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钢管混凝土的基本原理是依靠内填混凝土的支撑作用,使得钢管的稳定性增强,同时核心混凝土受到钢管的“约束”作用或称之为“套箍”作用,使核心混凝土处于三向受压应力状态,延缓混凝土内部纵向微裂缝产生和发展的时间,从而使得核心混凝土具有更强的抗压强度和抵抗变形能力。
特点:
1.承载力高
2.具有良好的塑性和抗震性能
3.施工简单,可以大大缩短工期
4.钢管混凝土柱的耐火性能好于钢柱
5.可采用高强度混凝土;5.2钢管混凝土柱的工作性能;2.轴心受压的钢管混凝土短柱(L/D=3~3.5);=1.0时,核心混凝土因紧箍效应纵向承载力的提高恰好弥补钢管因异号应力场使纵向承载力的减小,所以出现了塑性的水平段bc。
1.0时,核心混凝土承载力的提高超过了钢管纵向承载力的减小,出现了曲线上升的强化阶段bc。
1.0时,核心混凝土承载力的提高不足以弥补钢管纵向承载力的减小,曲线出现下降段。
=0.4,曲线无塑性段,呈脆性破坏。
;3.轴心受钢管压混凝土长柱
轴心受压钢管混凝土长柱受力性能复杂,与钢结构相似。存在强度破坏和稳定破坏。
(1)对于长细比小的短柱,破坏是由于钢管的屈服和混凝土三向受压下的强度破坏所致。
(2)对于长细比大的长柱,其破坏是由于弹性失稳。欧拉公式。
(3)对于中等长度的中柱,其破坏是由于弹塑性失稳。修正的欧拉公式。
;4.偏心受压钢管混凝土长柱
曲线①是钢管混凝土长柱偏心受压强度破坏时截面偏心力N与杆中挠度的关系。工作分两个阶段。弹性阶段OA;弹塑性阶段AB。
曲线②③是当钢管混凝土长柱长细比λ12,偏心受压构件承载力由稳定决定时的压力N与杆中挠度的关系曲线。曲线的最高点是偏压构件稳定承载力的极限。;l0-框架柱或杆件的计算长度
——矩形钢管混凝土轴心受压构件的长细比,计算如下
AcIc-钢管内混凝土横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
Asn-钢管的净截面面积
影响钢管混凝土偏心受压构件承载力的两个重要参数:长细比,偏心率。
——欧拉临界力,按下式计算:
——钢材的弹性模量;
φ1*,φe*-考虑长细比影响,偏心??影响的整体承载力折减系数。
AaIa-钢管横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
(6)弯矩作用在两个主平面内的双轴拉弯矩形钢管混凝土构件应按下式计算
Le-柱子的等效计算长度,按规程公式计算。
(2)弯矩作用在一个主平面内(绕x轴)的矩形钢管混凝土压弯构件弯矩作用平面内的稳定性:
《钢管混凝土结构设计与施工规程》承载力设计方法(CECS28:90)。
钢管混凝土柱的对接接头
—相对长细比,按下式计算:;5.3圆钢管混凝土柱的计算和设计
圆钢管混凝土柱中的核心混凝土的紧箍效应,受力性能比矩形钢管混凝土柱好,相比而言承载力提高最大,也最经济。
《钢管混凝土结构设计与施工规程》承载力设计方法(CECS28:90)。
;
1.单肢柱承载力计算
;N-轴向压力设计值;
Nu-钢管混凝土单肢柱的承载力设计值;
N0-钢管混凝土轴心受压短柱的承载力设计值;
θ-钢管混凝土的套箍指标;
fc-混凝土的抗压强度设计值;
Ac、Aa-钢管内混凝土、钢管的横截面面积;
fa-钢管的抗拉,抗压强度设计值;
-考虑长细比影响,偏心率影响的承载力折减系数。;2.格构柱的承载力计算
;Nu*-格构柱的整体承载力设计值
N0i-格构柱各肢的轴心受压短柱承载力设计值,按公式确定
φ1*,φe*-考虑长细比影响,偏心率影响的整体承载力折减系数。
在任何情况下都应满足下列条件:
φ1*φe*≤φ0*
φ0*-按轴心受压柱考虑的φ1*值;3.变形计算
(1)压缩和拉伸刚度
(2)弯曲刚度
AaIa-钢管横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
AcIc-钢管内混凝土横截面的面积和对其重心轴的惯性矩
EcEc-钢管和混凝土的弹性模量;4.钢管混凝土柱考虑偏心影响的承载力折减系数
对单肢柱
当e0/rc≤1.55时
当e0/rc1.55时
;5.钢管混凝土柱考虑长细比影响的承载力折减系数
对单肢柱:
;6.钢管混凝土柱等效计算长度
钢管混凝土柱的等效长度应按下列公式确定:
Le=kl0
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