钢筋混凝土受压构件承载力.pptx
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1、第七章第七章 钢筋混凝土受压构件承载力钢筋混凝土受压构件承载力轴向力的作用线与构件截面重心轴线相重合时。概概概概 述述述述轴心受压构件:偏心受压构件:单向偏心受压构件:双向偏心受压构件:当轴向力作用线与构件截面重心轴线平行且沿某主轴偏离重心时。当轴向力作用线与构件截面重心轴线平行且沿偏离两个主轴时。当弯矩和轴力共同作用于构件上,可看成具有偏心的轴向压力的作用或当轴向力作用线与构件截面重心轴线不重合时。NNeANerexey(a)轴心受压(b)单向偏心受压(c)双向偏心受压受压构件(柱)受压构件(柱)往往在结构中具有重要作用,一旦产生破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
2、坏,甚至倒塌。坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。概 述第六章混凝土结构设计原理工业和民用建筑中的单层厂房和多层框架柱偏心受压构件 7.1.1 7.1.1 配有纵筋和箍筋柱承载力的计算配有纵筋和箍筋柱承载力的计算7.1轴心受压柱正截面承载力计算轴心受压柱正截面承载力计算轴心受压柱正截面承载力计算轴心受压柱正截面承载力计算 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、混凝土质量的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心混凝土质量的不均匀性等原因,往往
3、存在一定的初始偏心距。距。但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。压构件计算。截面形式:正方形、矩形、圆形、多边形、环形等正方形、矩形、圆形、多边形、环形等配筋形式:纵向钢筋+箍筋密布螺旋式图6-2 轴心受压柱环形配箍普通配箍箍筋种类:(a)普通箍筋的柱 (b)螺旋式箍筋柱 (c)焊接环式箍筋柱纵向钢筋作用纵向钢筋作用:帮助混凝土承担压力防止混凝土帮助混凝土承担压力防止混凝土出现突然的脆性破坏,并承受由出现突然的脆性破坏,并承受
4、由于荷载的偏心而引起的弯矩。于荷载的偏心而引起的弯矩。箍箍 筋筋 作作 用用:与纵筋组成空间骨架,减少纵筋与纵筋组成空间骨架,减少纵筋的计算长度因而避免纵筋过早的的计算长度因而避免纵筋过早的压屈而降低柱的承载力。压屈而降低柱的承载力。加载初期整个截面的应变是均匀分布的荷载增加整个截面的应变迅速增加加载末期混凝土达到极限应变,柱子出现纵向裂缝保护层剥落,纵筋向外凸,砼被压碎而破坏1 轴心受压短柱在短期荷载作用下的应力分布及破坏形态轴心受压短柱在短期荷载作用下的应力分布及破坏形态轴心受压构件正截面承载力计算轴心受压构件正截面承载力计算试试件件为为配配有有纵纵筋筋和和箍箍筋筋的的短短柱柱。柱柱全全截
5、截面面受受压压,压压应应变变均均匀匀。钢钢筋筋与砼共同变形,压应变保持一样。与砼共同变形,压应变保持一样。试验结果试验结果荷载较小,砼和钢筋应力比符合弹模比。荷载较小,砼和钢筋应力比符合弹模比。荷载加大,应力比不再符合弹模比。荷载加大,应力比不再符合弹模比。荷载长期持续作用,砼徐变发生,砼与钢筋之间引起荷载长期持续作用,砼徐变发生,砼与钢筋之间引起应力重分配。应力重分配。破坏时,砼的应力达到破坏时,砼的应力达到 ,钢筋应力达到,钢筋应力达到 。0200400600800100010020030040050020406080100cscN(kN)弹性阶段弹塑性阶段应力荷载曲线示意图应力荷载曲线示
