
19、章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第49页/共143页1、受拉破坏、受拉破坏第五章 受压构件的截面承载力M较大,N较小偏心距e0较大As配筋合适5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第50页/共143页第五章 受压构件的截面承载力 截面受拉侧混凝土较早出现裂缝。截面受拉侧混凝土较早出现裂缝。此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小。此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小。As的应力随荷载增加发展较快,的应力随荷载增加发展较快,首先达到首先达到屈服屈服强度。强度。受压边缘的受压边缘的混凝土达到极限压应变混凝土达到极限压应变而破坏,而破坏,受压侧钢筋受压侧钢筋As 受压屈服。受压
20、屈服。这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,属破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,属延性破坏延性破坏类型,类型,承载力主要取决于受拉侧钢筋承载力主要取决于受拉侧钢筋。形成这种破坏的条件是:形成这种破坏的条件是:偏心距偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适配筋率合适,通常称为,通常称为大偏心受压大偏心受压。5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第51页/共143页2、受压破坏产生受压破坏的条件有两种情况:当相对偏心距e0/h0较小,截面全部受压或大部分受压第五章 受压构件的截面承载力或虽然相对偏心距e
21、0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时As太多5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第52页/共143页第五章 受压构件的截面承载力 截截面面受受压压侧侧混混凝凝土土和和钢钢筋筋的的受受力力较较大大。而而受受拉拉侧侧钢钢筋筋应应力力较较小。小。当当相相对对偏偏心心距距e0/h0很很小小时时,受受拉拉侧侧还还可可能能出出现现“反反向向破破坏坏”情况情况。(纵向受压钢筋比纵向受拉钢筋多很多)。(纵向受压钢筋比纵向受拉钢筋多很多)截面最后是由于截面最后是由于受压区混凝土首先压碎受压区混凝土首先压碎而达到破坏。而达到破坏。承承载载力力主主要要取取决决于于压压区区混混凝凝土土和和受受压压侧侧钢钢筋筋,
22、破破坏坏时时受受压压区区高高度度较较大大,远远侧侧钢钢筋筋可可能能受受拉拉也也可可能能受受压压,但但都都不不屈屈服服,破破坏具有坏具有脆性性质脆性性质。第第二二种种情情况况类类似似超超筋筋梁梁,是是配配筋筋不不当当引引起起的的,在在设设计计应应予予避避免免,因因此此受受压压破破坏坏一一般般为为偏偏心心距距较较小小的的情情况况,故故常常称称为为小小偏偏心受压心受压。2、受压破坏5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第53页/共143页 受压破坏截面受拉边缘未形成明显的主裂缝 破坏较突然,无明显预兆,压碎区段较长。第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第54页/共143
23、页受拉破坏形态和受压破坏形态都属于材料发生了破坏。它们的相同之处是截面的最终破坏都是受压区边缘混凝土达到其极限压应变值而被压碎;不同之处在于截面破坏的起因,即截面受拉部分和受压部分谁先发生破坏。前者是受拉钢筋应力先达到屈服强度而后受压混凝土被压碎;后者是截面的受压部分先发生破坏。压应力较大一侧钢筋能够达到屈服强度,而另一侧钢筋受拉不屈服或者受压不屈服。第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第55页/共143页第五章 受压构件的截面承载力3、界限破坏(大小偏心的界限)受拉钢筋应力达到屈服强度的同时,受压区混凝土被压碎。与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。大偏压和小偏压大部
24、分受压小偏压全截面受压第56页/共143页第五章 受压构件的截面承载力5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析大、小偏心受压构件判别条件:当时,为当时,为 大大大大 偏心受压;偏心受压;当时,为当时,为 小小小小 偏心受压。偏心受压。因此,界限相对受压区高度仍为:第57页/共143页第五章 受压构件的截面承载力、附加偏心距、附加偏心距由于施工误差、荷载作用位置的不确定性及材料的不均匀等原因,实际工程中不存在理想的轴心受压构件。为考虑这些因素的不利影响,引入附加偏心距ea,即在正截面受压承载力计算中,偏心距取计算偏心距e0=M/N与附加偏心距ea之和,称为初始偏心距ei参考以往工程经验和国外规范,
25、附加偏心距ea取20mm与h/30 两者中的较大值,此处h是指偏心方向的截面尺寸。5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第58页/共143页第五章 受压构件的截面承载力、长柱的正截面受压破坏、长柱的正截面受压破坏5.2 偏心受压构件正截面受力性能分析第五章 受压构件的截面承载力 对于对于长细比长细比l0/h5的的短柱短柱,侧侧向挠度向挠度 f 与初始偏心距与初始偏心距ei相比相比很小。很小。柱跨中弯矩柱跨中弯矩M=N(ei+f)随轴随轴力力N的增加基本呈线性增长。的增加基本呈线性增长。直至达到截面承载力极限状直至达到截面承载力极限状态产生破坏。属态产生破坏。属“材料破坏材料破坏”短柱可忽略侧向
- 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:
- 混凝土结构 设计 原理 受压 构件
限制150内