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混凝土结构原理受压.pptVIP

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混凝土结构设计原理;§5钢筋混凝土受压构件的

正截面受力原理及承载能力;1.受压构件的根本构造要求;受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。;轴心受压构件的截面形式一般为正方形或边长接近的矩形。建筑上有特殊要求时,可选择圆形或多边形。

偏心受压构件的截面形式一般多正方形或矩形截面,在建筑结构中采用正方形较多。对于重载工业厂房,当截面尺寸较大时,为了节省混凝土及减轻结构自重,混凝土排架柱也常采用工字形截面或双肢截面形式。;(A)矩形柱(b)工字形柱(c)平腹杆双肢柱(d)斜腹杆双肢柱(e)双肢管柱

钢筋混凝土柱类型;柱的截面尺寸不宜选择过小。矩形截面独立柱的截面不宜小于300?300mm,框架柱不宜小于400?400mm。工字形截面的翼缘厚度不应小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。

构件的长细比,一般取l0/h≤25及l0/b≤30。当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数;边长在800mm以上时,以100mm为模数。;宜采用高强度等级混凝土,工程结构中混凝土柱的强度一般取C30及以上;对于构造柱及一些独立的柱等可取C20或C25。柱混凝土强度一般比梁板的高一个强度等级以上。

钢筋混凝土柱中的纵向钢筋一般选用HRB335以上的带肋钢筋,宜优选选用HRB400和RRB400及以上的带肋钢筋;

钢筋混凝土柱中的箍筋一般采用HPB300级、HRB335级钢筋和HRB400级钢筋。;纵向钢筋直径不宜小于12mm,一般在16mm~32mm范围内选用,并宜优先选用直径较大的钢筋;

垂直浇注的柱,纵筋净距不小于50mm,预制柱与受弯构件相同;偏压柱垂直弯矩作用面和轴心受压柱中的纵筋,其中距不应大于300mm。;纵向受力钢筋按计算要求设置在弯矩作用方向的两对边;当截面高度h≥600mm时,还应在两侧面设置直径为10~16mm、间距不大于500mm的构造筋。矩形截面纵筋不应少于4根,圆形截面不应小于6根。;箍筋的构造要求与轴心受压柱相同。箍筋直径不应小于d/4,亦不小于6mm。

箍筋应做成封闭式,且末端应做成135度弯钩;箍筋形式宜采用复合箍筋的形式,如井字箍、菱形箍或附加箍筋。

对截面形状复杂的柱,不允许采用有内折角的箍筋,因内折角箍筋受力后有拉直趋势,其合力将使内折角处混凝土崩裂。应采用图所示的叠套箍筋形式。

箍筋间距不应大于400mm及构件截面短边尺寸,且不应大于纵向钢筋的最小直径的15倍。;复杂截面的箍筋形式;总结:受压构件配筋的构造要求;;2.1轴压构件性能;2.2受压构件中钢筋的作用;2.2受压构件中钢筋的作用;稳定系数;例题5-1;例题5-1;2.计算A’s;l0/b=4550/250=18.28

需考虑纵向弯曲的影响,查表得j=0.81。;2.4螺旋箍筋轴压柱正截面承载力;到达极限状态时〔保护层已剥落,不考虑〕;螺旋箍筋对承载力的影响系数a,当fcu,k≤50N/mm2时,取a=1.0;当fcu,k=80N/mm2时,取a=0.85,其间直线插值。;?设计计算公式

?适用条件

采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,极限承载力提高过大,那么会在远未到达极限承载力之前保护层剥落,从而影响正常使用。;《标准》规定:

〔1〕螺旋筋柱承载力设计值不应高于普通柱的1.5倍;

〔2〕对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此,对长细比l0/d大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用;

〔3〕螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距S有关,为保证约束效果,螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋As面积的25%;

〔4〕螺旋筋柱受压承载力设计值不应小于普通箍筋柱;

〔5〕螺旋箍筋的间距S不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为方便施工,S也不应小于40mm。;本章第二节内容回忆;压弯构件偏心受压构件;偏心受压构件的破坏形态

与偏心距e0和纵筋配筋率有关;偏压构件破坏特征;M较大,N较小;截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,受拉钢筋的应力随荷载增加开展较快,首先到达屈服;

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,压区混凝土压碎而到达破坏。

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,属于塑性破坏,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适宜,通常称为大偏心受压。;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/

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