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时间:2020-06-19
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1、第8章混凝土柱承载力计算原理(a)轴心受压(b)单向偏心受压(c)双向偏心受压受压构件概述第8章混凝土柱承载力计算原理受压构件概述按受力情况不同分类:第8章混凝土柱承载力计算原理受压构件概述受压构件(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。第8章第8章混凝土柱承载力计算原理混凝土柱承载力计算原理受压构件概述受压构件概述第8章第8章混凝土柱承载力计算原理混凝土柱承载力计算原理受压构件概述受压构件概述受压构件概述受压构件概述第8章第8章混凝土柱承载力计算原理混凝土柱承载力计算原理都江堰某建
2、筑,柱端破坏,右侧的柱柱顶显示:箍筋间距很大,未加密!受压构件概述第8章第8章混凝土柱承载力计算原理混凝土柱承载力计算原理由于双向受弯、受剪,加上扭转作用,震害比内柱重。受压构件概述第8章混凝土柱承载力计算原理◆在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。◆通常由于施工的误差、荷载作用位置的偏差、混凝土的不均匀性、钢筋可能不对称布置等原因,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。如:其余可视为单向受压构件可视为轴心受压构件受
3、压构件概述第8章混凝土柱承载力计算原理8.1受压构件的一般构造要求材料强度等级混凝土:为了减小柱截面尺寸,节省钢材,宜采用较高强度等级的混凝土,一般采用C20~C40强度等级混凝土;对于高层建筑的底层柱,必要时可采用C50以上的高强度混凝土。可视为双向受压构件纵箍筋:宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500,也可采用HRB335、HRBF335、HPB300、RRB400。筋:宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋。
4、8.1受压构件的一般构造要求箍筋直径d46mmd为纵筋最大直径当纵筋3%时,d48mmd为纵筋最大直径箍筋间距S400mm截面短边尺寸15d(绑扎骨架)或20d(焊接骨架)200mm截面短边尺寸10d(绑扎骨架)或15d(焊接骨架)030,025,一般取15左右;max5%第8章混凝土柱承载力计算原理截面形式及尺寸截面形式:轴心受压:正方形或边长接近的矩形、圆形、多边形偏心受压:矩形截面尺寸:宜同时满足以下四个条件250mm250mm;llbh根据经济配筋率(0.8%~2%)选择合适的
5、截面尺寸;截面尺寸宜符合模数:800mm以下宜取50mm的倍数;800mm以上者可取100mm的倍数。8.1受压构件的一般构造要求第8章混凝土柱承载力计算原理N8.1受压构件的一般构造要求N纵向受力钢筋直径:宜较粗,不宜小于12mm,通常在12~32mm范围内选用。布置方式:轴心受压:沿截面周边均匀对称布置,要成双配置。矩形截面的钢筋根数不应少于4根,圆形截面的钢筋根数不宜少于8根,不应小于6根。偏心受压:沿偏心力作用方向两侧布置。第8章混凝土柱承载力计算原理配筋率:对轴心受压柱0.6%'min,总0.2%'min,
6、一侧'改善其脆性特征,避免混凝土突然压溃,能够承受收缩和温度引起的拉应力,并使受压构件具有必要的刚度和抗偶然偏心作用的能力。8.1受压构件的一般构造要求第8章混凝土柱承载力计算原理钢筋间距:钢筋净距不应小于50mm《混凝土结构设计规范》规定受压构件最小配筋率的目的是:钢筋中距不应大于300mm或200mm(抗震地区)混凝土保护层厚度:定义:钢筋外表面到截面边缘的垂直距离,称为混凝土保护层厚度,用c表示。8.1受压构件的一般构造要求第8章混凝土柱承载力计算原理受压构件概述箍筋第8章混凝土柱承载力计算原理8.1受压构件的一般构
7、造要求附加箍筋:b≤400b≤400b>400b<400附加箍筋注:柱子纵筋搭接长度范围内箍筋直径、间距应按规范规定采用。则s'Ess'EscsccEc第8章混凝土柱承载力计算原理8.1受压构件的一般构造要求当b>400mm,且各边纵筋根数多于3根时;虽b<400mm,但各边纵筋根数多于4根时;在地震区,需按规范设置附加箍筋。附加箍筋的应用场合第8章混凝土柱承载力计算原理8.2轴心受压构件正截面受压承载力普通箍筋柱:纵筋的作用?箍筋的作用?螺旋箍筋柱:箍筋的形状为圆形,且间距较密,其根据构造的不同可分为
8、:普通箍筋柱、螺旋箍筋柱、钢管混凝土柱及钢骨混凝土柱四大类。箍筋普通钢箍柱螺旋钢箍柱纵筋箍筋纵筋螺旋箍筋螺旋作用?箍筋8.2轴心受压构件正截面受压承载力第8章混凝土柱承载力计算原理8.2轴心受压构件正截面受压承载力8.2.1轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算如图所示:cs's'
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