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文档简介
第6章受拉构件的截面承载力教学要求:掌握轴心受拉构件和偏心受拉构件的正截面承载力计算。
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
与适筋梁相似,轴心受拉构件从加载开始到破坏为止,其受力全过程也可分为三个受力阶段。第Ⅰ阶段为从加载到混凝土受拉开裂前。第Ⅱ阶段为混凝土开裂后至钢筋即将屈服。第Ⅲ阶段为受拉钢筋开始屈服到全部受拉钢筋达到屈服;此时,混凝土裂缝开展很大,可认为构件达到了破坏状态,即达到极限荷载Nu。轴心受拉构件破坏时,混凝土早已被拉裂,全部拉力由钢筋来承受,直到钢筋受拉屈服。6.1轴心受拉构件正截面受拉承载力计算
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
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偏心受拉构件正截面受拉承载力计算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破坏特征与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。Nue0bhas
基本计算公式
大偏心受拉构件的计算简图Nue0bhasxa1fc
基本计算公式
公式适用条件
x<2a’s的处理方法截面设计截面设计对称配筋非对称配筋6.3偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算
一般偏心受拉构件,在承受弯矩和拉力的同时,也存在着剪力,当剪力较大时,不能忽视斜截面承载力的计算。试验表明,拉力N的存在有时会使斜裂缝贯穿全截面,使斜截面末端没有剪压区,构件的
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