6、意图s钢筋混凝土之间的钢筋混凝土之间的应力重分布应力重分布:初期(荷载小)初期(荷载小),钢筋与混凝土,钢筋与混凝土应力之比应力之比等于弹模等于弹模之比。之比。后期(荷载增加)后期(荷载增加),混凝土塑性,混凝土塑性变形发展,弹模降低,变形发展,弹模降低,钢筋应力钢筋应力增长加快,混凝土应力增长变慢。增长加快,混凝土应力增长变慢。破坏形态1、随着荷载的增加,混凝土的应力、随着荷载的增加,混凝土的应力增加较慢,钢筋的应力增加较快;增加较慢,钢筋的应力增加较快;2、对于钢筋混凝土短柱,不论受压、对于钢筋混凝土短柱,不论受压钢筋在构件破坏时是否屈服,构件钢筋在构件破坏时是否屈服,构件的承载力都是由混
7、凝土的压碎来控的承载力都是由混凝土的压碎来控制的;制的;3、钢筋混凝土短柱破坏时,压应变、钢筋混凝土短柱破坏时,压应变在在0.00250.0035 之间,之间,规范取为规范取为0.002,相应地,纵筋的应力为:相应地,纵筋的应力为:不同箍筋短柱的荷载不同箍筋短柱的荷载应变图应变图 A不配筋的素砼短柱;不配筋的素砼短柱;B配置普通箍筋的钢筋砼短柱;配置普通箍筋的钢筋砼短柱;C配置螺旋箍筋的钢筋砼短柱。配置螺旋箍筋的钢筋砼短柱。矩形截面轴心受压矩形截面轴心受压长柱长柱 前述是短柱的受力分析和破坏前述是短柱的受力分析和破坏特征。对于长细比较大的长柱,试特征。对于长细比较大的长柱,试验表明,验表明,由
8、于各种偶然因素造成的由于各种偶然因素造成的初始偏心距的影响是不可忽略的初始偏心距的影响是不可忽略的。加载后由于有加载后由于有初始偏心距初始偏心距将产生将产生附附加弯距加弯距,这样相互影响的结果使长,这样相互影响的结果使长柱最终在柱最终在弯矩及轴力共同作用下发弯矩及轴力共同作用下发生破坏生破坏。对于长细比很大的长柱,。对于长细比很大的长柱,还有可能发生还有可能发生“失稳破坏失稳破坏”的现象,的现象,长柱的破坏荷载低于其他条件相同长柱的破坏荷载低于其他条件相同的短柱破坏荷载。的短柱破坏荷载。稳定系数稳定系数 与构件的与构件的长细比长细比l0/b(l0 为柱的计算长为柱的计算长度,度,b 为柱截面短
9、边为柱截面短边)有关有关值的试验结果及规范取值按“规范”取值长细比长细比l0/b 越大,越大,值越小。值越小。l0/b8时,时,=1;考;考虑混凝土强度等级,虑混凝土强度等级,钢筋种类及配筋率得出以下统计关系:钢筋种类及配筋率得出以下统计关系:与构件两端支撑条件有关:与构件两端支撑条件有关:两端铰支两端铰支 l0=l,两端固支两端固支 l0=0.5 l一端固支一端铰支一端固支一端铰支 l0=0.7 l一端固支一端自由一端固支一端自由 l0=2 l计算长细比计算长细比l0/b时,时,l0的取值的取值实际计算时可直接实际计算时可直接查表查表 如:一般多层房屋的钢筋混凝土框架柱:现浇楼盖:底层柱其余
10、各层柱装配式楼盖:底层柱其余各层柱注:其中H对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面 的高度;对其余各层柱为上下层楼盖顶面之间的高度l0=1.0Hl0=1.25Hl0=1.25Hl0=1.5H2.承载力计算公式承载力计算公式N轴向力设计值;轴向力设计值;稳定系数,见附表稳定系数,见附表2121;fc混凝土的轴心抗压强度设计值混凝土的轴心抗压强度设计值A构件截面面积;构件截面面积;fy纵向钢筋的抗压强度设计值;纵向钢筋的抗压强度设计值;As全部纵向钢筋的截面面积。全部纵向钢筋的截面面积。0.90.9可靠度调整系数可靠度调整系数纵向钢筋配筋率大于纵向钢筋配筋率大于3时,式中时,式中A应改用应改用Ac:A
11、c=A-A注注意要满足最小配筋率的要求,全部为意要满足最小配筋率的要求,全部为0.6,每侧为,每侧为0.2。一、截面形式和尺寸一、截面形式和尺寸v采用采用方形或方形或矩形截面,矩形截面,截面长边布在弯矩作用方向,截面长边布在弯矩作用方向,长短边比值长短边比值1.51.52.52.5。也可。也可采用采用T T形、形、工字形截面。桩常用圆工字形截面。桩常用圆形截面。形截面。v截面尺寸不宜过小,截面尺寸不宜过小,水工建筑现浇立柱边长水工建筑现浇立柱边长 300mm300mm。v截面边长截面边长 800mm,50mm为模数,边长为模数,边长 800mm,以,以100mm为模数。为模数。二、砼二、砼v受
