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文档简介

1、10、压弯承载力10.3 极限承载力10.4 多种材料的构造的构件10.3.1 计算公式 钢筋混凝土压弯构件的极限承载力取为加载过程中丧失承载力时的轴力 和弯矩 。 基本假设:全截面保持平面变形。 不考虑混凝土受拉作用。 钢筋和混凝土材性标准试验所测定的本构关系可应用于构件分析。 不考虑时间和环境的影响。10.3.1 计算公式1、等效矩形应力图10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式 为了简化计算,将压区混凝土的曲线应力图转换成一矩形应力图。当两个图形的体(面)积相等且重心重合时,则总压力的数值和作用位置相同,两者完全等效。设等效矩形应力图的压区高度为 ,均匀的压应力(强度)为 。10.3

2、.1 计算公式 根据等效条件:10.3.1 计算公式 等效矩形应力图共有3个特征参数 , 和 。其中 和 应力(几何)图形换算参数,与强度( )值无关,其数值主要取决于混凝土的应力-应变全曲线形状和极限应变值,还因构件的截面形状、配筋率(或压区高度)、纵筋和箍筋的约束作用等而变化。 试件的混凝土强度等级为C20C50和一般的配箍量情况下,统计大量试验结果后得到受弯构件的混凝土极限压应变为10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式2、界限受压区高度 偏心受压构件的两种破坏形态逐渐过渡,当受压混凝土的极限应变 和受拉钢筋的屈服应变 同时到达时,为两种破坏形态的界限。相应的截面受压区高度 按平截面假定计算。10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式3、计算式 矩形截面偏心受压构件的极限状态,在压区取为等效矩形应力图后,很容易地写出两个平衡方程:10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式10.3.1 计算公式4、偏心受拉构件 偏心距的大小决定了两类破坏形态和截面极限应力图,应分别进行计算。 小偏心受拉 全截面受拉,混凝土不参与工作。当拉力恰好位于上、下面钢筋的合力中心时,二者皆达屈服。否则只有拉力一侧的钢筋屈服,对侧钢筋应力低于屈服强度。一般计算式为10.3.1 计算公式 大偏心受拉 极限状态时截面上有受压区,应力分布与大偏

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