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文档简介
大小偏心受压破坏偏心受压破坏特征偏心受压构件:当轴向压力N的作用线偏离受压构件的轴线时。定义偏心受压构件力的作用位置图(a)轴心受压
(b)单向偏心受压(c)双向偏心受压偏心受压破坏特征受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。轴心受压承载力是正截面受压承载力的上限。偏心受压破坏特征偏压构件是同时受到轴向压力N
和弯矩M
的作用,等效于对截面形心的偏心距:e0=M/N的偏心压力的作用。偏心受压构件与压弯构件图偏心受压构件图Ne0
NM(=Ne0)偏心受压短柱的正截面破坏形态偏心受压短柱的正截面破坏形态有受拉破坏和受压破坏两种。N
N
偏心受压短柱的正截面破坏形态1.受拉破坏——大偏心受压破坏产生条件相对偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时。破坏特征部分受拉、部分受压,受拉钢筋应力先达到屈服强度,随后,混凝土被压碎,受压钢筋达屈服强度。构件的承载力取决于受拉钢筋的强度和数量。破坏性质塑性破坏。N
N
偏心受压短柱的正截面破坏形态2.受压破坏——小偏心受压破坏产生条件(1)偏心距e0很小,构件截面全部受压或大部分受压。(2)偏心距e0较小,或偏心距较大而受拉钢筋较多,受拉钢筋始终不屈服。(3)偏心距e0很小,但离纵向压力较远一侧钢筋数量少,而靠近纵向力N一侧钢筋较多时。
N
N
偏心受压短柱的正截面破坏形态2.受压破坏——小偏心受压破坏破坏特征一般是靠近纵向力一侧的混凝土首先达到极限压应变而压碎,该侧的钢筋达到屈服强度,远离纵向力一侧的钢筋不论受拉还是受压,一般达不到屈服强度。构件的承载力取决于受压区混凝土强度和受压钢筋强度。破坏性质脆性破坏。偏心受压短柱的正截面破坏形态二阶弯矩及其对承载能力的影响分析破坏特征偏心距e0=M/Nea=max(1/30b(h),20)附加偏心距ei=e0+ea初始偏心距大偏心,钢筋先屈服小偏心,混凝土先压碎
受压区混凝土的极限压应变基本公式及适用条件偏心受压短柱的正截面破坏形态有受拉破坏和受压破坏两种。从实验分析,远离轴向力一侧钢筋是否屈服是判别大小偏心的界限。在应变符合平截面假定的情况下,上述原则,可转化为:基本公式及适用条件矩形截面偏心受压构件正截面承载能力计算图式a)大偏心受压b)界限偏心受压c)小偏心受压基本公式及适用条件受压区高度x应满足下列条件时,取
此时为大小偏心受压的界限,如图所示,此时界限偏心受压基本公式及适用条件1)大偏心受压构件截面平衡条件:钢筋+混凝土内力=外轴力(受弯轴力为零)钢筋与混凝土组成的内力矩=外弯矩(如图所示)大偏心时截面的条件:钢筋屈服(拉区)混凝土压碎(达到极限压应变)钢筋屈服(压区)不考虑混凝土的受拉作用受弯构件计算的假设成立——等效应力矩形大偏心受压基本公式及适用条件弯矩平衡条件是:对受拉钢筋取矩的,才得到上述弯矩平衡条件,如果对受压钢筋取矩,方程会改变。受拉钢筋受拉不屈服(偏心距较小)受拉钢筋受压不屈服(偏心距较小,受拉钢筋较多)受拉钢筋受压屈服(偏心距较小,受拉钢筋较多)基本公式及适用条件2)小偏心受
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