12、压构件承载力主要取决于砼强度,应采用强受压构件承载力主要取决于砼强度,应采用强度等级较高的砼,如度等级较高的砼,如C20C20、C25 C25、C30C30或更高。或更高。3 3 受压构件的构造要求受压构件的构造要求三、纵向钢筋三、纵向钢筋作用:作用:协助砼受压;协助砼受压;承担弯矩。承担弯矩。常常用用IIII级级、IIIIII级级。不不宜宜用用高高强强钢钢筋筋,不不宜宜用用冷冷拉拉钢筋。钢筋。直径直径 12mm12mm,常用直径,常用直径121232mm32mm。现浇时纵筋净距现浇时纵筋净距 50mm50mm,最大间距,最大间距 350mm350mm。例题:例题:某多层现浇框架结构的第二层中
13、某多层现浇框架结构的第二层中柱,承受轴心压力设计值柱,承受轴心压力设计值N=1840KN,柱的计算长度为,柱的计算长度为3.9m,混凝土,混凝土C30,HRB400钢筋,环境类别为一类,钢筋,环境类别为一类,试设计该截面。试设计该截面。习题:习题:某钢筋混凝土轴心受压柱,承受某钢筋混凝土轴心受压柱,承受轴心压力设计值轴心压力设计值N=483KN,截面尺,截面尺寸寸bh=250250mm,柱的计算长度,柱的计算长度为为3.5m,混凝土,混凝土C20,HRB335钢筋,钢筋,环境类别为一类,试设计该截面。环境类别为一类,试设计该截面。7.2.2 7.2.2 配有纵筋和螺旋箍筋的轴心受压构件配有纵筋
14、和螺旋箍筋的轴心受压构件1.试验研究分析:纵向压缩fcc=fc+4c当N增大,砼的横向变形足够大时,对箍筋形成径向压力,反过来箍筋对砼施加被动的径向均匀约束压力。提高柱的承载力横向变形纵向裂纹(横向拉坏)若约束横向变形,使砼处于三向受压状态2.正截面受压承载力计算:fcc=fc+4cx=0仅在轴向受力较大,而截面尺寸受到限制时采用。配置的箍筋较多f y Ass1f y Ass12sdcor应用:y=0解得:得:式中式中间接钢筋的换算截面面积适用条件:采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。如螺旋箍筋配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达如螺旋箍筋
15、配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层产生剥落,从而影响正常使用。到极限承载力之前保护层产生剥落,从而影响正常使用。规范规范规定:规定:按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力的力的50%。对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。规范规范规定:规定:对长细比对长细比l0/d大于大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用。的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用。螺旋箍筋的约束效果与其截面
16、面积螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距和间距s有关,为保证有关,为保证有一定约束效果,有一定约束效果,规范规范规定:规定:螺旋箍筋的换算面积螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋不得小于全部纵筋As 面积的面积的25%螺旋箍筋的间距螺旋箍筋的间距s不应大于不应大于dcor/5,且不大于,且不大于80mm,同时为,同时为方便施工,方便施工,s也不应小于也不应小于40mm。构造措施:截面形式:通常为正多边形(六角形或八角形),有时也用圆形,但圆形的模板制作比较复杂;纵向钢筋 螺旋筋:直径通常为6-16mm。根数通常为根数通常为6-8根,沿圆周作等距离布置根,沿圆周作等距离布置7.3.
