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第十章 钢筋混凝土受压构件;【知识目标】
能熟练陈述钢筋混凝土受压构件的分类及构造要求。
能正确陈述钢筋混凝土轴心受压构件承载力的种类及计算方法。
能基本陈述偏心受压构件的破坏形态。;【技能目标】
能正确计算轴心受压构件的承载力。
能正确使用轴心受压构件构造要求。;主要以承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用
;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。;;轴心受压构件;一 受压构件构造要求
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;纵筋
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%
直径不宜小于12mm,常用16~32mm,宜用粗钢筋;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。
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 ;箍筋
;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,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 。; 截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋
;◆ 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。;1.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
;2.细长轴心受压构件的承载力降低现象;3.轴心受压构件的承载力计算;稳定系数;4. 设计方法
(1)截面设计
已知:轴心压力设计值N,材料强度等级fc、fy’
构件计算长度l0 ,截面面积bxh
求:纵向受压钢筋面积As’
(2)截面复核
;
;一、破坏形态;◆ 截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展较快,首先达到屈服。
◆ 此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小
◆ 最后受压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。
◆ 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。;2. 受压破坏
产生受压破坏的条件有两种情况:
⑴当相对偏心距e0/h0较小;◆ 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大, 而受拉侧钢筋应力较小, 当相对偏心距e0/h0很小时,‘受拉侧’还可能出现受压情况。
◆ 第二种情况在设计应予避免,因此受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为小偏心受压。;
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