受压构件正截面承载力哈工大:混凝土结构设计原.ppt
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1、第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算1.受压构件概述受压构件概述受压构件受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。甚至倒塌。轴心受压承载力是正截面受压承载力轴心受压承载力是正截面受压承载力 的上限。的上限。先讨论轴心受压构件的承载力计算,然后重点讨论单向偏心受压的先讨论轴心受压构件的承载力计算,然后重点讨论单向偏心受压的正截面承载力计算。正截面承载力计算。第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算第三章第三章 受
2、压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算N2.轴心受压构件正截面承载力轴心受压构件正截面承载力由于施工制造误差、荷载位置的偏差、混凝土不由于施工制造误差、荷载位置的偏差、混凝土不均匀性等原因,往往存在一定的均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距初始偏心距以恒载为主的等跨多层房屋内柱、桁架中的受压以恒载为主的等跨多层房屋内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压近似按轴心受压构件计算构件计算在实际结构中,在实际结构中,理想的轴心受压构件是不存在的理想的轴心受压构件是不存在的第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算2.1 轴
3、压构件性能Behavior of Axial Compressive Member变形条件:物理关系:平衡条件:第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算00.0010.00210020030040050020406080100scssesc fy=540MPa fy=230MPa第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算2.2 受压构件中钢筋的作用 纵筋的作用纵筋的作用(1)协助混凝土受压,减小截面面积;)协助混凝土受压,减小截面面积;(2)当柱偏心受压时,承担弯矩产生的拉力;)当柱偏心受压时,承担弯矩产生的拉力;(3)减小持续压应力下混凝土收缩和徐变
4、的影响。)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。到屈服应力水准。箍筋的作用箍筋的作用(1)与纵筋形成骨架,便于施工;)与纵筋形成骨架,便于施工;(2)防止纵筋的压屈;)防止纵筋的压屈;(3)对核心混凝土
5、形成约束,提高混)对核心混凝土形成约束,提高混 凝土的抗压强度,增加构件的延性。凝土的抗压强度,增加构件的延性。第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算稳定系数稳定系数稳定系数稳定系数j j 主要与柱的主要与柱的长细比长细比l0/b有关有关折减系数折减系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴压受压是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴压受压柱的可靠性。柱的可靠性。2.3 普通箍筋轴压柱正截面承载力轴心受压轴心受压短短柱柱轴心受压轴心受压长长柱柱当纵筋配筋率大于当纵筋配筋率大于3时,时,A中应扣中应扣除纵筋截面的面积。除纵筋截面的面积。L0为柱的为
6、柱的计算高度计算高度;b为矩形截面为矩形截面短边尺寸短边尺寸;第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算2.4 螺旋箍筋轴压柱正截面承载力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螺旋箍筋柱与普通箍筋柱力位移曲线的比较螺旋箍筋柱与普通箍筋柱力位移曲线的比较第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算达到极限状态时(达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑保护层已剥落,不考虑)第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算螺旋箍筋对承载力的影响系数螺旋箍筋对承载力的影响系数a a,当,当 fcu,k50N/mm2
7、时,取时,取a a =2.0;当当 fcu,k=80N/mm2时,取时,取a a=1.7,其间直线插值。,其间直线插值。螺旋箍筋螺旋箍筋换算成换算成相当的相当的纵筋面积纵筋面积第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算 采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,极限承载采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,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剥落,从而影响正常力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层剥落,从而影响正常使用。使用。规范规定:规范规定:(1)按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力的按螺旋箍筋计算的
8、承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力的50%;(2)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。因此,对长细比旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此,对长细比l0/d大于大于12的柱的柱 不考虑螺旋箍筋的约束作用;不考虑螺旋箍筋的约束作用;(3)螺旋箍筋的约束效果与其截面面积螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距和间距S有关,为保证约束效有关,为保证约束效 果,螺旋箍筋的换算面积果,螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于不得小于全部纵筋全部纵筋As面积的面积的25%;(4)螺旋箍筋的间距螺
