轴心受力构件的受力性能.pptx
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,单击此处编辑母版标题样式,#,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,一、工程实例,压,压,压,拉,拉,二、轴心受拉构件的受力分析,1.,受拉构件的配筋形式,纵筋,纵筋,箍筋,b,h,0,0.001 0.002 0.003 0.004,200,100,50,150,N,(kN),平均应变,混凝土:,f,c,=30.8MPa;,f,t,=1.97MPa;,E,c,=25.1,10,3,MPa.,钢筋:,f,y,=376MPa;,f,su,=681MPa;,E,s,=205,10,3,MPa;,A,s,=284mm,2,.,152,N,N,915,152,二、轴心受拉构件的受力分析,2.,试验研究,钢筋屈服,混凝土开裂,二、轴心受拉构件的受力分析,2.,试验研究,N,t,N,t,N,tcr,N,tcr,N,t,N,t,二、轴心受拉构件的受力分析,2.,试验研究,N,t,N,t,结论,三个工作阶段:开裂前,线弹性;开裂至钢筋屈服,裂缝不断发展;钢筋屈服后,,N,t,基本不增加,首根裂缝出现后还会继续出现裂缝,但裂缝增至一定数量后便不在增加,极限承载力取决于钢筋的用量和强度,二、轴心受拉构件的受力分析,3.,混凝土和钢筋的应力,-,应变关系,s,s,s,=E,s,s,y,s,h,f,y,t,t,o,t0,f,t,t,=E,c,t,混凝土,钢筋,二、轴心受拉构件的受力分析,4.,混凝土开裂前拉力与变形的关系,b,h,A,s,A,A,s,/A,3%,时,,A=bh,l,l,N,t,N,t,N,t,t,A,s,s,二、轴心受拉构件的受力分析,5.,混凝土开裂荷载,N,t,t,=f,t,A,s,s,t,t,o,t0,f,t,t,=E,c,t,二、轴心受拉构件的受力分析,6.,极限承载力,s,s,s,=E,s,s,y,s,h,f,y,t,t,o,t0,f,t,t,=E,c,t,A,s,s,(,A,s,f,y,),N,t,混凝土退出工作,应用:设计、截面复核,三、轴心受压短柱的受力分析,1.,试验研究,b,h,A,s,A,N,c,N,c,混凝土压碎,钢筋凸出,o,N,c,l,混凝土压碎,钢筋屈服,第一阶段:加载至钢筋屈服,第二阶段:钢筋屈服至混凝土压碎,三、轴心受压短柱的受力分析,2.,截面分析的基本方程,N,c,c,A,s,s,s,s,s,=E,s,s,y,s,h,f,y,0,=,0.002,o,c,f,c,c,平衡方程,变形协调方程,物理方程,(,以,f,cu,50Mpa,为例,),三、轴心受压短柱的受力分析,3.,荷载,-,变形关系,N,c,c,A,s,s,第一阶段,非线性关系,三、轴心受压短柱的受力分析,3.,荷载,-,变形关系,N,c,c,A,s,f,y,第二阶段,当,0,=,0.002,时,混凝土压碎,柱达到最大承载力,若,s,=,0,=,0.002,,,则,轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过,400N/mm,2,时,其强度得不到充分发挥,三、轴心受压短柱的受力分析,3.,承载力计算公式的应用,N,c,c,A,s,f,y,应用:设计、截面复核,截面复核:,400Mpa,三、轴心受压短柱的受力分析,4.,长期荷载下徐变的影响,N,c,施加后的瞬时,N,c,A,s,l,N,c,A,s,s1,c1,l,i,三、轴心受压短柱的受力分析,4.,长期荷载下徐变的影响,N,c,A,s,l,N,c,A,s,s1,c1,l,i,c2,A,s,s2,N,c,l,(,i,+,cr,),经历徐变后,三、轴心受压短柱的受力分析,4.,长期荷载下徐变的影响,N,c,撤去后,N,c,A,s,l,N,c,A,s,s1,c1,l,i,c2,A,s,s2,N,c,l,(,i,+,cr,),N,c,A,s,s3,c3,l,cr,四、轴心受压长柱的受力分析,1.,试验研究,长柱的承载力,12,时,不考虑箍筋的有利作用,当按上式算得的承载力小于普通箍柱承载力时,取后者,A,ss0,小于,A,s,的,25%,时,不考虑箍筋的有利作用,40,s,80,和,d,cor,/5,- 配套讲稿:
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