组合结构设计原理 全套ppt课件(上).ppt
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1、组合结构设计原理,刘清 主编阿肯江托乎提 副主编重庆大学出版社,第1章 绪论1.1 组合结构的一般概念及其特点1.1.1 组合楼板1.1.2 组合梁1.1.3 钢管混凝土柱1.1.4 钢骨混凝土构件1.2 国内外组合结构的发展及应用1.2.1 国外的发展情况,目录,1.2.2 国内的发展情况1.3 组合结构材料1.3.1 组合楼板和组合梁结构材料1.3.2 钢骨混凝土组合构件材料1.3.3 组合结构构件中混凝土及钢筋材料第2章 钢管混凝土基本计算理论2.1 概述2.2 轴心受压构件的基本工作性能,2.2.1 弹性工作阶段2.2.2 弹塑性工作阶段2.2.3 强化阶段2.3 轴心受压构件的强度及
2、稳定计算2.3.1 钢管混凝土轴心受压短柱承载力计算2.3.2 钢管混凝土柱的抗拉强度2.3.3 轴心受压构件的稳定计算2.4 偏心受压构件的承载力计算2.4.1 基本工作性能,2.4.2 计算方法2.4.3 钢管混凝土偏压柱强度计算的流程图2.4.4 例题解析2.5 钢管混凝土格构柱的承载力计算2.5.1 基本计算原则2.5.2 例题解析2.6 钢管混凝土在桥梁中的应用第3章 钢骨混凝土构件设计与计算,3.1 概述3.1.1 钢骨混凝土结构与组合结构3.1.2 钢骨混凝土结构的特点3.1.3 钢骨混凝土构件的力学特性与计算的基本原则3.2 钢骨混凝土梁3.2.1 钢骨混凝土梁正截面承载力3.
3、2.2 钢骨混凝土梁斜截面承载力3.2.3 梁上开洞与补强,3.2.4 钢骨混凝土受弯构件的变形和裂缝宽度计算3.3 钢骨混凝土柱3.3.1 钢骨混凝土柱正截面的受力性能与破坏形态3.3.2 钢骨混凝土柱正截面承载力计算3.3.3 斜截面的破坏形态3.3.4 钢骨混凝土柱斜截面承载力计算3.3.5 钢骨混凝土柱截面限值3.4 钢骨混凝土剪力墙,3.4.1 有边框与无边框钢骨混凝土剪力墙3.4.2 钢骨混凝土剪力墙正截面承载力计算3.4.3 钢骨混凝土剪力墙斜截面承载力计算3.5 钢骨混凝土框架梁柱节点3.5.1 框架梁柱节点的受力性能与破坏形态3.5.2 影响钢骨混凝土框架梁柱节点承载力的主要
4、因素3.5.3 框架梁节点抗剪度验算3.5.4 框架梁柱节点核心区内力的传递,3.6 钢骨混凝土柱脚3.6.1 柱脚的分类与主要力学特性3.6.2 非埋入式柱脚3.6.3 埋入式柱脚3.7 钢骨的拼接3.7.1 钢骨拼接的基本要求3.7.2 钢骨拼接处的内力计算3.7.3 钢骨拼接处的补强,3.8 钢骨混凝土构件的构造要求3.8.1 一般构造要求3.8.2 梁3.8.3 柱3.8.4 剪力墙3.8.5 框架梁柱节点3.8.6 柱与柱的连接3.8.7 梁与墙的连接3.8.8 柱脚3.8.9 钢骨拼接,第4章 组合楼盖设计4.1 组合楼板与非组合楼板的设计4.1.1 组合楼板与非组合楼板的应用特点
5、4.1.2 压型钢板及栓钉的强度设计值和板型选用4.1.3 压型钢板在施工阶段的受弯承载力及挠度计算4.1.4 压型钢板组合楼板的承载力计算4.1.5 组合楼板的挠度、裂缝及自振频率验算,4.1.6 组合楼板的构造要求4.2 组合梁设计4.2.1 组合染的特点及类型4.2.2 组合梁的基本设计原则4.2.3 简支组合梁设计4.2.4 连续组合梁设计,第1章 绪论,1.1 组合结构的一般概念及其特点目前研究较为成熟与应用较多的主要有下列几种钢与混凝土组合构件:组合楼盖;组合梁;钢管混凝土柱;钢骨混凝土构件。,1.1.1 组合楼板在高层建筑结构中,采用高强、轻规格的压型钢板楼盖,上面浇筑混凝土面层
