混凝土结构设计原理作业三.docx
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1、混凝土结构设计原理作业三6-7简述不对称配筋矩形截面大、小偏心受压的设计步骤。答:1、计算截面的形心轴(用净面矩法)2、由上面的计算,得出:截面惯性矩、形心轴到最上缘的距离、形心轴到最下缘的距离, 截面面积、截面抗弯刚度。3、初始设定受拉端的钢筋布置,确定钢筋重心到形心轴的距离4、假定受压区的高度X (X偏向于受压区)5、以受拉钢筋面积X钢筋容许应力X钢筋重心到受压区边缘+受压区混凝土高度(截面总高 度-X)义截面宽度X混凝土屈服强度二外力(弯矩),解出X6、如果解出的X值超出截面高度范围,证明钢筋配置多了,减少钢筋,重新计算。如果解 出X值偏向形心轴之下,证明钢筋配置少了,必须加钢筋,重新计
2、算。7、找到理想的受拉钢筋配置数量后,再配受压区钢筋(这个不是控制条件)8、将上面第5的左边增加受压钢筋的受力项,即;受拉钢筋面积X钢筋容许应力X钢筋重 心到受压区边缘+受压区混凝土高度(截面总高度-X)义截面宽度X混凝土屈服强度+受压钢 筋面积X钢筋容许应力又受压钢筋重心到假定受压区高度(截面总高度-X)二外力(弯矩) 9、按照上面方法反复计算,至理想为止。习题65某钢筋混凝土柱,截面尺寸bxh=400 mmx500mm,计算长度lo=5m,控制截面的 轴向力设计值N=416 kN,弯矩设计值M=208 kN m,采用C30级混凝土,HRB400级纵向钢筋和HPB300级箍筋,对称配筋,试确
3、定纵向钢筋面积并绘制配筋图。答:7-2轴心受拉构件从加载开始到破坏为止可分为哪3个受力阶段?其承载力计算以哪个阶段 为依据?答:轴心受拉构件从加载开始到破坏为止可分为三个受力阶段:第一阶段为从加载到混凝土 受拉开裂前,第二阶段为混凝土开裂至钢筋即将屈服,第三阶段为受拉钢筋开始屈服到全部 受拉钢筋达到屈服。承载力计算以第三阶段末为依据7-3大、小偏心受拉构件的破坏特征有什么不同?如何划分大、小偏心受拉构件?答:钢筋混凝土偏心受拉构件,根据偏心拉力作用位置的不同,可分为两种:一种就是偏心 拉力作用在AS与AS之间,称为小偏心受拉;另一种就是偏心拉力作用在AS与AS之外,称为 大偏心受拉。小偏心受拉
4、构件的破坏特征与轴心受拉构件相似,破坏时拉力全部由钢筋承担。大偏心受 拉构件的破坏特征与受弯构件相似。按受拉钢筋配筋率的多少,也将出现少筋、适筋、超 筋三种破坏状态。8-1试述素混凝土矩形截面纯扭构件的破坏特征。答:素混凝土纯扭构件在纯扭状态下,杆件截面中产生剪应力。对于素混凝土的纯扭构件, 当主拉应力产生的拉应变超过混凝土极限拉应变时,构件即开裂。第一条裂缝出现在构件的 长边(侧面)中点,与构件轴线成45。方向,斜裂缝出现后逐渐变宽以螺旋型发展到构件顶 面和底面,形成三面受拉开裂,一面受压的空间斜曲面,直到受压侧面混凝土压坏,破坏面 是一空间扭曲裂面,构件破坏突然,为脆性破坏。8-3钢筋混凝
5、土纯扭构件有哪几种破坏形式?各有何特点?答:钢筋混凝土纯扭构件的破坏形态可分为适筋破坏、部分超筋破坏、完全超筋破坏和少筋 破坏4类。适筋破坏的特点:纵筋和箍筋先到达屈服强度,然后混凝土被压碎而破坏,属于延性破坏。部分超筋破坏的特点:破坏时仅纵筋屈服,而箍筋不屈服;或箍筋屈服,纵筋不屈服,破坏时具有 一定的延性,但较适筋破坏时的截面延性小。完全超筋破坏的特点:纵筋和箍筋都没有达到屈服强度,而混凝土先行压坏,属于脆性破坏。 少筋破坏的特点:裂缝一旦出现,构件就会立即发生破坏,此时,纵筋和箍筋不仅达到屈服强度 而且可能进入强化阶段,属于脆性破坏。8-7剪扭共同作用时,剪扭承载力之间存在怎样的相关性?
6、混凝土规范如何考虑这些相 关性?答:同时受到剪力和扭矩作用的构件其承载能力低于剪力和扭矩单独作用时的承载能力。对 截面中的箍筋可按受扭承载力和受剪承载力分别计算其用量,然后进行叠加;对混凝土部分, 在剪扭承载力计算中有一部分被重复利用,所以对其抗扭和抗剪能力应予以降低。混凝土 结构设计规范采用折减系数 来考虑剪扭共同作用的影响。9-1设计结构构件时,为什么要控制裂缝宽度和变形?受弯构件的裂缝宽度和变形计算应以 哪一受力阶段为依据?答:对某些混凝土结构或构件,根据使用条件和环境类别,需要进行正常使用状态下的裂缝 宽度和变形验算。例如,混凝土构件裂缝宽度过大会影响结构物的外观,引起使用者的不安,
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