钢-混凝土组合结构型钢混凝土柱.pptx
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1、1 钢混凝土组合柱柱的分类柱钢包混凝土钢包混凝土钢管钢管混凝土混凝土混凝土混凝土包钢包钢型钢混型钢混凝土凝土本本章章内内容容第1页/共80页2从设计角度从设计角度依据轴压柱:正截面计算仅一种方法,简单!偏压柱:对应2个规程,有2种方法!各有特点!第第6 6章章 型钢混凝土型钢混凝土柱柱 第2页/共80页3钢混凝土组合结构钢混凝土组合结构涉及的主要规范涉及的主要规范 钢结构设计规范GB50017-2003 钢混钢混凝土组合凝土组合结构结构 钢管混凝土结构设计与施工规程CECS28:90 圆圆 矩形钢管混凝土结构设计与施工规程CECS159:2004 方方 梁 板 柱 型钢混凝土组合结构技术规程J
2、GJ138-2001钢骨混凝土结构设计规程YB9082-97钢混凝土组合结构设计规范DL/T5085-1999钢混凝土组合结构楼盖设计与施工规程YB9238-92钢骨混凝土结构设计规程YB 9082-2006 CECS 230-2008 高层建筑钢混凝土混合结构设计规程型钢混凝土型钢混凝土柱柱 第3页/共80页4型钢混凝土柱型钢混凝土柱设计内容设计内容设计内容轴压柱偏压柱正截面抗压(JGJ138-2001)(方法一)(YB9082-97)(方法二)(YB9082-2006)对应标准一个方法方法一方法一(P139)斜截面抗剪方法二方法二(P140)方法一方法一(P121)方法二方法二(P123)
3、正截面抗压斜截面抗剪同轴压柱同轴压柱第4页/共80页5 型钢混凝土柱是在混凝土柱中主要配置轧制或焊接的型钢。在配置实腹型钢的柱中还配有少量的纵向钢筋与箍筋。这些钢筋主要是为了约束混凝土,在计算中也参与受力,同时也是构造需要。型钢混凝土柱配置的型钢形式分为:实腹式型钢和空腹式型钢两大类。本章主要介绍第一类。由于型钢混凝土柱含钢率较高,整体的型钢比分散的钢筋刚度大得多,因此与同等截面的钢筋混凝土柱相比,型钢混凝土柱的承载力与刚度明显提高,具有良好的延性及耗能性能。6.1 概 述第5页/共80页6第6页/共80页7第7页/共80页8型钢1.含钢率 柱中受力型钢的含钢率不宜小于4%,柱中受力型钢的含钢
4、率不宜大于10。工程上较合适的含钢率在5%5%8 8之间。2.型钢的形式、混凝土保护层厚度 6.2 型钢混凝土柱的构造要求第8页/共80页9JGJ138-2001规定:型钢的混凝土保护层厚度不宜小于 120mm,主要是为了防止粘结劈裂破坏。第9页/共80页101.型钢混凝土柱中的纵向受力钢筋宜采用HRB335、HRB400热轧钢筋。2.纵向钢筋的直径不应小于16mm,净距不宜小于60mm,钢筋与型钢之间的净间距不应小于40mm,以便混凝土的浇灌。3.型钢混凝土柱中全部纵向受力钢筋的配筋率不宜小于0.8,以使型钢能在混凝土、纵向钢筋和箍筋的约束下发挥其强度和塑性性能。第10页/共80页111.型
5、钢混凝土框架柱中的箍筋配置应符合国家标准混凝土结构设计规范GB50010-2010的规定。2.考虑地震作用组合的型钢混凝土框架柱,柱端加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应按表规定采用3 3.柱箍筋加密区的箍筋最小体积配筋矩形箍筋的体积配筋率可按下式计算:第11页/共80页12螺旋箍筋体积配筋率按下式计算:4.柱箍筋加密区长度以外的箍筋,箍筋的体积配筋率不宜小于加密区配筋率的一半,并且要求一、二级抗震等级,箍筋间距不应大于10d;三级抗震等级不宜大于15d,d为纵向钢筋直径。5.框架节点核心区的箍筋最小体积配筋率:对于抗震等级为一级时,不宜小于0.6;对于抗震等级为二级时,不宜小于0.5;对于抗
6、震等级为三级时,不宜小于0.4。第12页/共80页131.型钢混凝土柱的混凝土强度等级不应低于C30。2.对于抗震设防为9度、8度(7度和6度)时,混凝土强度等级不宜超过C60、C70、C80。截面形状和尺寸1.设防烈度为8度或9度的框架柱,宜采用正方形截面。2.型钢混凝土柱的长细比不宜大于30,即柱的计算长度与截面短边之比不宜大于30。第13页/共80页14试验研究分析 轴心受压柱按长细比不同分为短柱和长柱。我们以短柱为试验分析对象。型钢混凝土短柱在轴心荷载作用下,在加荷初期,型钢与混凝土能较好地共同工作,混凝土、型钢和钢筋变形是协调的。随着荷载的增加,沿着柱纵向产生裂缝。荷载继续增加,纵向
