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文档简介
项目4
受压构件任务三:偏心受压构件概述上堂课内容回忆1、大偏心受压:破坏从受拉区开始,受拉钢筋首先屈服,而后受压区混凝土被压坏。
2、小偏心受压:
由于混凝土受压而破坏,压应力较大一侧钢筋能够达到屈服强度,而另一侧钢筋受拉不屈服或者受压不屈服。
3、大小偏心受压界限
讲解、分析、互动本节教学目标及重难点
掌握学习目标偏心受压构件附加偏心距、二阶弯矩效应应用结构设计联系实际学习重点附加偏心距及偏心轴力产生的二阶弯矩效应学习难点两者对构件承载力的影响本节知识偏心受压构件概述概述
一附加偏心距ea
二偏心轴向力在杆件中的二阶弯矩效应
三
偏心受压构件的配筋方式
四一、概述
偏心受压构件正截面承载力计算作了如下规定:1.与受弯构件正截面承载力计算的基本假定相同,仍把受压区混凝土的曲线压应力图用等效矩形应力图来替代;2.偏心受压构件正截面承载力计算时,应计入轴向压力在偏心方向的附加偏心距ea;3.偏心受压构件正截面承载力计算时,若构件长细比较大且轴压比偏大时,应考虑轴向力在挠曲杆件中产生的二阶效应的弯矩不利影响。二、附加偏心距ea理论偏心距
:当构件在弯矩M和轴向力N的作用下,所产生的偏心距。附加偏心距ea:工程中实际存在荷载作用位置的不定性、混凝土质量的不均匀性及施工偏差等因素,都可能产生偏心距。初始偏心距ei:ei=e0+eaea=h/30》20mm三、偏心轴向力在杆件中的二阶弯矩效应
钢筋混凝土偏心受压构件在偏心轴向力作用下,存在纵向弯曲现象(也称二阶弯矩效应),影响构件承载力。构件长细比越大,纵向弯曲现象越明显,有可能导致偏心受压长柱产生失稳破坏。三、偏心轴向力在杆件中的二阶弯矩效应
《混凝土结构设计规范》对长细比较大的偏心受压构件承载力计算时,考虑二阶弯矩的影响。除排架结构柱外,偏心受压构件考虑轴向力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面的弯矩设计值为:四、偏心受压构件的配筋方式
偏心受压构件截面的配筋方式有两种:一、对称配筋
截面两侧配置数量、级别完全相同的钢筋二、非对称配筋截面两侧配置数量、级别不完全相同的钢筋。
由于对称配筋构件,可抵抗因竖向荷载的位置或水平荷载方向发生变化所产生的弯矩影响,设计、施工比较简单,因此在实际工程中,通常采用对称配筋构件。偏心受
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