建筑工程结构课件ppt05钢筋混凝土轴心受力构件-受压

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1、第四章轴心受力构件的受力性能第二篇混凝土结构构件轴心受压构件1受压构件(柱)往往在结构中具有重要作用,一旦产生破坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。23◆在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。◆通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的偏差、混凝土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。◆但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。普通钢箍柱:箍筋的作用?纵筋的作用?螺旋钢箍柱:箍筋的形状为圆形,且间距较密,其作用?45纵筋的作用:提高受压

2、承载力,减小截面尺寸;防止因初始偏心或者其它因素引起的附加弯矩在构件中产生的拉力;减小砼的徐变;提高柱的延性。箍筋的作用:与纵筋形成骨架,防止纵筋压屈;箍筋对内部混凝土的约束可以改善构件的延性性能。螺旋形箍筋可以提高构件的承载力和延性。6轴心受压构件分类初始偏心产生附加弯矩在截面尺寸、配筋、强度相同的条件下,长柱的承载力低于短柱,(采用降低系数来考虑)受压构件lo/i28lo/b8lo/i>28短柱长柱加大初始偏心,最终构件是在M,N共同作用下破坏。附加弯矩引起挠度轴心受压长柱的破坏形式轴心受压短柱的破坏

3、形式:在N作用下压坏7配有普通箍筋轴心受压短柱试验研究bhAsANcNc混凝土压碎钢筋凸出oNcl混凝土压碎钢筋屈服第一阶段:加载至钢筋屈服第二阶段:钢筋屈服至混凝土压碎8受力特点(附图)①整个截面的应变是均匀的。②荷载较小时,压应变和压应力与荷载基本呈线性关系。荷载较大时,压应变增加速度加快。随荷载增大,纵筋应力增长加快,砼应力增长缓慢(产生应力重分布)。③当荷载长期作用时,由于砼产生徐变,纵筋应力进一步增大,砼应力进一步减小。④纵筋达到屈服,而后砼压坏。9轴心受压短柱的受力分析截面分析的基本方程NccAs’

4、s’sss=Essys,hf’y0=0.002ocfcc平衡方程变形协调方程NccAs’s’0=0.002ocfccsss=Essys,hf’yNccAs’s’0=0.002ocfcc10轴心受压短柱的受力分析荷载-变形关系NccAs’fy’当0=0.002时,混凝土压碎,柱达到最大承载力若s=0=0.002,则轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过400N/mm2时,其强度得不到充分发挥11三、轴心受压短柱的受力分析长期荷载下徐变的影响Nc施加后的瞬时NcAs’l

5、NcAs‘s1’c1li12三、轴心受压短柱的受力分析长期荷载下徐变的影响NcAs’lNcAs’s1’c1lic2As‘s2’Ncl(i+cr)经历徐变后产生了钢筋与砼之间的应力重分布,最小配筋率要求13轴心受压短柱的受力分析长期荷载下徐变的影响Nc撤去后NcAs’lNcAs’s1’c1lic2As‘s2’Ncl(i+cr)NcAs’s3’c3lcr’最大配筋率要求14轴心受压长柱的受力分析1.试验研究长柱的承载力<短柱的承载力(相同材料、截面和配筋)原因:长柱受轴力和弯矩(二

6、次弯矩)的共同作用15细长轴心受压构件的承载力降低现象初始偏心距附加弯矩和侧向挠度加大了原来的初始偏心距构件承载力降低NAsfcfyAsbh16轴心受压长柱的受力分析稳定系数和长细比l0/b(矩形截面)直接相关《混凝土结构设计规范》中,为安全计,取值小于上述结果,详见教材表4-117四、轴心受压长柱的受力分析3.承载力稳定系数应用:设计、截面复核系数0.9是可靠度调整系数18设计方法(1)截面设计已知:轴心压力设计值N,材料强度等级、构件计算长度,截面面积bxh求:纵向受压钢筋面积(2)截面复核已知:纵向受压钢

7、筋面积,材料强度等级、构件计算长度,截面面积bxh求:柱承载力197.1.3设计方法1)设计截面已知、、,求、。计算步骤:(1)根据设计经验,初步确定(或先假定和,估算)。(2)在表4-1中,由或查。(3)由公式(4-17)计算。例题1202)复核截面已知、、、,求。计算步骤:(1)在表4-1中,由或查。(2)由公式(7-2)计算。例题221配有螺旋式或焊接环式间接钢筋轴心受压柱的受力分析1.配筋形式ssdcordcor222.试验研究Nc素混凝土柱普通钢筋混凝土柱螺旋箍筋钢筋混凝土柱荷载不大时螺旋箍柱和普通箍柱的

8、性能几乎相同保护层剥落使柱的承载力降低螺旋箍筋的约束使柱的承载力提高标距NcNc23受力特点螺旋箍筋犹如套筒,限制核心砼的横向变形,使砼处于三向受压应力状态,从而提高了柱的受压承载力。由于提高受压承载力的方式是间接的,故螺旋箍筋又称间接钢筋。破坏形态砼保护层已剥落,纵筋已屈服,箍筋也已屈服,核心砼在三向受压状态下被压碎。24达到极限状态时(保护

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