压弯构件原理分析.ppt
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1、第三章第三章 压弯构件的原理分析压弯构件的原理分析第第1章章 基本力学性能基本力学性能正截面的七种受力模式正截面的七种受力模式bhAsANcNcxnbhh0AsAseNxnfcfyAsfyAsCeeixnbhh0AsAs sAsNueexnfcfyAsCei轴压小偏压大偏压xn=nh0bhh0AsTs=sAsctxnCMycctcbscyeeN e0h0fyAsfyAsas1fcxh0fyAsfyAseeNu e0asllNtNtNttAs s小偏拉受弯轴拉大偏拉 基本假定基本假定 (1)截面平均应变符合平截面假定,钢筋与砼无相对滑移;)截面平均应变符合平截面假定,钢筋与砼无相对滑移;(2)截
2、面受拉区的拉力全部由钢筋承担,不考虑混凝土的抗拉作用;)截面受拉区的拉力全部由钢筋承担,不考虑混凝土的抗拉作用;(3)材料本构关系已知;)材料本构关系已知;(4)不考虑龄期、环境等影响。)不考虑龄期、环境等影响。正截面分析正截面分析 基本公式基本公式变形条件平衡方程:力的平衡弯矩平衡轴心受压短柱bhAsANcNc混凝土压碎钢筋凸出截面分析的基本方程NccAs ssss=Essys,hfy0=0.002ocfcc平衡方程变形协调方程物理方程(以fcu50Mpa为例)纵筋强度的影响偏心受压构件的试验研究Nfe0混凝土开裂混凝土全部受压不开裂构件破坏破坏形态与e0、As、As有关Ne0Ne0fcAs
3、fyAs sh0e0很小 As适中 Ne0Ne0fcAsfyAs sh0e0较小Ne0Ne0fcAsfyAs sh0e0较大 As较多 e0e0NNfcAsfyAs fyh0e0较大 As适中受压破坏(小偏心受压破坏)受拉破坏(大偏心受压破坏)界限破坏接近轴压接近受弯As bh0属于小偏心破坏形态属于小偏心破坏形态j但与钢筋面积有关,设计时无法根据上述条件判断。但与钢筋面积有关,设计时无法根据上述条件判断。界限破坏时:=b,由平衡条件得 fyAsNb代入并整理得:代入并整理得:由上式知,配筋率越小,由上式知,配筋率越小,e0b越小,随钢筋强度降低而降低,越小,随钢筋强度降低而降低,随混凝土强度
4、等级提高而降低,当配筋率取最小值时,随混凝土强度等级提高而降低,当配筋率取最小值时,e0b取得取得最小值,若实际偏心距比该最小值还小,必然为小偏心受压。最小值,若实际偏心距比该最小值还小,必然为小偏心受压。不对称配筋时,将最小配筋率及常用的钢筋和混凝土强度代入不对称配筋时,将最小配筋率及常用的钢筋和混凝土强度代入上式得到的上式得到的e0b大致在大致在0.3h0上下波动,平均值为上下波动,平均值为0.3h0,因此设,因此设计时,计时,对称配筋偏心受压构件计算时对称配筋偏心受压构件计算时矩形截面对称配筋偏心受压构件计算曲线分区矩形截面对称配筋偏心受压构件计算曲线分区、区:区:,仅从偏心距角度看,可
5、能为大偏压,也,仅从偏心距角度看,可能为大偏压,也区:两个判别条件是一致的,故为小偏心受压。区:两个判别条件是一致的,故为小偏心受压。区:两个判别条件结论相反,出现这种情况的原因是,虽然轴向压区:两个判别条件结论相反,出现这种情况的原因是,虽然轴向压力的偏心距较小,实际应为小偏心受压构件,但由于截面尺寸比较大,力的偏心距较小,实际应为小偏心受压构件,但由于截面尺寸比较大,与与与相比偏小,所以又出现与相比偏小,所以又出现。从图中可以很清楚地看出,。从图中可以很清楚地看出,区内的和均很小,此时,不论按大偏心受压还是按小偏心受区内的和均很小,此时,不论按大偏心受压还是按小偏心受压构件计算,均为构造配