9、旋箍筋的间距S不应大于不应大于dcor/5,且不大于,且不大于80mm,同时为方便施工,同时为方便施工,S也不应小于也不应小于40mm。螺旋箍筋柱限制条件第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算3.偏心受压构件正截面承载力计算偏心受压构件正截面承载力计算偏压构件破坏特征偏压构件破坏特征受拉破坏受拉破坏 tensile failure受压破坏受压破坏 compressive failure第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算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和和纵筋配筋率纵筋配筋率有关有关第三章第三章 受压构件正截面承
10、载力计算受压构件正截面承载力计算M较大,较大,N较小较小偏心距偏心距e0较大较大3.1 大偏心破坏的特征第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算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,受拉钢筋受拉钢筋的应的应力随荷载增加发展较快,首先力随荷载增加发展较快,首先达到屈服达到屈服;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;最后,受压侧钢筋最后,受压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝土压碎受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。而达到破坏。这种破坏这种破坏具有明显预兆具有明显预兆,变形能力较大,破坏特,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的
11、征与配有受压钢筋的适筋梁适筋梁相似,属于相似,属于塑性破坏塑性破坏,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:偏心距形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受拉侧较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,通常称为大偏心受压。纵向钢筋配筋率合适,通常称为大偏心受压。大偏心受拉破坏特点第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算 当相对偏心距当相对偏心距e0/h0较小较小 或虽然相对偏心距或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时3.2 小偏心破坏的特征第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面
12、承载力计算截面受压一侧混凝土和钢筋的受力较大,而另一侧截面受压一侧混凝土和钢筋的受力较大,而另一侧钢筋的应力较小,钢筋的应力较小,可能受拉也可能受压可能受拉也可能受压;截面最后是由于受压区截面最后是由于受压区混凝土首先压碎混凝土首先压碎而达到破坏,而达到破坏,受拉侧钢筋未达到屈服;受拉侧钢筋未达到屈服;承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,破坏突然,属于时受压区高度较大,破坏突然,属于脆性破坏脆性破坏。小偏压构件在设计中应予避免小偏压构件在设计中应予避免;当偏心距较小或受拉钢筋配置过多时易发生小偏压当偏心距较小或受拉钢筋配置过
13、多时易发生小偏压破坏,因偏心距较小,故通常称为小偏心受压。破坏,因偏心距较小,故通常称为小偏心受压。小偏心受压破坏特点大、小偏心破坏的共同点是受压钢筋均可以屈服第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算大、小偏心破坏的本质界限 界限状态定义为:界限状态定义为:当受拉钢筋刚好屈服时,受压区混凝土边当受拉钢筋刚好屈服时,受压区混凝土边缘同时达到极限压应变的状态缘同时达到极限压应变的状态。此时的相对受压区高度成为此时的相对受压区高度成为界限相对受压区高度界限相对受压区高度,与适筋梁,与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。和超筋梁的界限情况类似。第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压
14、构件正截面承载力计算受拉破坏受拉破坏(大偏心受压大偏心受压)受压破坏受压破坏(小偏心受压小偏心受压)平衡方程第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算3.3 正截面计算的基本假定平截面假定平截面假定;构件正截面受弯后仍保持为平面;构件正截面受弯后仍保持为平面;不考虑拉区混凝土的贡献不考虑拉区混凝土的贡献;受压区混凝土采用等效矩形应力图,等效矩形应力图的强度为受压区混凝土采用等效矩形应力图,等效矩形应力图的强度为a a1 1 fc,等效矩形应力图的高度与中和轴高度的比值为等效矩形应力图的高度与中和轴高度的比值为b b 1 1;当截面受压区高度满足当截面受压区高度满足 时,受压
15、钢筋可以屈服时,受压钢筋可以屈服。受拉钢筋应力(小偏心)受拉钢筋应力(小偏心)第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算有侧移结构,其二阶效应主要是由水平荷载产生的侧移引起的。有侧移结构,其二阶效应主要是由水平荷载产生的侧移引起的。精确考虑这种二阶效应较为复杂,一般需通过迭代方法进行计算。精确考虑这种二阶效应较为复杂,一般需通过迭代方法进行计算。fNNei无侧移无侧移有侧移有侧移第三章第三章 受压构件正截面承载力计算受压构件正截面承载力计算长细比长细比l0/h5的柱的柱侧向挠度侧向挠度 f 与初始偏心距与初始偏心距ei相比很小,柱相比很小,柱跨中弯矩随轴力跨中弯矩随轴力N基
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