第5章 受压构件的截面承载力04569.ppt
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1、第第5 5章章 受压构件的受压构件的 截面承载力截面承载力河南大学土木建筑学院河南大学土木建筑学院土木工程系土木工程系盛桂琳盛桂琳第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 主要内容:主要内容:主要内容:主要内容:偏心受压构件的二阶效应矩形截面对称配筋偏心受压构件正截面受压承载力计算矩形截面非对称配筋偏心受压构件正截面受压承载力计算形截面对称配筋偏心受压构件正截面受压承载力计算偏心受压构件正截面的破坏形态轴心受压构件承载力计算 重点:重点:重点:重点:轴心受压构件承载力计算矩形截面非对称配筋偏心受压构件正截面受压承载力计算矩形截面对称配筋偏
2、心受压构件正截面受压承载力计算偏心受压构件正截面的破坏形态第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 受压构件的实际应用:受压构件的实际应用:单层工业厂房中柱、拱、屋架的上弦杆,多高层建筑中的单层工业厂房中柱、拱、屋架的上弦杆,多高层建筑中的框架柱,剪力墙、筒体、烟囱的筒壁,桥梁结构中的桥墩,框架柱,剪力墙、筒体、烟囱的筒壁,桥梁结构中的桥墩,拱、桩等均属于受压构件。拱、桩等均属于受压构件。利用混凝土构件承受以轴向压力为主的内力,可以充分利用混凝土构件承受以轴向压力为主的内力,可以充分发挥发挥 混凝土材料的强度优势,因而在工程结构中混凝土受混凝土材料的强度优势,因而在工程结构中混
3、凝土受压构件应用比较普遍。压构件应用比较普遍。5.1 5.1 5.1 5.1 概述概述概述概述5.1 5.1 概述概述 受压构件的定义:受压构件的定义:以承受轴向压力为主的构件属于受压构件以承受轴向压力为主的构件属于受压构件框架结构中的柱框架结构中的柱第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述屋架结构中的上弦杆屋架结构中的上弦杆 第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述桩基础桩基础 第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述v受压构件:轴心受压、偏心受压受压构件:轴心受压、偏心受
4、压 偏心受压构件:单向偏心受压、双向偏心受压偏心受压构件:单向偏心受压、双向偏心受压第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述 单向偏心受压构件:纵向力作用点仅对构件截面的一单向偏心受压构件:纵向力作用点仅对构件截面的一个主轴有偏心距个主轴有偏心距 双向偏心受压构件:纵向力作用点对构件截面的两个双向偏心受压构件:纵向力作用点对构件截面的两个主轴都有偏心距主轴都有偏心距 受压构件的分类:受压构件的分类:截面形式:截面形式:正方形、矩形、工字型、圆形、多边形正方形、矩形、工字型、圆形、多边形截面尺寸:截面尺寸:截面不宜小于截面不宜小于250mm250mm。为了
5、避免矩形截面轴心。为了避免矩形截面轴心受压构件长细比过大,承载力降低过多,常取受压构件长细比过大,承载力降低过多,常取l0/b30,l0/h25。此处此处l0为柱的计算长度,为柱的计算长度,b为矩形截面短边边长,为矩形截面短边边长,h为长边边长为长边边长。第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述 材料强度要求:材料强度要求:1 混凝土强度等级宜采用较高强度等级的混凝土。一般采用混凝土强度等级宜采用较高强度等级的混凝土。一般采用C25、C30、C35、C40,对于高层建筑的底层柱,必要时可采用高强度等,对于高层建筑的底层柱,必要时可采用高强度等级的混凝土。
6、级的混凝土。2纵向钢筋一般采用纵向钢筋一般采用HRB400级、级、HRB335级和级和RRB400级,不宜级,不宜采用高强度钢筋,这是由于它与混凝土共同受压时,不能充分发挥其采用高强度钢筋,这是由于它与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。高强度的作用。3箍筋一般采用箍筋一般采用HPB235级、级、HRB335级钢筋,也可采用级钢筋,也可采用HRB400级钢筋。级钢筋。受压构件的一般构造:受压构件的一般构造:纵筋:纵筋:轴心受压构件、偏心受压构件全部纵筋的配筋率轴心受压构件、偏心受压构件全部纵筋的配筋率0.60.6;同时,一;同时,一侧钢筋的配筋率侧钢筋的配筋率0.20.2。钢筋间距钢
7、筋间距 净距净距50mm50mm;中距中距300mm300mm。第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.1 5.1 概述概述 箍筋:箍筋:为了能箍住纵筋,防止纵筋压曲,柱中箍筋应做成封闭式。为了能箍住纵筋,防止纵筋压曲,柱中箍筋应做成封闭式。对于截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋,避免产对于截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋,避免产生向外的拉力,致使折角处的混凝土破损生向外的拉力,致使折角处的混凝土破损 第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力 轴心受压构件的实际应用
8、轴心受压构件的实际应用 建筑实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不建筑实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的,这是因为:存在的,这是因为:通常施工制造的误差、荷载作用通常施工制造的误差、荷载作用位置的不确定性、位置的不确定性、混凝土质量的不均匀性等,使得上混凝土质量的不均匀性等,使得上述构件存在一定的初始偏述构件存在一定的初始偏 心距。但在实际设计以承受心距。但在实际设计以承受恒荷载为主的多层房屋的内柱及桁架的受压腹杆等构恒荷载为主的多层房屋的内柱及桁架的受压腹杆等构件,可近似按轴向受压构件计算。另外,轴心受压构件,可近似按轴向受压构件计算。另外,轴心受压构件正截面承载力计算还用于偏心受
