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轴向受力构件2-偏心受压柱.ppt

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偏心受压:既受压力,又受弯矩(有时还有剪力),

是轴压和受弯的中间状态,而轴压和受弯是它的两个

极端。

6.3偏心受压

构件正截面承

载力计算偏心受压(单向偏心)构件的配筋:纵筋沿与偏心轴

垂直的截面的两个边缘(弯矩作用方向的两个对边)

配置,离偏心压力较近一侧的纵筋为受压钢筋,用

As/表示,另一侧可能受拉也可能受压,但一律用As

表示。

6.3.1偏心受压构件正截面破坏形态

试验表明,从加荷开始到接近破坏为止,偏心受压构件截面的平均应

变分布也都较好地符合平截面假定。

两类破坏形态——大偏心受压破坏(受拉破坏)和小偏心受压破坏

(受压破坏):

①大偏心受压破坏(受拉破坏):见图。

◆截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,的应力随

AsN

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

6.3偏心受压于受拉侧钢筋。破坏始自受拉钢筋先屈服,最后受压

区混凝土被压碎而破坏,破坏时一般受压钢筋也能达

构件正截面承到屈服强度。属塑性破坏。

◆形成这种破坏的条件是:偏心距e0较大,且受fyAsfyAs

载力计算拉侧纵向钢筋配筋率合适。

6.3.1偏心受压构件正截面破坏形态

②小偏心受压破坏(受压破坏)有两种情况:见图。

(A)当相对偏心距e0/h0较小;

(B)虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时。

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