受压构件(钢筋混凝土结构课件).ppt
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1、第6章 钢筋混凝土受压构件承载力计算,6.1 概述及受压构件的构造要求6.2轴心受压构件正截面承载力计算6.3 偏心受压构件正截面承载力计算6.4 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算,6.1 概述及构造要求,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,轴心受压构件偏心受压构件,受压构件,单向偏心受压构件双向偏心受压构件,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,偏心受压构件的构造要求,1.混凝土强度等级、计算长度及截面尺寸截面形状和尺寸:采用矩形截面,单层工业厂房的预制柱常采用工字形截面。圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在l0/b30及l0/h25。当柱截
2、面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边长在800mm以上时,以100mm为模数。(2)混凝土强度等级:受压构件的承载力主要取决于混凝土强度,一般应采用强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱的混凝土强度等级常用C30C40,在高层建筑中,C50C60级混凝土也经常使用。,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,2 纵向钢筋和箍筋 纵向钢筋 纵筋配筋率过小时,纵筋对柱的承载力影响很小,接近于素混凝土柱,纵筋不能起到防止混凝土受压脆性破坏的缓冲作用。同时考虑到实际结构中存在偶然附加弯矩的作用,以及收缩和温度变化产生的拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。规范规定,轴心受压构件全部纵
3、向钢筋的配筋率不应小于(见下页表);偏心受压构件中的受拉钢筋最小配筋率的要求同受弯构件,受压钢筋的配筋率不应小于0.2%。另一方面,考虑到施工布筋不致过多影响混凝土的浇筑质量,全部纵筋配筋率不宜超过5%。全部纵向钢筋的配筋率按r=(As+As)/A计算,一侧受压钢筋的配筋率按r=As/A计算,其中A为构件全截面面积。,建筑工程中纵筋最小配筋率,说明:1、不小于C60混凝土结构,受压全部纵筋最小配筋率为表中数值加0.1.2、板类构件中受拉钢筋,对于采用400、500级钢筋的最小配筋率应允许采用0.15和45ft/fy中的较大值。3、偏心受拉构件的受压钢筋,按受压构件一侧纵筋确定最小配筋率。4、受
4、压构件中全部纵筋、一侧纵筋以及轴拉构件、小偏心受拉构件均按照构件全部截面计算最小配筋率。5、受弯、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋应按照全截面扣除受压翼缘面积计算最小配筋率。6、周长布置纵向钢筋时,一侧纵筋指受力方向两个对边中一边布置的纵筋。,公路桥涵,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,柱中纵向受力钢筋的的直径d不宜小于12mm,且选配钢筋时宜根数少而粗,但对矩形截面根数不得少于4根,圆形截面根数不宜少于8根,且应沿周边均匀布置。纵向钢筋的保护层厚度要求见附表,且不小于钢筋直径d。当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋的净距不小于50mm;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小应按梁的规定取值。截面各边
5、纵筋的中距不应大于350mm。当h600mm时,在柱侧面应设置直径1016mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,箍 筋:受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径不应小于d/4,且不小于6mm,此处d为纵筋的最大直径。箍筋间距不应大于400mm,也不应大于截面短边尺寸;对绑扎钢筋骨架,箍筋间距不应大于15d;对焊接钢筋骨架不应大于20d。d为纵筋的最小直径。当柱中全部纵筋的配筋率超过3%,箍筋直径不宜小于8mm,且箍筋末端应应作成135的弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于10箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于10倍纵筋最小直径,也不应大于200m
6、m。当柱截面短边大于400mm,且各边纵筋配置根数超过多于3根时,或当柱截面短边不大于400mm,但各边纵筋配置根数超过多于4根时,应设置复合箍筋。对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋,以避免箍筋受拉时使折角处混凝土破损。,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,材料要求,混凝土:一般采用C20C40强度等级混凝土,对于高层建筑的底层柱,必要时可采用C50以上的高强度混凝土。纵向受力钢筋:一般采用400级、335级和500级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。箍筋:一般采用HPB300级、HRB335级钢
7、筋,也可采用HRB400级钢筋。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,4.轴心受压构件构造要求,截面形式,一般采用方形或矩形,有特殊要求时,可采用圆形或多边形。避免构件长细比过大,承载能力降低过多,常取l0/b30,l0/h25,一般l0/h为15左右。,普通钢筋的强度设计值(N/mm2),预应力钢筋强度设计值,纵向受力钢筋,纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm,通常在12mm32mm范围内选用。矩形截面的钢筋根数不应小于4根,圆形截面的钢筋根数不宜少于8根,不应小于6根。受压构件的最大配筋率为5%,全部钢筋的最小配筋率为表中规定。受力纵筋原则上应沿构件受力方向设置,周边均匀、对称布
