2.轴心受压构件的正截面承载力计算(ppt文档).ppt
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1、第第6 6章章 轴心受压构件的正轴心受压构件的正截面承载力计算截面承载力计算交通学院交通学院 吴文清吴文清 在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的不确定性通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的不确定性、混凝土混凝土质量的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。质量的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。在实际工程中,例如钢筋混凝土桁架拱中的某些杆件(如受压在实际工程中,例如钢筋混凝土桁架拱中的某些杆件(如受压腹杆)可以按轴心受压构件设计。腹杆)可以按轴心受压构件设计。普通钢箍柱普通钢箍柱:箍筋
2、的作用?:箍筋的作用?纵筋的作用?纵筋的作用?螺旋钢箍柱螺旋钢箍柱:箍筋的形状:箍筋的形状为圆形,且间距较密,其为圆形,且间距较密,其作用?作用?纵筋的作用:纵筋的作用:协助混凝土受压协助混凝土受压受压钢筋最小配筋率:受压钢筋最小配筋率:0.5%(单侧单侧0.2%)承担弯矩作用承担弯矩作用 起到防止混凝土柱脆性破坏的缓冲作用。起到防止混凝土柱脆性破坏的缓冲作用。箍筋的作用箍筋的作用普通箍筋普通箍筋作用是,防止纵向钢筋局部压屈,并与纵向钢筋形成钢筋骨架,便于施工。螺旋箍筋螺旋箍筋的作用是使截面中间部分(核心)混凝土成为约束混凝土,从而提高构件的承载能力和延性。6.1 配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心
3、受压构件配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件 6.1.1 6.1.1 破坏形态破坏形态破坏形态破坏形态 1 1)短柱)短柱)短柱)短柱 短柱破坏特点短柱破坏特点钢筋混凝土短柱破坏时,混凝土的压应变均在210-3附近,混凝土已达到其轴心抗压强度;采用普通热轧的纵向钢筋,均能达到抗压屈服强度。对于精轧螺纹钢筋等高强度钢筋,混凝土应变到达210-3时,钢筋可能尚未达到屈服强度,则它的抗压强度设计值仅为400MPa,即必须小于其抗拉强度设计值(450-930MPa)来取用。钢筋混凝土短柱的破坏是一种材料破坏材料破坏,即混凝土压碎破坏。试件B柱在压力P不大时,也是受压全截面,但随着压力增大,长柱不仅发生
4、压缩变形,同时产生较大的横向挠度,凹侧压应力较大,凸侧较小。在长柱破坏前,横向挠度增加得很快,使长柱的破坏来得比较突然,导致失稳破坏失稳破坏(二类破坏)。2 2)长柱)长柱)长柱)长柱 图6-4 轴心受压长柱的破坏形态 长、短柱受力变形比较图6-5 轴心受压构件的横向挠度a)横向挠度沿柱长的变化 b)横向挠度与轴心压力P的关系由图6-5及大量的其它试验可知,短柱总是受压破坏,长柱则是失稳破坏;长柱的承载能力要小于相同截面、配筋、材料的短柱的承载能力。6.1.2 6.1.2 稳定系数稳定系数稳定系数稳定系数 钢筋混凝土轴心受压构件计算中,考虑构件长细比增大的钢筋混凝土轴心受压构件计算中,考虑构件
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