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1、第六章 受压构件截面承载力计算 6.1概述 承受轴向压力的构件称为受压构件 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6.2 受压构件的一般应用和基本构造要求受压构件的一般应用和基本构造要求一、材料强度等级一、材料强度等级宜采用较高强度等级的混凝土,一般为C20C40。不宜选用高强度钢筋,一般为HRB335和RRB400级钢筋。二、钢筋混凝土受压构件截面尺寸一般不小于250mmx250mm。三、纵向钢筋三、纵向钢筋矩形截面受压构件中纵向受力钢筋根数不得少于4根。圆形截面受压构件中纵向受力钢筋一般应沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。轴心受压构件全部受压钢筋的配
2、筋率不得小于0.5%,全部纵向钢筋配筋率不宜超过5 、截面形式和尺寸轴心受压构件的截面形式一般为方形、圆形、多边形等。偏心受压构件的截面形式一般为矩形、工字形等。钢%。四、箍筋四、箍筋(1)采用封闭式;(2)间距不能太大;(3)不能采用具有内折角的箍筋; 图(6-3)6.3 轴心受压构件的计算轴心受压构件的计算一、配制普通箍筋的轴心受压构件1.受力特点轴心受压短柱的破坏形态构件的承载力最终都是由混凝土压碎来控制的。轴心受压长柱的破坏形态长柱承载力低于其他条件相同的短柱承载力,规范采用构件的稳定系数 来表示长柱承载力降低的程度。稳定系数见表6-1,与构件的长细比和计算长度有关。2.正截面承载力计
3、算公式 当纵向钢筋配筋率大于3时,A应改为An。几点说明:A.公式(6-2)适用于普通箍筋短柱和长柱; B.纵筋配筋率不超过5%,以防止卸载时,混凝土拉裂; C.注意柱计算长度的选用。3.截面设计和截面复核例题6.1,6-2。9 .0sycAfAfNsA二、配制密排环式箍筋的轴心受压构件混凝土的纵向受压破坏可以认为是由于横向变形而发生拉坏的现象。如果能约束其横向变形就能间接提高其纵向抗压强度。对配置螺旋式或焊接环式箍筋的柱,箍筋所包围的核芯混凝土,相当于受到一个套箍作用,有效地限制了核芯棍凝土的横向变形,使核芯混凝土在三向压应力作用下工作,从而提高了轴心受压构件正截面承载力。 1.受力特点:轴
4、向压力较小时,混凝土和纵筋分别受压,螺旋箍筋受拉但对混凝土的横向作用不明显;接近极限状态时,螺旋箍筋对核芯混凝土产生较大的横向约束,提高混凝土强度,从而间接提高柱的承载能力。 螺旋箍筋又称为“间接钢筋”,产生“套箍作用”。2 .正截面承载力计算公式为式(6-10);3.使用螺旋式箍筋柱的条件:见P.102(1)(3)。6.4偏心受压构件的计算注意: 离偏心压力较近一侧的纵向钢筋为受压钢筋,其截面面积用表示;另一侧的纵向钢筋不论受拉还是受压,其截面面积都用 表示。一、偏心受压构件正截面的破坏形态第一类受拉破坏,大偏心受压破坏。第二类受压破坏,小偏心受压破坏。sAsA1、大偏心受压破坏(受拉破坏)
5、当构件截面中轴向压力的偏心距较大,而且没有配置过多的受拉钢筋时,就会发生大偏心受压破坏。2、小偏心受压破坏(受压破坏)当构件截面中轴向压力的偏心距较小或很小,或虽然偏心距较大,但配置过多的受拉钢筋时,构件就会发生小偏心受压破坏。偏心受压构件截面受力的几种情况。二、偏心受压构件的纵向弯曲影响偏心距增大系数的计算公式:21200)(140011hlhei三、偏心受压构件正截面承载力计算的基本假定偏心受压构件正截面承载力计算的基本假定与受弯构件的基本假定相同。四、附加偏心距原始偏心距附加偏心距初始偏心距aiaeeemmheNMe002030/0eaeie五、两种破坏形态的界限1、当 时,属于大偏心受
6、压破坏(受拉破坏)2、当 时,属于小偏心受压破坏(受压破坏)六、小偏心受压构件中远离纵向偏心力一侧的钢筋应力bbybsf11ysyff矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算对称配筋:一、大、小偏心受压构件的判别1、基本公式求得: 当 时,为大偏心受压构件; 当 时,为小偏心受压构件。,ssyyssaaffAA0010112sSycccahAfxhbxfNebhfbxfN01bhfNcbb二、截面计算与复核1、大偏心受压构件例题6.8。01bhfNc)()2(001sycssahfxhbxfNeAA2、小偏心受压构件例题6.9。 0011112ssycbsysycahAfxhbxfNeAfAfbxfNbcsbccbbhfahbhfNebhfN010120101)(45. 0)()5 . 01 (0201sycssahfbhfNeAA工字形截面偏
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