8、置,纵向受力钢筋的净距不应小于50mm,最大净距不宜大于300mm,并要有足够的保护层厚度。一般采用机械连接接头、焊接接头和搭接接头,当钢筋直径d32mm时,可采用绑扎搭接接头,当接头位置应设在受力较小处。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,箍筋,箍筋应做成封闭式,保证钢筋骨架的整体刚度。箍筋间距s不应大于400mm及构件截面的短边尺寸,且不应大于15d(d为纵筋最小直径)。箍筋采用热轧钢筋时,其直径不应小于d/4,且不应小于6mm(d为纵筋最大直径);采用冷拔低碳钢丝时应小于5mm和d/5(d为纵筋最大直径)。当柱截面短边尺寸大于400mm且各边纵向钢筋多于3根时,或柱截面短边
9、尺寸不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,在纵向受压钢筋搭接长度范围内的箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍,间距不应小于10d,且不应大于200mm(d为纵筋最小直径)。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,当柱中全部纵筋配筋率超过3%时,箍筋直径不宜小于8mm,且应焊成封闭环式,其间距不应大于10d(d为纵筋最小直径),且不应大于200mm。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,6.2 钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算(reinforced concrete axially comp
10、ressive member),普通箍筋,螺旋箍筋,构件的长细比构件的计算长度 l0 与构件的短边 b 或截面回转半径 i 之比,柱的分类:,规范规定,柱的长细比满足以下条件时属短柱:矩形截面l0/b8;圆形截面l0/d7;任意截面l0/i28。,柱的长细比较大,柱的极限承载力将受侧向变形所引起的附加弯矩影响而降低。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,6.2.1 配有普通箍筋的轴心受压构件(tied stirrups),1.受力分析及破坏特征,第阶段弹性阶段轴向压力与截面钢筋和混凝土的应力基本上呈线性关系,第阶段弹塑性阶段混凝土进入明显的非线性阶段,钢筋的压应力比混凝土的压应力增
11、加得快,出现应力重分布。,第阶段破坏阶段钢筋首先屈服,有明显屈服台阶的钢筋应力保持屈服强度不变,混凝土的应力也随应变的增加而继续增长。,受压短柱,当混凝土压应力达到峰值应变,外荷载不再增加,压缩变形继续增加,出现的纵向裂缝继续发展,箍筋间的纵筋发生压屈向外凸出,混凝土被压碎而整个构件破坏。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,应力峰值时的压应变一般在0.00250.0035之间。规范偏于安全地取最大压应变为0.002。受压纵筋屈服强度约s=Ess=2001030.002=400N/mm2。采用fy400Mpa钢筋,则纵筋不屈服。在轴心受压短柱中,不论受压纵筋是否屈服,构件的最终破坏
12、形态均是由混凝土压碎所控制,这一阶段是计算轴心受压构件极限强度的依据。,破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏。,受压长柱,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,初始偏心距,附加弯矩和侧向挠度,加大了原来的初始偏心距,构件承载力降低,稳定系数考虑长柱纵向弯曲的不利影响。P116表5-1,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,试验表明,长柱的破坏荷载低于其他条件相同的短柱破坏荷载。,lo 构件的计算长度,与构件端部的支承条件有关;两端铰支时取1.0l 一端固定,一端铰支时取0.7
13、l 两端固定时取0.5l 一端固定,一端自由时取2.0lb 矩形截面的短边尺寸;d 圆形截面的直径;i 截面最小回转半径;,2.配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,N,N轴向力设计值;钢筋混凝土构件的稳定系数;f y钢筋抗压强度设计值;A s全部纵向受压钢筋的截面面积;f c混凝土轴心抗压强度设计值;A 构件截面面积,当纵向配筋率大于0.03时,A改为Ac,Ac=A-A s;0.9 可靠度调整系数。,截面设计:,min,已知:bh,fc,f y,l0,N,求As。,min=0.6%,设计方法,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力
14、计算,已知:fc,f y,l0,N,求A、As。,假定,截面校核:,已知:bh,fc,f y,l0,As,N,校核。,当Nu N时,安全。,(1)配筋率应当以构件的全部面积为分母求得;,截面设计应注意的问题:,(2)检查是否满足最小配筋率、单面最小配筋率以及不超过最大配筋率的要求;,(3)计算高度受构件支承条件的影响;,(4)实际配筋面积与计算配筋的面积的误差控制在5%左右,比较合理。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,例6-2-1 某轴心受压柱,轴力设计值N=2400kN,计算高度为l0=6.2m,混凝土C25,纵筋采用HRB40
15、0级钢筋。试求柱截面尺寸,并配置受力钢筋。,解:初步估算截面尺寸由附表1-2查得C25混凝土的fc=11.9N/mm2,由附表2-3查得HRB400钢筋的fy=360N/mm2。取1.0,1%,则有,若采用方柱,h=b=414.78mm,取bh=450mm450mm,l0/b=6.2/0.45=13.78,查表3-1得0.923,则有,配筋合适。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,3.公路桥涵工程配有普通箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法,Nd轴向压力组合设计值;轴压构件的稳定系数;f sd钢筋抗压强度设计值;f cd混凝土轴心抗压强度设计值;,螺旋箍筋轴心受力柱是由混凝土、
