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3 受压构件截面承载力计算
* 建可标 荷规 混规 模块三 构件设计计算 一、混凝土构件设计计算 (教材第2、4、5、6、7章) 二、砌体构件设计计算 (教材第11章1、2、3节) 进入 能力训练17 进入 能力训练18 进入 能力训练20 进入 能力训练19 受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。 转入1 2、轴心受压构件的钢筋 ◆ 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。 ◆ 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,其作用? 纵筋的作用: ◆ 协助混凝土受压以减少截面尺寸 受压钢筋最小配筋率规范表8.5.1 ◆ 承担可能存在的弯矩作用 ◆可防止构件的突然脆性破坏 ◆减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。 实验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由混凝土向钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长幅度随配筋率的减小而增大。如果不给配筋率规定一个下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到屈服应力水准。 箍筋的作用: ◆防止纵筋压屈; ◆承受可能存在的不大的剪力,并与纵筋形成钢筋骨架以便于施工。 ◆ 采用螺旋箍筋或密排箍筋时能使截面核心部分的混凝土形成约束混凝土,提高构件的承载力和延性。 螺旋钢箍是在纵筋外围配置的连续环绕、间距较密的螺旋筋,或焊接钢环。 3、配有纵筋及普通箍筋柱 1 构件的受力特征 根据试验研究结果,轴心受压构件可按长细比的不同分为短柱和长柱。轴心受压构件所采用的试件取材料强度、截面尺寸和配筋均相同,但试件的长度不同,通过对比方法来观察长细比不同的轴心受压构件的破坏特征。 ◆?短柱受荷以后,截面应变为均匀分布,钢筋应变εs 与混凝土应变 εc相同。随着荷载的增加应变也迅速增加。最后构件的混凝土达到极限应变,柱子出现纵向裂缝,混凝土保护层 混凝土压碎 钢筋凸出 剥落。接着箍筋间的纵向钢筋外凸,构件将因混凝土被压碎而破坏。属于强度破坏。 ◆当受压构件的长细比较大时,轴心受压构件虽是全截面受压,但随着压力增大,长柱不仅发生压缩变形,同时产生较大的横向挠度,在未达到材料破坏的承载力以前,常由于侧向挠度增大而发生失稳破坏。 2 承载力计算公式 设 轴心受压短柱承载力Nsu 轴心受压长柱承载力Nlu 稳定系数 可靠度调整系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴心受压柱的可靠性。 长柱承载力Nlu 与短柱承载力Nsu的比值φ=Nul/Nus,称为轴心受压构件的稳定系数。稳定系数φ 主要与柱的长细比l0/b 有关,l0为柱的计算长度,与柱两端的支承条件有关,b为矩形截面的短边边长。 通过稳定系数φ ,在截面上建立平衡关系,即可建立轴心受压构件长、短柱的统一计算公式 和长细比l0/b(矩形截面)直接相关 l0/b ≤8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 l0/d ≤7 8.5 10.5 12 14 15.5 17 19 21 22.5 24 ?l0/i ≤28 25 42 48 55 62 69 76 83 90 97 ?φ 1.0 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.60 0.56 ?l0/b 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 l0/d 26 28 29.5 31 33 34.5 36.5 38 40 41.5 43 l0/i 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 φ 0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数φ 注:表中l0为构件计算长度;b为矩形截面的短边尺寸;d为圆形截面的直径;i为截面最小回转半径。??? 构件计算长度l0的确定 ◆当构件两端为固定时取0.5l;当一端固定一端为不移动的铰时取0.7l;当两端均为不移动的铰时取l;当一端固定一端自由时取2l;l为构件支点间长度。 ◆实际工程中由于构件计算支承情况并非完全符合理想情况,所以钢筋混凝土柱计算长度的确定是一个很复杂的问题。《规范》规定框架柱的计算长度l0按下列情况采用: 现浇楼盖 底层柱l0 =1.0H;其余各层柱l
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