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会计学
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钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算xhsrevise
混凝土结构设计原理
第 3 章
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本章重点
了解轴心受拉构件和轴心受压构件的受力全过程;
掌握轴心受拉构件和轴心受压构件正截
面承载力的计算方法;
了解建筑工程轴心受力构件与公路桥涵
工程轴心受力构件设计计算方法的相同
与不 同之处;
熟悉轴心受力构件的构造要求。
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3.2.1 受力过程及破坏特征
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第Ⅱ阶段:从混凝土开裂到钢筋屈服。
裂缝截面与轴线垂直,并贯穿整个截面,混凝土退出工作,外力全部由钢筋承担。
裂缝截面钢筋应力突增,若配筋率不过小以至于立刻屈服,则截面还能继续承载,直至钢筋达到抗拉屈服强度fy。
一般情况下截面配筋率越高,在相同配筋率下钢筋直径越细、数越多,分布较均匀时,裂缝间距越小,裂缝宽度越细。
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3.2.2 建筑工程中的轴拉构件
1. 计算公式
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2. 构造要求
箍筋直径 d≥6mm, 间距s ≤200mm (腹杆中
s ≤150mm)。
纵筋应沿截面周边均匀对称布置,并宜优先
采用直径较小的钢筋。
钢筋连接有绑扎连接、焊接连接、螺栓连
接、套筒挤压连接等多种方式。轴拉构件不
得采用绑扎的搭接接头。
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3.2.2 桥梁工程中的轴拉构件
Nd —— 拉力的组合设计值;
fsd —— 钢筋抗拉强度设计值, fsd 330 N/mm2 ;
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3.3.1 概述
配筋 方式:
配有纵筋和箍筋
根据箍筋形式不同可分为普通钢箍柱和螺旋钢箍柱。
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纵筋的作用:
协助混凝土受压
承担由于初始偏心或偶然因素引起的附加弯矩作用引起的拉力
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。
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箍筋的作用
固定纵筋位置,防止纵筋在混凝土压碎前压屈。
约束混凝土横向变形。尤其是螺旋箍筋有较强的约束力,能提高构件的承载力和延性。
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柱的分类:
短柱:lo/i≦28, lo/b≦8(矩形), lo/d≦7(圆形)
长柱:lo/i 28, lo/b 8(矩形), lo/d 7(圆形)
其中,柱的计算长度lo与两端支承有关:铰接时,lo= l, 两端固定:lo=0.5l。一端固定,一端为不动铰支应:lo=0.7l ,一端固定:一端自由lo=2 l具体见《混凝土规范》.
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3.3.2 配有普通箍筋的轴心受压构件
1. 受力分析及破坏特征
短柱:混凝土压碎,钢筋压屈 长柱:构件压屈
l0 /i≤28 (l0 为柱计算长度, i为回转半径。)
矩形截面柱, l0 /b≤8
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2. 建筑工程配有普通箍筋的轴压构件计算
j —— 稳定系数;
当现浇钢筋混凝土轴压构件截面长边或直径小于300mm时,混凝土强度设计值应乘以系数0.8。
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3. 桥涵工程中配有普通箍筋的轴压柱承载力
4. 构造要求
材料:混凝土宜高一些,钢筋宜用HRB400级。
截面: b≥250mm, l0 /b≤30 。
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箍筋:封闭式 d≥6mm , ≥d纵 /4;
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