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文档简介
4.3.4矩形截面偏心受压构件计算一、偏心受压构件的破坏形态M=Ne0AssA¢M=Ne0NAssA¢NAssA¢M=Ne0NAssA¢=ANe0ssA¢试验表明,钢筋混凝土偏心受压短柱的破坏,有两种情况:1.受拉破坏情况tensilefailure(大偏心受压破坏)2.受压破坏情况compressivefailure(小偏心受压破坏)(一).受拉破坏情况tensilefailure(大偏心受压破坏)◆形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,是延性破坏。破坏特征:截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展较快,首先达到屈服。最后受压侧钢筋A‘s受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。有明显预兆,变形能力较大,与适筋梁相似。受拉破坏时的截面应力和受拉破坏形态(a)截面应力(b)受拉破坏形态
(二)、受压破坏compressivefailure(小偏心受压破坏)产生受压破坏的条件有两种情况:
⑴当相对偏心距e0/h0较小⑵或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时As太多(2)偏心距小,截面大部分受压,小部分受拉,破坏时压区混凝土压碎,受压钢筋屈服,另一侧钢筋受拉,但由于离中和轴近,未屈服。(3)偏心距大,但受拉钢筋配置较多。由于受拉钢筋配置较多,钢筋应力小,破坏时达不到屈服强度,破坏是由于受压区混凝土压碎而引起,类似超筋梁。特征:破坏是由于混凝土被压碎而引起的,破坏时靠近纵向力一侧钢筋达到屈服强度,另一侧钢筋可能受拉也可能受压,但都未屈服。属脆性破坏。小偏心受压破坏又有三种情况(1)偏心距小,构件全截面受压,靠近纵向力一侧压应力大,最后该区混凝土被压碎,同时压筋达到屈服强度,另一侧钢筋受压,但未屈服。受
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