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混凝土结构设计原理课件第6章--受拉构件正截面的性能与设计

混凝土受拉构件的分类轴心受拉偏心受拉

混凝土轴心受拉构件实例钢筋混凝土圆形仓储结构钢筋混凝土屋架

轴心受拉构件的受力特点00.10.20.30.40.50.60.720406080100120Δ/mm伸长量拉力(kN)NNNN第一阶段抗裂验算的依据第二阶段裂缝宽度验算的依据第三阶段承载力计算的依据

承载力计算公式及应用轴心受拉构件破坏时,全部拉力由钢筋来承受;正截面受拉承载力设计表达式为:NfyAsAsN轴心拉力设计值;

Nu轴心受拉承载力设计值;

fy钢筋抗拉强度设计值;

As受拉钢筋的全部截面面积。计算简图大小偏拉构件的判别矩形截面大偏拉构件正截面承载力计算矩形截面小偏拉构件正截面承载力计算

小偏心受拉破坏当纵向拉力N

作用于拉压纵筋合力点以内时,发生小偏心受拉破坏。初始偏心矩的范围破坏特点6.2.1偏心受拉构件正截面的破坏形态当采用非对称配筋时,只有当纵向拉力作用于钢筋截面面积的“塑性中心”时,两侧纵向钢筋才会同时达到屈服强度否则,纵向拉力近侧钢筋AS可以达到屈服强度,而远侧钢筋A’S不屈服。如果采用对称配筋方式,则构件破坏时,只有纵向拉力近侧钢筋AS达到屈服强度,另一侧钢筋A’S达不到屈服强度。Nue0

大偏心受拉破坏当纵向拉力N

作用于拉压纵筋合力点以外时,发生大偏心受拉破坏。初始偏心矩的范围破坏特点6.2.1偏心受拉构件正截面的破坏形态破坏特征与受拉钢筋AS的数量多少有关;当AS数量适当时,受拉钢筋首先屈服,然后受压钢筋达到屈服强度,受压边缘砼达到极限压应变,与大偏心受压破坏特征类似。设计时以这种破坏形式为依据;当AS数量过多时,首先受压区混凝土被压坏,受压钢筋应力能够达到屈服强度,但受拉钢筋不屈服,这种破坏形式具有脆性性质,设计时应予以避免。Nue0

小偏心受拉构件的计算简图基本设计假定6.2.2矩形截面小偏拉正截面承载力计算为使钢筋能够达到屈服,应使纵向拉力

N与钢筋截面面积的“塑性中心”重合。于是,小偏心受拉构件截面应力计算图形中两侧钢筋的应力均取为

fy

基本计算公式Nue0bh

大偏心受拉构件的计算简图6.2.3矩形截面大偏拉正截面承载力计算

基本计算公式

公式适用条件

x<2a’s的处理方法Nue0bhxa1fc6.2.4截面设计6.2.5截面承载力复核计两式各求出一个Nu,取小值。两式各求出一

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