第5章受压构件正截面的性能与设计.ppt
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1、第5章 受压构件正截面的性能与设计,本章主要内容,轴心受压构件承载力计算 偏心受压不对称配筋构件承载力计算 偏心受压对称配筋构件承载力计算 I形截面偏心受压构件承载力计算,受压构件正截面承载力,提要轴心受压构件 普通箍筋轴心受压构件 螺旋箍筋轴心受压构件偏心受压构件 矩形截面偏心受压构件(不对称、对称配筋)工字形截面偏心受压构件(不对称、对称配筋)大偏心受压构件 小偏心受压构件重点:矩形截面构件(不对称、对称配筋),长柱和短柱的破坏特点 稳定系数 受压承载力设计表达式,5.1 轴心受压构件承载力计算,轴心受力构件的实际应用,框架结构中的柱(Columns of Frame Structure)
2、,屋架结构中的上弦杆(Top Chord of Roof Truss Structure),轴心受力构件的实际应用,桩基础(Pile Foundation),轴心受力构件的实际应用,钢筋混凝土轴心受压构件的特点可以充分发挥混凝土材料的强度优势理想的轴心受压构件几乎是不存在的,构件存在一定的初始偏心距。轴心受压构件的箍筋配置方式普通箍筋柱螺旋箍筋柱,普通箍筋柱,螺旋箍筋柱,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,纵筋的作用承受部分轴力,减小构件截面尺寸提高混凝土的变形能力抵抗构件偶然偏心产生的弯曲应力减小混凝土的收缩与徐变变形,短柱与长柱,窗间墙形成的短柱,门厅处的长柱,框架结构的长柱,箍
3、筋的作用 与纵筋形成钢筋骨架 防止纵筋压屈(主要的)对核心混凝土有一定的约束 作用(计算时一般不考虑),5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,短柱的试验研究短柱的破坏过程纵筋与混凝土的应力变化过程试验结论,素砼的峰值压应变平均值为0.002;钢筋混凝土峰值压应变可达0.005;设计时,混凝土极限压应变取0.002;相应纵筋的最大压应力:ss=2.01050.002=400N/mm2,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,短柱的破坏过程轴力较小时,构件处于弹性阶段,钢筋、混凝土应力线性增长;轴力稍大时,混凝土出现塑性变形,应力增长较慢,钢筋应力增长较快;接近极限轴力时,钢筋应力达
4、到屈服强度,应力不变,混凝土应力增长较快,最后混凝土被压碎而破坏。两次内力重分布 弹性阶段末钢筋屈服:部分混凝土应力转由钢筋承受 钢筋屈服构件破坏:钢筋应力不变,混凝土应力增长,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,轴心受压短柱的破坏形态 构件中出现纵向裂缝,纵筋屈服,混凝土达到极限压应变。轴压构件,极限压应变取值 普通混凝土:0.002 高强混凝土:0.0020.00215相应的钢筋应力:,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,长柱的试验研究长柱的破坏过程破坏特点长柱存在初始偏心距产生附加弯矩产生相应的侧向挠度使长柱在轴力和弯矩的共同作用下发生破坏相同条件下,长柱破坏荷载低于
5、短柱;长细比越大,承载能力降低越多;混凝土规范用稳定系数j来表示长柱承载力的降低程度,规范给出的稳定系数与长细比的关系,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,普通箍筋柱受压承载力的计算,计算简图,计算公式,当纵向钢筋配筋率大于3时,式中的A应改用。,5.1.1轴心受压普通箍筋柱正截面受压承载力,计算公式应用截面设计 已知:截面尺寸(bh),材料强度,轴力设计值 求:受压钢筋面积 计算 l0/b 截面校核 已知:截面尺寸(bh),材料强度,受压钢筋面积 求:承载力Nu 计算 l0/b,5.1.1轴心受压普通箍
