《受压构件》PPT课件.ppt
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1、水工钢筋混凝土结构,第六章 受压构件的承载能力,压(拉)力通过构件截面形心轴线时,此构件为轴心受压(拉)构件。压(拉)力不通过构件截面形心轴线或虽通过截面形心轴线但同时作用有弯矩时,构件则为偏心受压(拉)构件 偏心距e0=0时,轴心受压构件;偏心距e0或N=0时,受弯构件;因此偏心受压构件受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件。,第六章 偏心受力构件承载力,绪论,纵筋,外力作用线与构件形心轴线重合的构件称为轴心受力构件。实际工程中严格意义上的轴心受力构件是不存在的。但当外加荷载的实际微小偏心对构件承载力的影响很小,此时的偏心受力构件可以近似地按轴心受力构件来设计,以简化计算。这样的轴心受
2、力构件有:屋架中的腹杆和下弦杆、等跨框架结构中的内柱、基桩、单纯承受内水压力的管道壁等。,第1节 轴心受压构件,1.轴心受压柱的分类 短柱:承载力取决于截面尺寸和材料强度;长柱:承载力既受截面尺寸和材料强度的影响,又受构件 长细比的影响。即受轴力和二次弯矩的共同作用。长短柱的分界线:矩形截面 圆形截面 任意截面 由于长柱破坏时,其截面上的应力分布是不均匀的。当纵向钢筋和部分的混凝土达到其极限强度时,另外的混凝土则处于稍低的应力状态下(低于其极限强度);所以长柱的承载力低于相同截面尺寸和材料强度的短柱的承载力。,2.轴心受压短柱的破坏特征 从试验结果可以看出,在轴压力的作用下,截面上的应变分布是
3、均匀的,即钢筋与混凝土有相同的变形;但因二者弹性模量值相差较大,因此钢筋的应力较混凝土的应力高出较多。在混凝土达到极限压应变前,钢筋先达到抗压屈服强度 fy;此后随荷载的增大,混凝土应力快速增长至其抗压强度(或极限压应变cu)而钢筋应力保持不变;柱子四周逐渐出现明显的纵向裂缝,混凝土保护层开始脱落,受压钢筋产生凸出的压屈现象,中间部分混凝土被压碎导致构件破坏。纵筋的作用:承受压力、提高柱延性;箍筋的作用:约束纵筋、限制裂缝开展。,3.轴心受压短柱的应力重分布过程 在整个加载过程中,组成受压短柱的钢筋和混凝土的应力不是成比例的增大,而是根据应变的大小按各自的应力应变关系变化,这种现象称为应力重分
4、布过程。4.截面分析的基本方程 平衡方程:协调方程:物理方程:混凝土 钢 筋,5.荷载变形关系 第一阶段:当本阶段后期荷载较大时,混凝土处于弹塑性阶段,引入割线模量 Ec=uEc,有:第二阶段:当纵向钢筋屈服后,钢筋的应力不再变化,而混凝土压应力快速增长。,第三阶段:当c=0.002时,钢筋与混凝土的应力不再变化直至达到极限压应变,混凝土被压碎,而柱达到极限承载力。若s=0=0.002,则ss=0.002Es=400MPa,轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过400MPa时,其强度不能充分发挥。6.轴心受压短柱的承载力 试验结果表明,压应力为最大时,短柱混凝土的压应变为0.00250.0035,纵
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