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* 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 第 3 章 轴心受力构件正截面承载力 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 本章重点 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; 熟悉轴心受力构件的构造要求。 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 理想的轴心受力构件在实际工程中其实并不存在。 §3.1 概 述 框架结构中的柱 (Columns of Frame Structure) 桩基础 (Pile Foundation) 压 压 压 拉 拉 Nt Nt Ntcr Ntcr Nt? Nt? 3.2.1 受力过程及破坏特征 §3.2 轴心受拉构件 这阶段末,混凝土拉应变达到极限拉应变,裂缝即将产生。对于不允许开裂的轴心受拉构件应以此作为抗裂验算的依据。 第Ⅰ阶段—加载到开裂前 3.2.1 受力过程及破坏特征 第Ⅱ阶段—混凝土开裂后至钢筋屈服前 构件的正常使用阶段,构件的裂缝宽度和变形的验算是以此阶段为依据的。 §3.2 轴心受拉构件 第III阶段—钢筋屈服到构件破坏 首先钢筋达到屈服,裂缝迅速发展,这时荷载稍稍增加,甚至不增加都会导致截面上的钢筋全部达到屈服(即荷载达到屈服荷载时)。 评判轴心受拉破坏的标准并不是构件拉断,而是钢筋屈服。正截面强度计算是以此阶段为依据的。 Nt Nt 结论 三个工作阶段:开裂前,线弹性;开裂至钢筋屈服,裂缝不断发展;钢筋屈服后,Nt基本不增加 首根裂缝出现后还会继续出现裂缝,但裂缝增至一定数量后便不在增加 极限承载力取决于钢筋的用量和强度 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 3.2.2 建筑工程中的轴拉构件 1. 计算公式 …3-1 N —— 拉力的组合设计值; fy —— 钢筋抗拉强度设计值, fy ? 300 N/mm2 ; As —— 纵向钢筋面积。 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 2. 构造要求 箍筋直径 d≥6mm, 间距s ≤200mm (腹杆中 s ≤150mm)。 纵筋应沿截面周边均匀对称布置,并宜优先 采用直径较小的钢筋。 轴拉构件不得采用绑扎的搭接接头。 纵筋一侧配筋率 ,且 。 ( 为混凝土轴心抗拉强度设计值) 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 §3.3 轴心受压构件 3.3.1 概述 实际工程结构中,一般把承受轴向压力的钢筋混凝土柱按照箍筋的作用及配置方式分为两种: 普通箍筋柱:配有纵向钢筋和普通箍筋的柱 螺旋箍筋柱:配有纵向钢筋和螺旋箍筋的柱 混凝土结构设计原理 第 3 章 主 页 目 录 上一章 帮 助 下一章 3.3.2 配有普通箍筋的轴心受压构件 短柱(Short Columns)是如何形成 的? 我们通常将柱的截面尺寸与柱长之比较小的柱,称为短柱。在实际结构中,带窗间墙的柱、高层建筑地下车库的柱子,以及楼梯间处的柱都容易形成短柱。 窗间墙的短柱 由各种偶然因素造成初始偏心距和附加弯矩,但很小,可略 去。在轴向压力的作用下,整个截面上的应力、应变基本上是 均匀分布的。 如图所示: N 极限破坏状态时截面的应力分析: 混凝土 混凝土达到极限压应变,被压碎,?=0.002 钢筋 当采用 的一般钢筋时,钢筋首先屈服, 最后,混凝土达到极限压应变,构件破坏,钢筋抗拉 强度和混凝土抗压强度都能得到充分利用; 当采用 的高强钢筋时,则纵筋不屈服 当混凝土应变达到极限压应变时,受压纵筋强度约为: 什么是长柱(Slender Columns) 我们通常将截面尺寸与柱长之比较大的柱定义为长柱。在实际结构中,一般的框架柱、门厅柱等都属于长柱。轴心受压长柱与短柱的主要受力区别在于:由于偏心所产生的附加弯矩和失稳破坏在长柱计算中必须考虑。 轴心受压长柱的破坏过程 由于初始偏心距的存在,构件受荷后产生附加弯矩,伴之发生横向挠度。 构件破坏时,首先在靠近凹边出现大致平行于纵轴方向的纵向裂缝,同时在凸边出现水平的横向裂缝,随后受压区混凝土被压溃,纵筋向外鼓出,横向挠度迅速发展,构件失
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