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文档简介
1、会计学1结构设计原理结构设计原理 受拉构件受拉构件第1页/共14页 据作用力位置不同,钢筋混凝土受拉构件据作用力位置不同,钢筋混凝土受拉构件可分为可分为轴心受拉轴心受拉与与偏心受拉偏心受拉两类。两类。轴心受拉:轴心受拉:纵向拉力作用线与构件截面形心轴纵向拉力作用线与构件截面形心轴线重合时构件为轴心受拉。线重合时构件为轴心受拉。偏心受拉偏心受拉:纵向拉力作用线偏离构件截面形心:纵向拉力作用线偏离构件截面形心线或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时,称线或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时,称为偏心受拉构件。为偏心受拉构件。第2页/共14页桁架拱桥第3页/共14页江界河大桥第4页/共14页系杆拱第5页/
2、共14页钢管混凝土系杆拱第6页/共14页8.2 8.2 轴心受拉构件轴心受拉构件 图示构件从加载到破坏的受力过程可分为三个阶段:图示构件从加载到破坏的受力过程可分为三个阶段:混凝土开裂前,钢筋和混凝土共同受力阶段;混凝土开裂前,钢筋和混凝土共同受力阶段;混凝土开裂后构件带裂缝工作阶段;混凝土开裂后构件带裂缝工作阶段;钢筋屈服后的破坏阶段钢筋屈服后的破坏阶段第7页/共14页8.2 8.2 轴心受拉构件轴心受拉构件0dusdsNNf ANd为轴向拉力的设计值;为轴向拉力的设计值;fsd为钢筋抗拉强度设计值;为钢筋抗拉强度设计值;As为全部受拉钢筋的截面面积,为全部受拉钢筋的截面面积,为避免配筋过少
3、为避免配筋过少,轴心受拉构件一侧纵筋的配筋率(轴心受拉构件一侧纵筋的配筋率(%)minmax 45,0.2stdsdAfAf第8页/共14页8.3 8.3 偏心受拉构件偏心受拉构件e0N fyAs fyAs小偏心受拉构件小偏心受拉构件eeaah0-aN fyAs fyAsfc大偏心受拉构件大偏心受拉构件e0eaah0-a偏心受拉构件的分类:偏心受拉构件的分类:若轴向拉力若轴向拉力N的偏心矩较小,作用于的偏心矩较小,作用于As与与As中间时,为小偏心受中间时,为小偏心受拉构件;拉构件;若轴向力若轴向力N 的偏心矩较大,作用于的偏心矩较大,作用于As与与As以外时,称为大偏心受以外时,称为大偏心受
4、拉。拉。第9页/共14页02sMheaN判断条件:判断条件: 时为小偏心受拉构件;时为小偏心受拉构件; 时为时为大偏心受拉构件。大偏心受拉构件。 02sMheaN8.3.1 8.3.1 小偏心受拉构件的正截面承载力计算小偏心受拉构件的正截面承载力计算02sMheaN小偏心受拉破坏:小偏心受拉破坏:轴向拉力轴向拉力N在在As与与As之间,全截面均受拉之间,全截面均受拉应力,但应力,但As一侧拉应力较大,一侧拉应力较大,As一侧拉应力较小。一侧拉应力较小。随着拉力增加,随着拉力增加,As一侧首先开裂,但裂缝很快贯通整个截面,一侧首先开裂,但裂缝很快贯通整个截面,As和和As纵筋均受拉,最后纵筋均受
5、拉,最后As和和As均屈服而达到极限承载力均屈服而达到极限承载力。00()dsussdssN eN ef Aha00()dsussdssN eN ef A ha第10页/共14页注意:注意:1 1、设计时若内力组合为若干个时,应按最大的轴向拉力、设计时若内力组合为若干个时,应按最大的轴向拉力 组合设计值组合设计值N Nd d,与相应的弯矩组合设计值计算钢筋面积;,与相应的弯矩组合设计值计算钢筋面积; 2 2、当对称配筋时,、当对称配筋时, As可能达不到抗拉强度设计值,因此,可能达不到抗拉强度设计值,因此, 截面设计时,截面设计时, As 、 As值均按式(值均按式(8-3)求解。)求解。8.
6、3.2 8.3.2 大偏心受拉构件的正截面承载力计算大偏心受拉构件的正截面承载力计算02sMheaN大偏心受拉破坏:大偏心受拉破坏:轴向拉力轴向拉力N在在As外侧,外侧,As一侧受拉,一侧受拉,As一侧受一侧受压,混凝土开裂后不会形成贯通整个截面的裂缝。压,混凝土开裂后不会形成贯通整个截面的裂缝。最后,与大偏心受压情况类似,最后,与大偏心受压情况类似,As达到受拉屈服,受压侧混凝土达到受拉屈服,受压侧混凝土受压破坏。受压破坏。As和和As应分别应分别 minbh, min=0.45ftd/fsd和和0.2的较大值。的较大值。第11页/共14页N fyAs fyAsfc大偏心受拉构件大偏心受拉构件e0eaah0-a0dusdssdscdNNf Af Af bx000()()2ssuscdsdssxNeN ef bx hf A ha适用条件:适用条件:x
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