钢筋混凝土偏心受力构件.ppt
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1、第六章 钢筋混凝土偏心受力构件,受压构件(柱)往往在结构中具有重要作用,一旦产生破坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。,主要以承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用,概 述,偏心受力,轴心受压构件,纵筋的主要作用:帮助混凝土受压,箍筋的主要作用:防止纵向受力钢筋压屈,偏心受压构件,纵筋的主要作用:,一部分纵筋帮助混凝土受压,另一部分纵筋抵抗由偏心压 力产生的弯矩,箍筋的主要作用:抵抗剪力,轴心受压:一般采用方形、矩形、圆形和 正多边形 偏心受压构件:一般采用矩形、工字形、T形和环形,受压构件构造要求,材料强度要求 混凝土:C25 C30 C35 C40 等 钢筋:纵筋:HRB400级、HR
2、B335级和 箍筋:HPB235级、HRB335级 也可采用HRB400级 保护层厚度:室内正常环境下,柱纵向受力钢筋的砼最小保护层厚度为30mm,同时应不小于纵向受力钢筋直径。,纵筋 全部纵筋配筋率不应小于0.6%;不宜大于5%一侧钢筋配筋率不应小于0.2%直径不宜小于12mm,常用1632mm,宜用粗钢筋纵筋净距:不应小于50mm;纵筋中距不应大于300mm。,箍筋,直径 6mm 或 d/4,当柱中全部纵向钢筋的配筋率超过3%时,箍筋直径应不小于8mm,箍筋间距不大于400mm,且不应大于截面的短边尺寸,同时不大于15d。,压弯构件 偏心受压构件,偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受
3、压构件和受弯构件。,偏心受压构件的受力性能,破坏特征,N的偏心距较大,且As不太多。,受拉破坏(大偏心受 压破坏),As先屈服,然后受压混凝土达到cu,As f y。,(a),(b),与适筋受弯构件相似,,(大偏心受压破坏),截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展较快,首先达到屈服。此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小 最后受压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似。形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,通常称为大偏心受压。,2.产生受压破坏的条件有两种情况:当偏心距e0较
4、小,或虽然偏心距e0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时,(小偏心受压破坏),受压破坏(小偏心受压破坏),(a),(c),(b),N的偏心较小一些或N的e0大,然而As较多。,受压破坏(小偏心受压破坏),最终由近力侧砼压碎,Asf y而破坏。As为压应力,未达到屈服。,使得实际的近力侧成为名义上的远力侧,破坏与相似,,截面大部分受压,最终由受压区砼压碎,Asf y导致破坏,而As未屈服。,但近力侧的压应力大一些,,e0更小一些,全截面受压。,e0很小。,由远力侧的砼压碎及As屈服导致构件破坏,As s。,界限破坏:当受拉钢筋屈服的同时,受压边缘混凝土应变达到极限压应变。,大小偏心受压的分界:,b
5、小偏心受压 ae,=b 界限破坏状态 ad,图6-10,b,c,d,e,f,g,h,a,a,a,柱:在压力作用下产生纵向弯曲,短柱,中长柱,细长柱,材料破坏,失稳破坏,N0,N1,N2,N0e0,N1e0,N2e01,N1af1,N2af2,B,C,E,偏心受压构件的纵向弯曲影响,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
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