结构设计原理偏心受压构件综述.ppt

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作业 7-2 7-4 7-5 7.3.3 矩形截面偏心受压构件的构造要求 截面尺寸 矩形截面的最小尺寸不宜小于300mm; 截面的长边h与短边b的比值常选用h/b=1.5~3。 为了模板尺寸的模数化,边长宜采用50mm的倍数 。 矩形截面的长边应设在弯矩作用方向。 纵向钢筋的配筋率 矩形截面偏心受压构件的纵向受力钢筋沿截面短边b配置。 截面全部纵向钢筋和一侧钢筋的最小配筋率ρmin(%)见附表1-9。 当截面长边h≥600mm时,应在长边h方向设置直径为(10~16)mm的纵向构造钢筋,必要时相应地设置附加箍筋或复合箍筋,用以保持钢筋骨架刚度。如下图所示。 7.3.4 矩形截面偏心受压构件对称配筋的计算方法 对称: As′= As fsd′=fsd as=as′ 截面设计 大、小偏心受压的判别 > 小偏心受压构件 大偏心受压构件 ≤ 大偏心受压构件 2as′ ≤ x ≤ξbh0 式(7-5) x 2as′ 由式(7-18)求 解 首先假定为大偏心受压 小偏心受压构件 β —— 截面受压区矩形应力图高度与实际受压区高度的比值,取值详见表7-1 。 ★对称配筋的小偏心受压构件,由于As′= As ,即使在全截面受压情况下,也不会出现远离偏心压力作用点一侧混凝土先破坏的情况 。 截面复核 截面复核仍是对偏心受压构件垂直于弯矩作用方向和弯矩作用方向都进行计算,计算方法与截面非对称配筋方法相同。 《桥规》建议 作业 7-6 7-8 7-10 7-11 7.5 圆形截面偏心受压构件 圆形截面偏心受压构件的纵向受力钢筋,通常是沿圆周均匀布置,其根数不少于6根。 对于预制或现浇的一般钢筋混凝土圆形截面偏心受压构件,纵向钢筋的直径不宜小于12mm。 对于钻孔灌注桩,其截面尺寸较大(桩直径D=800mm~1500mm),桩内纵向受力钢筋的直径不宜小于14mm,根数不宜小于8根,钢筋间净距不宜小于50mm,混凝土保护层厚度不小于60mm;箍筋直径不小于8mm,箍筋间距(200~400)mm。 7.5.1 正截面承载能力计算的基本假定 7.5.2 正截面承载能力计算的基本公式 7.5.3 计 算 方 法 图7-35 例题7-7截面配筋图 (尺寸单位:mm) 受压构件(轴压、偏压、局部承压)的教学要点、难点 教学要点: 掌握轴心受压构件的受力全过程、破坏形态、正截面受压承载力的计算方法及主要构造要求; 掌握偏心受压构件正截面两种破坏形态的特征及其正截面上应力的计算简图。 掌握偏心受压构件正截面受压承载力的一般计算公式的原理及其限制条件。 掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力的计算方法及纵向钢筋与箍筋的主要构造要求。 掌握Nu—Mu相关曲线的概念及其应用。 掌握局部承压的概念,破坏形态和机理。掌握局部承压区的承载力和抗裂性计算方法。 作业 7-15 第7章 偏心受压构件的截面承载力 东南大学交通学院 吴文清 本章主题 偏心受压构件的破坏形态及其特征 大偏心受压破坏(受拉破坏) 小偏心受压破坏(受压破坏) 界限破坏 偏心弯曲的影响 当长细比较大时,破坏时会产生较大的纵向弯曲,使构件偏心距增大,变形增大,承载力下降,还可能出现失稳破坏。 矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算 基本公式的引出及其应用条件 配筋设计 承载力验算 轴力-弯矩相关曲线 反映了受压承载力随弯矩的变化而变化的规律 偏心受压构件的截面受力性能 压弯构件 偏心受压构件 偏心距e0=0时,轴心受压构件 当e0→∞时,即N=0时,受弯构件 偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件。 偏心受压构件的破坏形态 7.1.1、破坏形态 偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关, 同时本节内容依据偏心受压短柱的试验结果讲解。 1、受拉破坏-大偏心受压破坏 M较大,N较小 偏心距e0较大 假定As配筋合适 7.1 偏心受压构件正截面受力特点和破坏形态 形成条件: 大偏心受压试验 7.1.1、破坏形态(续) 1、受拉破坏-大偏心受压破坏 破坏特征—受拉侧钢筋先受拉屈服,然后受压侧混凝土压碎;(类似于适筋梁破坏) 这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,承载力主要取决于受拉侧钢筋。 形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适,通常称为大偏心受压破坏(受拉破坏)。 2、受压破坏-小偏心受压破坏 产生小偏心受压破坏的条件有三种情况: 当相对偏心距e0/h0较小,截面

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