第6章 受压构件承载力设计.ppt
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1、LOGO辽宁省交通高等专科学校钢筋混凝土结构钢筋混凝土结构受压构件承载力设计受压构件承载力设计6.1 受压构件的分类及构造要求受压构件的分类及构造要求16.2 轴心受压构件承载力计算轴心受压构件承载力计算26.3 偏心受压构件承载力计算偏心受压构件承载力计算3主要以承受主要以承受轴向向压力力为主主,通常通常还有有弯矩和剪力弯矩和剪力作用作用 纵向受力构件纵向受力构件受压构件:承受纵向压力为主受压构件:承受纵向压力为主受拉构件:承受纵向拉力为主受拉构件:承受纵向拉力为主 框架结构中的柱框架结构中的柱受受压构件(柱)构件(柱)往往在往往在结构中具有重要作用,一旦构中具有重要作用,一旦产生破生破坏,
2、往往坏,往往导致整个致整个结构的构的损坏,甚至倒塌。坏,甚至倒塌。轴心受心受压构件构件纵筋的主要作用筋的主要作用:帮助混凝土受帮助混凝土受压 箍筋的主要作用箍筋的主要作用:防止防止纵向受力向受力钢筋筋压屈屈 偏心受偏心受压构件构件 纵筋的主要作用筋的主要作用:一部分一部分纵筋帮助混凝土受筋帮助混凝土受压 另一部分另一部分纵筋抵抗由偏心筋抵抗由偏心压 力力产生的弯矩生的弯矩 箍筋的主要作用箍筋的主要作用:抵抗剪力抵抗剪力 6.1.1 材料的强度材料的强度 6.1.2 截面的形式和尺寸截面的形式和尺寸混凝土常用混凝土常用C20C40 钢筋常用钢筋常用HRB335和和HRB4006.1 受压构件的构
3、造要求受压构件的构造要求主要作用主要作用轴心受压:一般采用轴心受压:一般采用正方形、矩形、圆形。正方形、矩形、圆形。偏心受压构件:一般采用偏心受压构件:一般采用矩形、工字形、矩形、工字形、T形形和和环形环形6.1.3 配筋构造配筋构造1.纵向受力钢筋:纵向受力钢筋:n 纵筋的作用纵筋的作用p提高承载力,减小截面尺寸提高承载力,减小截面尺寸p提高混凝土的变形能力提高混凝土的变形能力p抵抗构件的偶然偏心抵抗构件的偶然偏心p减小混凝土的收缩与徐变变形减小混凝土的收缩与徐变变形全部纵筋配筋率不应小于全部纵筋配筋率不应小于0.6%;不宜大于不宜大于5%一侧钢筋配筋率不应小于一侧钢筋配筋率不应小于0.2%
4、直径不宜小于直径不宜小于12mm,常用常用1632mm,宜用粗钢筋宜用粗钢筋纵筋净距:纵筋净距:不应小于不应小于50mm;预制柱,不应小于预制柱,不应小于30mm和和1.5d(d为钢筋的最大直径为钢筋的最大直径)纵筋中距不应大于纵筋中距不应大于350mm。纵筋的连接接头:(纵筋的连接接头:(宜设置在受力较小处宜设置在受力较小处)可采用可采用机械连接机械连接接头、接头、焊接焊接接头和接头和搭接搭接接头接头 对于直径大于对于直径大于2828mmmm的受拉钢筋和直径大于的受拉钢筋和直径大于3232mmmm的受压钢筋,的受压钢筋,不宜采用绑扎的搭接接头不宜采用绑扎的搭接接头。2.箍箍筋筋直径直径 6m
5、m 或或 d/4 纵筋搭接范围纵筋搭接范围 S 10d 或或 200mm 当柱中全部纵向钢筋的配筋率超过当柱中全部纵向钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不宜小于时,箍筋直径不宜小于8mmn 箍筋的作用箍筋的作用p固定纵向钢筋,组成骨架,防止纵向钢筋受压时被压屈;固定纵向钢筋,组成骨架,防止纵向钢筋受压时被压屈;p对混凝土受压后的侧向膨胀起约束作用。对混凝土受压后的侧向膨胀起约束作用。p在偏心受压柱中可以抵抗斜截面剪力。在偏心受压柱中可以抵抗斜截面剪力。箍筋间距:箍筋间距:在绑扎骨架中不应大于在绑扎骨架中不应大于15d;在焊接骨架中则不应在焊接骨架中则不应大于大于20d(d为纵筋最小直为纵筋最小直
6、 径),且不应大于径),且不应大于400mm,也不也不大于构件横截面的短边尺寸。大于构件横截面的短边尺寸。截面形状复截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的构件,不可采用具有内折角的箍筋的箍筋 n 钢筋混凝土轴心受压构件的特点钢筋混凝土轴心受压构件的特点p可以充分发挥混凝土材料的强度优势可以充分发挥混凝土材料的强度优势p理想的轴心受压构件几乎是不存在的理想的轴心受压构件几乎是不存在的,构件存在一定构件存在一定的初始偏心距。的初始偏心距。p轴心受压构件的箍筋配置方式轴心受压构件的箍筋配置方式n普通箍筋柱普通箍筋柱n螺旋箍筋柱螺旋箍筋柱hbss普通箍筋柱普通箍筋柱Dss螺旋箍筋柱螺旋箍筋柱箍筋箍筋
