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时间:2020-07-26
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1、第七章受压构件承载力计算承受以轴向压力为主的构件称为受压构件。钢筋混凝土受压构件分为轴心受压构件和偏心受压构件。(1)轴心受压构件:轴向力作用线通过构件截面的几何中心;(2)偏心受压构件:轴向力作用线不通过构件截面的几何中心;分为单向偏心受压构件和双向偏心受压构件。本章重点:轴心受压构件(配有普通箍筋)和单向偏心受压构件。轴心受压构件根据截面形状不同分为正方形、矩形、多边形、圆形、环形等。按箍筋的类型分为配置普通箍筋的柱和配置螺旋箍筋的柱两类。偏心受构件按配筋方式不同分为对称配筋和不对称配筋两种方式。无论是轴心受压构件还是偏心受
2、压构件都必须进行正截面抗压承载力计算。必要时进行柱斜截面受剪承载力计算。第一节受压构件的构造要求一.材料强度等级混凝土:C25C30C35C40等钢筋:纵筋不宜选择高强钢筋,HRB335、HRB400、HRB500.(HRBF400、HRBF500)箍筋HPB300、HRB335HRB400HRB500(HRBF335HRBF400HRBF500)二.截面形式和尺寸1.截面形式轴心受压构件一般截面形式可以是正方形、矩形、多边形、圆形。偏心受压构件一般采用矩形截面。当柱截面高度大于800mm时,为了减轻自重可以改用工字型截面。2.
3、尺寸和长细比现浇柱的截面尺寸不宜小于250mm×250mm。小于800mm时,以50mm倍数增减,大于800mm时,以100mm的倍数增加。矩形截面长细比L0/b≤30L0/h≤25.1.纵向钢筋(1)作用:对轴心受压构件和不存在拉力的偏心受压构件:纵向受力钢筋作用:①主要用来帮助混凝土承压;(以减少截面尺寸)②增加构件的延性;③抵抗偶然因素所产生的拉力;(承受可能存在的弯矩)④承受混凝土收缩和温度变化产生的拉力。对偏心较大,部分截面受拉的纵向受力钢筋则是用来承受拉力。(2)布置:尽可能选用直径较粗的钢筋,一般不小于12mm轴心
4、受压柱中的纵向钢筋应在截面周边均匀对称布置。圆形柱或圆环形柱不宜少于8根,不应少于6根,且宜沿周边均匀布置。当偏心受压柱的截面高度h≥600mm时,在柱侧面上应设置直径不小于10mm的纵向构造钢筋,并相应设置符合箍筋。三、受压构件的一般构造(3)间距:柱内纵筋的间距不应小于50mm,最大间距不宜大于300mm;水平浇筑的柱内钢筋间距应取为与梁内钢筋间距的要求相同。(4)配筋率:不宜过高,以免造成施工困难和不经济。柱中全部纵向受力钢筋的最大配筋率不宜超过5%,当配筋率大于3%时,箍筋直径不应小于8mm,间距不应大于10d,且不应大
5、于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力筋的最小直径。此时,轴心受压柱要用净截面积An代替其公式中的毛面积A。配筋率见表P65表4-8。2.箍筋(1)作用:①约束受压钢筋,防止其受压后外凸(主要作用)②箍筋可以用来抗剪;③箍筋能与纵筋构成骨架,保证纵筋的正确位置;④密排箍筋其作用除了上述普通箍筋的作用外,还对核心部分的混凝土形成约束,提高混凝土的抗压强度,增加构件的承载力并提高延性。(2)布置:①柱的周边箍筋应做成封闭式;对圆柱中的箍筋末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不
6、应小于5d,d为箍筋直径;②柱中全部纵向受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋末端应做成135°弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于10d,d为纵向受力钢筋的最小直径;(3)间距:≤15dd:纵向钢筋的最小直径箍筋的间距≤400mm≤bb:构件短边尺寸在纵向钢筋搭接区域内箍筋间距不大于10d,d为纵筋最小钢筋直径,且不宜大于200mm;(4)直径:箍筋直径≥6mm≥d/4d为纵向钢筋的最大直径当柱中所配的全部纵筋的配筋率超过3%时,箍筋直径不宜小于8mm。(5)其他:为了保证螺旋箍筋的作用,螺旋箍筋的间距S应满足:S应不大于核心直径的1/
7、5,即S≤0.2;及S应不大于80mm,且不应小于40mm,以便施工。为间接箍筋内表面确定的核心截面直径。(螺旋箍或焊接圆环的内表皮直径)受压构件截面配箍形式工字型截面柱的箍筋设置第二节轴心受压构件承载力计算配有纵向钢筋和箍筋的轴心受压构件一配有普通箍筋的轴心受压构件(一)短柱(长细比L0/b≤8)L0为柱的计算长度,b为矩形截面的短边尺寸。配有普通箍筋的矩形截面短柱在轴向压力N作用下整个截面的应变基本上是均匀分布的。当柱中所配置的纵向受力钢筋的强度不是很高时,随着荷载的增大,钢筋将先达到其屈服强度,此时,荷载仍可继续增加,临近
8、破坏时,柱子表面出现纵向裂缝,混凝土保护层开始剥落,最后,箍筋之间的纵向钢筋压屈而向外凸出,混凝土被压碎崩裂而破坏。(二)长柱(长细比L0/b>8)长柱在轴力和弯矩的共同作用下破坏。破坏时首先在凹边出现纵向裂缝,接着混凝土被压碎,纵向钢筋被压弯向外凸出,侧向挠度
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