第五章受压构件的截面承载力(小偏压三种情况说明)ppt课件.ppt
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1、偏压构件破坏特征,受拉破坏 tensile failure,受压破坏 compressive failure,5.3 偏心受压构件正截面承载力计算,一、概述,偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵筋配筋率有关,钢筋混凝土偏心受压构件的破坏,有两种情况:,1受拉破坏情(大偏心受压破坏),2. 受压破坏情(小偏心受压破坏),一受拉破坏情(大偏心受压破坏), 破坏的条件:偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,是延性破坏。,破坏特征: 受拉钢筋首先屈服,最后受压区混凝土压碎而破坏。 变形能力较大,有明显预兆延性破坏。,二、受压破坏compressive failur(小偏心受压破坏)产生受压破坏
2、的条件有两种情况: 当相对偏心距e0/h0较小,构件全截面受压or大部分受压。,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,(2)偏心距小 ,截面大部分受压,小部分受拉,破坏时压区混凝土压碎,受压钢筋屈服,另一侧钢筋受拉,但由于离中和轴近,未屈服。(3)偏心距大,但受拉钢筋配置较多。由于受拉钢筋配置较多,钢筋应力小,破坏时达不到屈服强度,破坏是由于受压区混凝土压碎而引起,类似超筋梁。特征:破坏是由于混凝土被压碎而引起的,破坏时靠近纵向力一侧钢筋达到屈服强度,另一侧钢筋可能受拉也可能受压,但都未屈服。,小偏心受压破坏又有三种情况,(1)偏心距小,构件全截面受压,靠近纵向力一侧压应
3、力大,最后该区混凝土被压碎,同时压筋达到屈服强度,另一侧钢筋受压,但未屈服。,界限破坏 当受拉钢筋屈服的同时,受压边缘混凝土应变 达到极限压应变。, 大小偏心受压的分界:, b 小偏心受压 ae, = b 界限破坏状态 ad,b,c,d,e,f,g,h,a,a,a,偏心受压构件的试验研究,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 As时会有As fy,偏心受压长柱在纵向弯曲影响下,可能发生失稳破坏和 材料破坏两种破坏类型。长细比很大时,构件的破坏不是由 材料引起的,而是由于构件纵向弯曲失去平衡引起的,称为 “失稳破坏”。当柱长细比在一定范围内时
4、,虽然在承受偏 心受压荷载后,偏心距由ei 增加到ei +f ,使柱的承载能力比 同样截面的短柱减小,但就其破坏特征来讲与短柱一样都属 于“材料破坏”,即因截面材料强度耗尽而产生。,5.3.2 偏心受压长柱的破坏类型,柱:在压力作用下产生纵向弯曲,短柱,中长柱,细长柱, 材料破坏, 失稳破坏,轴压构件中:,偏压构件中:,偏心距增大系数,N0,N1,N2,N0ei,N1ei,N2ei,N1f1,N2f2,B,C,E,为考虑施工误差及材料的不均匀等因素的不利影响,引入附加偏心距ea(accidental eccentricity);即在承载力计算中,偏心距取计算偏心距e0=M/N与附加偏心距ea之
5、和,称为初始偏心距ei (initial eccentricity),附加偏心距ea取20mm与h/30 两者中的较大值,h为偏心方向截面尺寸,1. 附加偏心距,初始偏心距ei,附加偏心距ea,5.4 偏心受压构件的二阶效应,2、偏心受压构件的二阶效应,轴向压力对偏心受压构件的侧移和挠曲产生附加弯矩和附加曲率的荷载效应称为偏心受压构件的二阶荷载效应,简称二阶效应。其中,由侧移产生的二阶效应,习称P-效应;由挠曲产生的二阶效应,习称P-效应。,1 杆端弯矩同号时的二阶效应(1)控制截面的转移,图5-17 杆端弯矩同号时的二阶效应(P-效应),5.4.1 由挠曲产生的二阶效应(P-)效应,(2)考
6、虑二阶效应的条件 杆端弯矩同号时,发生控制截面转移的情况是不普遍的,为了减少计算工作量,混凝土结构设计规范规定,当只要满足下述三个条件中的一个条件时,就要考虑二阶效应: M1/M20.9或 轴压比N/fcA0.9或 lc/i34-12(M1/M2),3)考虑二阶效应后控制截面的弯矩设计值 规范规定,挠曲杆件中产生的二阶效应弯矩设计值,按下列公式计算:,其中,当,对剪力墙肢及核心筒墙肢类构件,取1.0,时取1.0,2 杆端弯矩异号时的二阶效应,图5-18 杆端弯矩异号时的二阶效应(P-效应),虽然轴向压力对杆件长度中部的截面将产生附加弯矩,增大其弯矩值,但弯矩增大后还是比不过端节点截面的弯矩值,
7、即不会发生控制截面转移的情况,故不必考虑二阶效应。,5.4.2 由侧移产生的二阶效应(P-效应),图5-19 由侧移产生的二阶效应(P-效应),总之,P-效应是在内力计算中考虑的; P-效应是在杆端弯矩同号,且满足式(5-11a、b、c)三个条件中任一个条件的情况下,必须在截面承载力计算中考虑,其他情况则不予考虑。,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,5.5.1 区分大、小偏心受压破坏形态的界限,图5-20 偏心受压构件正截面在各种破坏情况时沿截面高度的平均应变分布,大偏心受压破坏,小偏心受压破坏,近似判据,真实判据,大、小偏心受压的判断条件,5.5.2 矩形截面偏心受
8、压构件正截面的承载力计算,1 矩形截面大偏心受压构件正截面受压承载力的基本计算公式,图5-21 大偏心受压截面承载力计算简图,(1)计算公式,(2)适用条件为了保证构件破坏时受拉区钢筋应力先达到屈服强度,要求,2) 为了保证构件破坏时,受压钢筋应力能达到屈服强度,与双筋受弯构件一样,要求满足,2. 小偏心受压基本公式与判别条件,基本平衡方程,1fcbx,可以为拉应力,但受拉未屈服;可以为压应力,当ei很小时,有可能受压屈服。,或:,当偏心距很小且轴力较大时,能使远离轴向力一侧纵筋屈服 反向破坏。,大偏心受压不对称配筋,小偏心受压不对称配筋,大偏心受压对称配筋,小偏心受压对称配筋,不对称配筋,对
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