6、。 1.1.2 组合梁将钢梁与混凝土板组合在一起形成组合梁。 1.1.3 钢管混凝土柱在钢管中填充混凝土的结构称为钢管混凝土结构。,1.1.4 钢骨混凝土构件钢骨混凝土构件是在混凝土中主要配置轧制或焊接型钢。 钢骨混凝土构件主要有两种类型:一种是钢骨混凝土柱,另一种是钢骨混凝土剪力墙。1.2 国内外组合结构的发展及应用1.2.1 国外的发展情况,1.2.2 国内的发展情况1.3 组合结构材料1.3.1 组合楼板和组合梁结构材料(1)压型钢板(2)组合梁(3)抗剪连接件1.3.2 钢骨混凝土组合构件材料,1.3.3 组合结构构件中混凝土及钢筋材料,第2章 钢管混凝土基本计算理论,2.1 概述,图
7、2.1 钢管混凝土,1)承载力大大提高2)具有良好的塑性和抗震性能3)经济效果显著2.2 轴心受压构件的基本工作性能横向应变与纵向应变的关系为: 1ss3s,1cc3c (2.1),图2.2 钢管混凝土轴向压力作用时内力状态,2.2.1 弹性工作阶段,图2.3 钢管混凝土轴心受压构件的三种情况,2.2.2 弹塑性工作阶段2.2.3 强化阶段2.3 轴心受压构件的强度及稳定计算2.3.1 钢管混凝土轴心受压短柱承载力计算 (2.2) 0 (2.3),(2.4),(2.5),2.3.2 钢管混凝土柱的抗拉强度CECS2890中的表达式如下: f (2.6)2.3.3 轴心受压构件的稳定计算2.4
8、偏心受压构件的承载力计算影响钢管混凝土柱极限承载力的主要因素有:钢管对核心混凝土的套箍强化作用;构件的长细比;构件的偏心率;,柱端的约束条件(转动和侧移);沿柱身的弯2.4.1 基本工作性能2.4.2 计算方法1)钢管混凝土偏心受压柱的承载力应满足下列条件: (2.7)当Ie/d时,,(2.8),当le /时,1 (2.9)3)考虑偏心率影响的承载力折减系数按下式计算:当e0rc1.55时, e1/(11.85e0rc) (2.10) e0M/当e0/1.55时, e0.4/(e0rc) (2.11)4)柱的等效计算长度的计算:对于两支承点之间无横向荷载作用的框,架柱和杆件,其等效计算长度按下
9、列公式确定: lekl0 (2.12b),图2.4 框架柱,对于悬臂柱,其等效计算长度按下列公式确定: lek (2.13),(a)单曲压弯,(b)双曲压弯,图2.5 悬臂柱,5)在任何情况下均应满足下列条件: le0 (2.14)2.4.3 钢管混凝土偏压柱强度计算的流程图,图2.6 无侧移框架柱承载力计算框图,图2.7 有侧移框架柱承载力计算框图,2.5 钢管混凝土格构柱的承载力计算2.5.1 基本计算原则,图2.11,格构柱的整体承载力应满足下列条件: NN (2.15)在任何条件下,都应满足下列条件:,*,(2.16),(2.17),(2.18),(2.19),(2.20),对于对称的
10、双肢柱和四肢柱:对于三肢柱和不对称的多肢柱:,(2.21),(2.22),(2.23),(2.24),当长细比*16时,当长细比*16时, a.对于双肢格构柱(图2.12(a),(2.25),(2.26),图2.12 格构柱截面,当缀件为缀板时,当缀件为缀条时, b.对于四肢格构柱(图2.12 (b)当缀件为缀板时,,当缀件为缀条时, c.缀件为缀条的三肢格构柱(图2.12(c),(2.27),图2.13 格构式框架柱,图2.1.4 格构式悬臂柱,Lei=iHi (2.28),*,单阶柱 12 /1 (2.29)双阶柱 1 31 (2.30) 2 32 (2.31),图2.15 例2.6计算简
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