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课后作业及练习P603-5业精于勤,荒于嬉1.受力分析及破坏特征三向受压强度试验表明:侧向压应力的作用,有效地阻止混凝土在轴向压力作用下所产生的侧向变形和内部微裂缝的发展,从而使混凝土的抗压强度有较大的提高。配置螺旋箍筋(环式焊接钢筋)的作用:对混凝土变形产生侧向约束,使其承载力提高。综合练习题——为了保持与偏心受压构件正截面承载力计算具有相近的可靠度而引进的系数。3.构造要求材料:宜采用强度等级较高的混凝土,钢筋宜用HRB400级。截面形式:以方形为主,可采用矩形、圆形或正多边形;b≥250mm,d≥300mm,长细比≤30,一般为15左右。最小配筋率(每边4根)(每边3根)(每边4根)(每边多于4根)3.3.2配有间接钢筋的轴心受压构件配筋形式螺旋箍筋环式焊接钢筋试验研究:荷载较小时,与普通箍筋柱相同当轴向压力较大时(0.7fc左右),混凝土纵向微裂缝开始迅速发展,侧向变形明显增大;配置足量(有限制条件)间接钢筋能约束其侧向变形,对混凝土产生间接的被动侧压力,箍筋则产生环向拉力。试验研究:当混凝土压应变超过无约束时的极限压应变后(应力达到fck),箍筋外部的混凝土保护层将被压坏开始剥落,而箍筋以内的核心部分的混凝土则能继续承载;当箍筋达到抗拉屈服强度而失去约束混凝土侧向变形的能力时,核心混凝土被压碎而导致整个构件破坏。破坏形态如图2.配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法2.配有螺旋式或焊接环式间接钢筋的轴心受压构件正截面承载力计算方法①配置间距较密的间接钢筋的轴心受压柱,其核心混凝土的抗压强度按三向受压时的强度考虑,取:②假设箍筋拉应力达到屈服强度,根据如图的平衡条件:*混凝土结构暴露环境混凝土保护层第3章钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算本章学习目标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;本章的重点是轴心受拉构件和轴心受压构件正截面承载力的设计计算方法;难点是:配有螺旋式和焊接环式箍筋箍筋轴心受压构件承载力计算。熟悉轴心受力构件的构造要求。由于荷载不可避免的偏心、构件制作过程中的不均匀性,实际工程中理想的轴心受力构件是不存在的。§3.1概述轴心受拉构件:纵向拉力作用线与构件截面形心线重合的构件轴心受压构件:纵向压力作用线与构件截面形心线重合的构件轴心受拉构件:拱、桁架中的拉杆、圆形水池的池壁轴心受压构件:多层多跨房屋的内柱、屋架受压腹杆§3.2钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算NNcAAs轴心受力构件配筋:纵向钢筋、箍筋纵向钢筋的作用:承受轴向拉力或压力箍筋的作用:固定纵向钢筋,在制作过程中不发生变形和错位3.2.1受力过程及破坏特征从开始加载到破坏,分为三个不同阶段:3.2.2轴心受拉构件正截面承载力计算根据内力与截面抗力的平衡条件,可以得到正截面:与构件轴线垂直的截面以构件第III阶段的受力为依据。由于裂缝截面上混凝土开裂不能承受拉力,全部拉力由纵向钢筋承受。…3-1fy——钢筋抗拉强度设计值;N——轴向拉力组合设计值;As——全部纵向钢筋的截面面积。选用钢筋时,应尽可能使实际配筋面积接近按计算需要的面积,二者之差宜控制在±5%以内。3.2.3构造要求为什么要规定构造要求?弥补理论上的不足,不确定因素的影响。施工要求,如:板最小厚度要求。工程实践经验总结,如:分布钢筋的间距。其他技术经济要求,如:材料用量。1.纵向受力钢筋①不应采用绑扎的搭接接头。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。②为避免配筋过少引起脆性破坏,构件一侧受拉钢筋的配筋率应不小于,A为构件的全部截面面积;2.箍筋箍筋直径d≥6mm,间距s≤200mm(屋架腹杆中s≤150mm)。③全部纵向受力钢筋的配筋率不宜大于5%;④受力钢筋沿截面周边均匀对称布置,并宜优先选择直径较小的钢筋;⑤纵向钢筋的净间距不应小于50mm,且不宜大于300mm;§3.3钢筋混凝土轴心受压构件正截面承载力计算根据箍筋的配置方式不同,分为:配置普通箍筋的轴心受压构件配置螺旋箍筋(环式焊接钢筋)的轴心受压构件
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