16、纵筋和横向钢筋组成,横向钢筋采用螺旋式或焊接环式钢筋。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,6.2.2 配有螺旋箍筋的轴心受压构件(spiral stirrups),第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,1.受力分析及破坏特征,螺旋箍筋使核芯混凝土处于三向受压状态,限制了混凝土的横向膨胀,因而提高了柱子的抗压强度和变形能力。,A素混凝土柱;B普通箍筋柱;C螺旋箍筋柱,当荷载增加到使螺旋箍筋屈服时,才使螺旋箍筋对核芯混凝土约束作用开始降低,柱子才开始破坏,柱破坏时的极限压应变达0.01。,其极限荷载一般要大于同样截面尺寸的普通箍筋柱。,x=0:,f y Ass1,f y A
17、ss1,2s,dcor,2.配有螺旋箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,fy箍筋抗拉强度设计值;Acor混凝土核心截面面积Acor=d2cor/4;Asso箍筋的换算截面面积Asso=(dcor/s)Assl;Assl螺旋箍筋的截面面积;dcor核心混凝土直径;s螺旋箍筋的间距。,构件的承载力计算公式:,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,(3-10),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。,注意事项:,为防止混凝土保护层过早脱落,式
18、(3-10)计算的N应满足,N 1.5 0.9(fyAs+fcA),第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,(3-10),凡属下列情况之一者,不考虑间接钢筋的影响:当l0/d12时,长细比较大,有可能因纵向弯曲引起螺旋箍筋不起作用;如果因混凝土保护层退出工作引起构件承载力降低的幅度大于因核芯混凝土强度提高而使构件承载力增加的幅度,即当当间接钢筋换算截面面积Asso小于纵筋全部截面面积的25%时,可以认为间接钢筋配置得过少,套箍作用的效果不明显。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,例6-2-2 某多层框架结构(按无侧移结构考虑),底层门厅柱为圆形截面,直径d=500mm,按
19、轴心受压柱设计。轴力设计值N=3900kN,计算长度l0=6m,混凝土C30,纵筋采用HRB400,螺旋钢筋采用HRB335。试求柱配筋。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,取s=60mm,满足40s80mm(或1/5dcor),验算,满足。,Asso=(dcor/s)Assl,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,3.公路桥涵工程配有螺旋箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法,fcd混凝土抗压强度设计值;f sd纵向受压钢筋的抗压强度设计值;f sd间接钢筋抗拉强度设计值;Aso螺旋式或焊接环式间接钢筋的换算截面面积;Asol单根间接钢筋的截面面积;k 间接钢筋影响系
20、数。,间接钢筋的换算截面面积Asso不小于全部纵筋截面面积的25%;间距不大于80mm及dcor/5(dcor为按间接钢筋内表面确定的核心截面直径),构件长细比l0/b12时:,Aso=(dcor/s)Asol,在配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的柱中,如计算中考虑间接钢筋的作用,则间接钢筋的间距不应大于80mm及dcor/5(dcor为按间接钢筋内表面确定的核心截面直径),且不宜小于40mm;间接钢筋的直径不应小于d/4,且不应小于6mm,d为纵向钢筋的最大直径。纵向钢筋通常沿截面周边均匀配置,一般为68根,常用的纵向钢筋配筋率为0.82.5%。纵向受力钢筋的截面面积,不应小于核心截面面积的0.
21、5%;核心截面面积不应小于构件整个截面面积的2/3。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,4.构造要求,例6-2-3 某桥下现浇钢筋混凝土轴心受压柱,底端固定,上端铰支,柱高6.5m,承受轴心压力设计值N=828kN,采用C20混凝土和HRB235钢筋,试设计轴心受压柱。,第6章 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算,解:已知:0=1,Nd=828kN,fcd=9.2N/mm2,fsd=195N/mm2确定截面尺寸在设计时有三个未知量,即,As,A,现设1.0%,暂取1,则有,选方形截面,h=b=287mm,取bh=300mm300mm,A=90000mm2。,第6章 钢筋混凝土
22、轴心受力构件正截面承载力计算,计算截面配筋一端固定一端铰接柱:l0=0.7l=0.76500mm=4550mm,l0/b=4550/300=15.2,查表3-1得0.89,则有,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,6.3 偏心受压构件正截面承载力计算,偏心受压构件相当于作用轴向力N和弯矩M的压弯构件,其受力性能介于受弯构件与轴心受压构件之间。当N=0,只有M时为受弯构件;当M=0时为轴心受压构件,故受弯构件和轴心受压构件是偏心受压构件的特殊情况。,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,6.3.1 偏心受压构件的破坏特征,偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关。,一、破
23、坏类型1、受拉破坏(tensile failure)大偏心受压破坏,受拉破坏发生于偏心距e0较大,且受拉钢筋配置合适时,(a)图。随着荷载的增加,先在受拉区产生横向裂缝;荷载再增加,受拉区的裂缝不断地开展,受拉侧钢筋首先到达屈服,钢筋的变形大于混凝土的变形,中性轴上升,使混凝土受压区高度迅速减小,最后受压区边缘混凝土达到极限压应变值,出现纵向裂缝而混凝土被压碎,构件即告破坏。承载力主要取决于受拉侧钢筋。,偏心受压构件类型,第6章 钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算,2、受压破坏(compressive failure)小偏心受压破坏,产生受压破坏的条件有两种情况:当相对偏心距e0/h0较小时,(
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