7、裂缝逐渐贯通,把柱分成若干小柱而发生劈裂破坏。在合理配筋情况下,型钢与纵向钢筋都能达到受压屈服。6.3 型钢混凝土轴心受压柱承载力计算第14页/共80页15 与普通钢筋混凝土柱不同的是,当加荷到破坏荷载的80以上时,型钢与混凝土粘结滑移明显。因此,一般在沿型钢翼缘处均有明显的纵向裂缝。尽管在高应力时粘结滑移现象是明显存在的,但在轴心受压型钢混凝土柱的试验中发现,在合理配钢情况下,当柱达到最大荷载时,混凝土的应力仍然能达到混凝土的轴心抗压强度。长柱的承载力低于相同条件下的短柱承载力,可采用型钢混凝土柱的稳定系数来考虑这一因素。该稳定系数值随着长细比的增大而减小,可根据表确定。承载力计算公式第15
8、页/共80页16试验研究分析 1.受拉破坏(大偏心受压破坏)偏心距较大时,荷载作用下拉区裂缝不断增宽、变长,受拉钢筋与型钢的受拉翼缘相继屈服;此时,受压边缘混凝土尚未达到极限压应变,荷载可继续增加,一直加荷到受压区混凝土达到极限压应变,且逐渐压碎剥落时,柱子宣告破坏。在破坏时,受压区的受压钢筋与型钢受压的翼缘一般均能达到屈服强度。型钢的腹板,不论受压还是受拉,一般都是部分屈服,部分没有屈服。6.4 型钢混凝土偏压柱正截面承载力计算第16页/共80页17 当偏心距较小时,加荷到一定程度,受压区混凝土边缘或受压较大一侧的混凝土边缘应变达到极限压应变,混凝土压溃,柱子宣告破坏。在破坏时,受压较大一侧
9、的钢筋与型钢翼缘一般都能达到屈服,而距轴向力较远一侧的混凝土及钢筋、型钢可能受压(偏心距很小),也可能受拉(偏心距较大),但是该侧的钢筋和型钢均未达到屈服。2.受压破坏(小偏心受压破坏)第17页/共80页181.界限破坏 2.大小偏压的分界 同普通钢筋混凝土偏压柱一样,也可以用截面相对受压区高度大小来判别。当时,属于大偏压;当 时,属于小偏压;当 时,截面处于界限状态。第18页/共80页19细长柱:由于长细比很大,构件的破坏已不是由于构件的材料破坏所引起的,而是由于构件的纵向弯曲失去平衡而引起的破坏,称为失稳破坏。纵向弯曲影响短柱:可以不考虑纵向弯曲引起的附加弯矩对构件承载力的影 响,构件的破
10、坏是材料破坏引起的。中长柱:由于长细比较大,其正截面受压承载力比短柱相比降低很多,但构件的最终破坏还是材料破坏。第19页/共80页20 在实际工程中,必须避免失稳破坏,对于短柱,可以忽略纵向弯曲的影响。因此,需要考虑纵向弯曲影响的一般是中长柱。在型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001中采用把初始偏心距乘以一个偏心距增大系数的方法来解决纵向弯曲影响的问题。第20页/共80页21若构件长细比不超过时,视为短柱,可不考虑纵向弯曲对偏心距的影响,取 。附加偏心距 型钢混凝土偏压柱正截面承载力计算1.单向偏压柱计算方法()(平截面假定基础上的极限平衡法JGJ138-2001 )第21页/共80
11、页22 对于配置充满型、实腹型钢的混凝土柱,其正截面偏心受压柱的计算,其行业标准JGJ138-2001 型钢混凝土组合结构技术规程给出了如下计算方法(1)基本假定1)截面应变保持平面;2)不考虑混凝土的抗拉强度;3)受压区边缘混凝土极限压应变取0.003,相应的最大压应力取混凝土轴心抗压强度设计值;4)受压区混凝土的应力图形简化为等效的矩形,其高度取按平截面假定确定的中和轴高度乘以系数;偏压柱正截面承载力计算第22页/共80页235)型钢腹板的拉、压应力图形均为梯形。设计计算时,简化为等效的矩形应力图形;6)钢筋的应力等于其应变与弹性模量的乘积,但不大于其强度设计值。受拉钢筋和型钢受拉翼缘的极
12、限拉应变取 。其中系数取值如下:当混凝土强度等级不超过C50时,系数取1.0和0.8;当混凝土强度等级为C80时,系数取0.94和0.74,其间按线性内插法取值。第23页/共80页24型钢混凝土柱正截面受压承载力计算简图(见图6.4.1)(2)承载力计算公式第24页/共80页25第25页/共80页26柱截面受拉边或较小受压边竖向钢筋的应力和型钢翼缘应力 ,分别不同情况,按下式计算1)大偏压柱2)小偏压柱 第26页/共80页27 和 的计算1)大偏心受压柱当 时第27页/共80页282)小偏心受压柱 当 时第28页/共80页29式中 型钢的腹板厚度和抗拉强度设计值;型钢腹板顶面、底面至柱截面受压
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