6、筋柱正截面受压承载力,构造要求混凝土强度等级一般应C25纵筋一般采用HRB335、HRB400;箍筋采用HPB235、HRB335;截面尺寸一般大于250mm250mm,取50mm为模数;纵筋不宜小于4根12mm,全部纵筋配筋率在12%之间为宜;箍筋直径不应小于d/4(d为纵筋最大直径)且不应小于6mm,箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸;箍筋应做成封闭式。,5.1.2 轴心受压螺旋式箍筋柱受压承载力计算,螺旋钢箍柱的受力特点 螺旋筋或焊接环筋又称间接钢筋 核心区混凝土处于三轴受压状态 混凝土纵向抗压强度满足 f=fc+bsr,螺旋筋或焊接环筋,核心区混凝土处于三轴受压状态,5.1
7、.2 轴心受压螺旋式箍筋柱受压承载力计算,螺旋箍筋柱破坏特点 当轴力较大时,柱产生纵向裂缝,横向变形增大,螺旋箍筋阻止混凝土横向变形,使核心混凝土处于三轴受力状态。轴力达到一定值时,混凝土保护层剥落。箍筋屈服后,构件破坏。约束混凝土的轴心抗压强度,5.1.2 轴心受压螺旋式箍筋柱受压承载力计算,螺旋箍筋柱受压承载力计算公式:螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积(把间距为s的箍筋,按体积相等换算成纵向钢筋);:间接钢筋对混凝土约束的折减系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取1.0,当混凝土强度等级为C80时,取0.85,其间按线性内插法确定。,5.1.2 轴心受压螺旋式箍筋柱受压承载力计算,
8、利用平衡条件求径向压应力sr,Ass1为单根间接钢筋的截面面积 Acor为构件核心区截面面积 Ass0为间接钢筋的换算截面面积 Ass0=p dcorAss1/s,承载力计算公式及应用,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50%;对长细比l0/d大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用;螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋As 面积的25%;螺旋箍筋的间距s不应大于80mm 及dcor/5,也不应小于40mm。,混凝土规范有关螺旋箍柱计算公式的规定,5.1.2 轴心受压螺旋式箍筋柱受压承载力计算,两类偏心受压的破坏形态 两类偏心受压破坏的界限 长柱的二阶效应,5.2 偏心受压
9、构件正截面受力性能分析,偏心受压构件(压弯构件),5.2.1破坏形态,偏心距e0=0时,为轴心受压构件;当e0时,即N=0时,为受弯构件;偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件之间;建筑结构中的钢筋混凝土柱子绝大多数均为压弯构件。破坏形态与相对偏心距和纵筋数量有很大关系,5.2.1破坏形态,极限状态时的截面应力、应变分布,受拉破坏(大偏心受压破坏)当相对偏心距e0/h0较大,且As配置的不过多时会出现受拉破坏。受拉破坏也称为大偏心受压破坏。应力应变的分布破坏特点,5.2.1 破坏形态,大偏心受压破坏的主要特征是破坏从受拉区开始,受拉钢筋首先屈服,而后受压区混凝土被压坏。受拉
10、和受压钢筋均可以达到屈服。,受压破坏(小偏心受压破坏)当相对偏心距e0/h0较小,或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉钢筋As配置较多时,会出现受压破坏。受压破坏也称为小偏心受压破坏。破坏特点 受拉边出现横向裂缝,裂缝开展与延伸不明显,受拉钢筋应力达不到屈服强度,最后受压区混凝土被压坏。此时压应力较大一侧钢筋能够达到屈服强度。,5.2.1 破坏形态,受压破坏(小偏心受压破坏)当相对偏心距e0/h0很小时,构件截面将全部受压。破坏特点 构件全截面受压,破坏从压应力较大边开始,该侧钢筋应力一般能达到屈服强度,另一侧钢筋应力一般能达不到屈服强度。若相对偏心距e0/h0更小时,也可能发生离纵向力较远
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- 关 键 词:
- 受压 构件 截面 性能 设计
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