17、1 7.3.1 偏心受压构件正截面的破坏特征偏心受压构件正截面的破坏特征偏心受压构件是介于轴压构件和受弯构件之间的受力状态。e0 0e0 a7.3偏心受压构件正截面承载力的计算偏心受压构件正截面承载力的计算偏心受压构件正截面承载力的计算偏心受压构件正截面承载力的计算轴压构件受弯构件大量试验表明:构件截面中的符合 ,偏压构件的最终破坏是由于混凝土压碎而造成的。其影响因素主要与 的大小和所配 有关。平截面假定平截面假定偏心距偏心距钢筋数量钢筋数量(一一)第一类破坏情况第一类破坏情况受拉破坏受拉破坏偏心距较大,偏心距较大,As配筋合适。配筋合适。破破坏坏特特征征是是受受拉拉钢钢筋筋应应力力先先达达到
18、到屈屈服服,然然后后压压区区砼砼被被压压碎碎,受受压压筋筋应应力力一一般般也也达达到到屈屈服服,与与配配筋筋量量适适中中的的双双筋筋受受弯弯构构件件的的破破坏坏相相类类似似。破破坏坏有有预预兆兆,属属延延性性破破坏坏。也也称称为为大大偏偏心心受受压压破坏破坏。偏心受压构件的破坏形态与偏心受压构件的破坏形态与偏心距偏心距e0和和纵向钢筋配筋纵向钢筋配筋率率有关。有关。试验结果试验结果(二二)第二类破坏情况第二类破坏情况受压破坏受压破坏v破坏特征是受压砼先达到极限应变而压坏,破坏特征是受压砼先达到极限应变而压坏,As未达到屈未达到屈服,破坏具有脆性性质,也称为服,破坏具有脆性性质,也称为“小偏心受
19、压破坏小偏心受压破坏”。e0很小,全部受压很小,全部受压 e0稍大,小部分受拉稍大,小部分受拉e0较大,拉筋过多较大,拉筋过多v个别情况,个别情况,e0极小,极小,As配置过少,配置过少,破坏可能在距轴向力较远一侧发生。破坏可能在距轴向力较远一侧发生。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c,max,As f y。cuNf yAs fyAs NN(a)(b)e0与适筋受弯构件相似,大小偏心受压破坏特征对比:大小偏心受压破坏特征对比:大偏心受压破坏为塑性破坏,大偏心受压破坏为塑性破坏,小偏心受压破坏为脆性破坏小偏心受压破坏为脆性破坏共同点:共同点
20、:不同点:不同点:混凝土压碎而破坏混凝土压碎而破坏大偏心受压构件受拉钢筋屈服,大偏心受压构件受拉钢筋屈服,且受压钢筋屈服,且受压钢筋屈服,小偏心受压构件一侧钢筋受压屈小偏心受压构件一侧钢筋受压屈服,另一侧钢筋不屈服服,另一侧钢筋不屈服 界界限限破破坏坏:在在“受受拉拉破破坏坏”与与“受受压压破破坏坏”之之间间存存在在一一种种界界限限状状态态,成成为为“界界限限破破坏坏”当当受受拉拉钢钢筋筋屈屈服服的的同同时时,受受压压边边缘缘混混凝凝土土应应变变达达到到极极限限压压应应变变,它它不不仅仅有有横横向向主主裂裂缝,而且比较明显。缝,而且比较明显。界界限限破破坏坏时时,混混凝凝土土压压碎碎区区段段的
21、的大大小小比比“受受拉拉破破坏坏”情情况况时时要要大大,比比“受受压压破破坏坏”情情况况时的要小时的要小通过研究界限破坏可以得出大小偏心受压构件通过研究界限破坏可以得出大小偏心受压构件的区分标准和办法的区分标准和办法3 3、界限破坏、界限破坏 大小偏心受压的分界:大小偏心受压的分界:当 b 小偏心受压 ae=b 界限破坏状态 ad467.4 7.4 偏心受压构件的二阶效应偏心受压构件的二阶效应7.4.1 7.4.1 基本概念基本概念 在偏心轴向力作用下,在弯曲平面内将产在偏心轴向力作用下,在弯曲平面内将产生弯曲变形,在临界截面处将产生挠度生弯曲变形,在临界截面处将产生挠度 。因。因而使临界截面
