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时间:2020-10-05
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1、钢筋混凝土结构ReinforcedConcreteStructure0绪论1建筑结构计算基本原则2建筑结构材料3钢筋混凝土受弯构件4钢筋混凝土纵向受力构件5钢筋混凝土受扭构件6钢筋混凝土构件的裂缝、变形和耐久性7预应力混凝土构件1、熟悉轴心受拉、受压构件的受力破坏特征2、掌握轴心受拉、受压构件承载能力计算(普通箍筋和螺旋箍筋)3、熟悉偏心受力构件的破坏形态及特点;4、掌握偏心受压构件的偏心距增大系数和大小偏心的界限及附加偏心距的概念;5、掌握偏心受力构件(偏拉、偏压)的正截面、斜截面的承载力计算本章内容及要求第一节概述第四章钢筋混
2、凝土纵向受力构件根据受力的方向是指向截面,还是离开截面,可分为纵向受压构件和纵向受拉构件;根据力的作用线与截面轴线的位置关系,可分为轴心受力构件和偏心受力构件。其中,偏心受力构件,又可以分为单向偏心和双向偏心。第二节受压构件构造要求第四章钢筋混凝土纵向受力构件——材料强度《混凝土规范》规定受压钢筋的最大抗压强度为400N/mm2。混凝土:一般柱中采用C25及以上等级,对于高层建筑的底层柱可采用更高强度等级的混凝土,例如采用C40或以上;纵向钢筋:一般采用HRB400和HRB500级热轧钢筋等。——截面型式及尺寸要求轴心受压柱以方形为主,偏
3、心受压柱以矩形为主第二节受压构件构造要求第四章钢筋混凝土纵向受力构件——截面型式及尺寸要求一般应符合:l0/h≤25以及l0/b≤30方形与矩形截面的尺寸不宜小于250mm×250mm受压构件的配筋:(1)纵向受力钢筋(2)箍筋作用:一协助混凝土承受压力,以减小构件尺寸;二承受可能的弯矩,以及混凝土收缩和温度变形引起的拉应力;三防止构件突然的脆性破坏。作用:保证纵向钢筋的位置正确,防止纵向钢筋压屈,从而提高柱的承载能力。第二节受压构件构造要求——纵筋的构造第四章钢筋混凝土纵向受力构件纵筋直径与根数:通常采用12~32mm,直径宜粗不宜细,
4、根数宜少不宜多,保证对称配置。方形和矩形截面柱中纵向受力钢筋不少于4根,圆柱中不宜少于8根且不应少于6根。净距≥50mm,中距≤300mm第二节受压构件构造要求——纵筋的构造第四章钢筋混凝土纵向受力构件纵筋的配筋率:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋率(%)受压钢筋的配筋率不宜超过5%,通常在0.6%~2%之间。第二节受压构件构造要求——箍筋的构造第四章钢筋混凝土纵向受力构件受压构件中的箍筋,应做成封闭式末端做成135°弯钩,平直段长度≥10d受压构件复合菱形箍筋第二节受压构件构造要求——箍筋的构造第四章钢筋混凝土纵向受力构件偏压
5、柱h≥600mm时,应设置10~16mm的纵向构造钢筋。搭接钢筋受拉时,箍筋间距S不应大于5d,且不应大于100mm;搭接钢筋受压时,箍筋间距S不应大于10d,且不应大于200mm。受压构件复合井字箍筋混凝土:钢筋:第三节轴压构件承载力第四章钢筋混凝土纵向受力构件长短柱的破坏特征:1、轴心受压短柱2、轴心受压长柱临近破坏时,柱子表面出现纵向裂缝,箍筋之间的纵筋压屈外凸,混凝土被压碎崩裂而破坏。破坏时首先在凹边出现纵向裂缝,接着混凝土压碎,纵筋压弯外凸,侧向挠度急速发展,最终柱子失去平衡,凸边混凝土拉裂而破坏。第三节轴压构件承载力第四章钢筋
6、混凝土纵向受力构件长短柱的承载力:在同等条件下,(即截面相同,配筋相同,材料相同),长柱受压承载能力低于短柱受压承载能力。《混凝土设计规范》采用稳定系数中来表示长柱承载力的降低程度长细比l0/b越大,值越小长柱承载力短柱承载力柱的长细比愈大,其承截力愈低,对于长细比很大的长柱,还有可能发生“失稳破坏”的现象。L0/b≤8为短柱L0/b>8为长柱第三节轴压构件承载力第四章钢筋混凝土纵向受力构件钢筋混凝土构件的稳定系数表圆形截面任意截面第三节轴压构件承载力第四章钢筋混凝土纵向受力构件第三节轴压构件承载力——普通箍筋柱第四章钢筋混凝土纵向受力构
7、件1、基本公式式中系数0.9,是考虑到初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴心受压柱的可靠性,引入的承载力折减系数。A—构件截面面积,当配筋率大于3%时,A应改为Ac=A-As’第三节轴压构件承载力——普通箍筋柱第四章钢筋混凝土纵向受力构件截面设计:已知:构件截面尺寸b×h,轴向力设计值N,构件的计算长度l0,材料强度等级fcfy’求:纵筋截面面积As’第三节轴压构件承载力——普通箍筋柱第四章钢筋混凝土纵向受力构件截面复核:已知:柱截面尺寸b×h,计算长度l0,纵筋数量As’以及级别fy’,混凝土强度等级fc求:柱的受压承载力Nu,或已
8、知轴向力设计值N,判断是否安全第三节轴压构件承载力第四章钢筋混凝土纵向受力构件4.1某钢筋混凝土正方形截面轴心受压构件,截面边长350mm,计算长度l0=3.78m,承受轴向力设计值N=184
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