6 受压构件正截面承载力

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1、2014/10/23工程实例压压压拉拉楼梯楼板柱墙梁地下室底板梁墙下基础柱下基础研究对象轴线NN(轴拉)理想的轴心受力构件不存在。轴线NN(轴压)当轴向压力作用于截面形心时,称为轴心受压构件。(1)对于匀质材料的受压构件,当纵向压力的作用线与构件截若纵向外力作用线不与构件轴线重合或同时作用有轴力和面形心重合时,为轴心受压构件,否则为偏心受压;弯矩的受力构件称为偏心受力构件。当偏心外力为压力时,则(2)对于钢筋混凝土构件,只有当截面上受压应力的合力与纵为偏心受压构件。按照偏心力在截面上作用位置的

2、不同又分为向外力的作用线重合时,为轴心受压,否则为偏心受压。但为应用单向偏心受压构件和双向偏心受压构件。方便,利用纵向外力的作用线与受压构件混凝土截面形心是否重合来判断轴心受压还是偏心受压。◆在实际结构中,通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的不确定性、混凝土质量的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距,因此,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。(目前,有些国家的设计规范已经取消轴心受压构件的计算)◆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

3、压构件计算。12014/10/236受压构件正截面承载力本章重点6.1轴心受压构件的一般构造掌握受压构件的构造要求。概述掌握轴心受压构件的受力特点及承载力计算方法。重点掌握普通配箍构件轴心受压构件的计算;理解配置截面形式:正方形、矩螺旋箍筋轴压构件承载力提高的原理。形、圆形、多边形、环b掌握偏心受压构件的受力特性;两类偏压构件的特点形等A,sh与判别;受压构件纵向弯曲的影响。掌握矩形截面非对称和对称偏心受压构件的正截面承钢筋的形式:纵向受压载力的计算公式、适用条件及公式应用。钢筋、箍筋一

4、般掌握I形截面对称配筋偏压构件的承载力计算。根据箍筋形式的不同,轴压柱可分为普通箍筋了解截面承载力N与M的关系。柱和螺旋箍筋柱。(箍柱)(螺旋箍或焊接环箍)了解偏心受压构件斜截面承载力的计算。6受压构件正截面承载力6受压构件正截面承载力6.1轴心受压构件的一般构造6.1轴心受压构件的一般构造6.1.1截面型式和尺寸6.1.2材料的强度等级◆一般采用矩形截面,单层工业厂房的预制柱常采用工字形截混凝土:受压构件的承载力主要取决于混凝土强度,一般应面。采用强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱

5、的混凝土◆圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。强度等级常用C30~C50,在高层建筑中,C55~C60级混凝土也◆柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在l0/b≤30及l0/h≤25。经常使用。◆当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边钢筋:通常采用HRB400级和HRB500级钢筋,不宜过高。长在800mm以上时,以100mm为模数。6.1.3纵筋的构造要求◆柱中纵向受力钢筋的的直径d不宜小于12mm,但也不宜大于◆纵向钢筋配筋率过小时,纵筋对柱的承载力影响很小,接近于素混

6、凝土32mm,且选配钢筋时宜根数少而粗,但对矩形截面根数不得少柱,纵筋不能起到防止混凝土受压脆性破坏的缓冲作用。同时考虑到实于4根,圆形截面根数不宜少于8根,且不应少于6根,且宜沿周际结构中存在偶然附加弯矩的作用(垂直于弯矩作用平面),以及收缩边均匀布置。和温度变化产生的拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。◆当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋的净间距不应小于50mm,且不◆《规范》规定,轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率不宜大于300mm。应小于0.6%(0.55%、0.5%);一侧受压钢筋

7、的配筋率不应小于0.2%,受拉◆对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距应按梁的相关钢筋最小配筋率的要求同受弯构件。◆另一方面,考虑到实际工程中存在受压钢筋突然卸载的情况,如果配筋规定取值。率过大,卸载后钢筋回弹,可能造成混凝土受拉甚至开裂,同时考虑施◆截面各边纵筋的中距不应大于300mm。对矩形截面柱,当截面工布筋不致过多影响混凝土的浇筑质量,全部纵筋配筋率不宜超过5%。高度h≥600mm时,在柱侧面应设置直径不小于10mm的纵向构造◆全部纵向钢筋的配筋率按r=(A's+As)/A计算,一侧受

8、压钢筋的配筋率按r钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。'=A's/A计算,其中A为构件全截面面积。22014/10/236.1.4箍筋的构造要求◆受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径不应小于d/4,且不应小于6mm,此处d为纵筋的最大直径。◆箍筋间距不应大于400mm及构件截面短边尺寸,且不应大于15d,d为纵筋的最小直径。◆当柱中全部纵筋的配筋率超过3%,箍筋直径不应小于8mm,且箍筋末端应作成135°的弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于10倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于10

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