7、纵筋纵筋6.2 轴心受压构件承载力计算轴心受压构件承载力计算NNn素砼的峰值压应变平均值为素砼的峰值压应变平均值为0.002;n钢筋混凝土峰值压应变可达钢筋混凝土峰值压应变可达0.005;n设计时,混凝土极限压应变取设计时,混凝土极限压应变取0.002;n相应纵筋的最大压应力:相应纵筋的最大压应力:s=2.01050.002 =400N/mm26.2.1 配有普通箍筋的轴心受压构件的破坏特征配有普通箍筋的轴心受压构件的破坏特征1.轴心受压短柱的应力分布及破坏形式轴心受压短柱的应力分布及破坏形式短柱短柱p破坏特点破坏特点n长柱存在初始偏心距长柱存在初始偏心距n产生附加弯矩产生附加弯矩n产生相应的
8、侧向挠度产生相应的侧向挠度n使使长长柱柱在在轴轴力力和和弯弯矩矩的的共共同同作作用用下下发发生破坏生破坏p相同条件下相同条件下,长柱破坏荷载低于短柱;长柱破坏荷载低于短柱;p长细比越大,承载能力降低越多;长细比越大,承载能力降低越多;p混混凝凝土土规规范范用用稳稳定定系系数数 来来表表示示长长柱承载力的降低程度柱承载力的降低程度NN横向裂缝横向裂缝纵筋压屈纵筋压屈2.轴心受压长柱的受力特点及破坏形态轴心受压长柱的受力特点及破坏形态l0/bl0/dl0/i l0/bl0/dl0/i 87281.030261040.52108.5350.9832281110.481210.5420.953429.
9、51180.441412480.9236311250.41614550.8738331320.361815.5620.814034.51390.322017690.754236.51460.292219760.744381530.262421830.6546401600.232622.5900.64841.51670.212824970.5650431740.19l0-构件计算长度;构件计算长度;b 矩形截面的短边尺寸;矩形截面的短边尺寸;d圆形截面的直径;圆形截面的直径;i截面最小圆形半径截面最小圆形半径,n 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数6.2.2 普通箍
10、筋柱的正截面受压承载力计算普通箍筋柱的正截面受压承载力计算n 计算简图计算简图fcNAsA 稳定系数,反映受压构件的承载力随长稳定系数,反映受压构件的承载力随长细比增大而降低的现象。细比增大而降低的现象。A 构件截面面积构件截面面积;当当 0.03时时NAsfcf y AsbhA=AA s6.2.2 普通箍筋柱的正截面受压承载力计算普通箍筋柱的正截面受压承载力计算1.基本公式基本公式0.9 系数,承载力折减系数系数,承载力折减系数;N 轴向压力设计值;轴向压力设计值;1)截面设计:截面设计:已知:已知:N,fc,f y,l0,求求A s2.计算方法计算方法试算法试算法估算估算A A确定稳定系数
11、确定稳定系数2)承载力复核:承载力复核:已知:已知:bh,A s,N,fc,f y,l0,确定稳定系数确定稳定系数求求Nu 安全当Nu N6.3 偏心受压构件承载力计算偏心受压构件承载力计算 6.3.1 偏心受压构件的受力性能偏心受压构件的受力性能bhAsNe0偏偏心心受受压压N,M=Ne0压压弯弯构构件件p偏心距偏心距e0=0时,为轴心受压时,为轴心受压构件;构件;p当当e0时,即时,即N=0时,为时,为受弯构件;受弯构件;p偏心受压构件的受力性能偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于和破坏形态界于轴心受压轴心受压构件和构件和受弯受弯构件;构件;p建筑结构中的钢筋混凝土建筑结构中的钢筋混凝土柱
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