第五章 钢筋混凝土受压构件ppt课件.ppt

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1、第五章钢筋混凝土受压构件一、受压构件的构造要求二、轴心受压构件的承载力计算三、偏心受压构件正截面承载力计算四、偏心受压构件斜截面受剪承载力计算主要以承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用概述轴心受压构件偏心受压构件受压构件单向偏心受压构件双向偏心受压构件受压构件(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。5.1受压构件构造要求1、截面形式及尺寸(1)截面形式轴心受压:一般采用方形、矩形、圆形和正多边形偏心受压构件:一般采用矩形、工字形、T形和环形(2)截面尺寸柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在l0/b≤30及l0/h≤

2、25,且最小尺寸不宜小于250mm。当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边长在800mm以上时,以100mm为模数。2、材料强度要求(1)混凝土:C25C30C35C40等(2)钢筋:纵筋:HRB400级、HRB335级和RRB400级箍筋:HPB235级、HRB335级也可采用HRB400级3、纵筋作用:帮助混凝土承担压力,以减少截面尺寸;承担由偏心压力和一些偶然因素所产生的拉力。(1)配筋率全部纵筋配筋率不应小于0.6%;不宜大于5%一侧钢筋配筋率不应小于0.2%(2)直径。直径不宜小于12mm,常用16~32mm,宜用粗钢筋(3)

3、纵筋净距:不应小于50mm;预制柱,不应小于30mm和1.5d(d为钢筋的最大直径)纵筋中距不应大于350mm。(4)纵筋的连接接头:(宜设置在受力较小处)可采用机械连接接头、焊接接头和搭接接头对于直径大于28mm的受拉钢筋和直径大于32mm的受压钢筋,不宜采用绑扎的搭接接头。4、箍筋作用:防止纵向受力钢筋压屈,抵抗剪力箍筋形式:封闭式箍筋间距:在绑扎骨架中不应大于15d;在焊接骨架中则不应大于20d(d为纵筋最小直径),且不应大于400mm,也不大于构件横截面的短边尺寸箍筋直径:不应小于d/4(d为纵筋最大直径),且不应小于6mm。当纵筋配筋率超过3%时

4、,箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于10d,且不应大于200mm。当截面短边不大于400mm,且纵筋不多于四根时,可不设置复合箍筋;当截面短边大于400mm且纵筋多于3根时,应设置复合箍筋。在纵筋搭接长度范围内:箍筋的直径:不宜小于搭接钢筋直径的0.25倍;箍筋间距:当搭接钢筋为受拉时,不应大于5d,且不应大于100mm;当搭接钢筋为受压时,不应大于10d且不应大于200mm;(d为受力钢筋中的最小直径)当搭接的受压钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外50mm范围内各设置两根箍筋。◆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

5、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。5.2轴心受压构件的承载力计算构件的长细比-构件的计算长度l0与构件的短边b或截面回转半径i之比柱的分类:《规范》规定,柱的长细比满足以下条件时属短柱:矩形截面l0/b≤8;圆形截面l0/d≤7;任意截面l0/i≤28。柱的长细比较大,柱的极限承载力将受侧向变形所引起的附加弯矩影响而降低。短柱长柱5.2.1破坏特征第Ⅰ阶段——弹性阶段轴向压力与截面钢筋和混凝土的应

6、力基本上呈线性关系第Ⅱ阶段——弹塑性阶段混凝土进入明显的非线性阶段,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快,出现应力重分布。第Ⅲ阶段——破坏阶段钢筋首先屈服,有明显屈服台阶的钢筋应力保持屈服强度不变,混凝土的应力也随应变的增加而继续增长。1、受压短柱短柱的受力特点和破坏形态钢筋混凝土短柱破坏时压应变在0.0025~0.0035之间,规范取为0.002相应地,纵筋的应力为用表示钢筋的抗压强度设计值破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏。2、受压长柱初始偏心距附加弯

7、矩和侧向挠度加大了原来的初始偏心距构件承载力降低稳定系数-考虑长柱纵向弯曲的不利影响。表5-1试验表明,长柱的破坏荷载低于其他条件相同的短柱破坏荷载。lo-构件的计算长度,与构件端部的支承条件有关;两端铰支时取1.0l一端固定,一端铰支时取0.7l两端固定时取0.5l一端固定,一端自由时取2.0lb-矩形截面的短边尺寸;d-圆形截面的直径;i-截面最小回转半径;稳定系数5.2.2轴心受压构件的承载力计算轴心受压短柱轴心受压长柱稳定系数稳定系数j主要与柱的长细比l0/i有关系数0.9是可靠度调整系数(1)截面设计已知:轴心压力设计值N,材料强度等级fc、f

8、y’构件计算长度l0,截面面积bxh求:纵向受压钢筋面积As’(2

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