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文档简介

1、二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 1. 受拉构件的配筋形式受拉构件的配筋形式纵筋纵筋箍筋bh第1页/共28页00.001 0.002 0.003 0.00420010050150N (kN)平均应变 混凝土:fc=30.8MPa; ft=1.97MPa; Ec=25.1103MPa.钢筋: fy=376MPa; fsu=681MPa; Es=205103MPa; As=284mm2.152NtNt915152二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 2. 试验研究试验研究钢筋屈服混凝土开裂第2页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 2.

2、 试验研究试验研究NtNtNtcrNtcrNtNt第3页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 2. 试验研究试验研究NtNt结论三个工作阶段:开裂前,线弹性;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;开裂至钢筋屈服,裂缝不断发展;钢筋屈服后,钢筋屈服后,Nt基本不增加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极限承载力取决于钢筋的用量和强度第4页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 3. 混凝土和钢筋的

3、应力混凝土和钢筋的应力-应变关系应变关系sss=Essys,hfytto t0ftt=Ect混凝土钢筋第5页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、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混凝土开裂前拉力与变形的关系bhAsAAs/A3%时,A=bhllNtNtNttAs sllst0)1 ()()(AEAAEEAEAEEAEAEAEAANcscscscscsscsstt第6页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 5. 混凝土开裂荷载混凝土开裂荷载Ntt=ftAs s00)1 ()1 (tEctscsccrtAEAAEEAENtto t0ftt=Ec

4、t0t第7页/共28页二、轴心受拉构件的受力分析二、轴心受拉构件的受力分析 6. 极限承载力极限承载力sss=Essys,hfytto t0ftt=EctAss(As fy)Nt混凝土退出工作ssstAENsytuAfN第8页/共28页三、极限承载力公式的应用三、极限承载力公式的应用 1. 既有构件轴心抗拉承载力计算既有构件轴心抗拉承载力计算sss=Essys,hfytto t0ftt=EctAss(As fy)Nt验算Ntu Ntcr,若成立,可以;否则取Ntu=NtcrsytuAfN00)1 ()1 (tEctscsccrtAEAAEEAEN第9页/共28页三、极限承载力公式的应用三、极限

5、承载力公式的应用 1. 基于承载力的构件截面设计基于承载力的构件截面设计Ass(As fy)Nt设计原则是:NtNtusytutAfNN为了保证设计截面的极限承载力大于截面的开裂弯矩,避免脆性破坏minbhAs第10页/共28页三、极限承载力公式的应用三、极限承载力公式的应用 1. 基于承载力的构件截面设计基于承载力的构件截面设计Ass(As fy)Nt最小配筋率的确定原则是:Ntu= NtcrttEcsyAfAEAf0minmin)1 (不同规范可能还会对上述值进行调整,作为实例见附表4-1ytsffAAminmin第11页/共28页四、轴心受压短柱的受力分析四、轴心受压短柱的受力分析 1.

6、 试验研究试验研究bhAsANcNc混凝土压碎钢筋凸出oNcl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第12页/共28页四、轴心受压短柱的受力分析四、轴心受压短柱的受力分析 2. 截面分析的基本方程截面分析的基本方程NccAs ssss=Essys,hfyccccccff)2501(100011200=0.002ocfcc平衡方程ssccAAN变形协调方程sc物理方程(以fcu50Mpa为例)第13页/共28页四、轴心受压短柱的受力分析四、轴心受压短柱的受力分析 3. 荷载荷载-变形关系变形关系NccAs s第一阶段)2501 (1000sscssccAEAfA

7、AN非线性关系ccEE引入割线模量) 1 (EcssccAEAEAEN)1 () 1 (sEcsEccANAN第14页/共28页四、轴心受压短柱的受力分析四、轴心受压短柱的受力分析 3. 荷载荷载-变形关系变形关系NccAs fy第二阶段)2501 (1000syccAfAfN当0=0.002时,混凝土压碎,柱达到最大承载力syccuAfAfN若若 s=0=0.002,则则2/400200000002. 0002. 0mmNEss轴心受压短柱中,当轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过钢筋的强度超过400N/mm2时,其强时,其强度得不到充分发挥度得不到充分发挥第15页/共28页四四、轴心受压短柱的

8、受力分析、轴心受压短柱的受力分析 4. 长期荷载下徐变的影响长期荷载下徐变的影响Nc施加后的瞬时)1 () 1 (11sEcsEccANANNcAslNcAs s1c1l i第16页/共28页四四、轴心受压短柱的受力分析、轴心受压短柱的受力分析 4. 长期荷载下徐变的影响长期荷载下徐变的影响NcAslNcAs s1c1l ic2As s2Ncl (i+ cr)经历徐变后)1 () 1 (11sEcsEccANANicrtCicritC)1 ( 22ssccAAN)1 ()1 ()1 ()1 (12sEtcstitssACNCCE12)1 () 1 ()1 (1ctEcEstEcCANAAC第1

9、7页/共28页四四、轴心受压短柱的受力分析、轴心受压短柱的受力分析 4. 长期荷载下徐变的影响长期荷载下徐变的影响Nc撤去后NcAslNcAs s1c1l ic2As s2Ncl (i+ cr)NcAs s3c3l cr(压)3crssE(拉)333crsssscEAA第18页/共28页五、轴心受压长柱的受力分析五、轴心受压长柱的受力分析 1. 试验研究试验研究长柱的承载力3%,则A=bh- As 第22页/共28页六、轴心受压承载力公式应用六、轴心受压承载力公式应用 2. 基于承载力的构件截面设计基于承载力的构件截面设计) (ssyccucAAfAfNN由l0/b查表4-1求 验算fy400

10、N/mm2 若As/bh3%,则A=bh;若As/bh3%,则A=bh- As ,重新计算验算最小配筋率第23页/共28页七、配有螺旋筋柱的受力分析七、配有螺旋筋柱的受力分析 1. 配筋形式配筋形式ssdcordcor第24页/共28页七、配有螺旋筋柱的受力分析七、配有螺旋筋柱的受力分析 2. 试验研究试验研究Nc素混凝土柱普通钢筋混凝土柱螺旋箍筋钢筋混凝土柱荷载不大时螺旋箍柱和普通箍柱的性能几乎相同保护层剥落使柱的承载力降低螺旋箍筋的约束使柱的承载力提高标距NcNc第25页/共28页七、配有螺旋筋柱的受力分析七、配有螺旋筋柱的受力分析 3. 承载力计算承载力计算dcorrfyAss1fyAss1约束混凝土的抗压强度rcccff4当箍筋屈服时r达最大值corssycorcorssycorssyrAAfsddAfsdAf244220211核心区混凝土的截面积间接钢筋的换算面积第26页/共28页七、配有螺旋筋柱的受力分析七、配有螺旋筋柱的受力分析 3. 承载力计算承载力计算dcorrfyAss1fyAss102)4(ssysycorcsycorrcsycorcccuAfAfAfAfAfAfAfN算得的承载力不宜大于普通箍柱承载力的算得的承载力不宜大于普通箍柱承载力的1.5倍,以免保护倍,以免保护

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