9、压构件垂直弯矩平件正截面承载力计算还用于偏心受压构件垂直弯矩平面的承载力验算。面的承载力验算。5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力 实际工程结构中,一般把承受轴向压力的钢筋混实际工程结构中,一般把承受轴向压力的钢筋混凝土柱按照箍筋的作用及配置方式分为两种:凝土柱按照箍筋的作用及配置方式分为两种:l 普通箍筋柱(普通箍筋柱(Tied ColumnsTied Columns)配有纵向钢筋和普通箍筋的柱配有纵向钢筋和普通箍筋的柱l 螺旋箍筋柱(螺旋箍筋柱(Spiral ColumnsSpiral Columns)配有纵向钢筋和螺旋箍筋(或焊接环配有纵向钢筋和螺旋箍
10、筋(或焊接环筋)的柱筋)的柱第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力普通钢箍柱普通钢箍柱Tied ColumnsTied Columns螺旋钢箍柱螺旋钢箍柱Spiral ColumnsSpiral Columns第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力一一 轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算 纵筋的作用:纵筋的作用:l 提高承载力,减小截面尺寸提高承载力,减小截面尺寸l 提高
11、混凝土的变形能力提高混凝土的变形能力l 抵抗构件的偶然偏心抵抗构件的偶然偏心l 减小混凝土的收缩与徐变减小混凝土的收缩与徐变 第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力 箍筋的作用:箍筋的作用:l 与纵筋形成骨架与纵筋形成骨架l 防止纵筋受力后外凸防止纵筋受力后外凸 短柱短柱 短柱(短柱(Short Columns)是如何形成是如何形成 的?的?我们通常将柱的柱长与截面尺寸之比较小的柱,称为我们通常将柱的柱长与截面尺寸之比较小的柱,称为短柱短柱。在实。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
12、梯际结构中,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。间处的柱都容易形成短柱。窗间墙的短柱窗间墙的短柱第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力1.1.受力分析和破坏形态受力分析和破坏形态5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力试验研究bhAsANcNc混凝土压碎钢筋凸出oNcl混凝土压碎钢筋屈服第一阶段:加载至钢筋屈服第二阶段:钢筋屈服至混凝土压碎第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力5.1 5.1 轴心受压构件承载力计算轴心受压
13、构件承载力计算 受压短柱的破坏过程受压短柱的破坏过程n在开始加载时,混凝土在开始加载时,混凝土和钢筋都处于弹性工作阶段,和钢筋都处于弹性工作阶段,钢筋和混凝土的应力基本上钢筋和混凝土的应力基本上按弹性模量的比值来分配。按弹性模量的比值来分配。n 随着荷载的增加,混凝随着荷载的增加,混凝土应力的增加愈来愈慢,而土应力的增加愈来愈慢,而钢筋的应力基本上与其应变钢筋的应力基本上与其应变成正比增加,柱子变形增加成正比增加,柱子变形增加的速度就快于外荷增加的速的速度就快于外荷增加的速度。随着荷载的继续增加,度。随着荷载的继续增加,柱中开始出现微小的纵向裂柱中开始出现微小的纵向裂缝缝。应应力力轴力轴力混凝
14、土的应力增长钢筋应力增长第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 5.1 5.1 轴心受压构件承载力计算轴心受压构件承载力计算n 在临近破坏荷载在临近破坏荷载时,柱身出现很多时,柱身出现很多明显的纵向裂缝,明显的纵向裂缝,混凝土保护层剥落,混凝土保护层剥落,箍筋间的纵筋被压箍筋间的纵筋被压曲向外鼓出,混凝曲向外鼓出,混凝土压碎。土压碎。n 柱子发生破坏时,柱子发生破坏时,混凝土的应变达到混凝土的应变达到其抗压极限应变,其抗压极限应变,而钢筋的应力一般而钢筋的应力一般小于其屈服强度小于其屈服强度。第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力纵向钢筋改善了混凝土受压破坏
15、的脆性性质纵向钢筋改善了混凝土受压破坏的脆性性质试验表明,素混凝土棱柱体构件达到最大压应力值试验表明,素混凝土棱柱体构件达到最大压应力值时的压应变值约为时的压应变值约为0.00150.002,而钢筋混凝土短,而钢筋混凝土短柱达到应力峰值时的压应变一般在柱达到应力峰值时的压应变一般在0.00250.0035之间。其主要原因是纵向钢筋起到了调整混凝土应之间。其主要原因是纵向钢筋起到了调整混凝土应力的作用,使混凝土的塑性性质得到了较好的发挥,力的作用,使混凝土的塑性性质得到了较好的发挥,改善了受压破坏的脆性性质。改善了受压破坏的脆性性质。第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.2
16、 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力 短柱的破坏特征短柱的破坏特征破坏时,一般是纵筋先达到屈服强度破坏时,一般是纵筋先达到屈服强度(y=0.002),此时可继续增加一些荷载。最后混凝土达到极限压,此时可继续增加一些荷载。最后混凝土达到极限压应变值应变值(一般在一般在0.00250.0035),构件破坏表现为,构件破坏表现为“材料破坏材料破坏”。什么是长柱(什么是长柱(Slender Columns)我们通常将我们通常将柱长柱长与与截面尺寸截面尺寸之比较大的柱定义为之比较大的柱定义为长柱。长柱。在实在实际结构中,一般的框架柱、门厅柱等都属于长柱。轴心受压长柱际结构中
