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*6.5偏心受压构件正截面受力性能◆偏心受压短柱受力性能◆偏心受压长柱受力性能◆偏心受压构件二阶弯矩◆偏心受压长柱设计弯矩1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能当纵向压力的作用线与构件截面形心不重合时——偏心受压构件(a)单向偏心受压(b)双向偏心受压1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆破坏形态=M=N2e0N2AssA¢N1e0AssA¢N1=N21.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆破坏形态当上图偏心距e0=0时,?构件偏心受压构件的破坏形态是介于轴心受压构件和受弯构件之间的。MN2AssA¢N1e0AssA¢当下图轴向力M=0时,?构件当上图偏心距e0=∞时,?构件当下图轴向力N2=0时,?构件1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能适筋梁破坏形态轴心受压短柱破坏形态◆破坏形态1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆破坏形态受拉破坏?受压破坏?1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆受拉破坏(大偏心受压)相对偏心距e0/h0较大破坏条件As配筋不太多fyAsfyAsNMfyAsfyAsN★这种破坏形态类似于双筋截面适筋梁,具有明显的破坏预兆,属于延性破坏。1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆受压破坏(小偏心受压)破坏条件偏心距较小或很小,或相对偏心距e0/h0虽较大,但As配置太多ssAsfyAsN反向破坏★破坏特征都是混凝土先被压碎而破坏,破坏前均无明显预兆,故属于脆性破坏。1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能破坏形态破坏起因最终破坏破坏性质受拉破坏受拉钢筋先屈服受压区边缘砼达到其极限压应变而被压碎塑性破坏受压破坏截面的受压部分先发生破坏受压区边缘砼达到其极限压应变而被压碎脆性破坏两种破坏形态的鉴别1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能◆受拉钢筋屈服与受压区砼边缘极限压应变同时达到;◆与适筋梁和超筋梁的界限情况类似;◆因此,界限相对受压区高度仍为xb。xb=ξbh0xb=ξbh0受拉破坏(大偏心)受压破坏(小偏心)xx◆两种破坏形态的界限1.偏心受压短柱受力性能6.5偏心受压构件正截面受力性能e0计算偏心矩:附加偏心矩:初始偏心矩:◆附加偏心距6.5偏心受压构件正截面受力性能对于长细比较大的柱,其纵向弯曲较大,从而使柱产生二阶弯矩,降低柱的承载能力,设计时必须予以考虑。长细比对柱压弯承载力的影响材料破坏OB,OC失稳破坏OF3.偏心受压长柱受力性能3.偏心受压构件二阶弯矩6.5偏心受压构件正截面受力性能偏心受压构件的弯曲考虑构件挠曲二阶效应的条件弯矩作用平面内截面对称的偏心受压构件,当同一主轴方向的杆端弯矩不大于0.9且设计轴压比不大于0.9时,若构件的长细比满足下式的要求,可不考虑轴向压力在该方向挠曲杆件中产生的附加弯矩影响;否则应按截面的两个主轴方向分别考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的附加弯矩影响。M1、M2——偏心受压构件两端截面按结构弹性分析确定的对同一主轴的组合弯矩设计值,绝对值较大端为M2,绝对值较大端为M1,当构件按单曲率弯曲时,M1/M2为正,否则为负。4.偏心受压长柱设计弯矩6.5偏心受压构件正截面受力性能《规范》考虑构件挠曲二阶效应的弯矩计算除排架结构柱外,其他偏心受压构件,考虑轴向压力在挠曲杆件中产生的二阶效应后控制截面弯矩设计值应按下列公式计算:Cm——柱端截面偏心距调节系数,当计算值小于0.7时,取0.7;hns——弯矩增大系数
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