钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(简化).ppt
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1、,第 7 章,混凝土结构设计原理,主 页,目 录,上一章,下一章,帮 助,第 7 章,混凝土结构设计原理,主 页,目 录,上一章,下一章,帮 助,本章重点,了解偏心受压构件的受力特性;掌握两类偏心受压 构件的判别方法;,熟悉偏心受压构件的二阶效应及计算方法;,掌握两类偏心受压构件正截面承载力的计算方法;,了解双向偏心受压构件正截面承能力计算;,掌握偏心受拉构件的受力特性及正截面承载力计算;,掌握偏心受力构件斜截面受剪承载力计算;,7.1 概述,7.2.1 偏心受压构件破坏形态,大小偏压的判别,偏心受压构件的Nu-Mu相关曲线,对于给定的截面、材料强度和配筋,达到正截面承载力极限状态时,其压力和
2、弯矩是相互关联的,可用一条Nu-Mu相关曲线表示。,Nu-Mu相关曲线反映了在压力和弯矩共同作用下正截面承载力的规律,具有以下一些特点:,相关曲线上的任一点代表截面处于正截面承载力极限状态时的一种内力组合。如一组内力(N,M)在曲线内侧说明截面未达到极限状态,是安全的;如(N,M)在曲线外侧,则表明截面承载力不足;,当弯矩为零时,轴向承载力达到最大,即为轴心受压承载力N0(A点);当轴力为零时,为受纯弯承载力M0(C点);,截面受弯承载力Mu与作用的轴压力N大小有关;当轴压力较小时(大偏压),Mu随N的增加而增加(CB段);当轴压力较大时(小偏压),Mu随N的增加而减小(AB段);,截面受弯承
3、载力在B点达(Nb,Mb)到最大,该点近似为界限破坏;CB段(NNb)为受拉破坏(大偏心受压破坏),AB段(N Nb)为受压破坏(小偏心受压破坏);,对于对称配筋截面,达到界限破坏时的轴力Nb是一定的。,如截面尺寸和材料强度保持不变,Nu-Mu相关曲线随配筋率的增加而向外侧增大;,由于施工误差、计算偏差及材料的不均匀等原因,实际工程中不存在理想的轴心受压构件。为考虑这些因素的不利影响,引入附加偏心距ea(accidental eccentricity),即在正截面压弯承载力计算中,偏心距取计算偏心距e0=M/N与附加偏心距ea之和,称为初始偏心距ei(initial eccentricity)
4、,,参考以往工程经验和国外规范,附加偏心距ea取20mm与h/30 两者中的较大值,此处h是指偏心方向的截面尺寸。,附加偏心距,结构侧移和构件挠曲引起的附加内力,由于侧向挠曲变形,轴向力将产生二阶效应,引起附加弯矩 对于长细比较大的构件,二阶效应引起附加弯矩不能忽略。图示典型偏心受压柱,跨中侧向挠度为 f。对跨中截面,轴力N的偏心距为ei+f,即跨中截面的弯矩为 M=N(ei+f)。在截面和初始偏心距相同的情况下,柱的长细比l0/h不同,侧向挠度 f 的大小不同,影响程度会有很大差别,将产生不同的破坏类型。,对于长细比l0/h5的短柱,侧向挠度 f 与初始偏心距ei相比很小。柱跨中弯矩M=N(
5、ei+f)随轴力N的增加基本呈线性增长。直至达到截面承载力极限状态产生破坏。对短柱可忽略挠度f影响。,长细比l0/h=530的长柱,虽然最终在M和N的共同作用下达到截面承载力极限状态,但轴向承载力明显低于同样截面和初始偏心距情况下的短柱。因此,对于中长柱,在设计中应考虑附加挠度 f 对弯矩增大的影响。,f 与ei相比已不能忽略。f 随轴力增大而增大,柱跨中弯矩M=N(ei+f)的增长速度大于轴力N的增长速度,M随N 的增加呈明显的非线性增长,侧向挠度 f 的影响已很大在未达到截面承载力极限状态之前,侧向挠度 f 已呈不稳定发展,即柱的轴向荷载最大值发生在荷载增长曲线与截面承载力Nu-Mu相关曲
6、线相交之前这种破坏为失稳破坏,应进行专门计算,长细比l0/h 30的细长柱,偏心距增大系数,7.2.2 偏心受压构件正截面承载力计算方法,偏心受压正截面受力分析方法与受弯情况是相同的,即仍采用以平截面假定为基础的计算理论,根据混凝土和钢筋的应力-应变关系,即可分析截面在压力和弯矩共同作用下受力全过程。对于正截面承载力的计算,同样可按受弯情况,对受压区混凝土采用等效矩形应力图,等效矩形应力图的强度为a1 fc,等效矩形应力图的高度与中和轴高度的比值为b 1。,矩形截面偏心受压构件计算,一、大偏心受压构件,基本平衡方程,计算公式,适用条件:,基本平衡方程,1.计算公式,二、小偏心受压构件,为避免采
7、用上式出现 x 的三次方程,考虑:当x=xb,ss=fy;,当x=b,ss=0,根据求得的,可分为两种情况,若x(2b-xb),ss=-fy,基本公式转化为下式,,重新求解x 和As,不对称配筋截面复核,在截面尺寸(bh)、截面配筋As和As、材料强度(fc、fy,f y)、以及构件长细比(l0/h)均为已知时,根据构件轴力和弯矩作用方式,截面承载力复核分为两种情况:1、给定轴力设计值N,求弯矩作用平面的弯矩设计值M,2、给定轴力作用的偏心距e0,求轴力设计值N,方法1,方法1,方法2,方法2,实际工程中,受压构件常承受变号弯矩作用,当弯矩数值相差不大,可采用对称配筋。采用对称配筋不会在施工中
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