22、上轴向力的实际偏心距将由而使临界截面上轴向力的实际偏心距将由 增增大为大为 ,这种现象成为偏心受压构件的,这种现象成为偏心受压构件的二阶效应。二阶效应。7.4.2 7.4.2 偏心受压构件的破坏类型偏心受压构件的破坏类型 偏心受压构件在二阶效应影响下的破坏类偏心受压构件在二阶效应影响下的破坏类型与构件的长细比有密切关系。型与构件的长细比有密切关系。47 1 1)材料破坏)材料破坏 偏压构件的破坏是由于临界截面上的材料偏压构件的破坏是由于临界截面上的材料达到其极限强度而引起的。达到其极限强度而引起的。(1 1)理想短柱的材料破坏。)理想短柱的材料破坏。(2 2)二阶效应影响下(长柱)的材料破坏。
23、)二阶效应影响下(长柱)的材料破坏。2 2)失稳破坏)失稳破坏 当轴向压力达到某一值时,构件的侧向变形当轴向压力达到某一值时,构件的侧向变形突然剧急增加而发生破坏。突然剧急增加而发生破坏。BC短柱(材料破坏)短柱(材料破坏)长柱(材料破坏)长柱(材料破坏)细长柱(失稳破坏)细长柱(失稳破坏)N 0N 1N 2EDMOE 构件长细比的影响图构件长细比的影响图N一、偏心受压构件的破坏类型一、偏心受压构件的破坏类型短柱发生剪切破坏长柱发生弯曲破坏507.4.3 7.4.3 轴向力偏心距增大系数轴向力偏心距增大系数 极限状态下临界截面上轴向压力的实际偏极限状态下临界截面上轴向压力的实际偏心距心距 为为
24、令令则则 可根据半经验、半理论的公式进行计算:可根据半经验、半理论的公式进行计算:其中其中ea为附加偏心距,为附加偏心距,M2为承受的绝对值较大端的弯矩。为承受的绝对值较大端的弯矩。根根据据试试验验研研究究结结果果,除除排排架架结结构构柱柱以以外外的的偏偏心心受受压压构构件件,在在其其偏偏心心方方向向上上考考虑虑杆杆件件自自身身挠曲影响的控制界面弯矩设计值可按:挠曲影响的控制界面弯矩设计值可按:即Cm为柱端截面偏心弯矩调节系数。为柱端截面偏心弯矩调节系数。考考虑虑钢钢筋筋混混凝凝土土柱柱非非弹弹性性性性能能的的影影响响,规规范规定范规定CmCm可按下式计算:可按下式计算:式中式中M1、M2分别
25、为绝对值较小和较大端的弯矩分别为绝对值较小和较大端的弯矩设计值。设计值。规规范范规规定定,弯弯矩矩作作用用平平面面内内截截面面对对称称的的偏偏心心受受压压构构件件,当当M1/M2M1/M2不不大大于于0.90.9,且且设设计计轴轴压压比比不不大大于于0.90.9时时,若若满满足足下下式式,可可不不考考虑虑该该方方向构件自身挠曲产生的附加弯矩影响。:向构件自身挠曲产生的附加弯矩影响。:上式上式i为偏心方向的截面回转半径。为偏心方向的截面回转半径。思考题思考题1、偏心受压构件计算中,为什么要引入偏心距 增大系数?它的概念是什么?受哪些因素 影响?什么情况下可取1.0?规范对 初始偏心距的影响是如何
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