6、筋。压构件计算,均为构造配筋。可能为小偏压,可能为小偏压,比较应为准确的判断。比较应为准确的判断。将大、小偏压将大、小偏压构件的计算公式以构件的计算公式以曲线的形式绘出,曲线的形式绘出,可以很直观地了解可以很直观地了解大、小偏心受压构大、小偏心受压构件的件的 M和和 N以及与以及与配筋率配筋率 之间的关系,之间的关系,还可以利用这种曲还可以利用这种曲线快速地进行截面线快速地进行截面设计和判断偏心类。设计和判断偏心类。矩形截面对称配筋偏心受压构件计算曲线矩形截面对称配筋偏心受压构件计算曲线矩形截面对称配筋偏心受压构件的计算曲线矩形截面对称配筋偏心受压构件的计算曲线不同不同长细长细比柱从加荷比柱从
7、加荷载载到破坏的关系到破坏的关系受压柱的纵向挠曲柱子屈曲(失稳)“一根细长柱子。当在端部荷载作用下受压时,它要一根细长柱子。当在端部荷载作用下受压时,它要缩短。与此同时,荷载位置要降低。一切荷载要降低它的缩短。与此同时,荷载位置要降低。一切荷载要降低它的位置的趋势是一个基本的自然规律。每当在不同路线之间位置的趋势是一个基本的自然规律。每当在不同路线之间存在着一个选择的时候,一个物理现象将按照最容易的路存在着一个选择的时候,一个物理现象将按照最容易的路线发生,这是另一个基本的自然规律。面临弯出去还是缩线发生,这是另一个基本的自然规律。面临弯出去还是缩短的选择,柱子发现在荷载相当小的时候,缩短比较
8、容易;短的选择,柱子发现在荷载相当小的时候,缩短比较容易;当荷载相当大时,弯出去比较容易。换句话说,当荷载达当荷载相当大时,弯出去比较容易。换句话说,当荷载达到它的临界值时,用弯曲的办法来降低荷载位置比用缩短到它的临界值时,用弯曲的办法来降低荷载位置比用缩短的办法更为容易些。的办法更为容易些。”建筑结构萨瓦多里,穆勒屈曲现象的解释三种平衡状态三种平衡状态(1 1)稳定平衡:)稳定平衡:偏离平衡位置,总势能增加。偏离平衡位置,总势能增加。(2 2)不稳定平衡:)不稳定平衡:偏离平衡位置,总势能减少。偏离平衡位置,总势能减少。(3 3)随遇平衡:)随遇平衡:偏离平衡位置,总势能不变。偏离平衡位置,
9、总势能不变。图图1 1图图2 2图图3 3当外力为保守力系时当外力为保守力系时当体系偏离平衡位置,发生微小移动时当体系偏离平衡位置,发生微小移动时 (1)分支点失稳 理想的轴心受压构件 理想的四边支承薄板 受压圆柱壳 (2)极值点失稳 偏心受压构件 (3)跃越失稳 扁壳和坦拱构件失稳的类型vv理想的轴心受压构件理想的轴心受压构件 特点:平衡分枝失稳。当压力未超过一定限值时构件保持平直,只产生压缩变形,有外界干扰时,也能很快恢复到原来的平衡位置;但当压力达到限值Pcr时,偶然干扰将使构件突然产生弯曲,形成在弯曲状态下的新的平衡,称为屈曲,亦称第一类失稳。极限荷载:极限承载力等于临界荷载Pcr(或
10、屈曲荷载)屈曲后强度不能利用屈曲后强度不能利用vv理想的四边支承薄板理想的四边支承薄板 特点:在中面内的边缘均匀压力作用下,板在最初阶段保持平直。当压力达到某一限值Pcr时,薄板突然产生凸曲(屈曲),由于屈曲后薄板不仅有弯曲,而且还产生了中面的拉伸和压缩(薄膜张力),板内应力发生重分布,荷载向挠度较小的边缘部分转移,形成在弯曲状态下的新的平衡。极限荷载:一般利用屈曲后强度,极限荷载Pmax大于屈曲荷载;极限承载力最终取决于受力最大部分的应力达到屈服强度。vv偏心受压构件偏心受压构件 特点:从一开始起,构件即产生侧移(产生弯曲变形)。随着压力的增加,构件的侧移持续增大,由于弯曲变形逐步增大,跨中
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- 关 键 词:
- 构件 原理 分析
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