17、,一般的框架柱、门厅柱等都属于长柱。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。破坏在长柱计算中必须考虑。第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 长柱长柱5.2 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力试验研究长柱的承载力30的长柱的长柱侧向挠度侧向挠度 f 的影响已很大的影响已很大在未达到截面承载力极限状在未达到截面承载力极限状态之前,侧向挠度态之前,侧向挠度 f 已呈已呈不不稳定稳定发展发展即柱的轴向荷载最大值发生在即柱的轴向荷载最大值发生在荷
18、载增长曲线与截面承载力荷载增长曲线与截面承载力Nu-Mu相关曲线相交之前相关曲线相交之前这种破坏为失稳破坏,应进这种破坏为失稳破坏,应进行专门计算行专门计算5.3 5.3 5.3 5.3 偏心受压构件正截面的破坏形态偏心受压构件正截面的破坏形态偏心受压构件正截面的破坏形态偏心受压构件正截面的破坏形态第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力Nfei二次弯矩考虑弯矩引起的横向挠度的影响l0/h越大f的影响就越大增大了偏心作用第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受
19、压构件的二阶弯矩 5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩1 1、偏心距增大系数、偏心距增大系数 附加偏心距、初始偏心距附加偏心距、初始偏心距可能可能产产生附加偏心距生附加偏心距 的原因:的原因:荷载作用位置的不定性;荷载作用位置的不定性;混凝土质量的不均匀性;混凝土质量的不均匀性;施工的偏差等因素施工的偏差等因素。规规范范规规定定:两两类类偏偏心心受受压压构构件件的的正正截截面面承承载载力力计计算算中中,均应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距。均应计入轴向压力在偏心方向存在的附加偏心距。初始偏心距:初始偏心距
20、:第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心距增大系数计算公式的推导Nfei设则x=l0/2处的曲率为tcsh0根据平截面假定第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩Nfeitcsh0若fcu50Mpa,则发生界限破坏时截面的曲率长期荷载下的徐变使混凝土的应变增大第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4
21、 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩Nfeitcsh0实际情况并一定发生界限破坏。另外,柱的长细比对又有影响第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩Nfeitcsh0第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩Nfeitcsh0考虑偏心距变化的修正系数若
22、11.0,取1=1.0考虑长细比的修正系数若21.0,取2=1.0第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力5.4 5.4 5.4 5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩规范规范规定:当矩形截面规定:当矩形截面 或任意截或任意截面面 时,取时,取 。注意注意注意注意:公式是在构件两端弯矩相等的条件下求出的,公式是在构件两端弯矩相等的条件下求出的,因此对于两端弯矩不相等或两端弯矩相反的情况,采因此对于两端弯矩不相等或两端弯矩相反的情况,采用该公式,显然是偏于安全的用该公式,显然是偏于安全的ycuxnbh0大偏心受压小偏心受压
23、1.区分大、小偏心受压破坏形态的界限区分大、小偏心受压破坏形态的界限 5.5 5.5 5.5 5.5 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 5.5 5.5 5.5 5.5 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式5.5
24、5.5 5.5 5.5 矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面大偏心受压构矩形截面大偏心受压构件承载力计算公式件承载力计算公式(1)基本公式)基本公式矩形截面非对称配筋大偏心受压构件截面应力计算图形矩形截面非对称配筋大偏心受压构件截面应力计算图形第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力2.矩形截面偏心受压构件正截面的承载力计算矩形截面偏心受压构件正截面的承载力计算5.5 5.5 5.5 5.5 矩形截面偏心受压
25、构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式(2)适用条件)适用条件或或第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 矩形截面非对称配筋小偏心受压构件截面应力计算图形矩形截面非对称配筋小偏心受压构件截面应力计算图形截面应变分布截面应变分布 矩形截面小偏心受压矩形截面小偏心受压构件承载力计算公式构件承载力计算公式(1)基本公式)基本公式第第5 5章章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 5.5 5.5 5.5 5.5 矩形截面偏心受压构件正
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