给水排水工程结构 教学 张飘 主编 7受拉构件完.ppt

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第七章 受拉构件承载力计算 受拉构件是指承受平行结构构件轴线方向的拉力作用的构件。 当纵向拉力作用在截面重心时的构件称为轴心受拉构件; 当拉力偏离构件截面重心时的构件为偏心受拉构件。同时承受轴心受拉和弯矩(有时还有剪力)的构件也属于偏心受拉构件。 * * * * * 在线教务辅导网: 教材其余课件及动画素材请查阅在线教务辅导网 QQ:349134187 或者直接输入下面地址: 第七章 受拉构件承载力计算 本章主要内容 轴心受拉构件的承载力计算 矩形截面偏心受拉构件正截面承载力计算 偏心受拉构件斜截面承载力计算 偏心受拉构件抗裂验算 偏心受拉构件的裂缝宽度验算 偏心受拉构件 A A M M N N N M N M (a) (b) 轴心受拉构件 N N 桁架下弦 N N 圆水池池壁或水管管壁 工程上理想的轴心受拉构件 是不存在的 常见轴心受拉构件:圆形水池池壁(环向)、高压水管 管壁有及房屋结构中的屋架或托架的受拉弦杆和腹杆等。 §7.1 轴心受拉构件承载力计算 7.1.1 轴心受拉构件受力特点 N ? Ncr ?c?ftk ?sAs 2?Eftk 混凝土开裂前: ?s = ?c ?c = Ec ?c ?s = Es ?s 钢筋与混凝土共同承担拉力 即将开裂时: E c=0.5Ec ? ?c= ftk, 故开裂轴力: Ncr = Ac ftk + 2?Eftk As ?s = 2?Eftk 混凝土应力等于其开裂强度,并且进入了塑性 发展阶段,其变形模量降低 混凝土开裂后: 破坏阶段: 混凝土退出工作,应力全部由钢筋承担,钢筋 应力急剧增加。 As?,裂缝间距小,?max 小,反之亦然,当然 裂缝间距及裂缝宽度也和钢筋直径有关。 ? Nu= As fy 受拉钢筋屈服,整个截面全部裂通。 7.1.2 轴心受拉构件承载力计算 N≤ Nu= As fy N ––– 轴向拉力的设计值 N u ––– 轴向受拉构件的极限承载力 As ––– 纵向受拉钢筋截面面积 fy ––– 钢筋抗拉设计强度值 注: 对于轴心受拉和小偏心受拉构件而言,当 fy 300N/mm2时,仍按300N/mm2取用; 目的:为了控制受拉构件在使用荷载下的变形和 裂缝开展; 轴心受拉构件的钢筋用量并不是由强度要求确定的,裂缝宽度验算对纵筋用量起决定作用。 7.1.3 轴心受拉构件抗裂验算 对水池等不允许渗漏的给排水构筑物,当构件处于轴心受拉或小偏心受拉时,应按不允许开裂进行抗裂验算。 《砼规范》抗裂等级为三级: 一级:严格要求不出现裂缝的构件; 二级:一般要求不出现裂缝的构件; 三级:允许出现裂缝的构件。 水工结构中普通钢筋砼的抗裂验算可近似取: 标准组成下受拉边砼拉应力 裂宽验算 7.2.1. 概 述 偏心受压构件的压力如果为拉力时,则成为偏心受拉构件。 §7.2 偏心受拉构件正截面承载力计算 N N M N N N M N (a) (b) (c) (d) (e) (f) 偏心受拉的分类 分类标准: 小偏心受拉 按力的作用位置: 大偏心受拉 a1f c f ?yA?s A?s As fyA?s fyAs A?s As fyAs N N e? e e0 e? e0 e a?s as a?s as h/2 h/2 h/2 h/2 (a) (b) 7.2.1. 概 述 小偏心受拉: N作用在As和As之间 e0 ≤ h/2 – as 大偏心受拉: N作用在As和A?s之外 e h/2 – as 7.2.1. 概 述 2. 破坏特征: 与偏压构件相似,偏拉构件是介于轴拉(e0=0)和受弯(e0=?)之间。 小偏拉:全截面受拉,开裂,应力全部由钢筋承担,最终钢筋屈服。 大偏拉:近力一侧受拉,?N在A’s和As之外,由力的平衡则一定存在有受压区,不会裂通,当As适量,其破坏特征与大偏心受压相似。 7.2.1. 概 述 7.2.2. 偏拉构件正截面承载力计算公式 受拉构件计算时无需考虑二次弯矩的影响,也无须考虑初始偏心距,直接按偏心距e0计算。 0 e0 ≤ h/2 – as 1. 小偏拉: A?s As fyA?s fyAs N e? e e0 a?s as h/2 h/2 式中符号: e = h/2 – as – e0 e? = h/2 – a?s + e0 e0 =M/N 若小偏心受拉选用对称配筋截面,每侧都只能按上述公式算出的偏大的钢筋截面面积配置钢筋。 1. 小偏拉: A?s As fyA?s fyAs N e?

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