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(2)混凝土强度(3)加载方式截面形式梁的连续性纵筋配筋率尺寸效应四、箍筋的作用斜裂缝出现后,拉应力由箍筋承担,增强了梁的剪力传递能力;箍筋控制了斜裂缝的开展,增加了剪压区的面积,使Vc增加,骨料咬合力Va也增加;吊住纵筋,延缓了撕裂裂缝的开展,增强了纵筋销栓作用Vd;箍筋参与斜截面的受弯,使斜裂缝出现后纵筋应力ss的增量减小;配置箍筋对斜裂缝开裂荷载没有影响,也不能提高斜压破坏的承载力,即对小剪跨比情况,箍筋的上述作用很小;对大剪跨比情况,箍筋配置如果超过某一限值,则产生斜压杆压坏,继续增加箍筋没有作用。12345截面限制条件01当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。《规范》是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏02截面限制条件当配箍率超过一定值后,则在箍筋屈服前,斜压杆混凝土已压坏,故可取斜压破坏作为受剪承载力的上限。斜压破坏取决于混凝土的抗压强度和截面尺寸。《规范》是通过控制受剪截面剪力设计值不大于斜压破坏时的受剪承载力来防止由于配箍率而过高产生斜压破坏受剪截面应符合下列截面限制条件,0102当配箍率小于一定值时,斜裂缝出现后,箍筋因不能承担斜裂缝截面混凝土退出工作释放出来的拉应力,而很快达到屈服,其受剪承载力与无腹筋梁基本相同。当剪跨比较大时,可能产生斜拉破坏。三、最小配箍率及配筋构造受压构件承载力计算概述主要以承受轴向压力为主,通常还有弯矩和剪力作用”纵筋的主要作用:帮助混凝土受压01箍筋的主要作用:防止纵向受力钢筋压屈02偏心受压构件03纵筋的主要作用:04一部分纵筋帮助混凝土受压05另一部分纵筋抵抗由偏心压力产生的弯矩06箍筋的主要作用:抵抗剪力07轴心受压构件普通箍筋柱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,纵筋的应力为弹塑性阶段用表示钢筋的抗压强度设计值,见附表22.细长轴心受压构件的承载力降低现象初始偏心距附加弯矩和侧向挠度加大了原来的初始偏心距构件承载力降低轴心受压长柱稳定系数j主要与柱的长细比l0/i有关稳定系数受力特点及破坏特征压力和弯矩共同作用下的截面受力性能压弯构件偏心受压构件偏心距e0=0时?当e0→∞时,即N=0,?偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压构件和受弯构件。偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关受拉破坏tensilefailure偏心距e0较大As配筋合适偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关1、受拉破坏tensilefailure第六章受压构件◆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compressivefailure产生受压破坏的条件有两种情况:⑴当相对偏心距e0较小⑵或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时As太多6.2轴心受压构件的承载力计算◆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很小时,‘受拉侧’还可能出现受压情况。◆截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,◆承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,受拉侧钢筋未达到受拉屈服,破坏具有脆性性质。◆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。2、受压破坏compressivefailure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⑵或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时As太多第六章受压构件受拉破坏和受压破坏的界限即受拉钢筋屈服与受压区混凝土边缘极限压应变ecu同时达到与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。因此,相对界限受压区高度仍为,当x≤xb时当xxb时—受压破坏(小偏心受压)附加偏心距和偏心距增大系数第六章
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