第三章 轴心受力构件正截面承载力计算.pptVIP

第三章 轴心受力构件正截面承载力计算.ppt

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§3.1 概述 理想的轴心受力构件不存在。 §3.2 轴心受拉构件 3.2.1 受力过程及破坏特征 3.2.2 建筑工程中的轴心受拉件正截面承载力计算 1. 计算公式 2. 构造要求 [例3-1]某钢筋混凝土屋架下弦,其节间最大轴心拉力设计值N=200kN,截面尺寸b×h=150mm×150mm,混凝土强度等级C30,钢筋用HRB335级钢筋,试求由正截面抗拉承载力确定的纵筋数量As。 [解]? 由参考资料附表3查得HRB335级钢筋fy=300N/mm2,代入公式(3-1)N ≤ fy As 得 因此可选用4B 16 (As=804mm2) 3.2.2 桥梁工程中的轴拉构件 §3.3 轴心受压构件 3.3.1 概述 3.3.2 配有普通箍筋的轴心受压构件 1. 受力分析及破坏特征 3. 构造要求 材料:混凝土宜高一些,钢筋宜用HRB400级。 截面: b≥250mm, l0 /b≤30 。 箍筋:封闭式 d≥6mm , ≥d纵 /4; s≤400mm , ≤ 15d纵 。 3.3.3 配有螺旋箍筋的轴心受压构件 1. 受力分析及破坏特征 2.建筑工程中螺旋箍轴压构件承载力 构造要求 l0 /d≤12; 按式(9)算得的承载力应大于按式(3)算 得的承载力,但不应超过其1.5倍; 间接钢筋的换算截面面积Asso应大于纵向钢 筋全部截面面积的25%。 当遇到上述任意一种情况不满足要求时,不应计入间接钢筋的影响,而应按式3-3进行计算。 §3.4 小结 轴心受拉构件的受力过程可分为三个阶段,正截面受拉承载力计算以第3阶段为基础,拉力全部由纵向钢筋承受。 轴心受压构件根据配置箍筋的配置不同分为:普通箍筋的轴心受压构件和螺旋式或焊接环式间接箍筋的轴心受压构件。螺旋式或焊接环式箍筋可以约束混凝土变形,但只有柱的长细比以及箍筋直径、间距的那个满足一定要求时,才能起到间接箍筋的作用。 根据长细比的不同,轴心受压构件可以分为短轴心和长轴心受压构件。 计算时,路桥规范与建筑规范的原理一致,只是在可靠度、材料强度取值、公式表达符号等略有区别。 * 第三章 轴心受力构件正截面承载力 第三章 轴心受力构件正截面承载力 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。 §3.1 概述 §3.2 轴心受拉构件正截面承载力计算 §3.3 轴心受压构件正截面承载力计算 §3.4 小结 图3-1 轴心受力构件 …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。 A s 箍筋直径 d≥6mm, 间距s宜 ≤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。 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) 和最小配筋率0.2%比较 fsd —— 钢筋抗拉强度设计值, fsd ? 330N/mm2 ; —— 桥涵结构的重要系数; Nd —— 拉力的组合设计值; (普通箍筋柱) (螺旋箍或焊接环箍柱) 短柱:混凝土压碎,钢筋压屈。 长柱:构件压屈 l0 /i≤28 (l0 为柱计算长度, i为回转半径。) 矩形截面柱, l0 /b≤8 2. 建筑工程配有普通箍筋的轴压构件计算 …3-2 j —— 稳定系数; —— 钢筋抗压强度设计值; —— 混凝土轴心抗压强度设计值; 当现浇钢筋混凝土轴压构件截面长边或直径小于300mm时,混凝土强度设计值应乘以系数0.8。 —— 全部纵向受压钢筋面积; —— 构件截面面积,当纵向钢筋配筋率大于 0.03时,A该用 。 (每边4根) (每边多于4根) (每边3根) (每边多于3根) 纵筋: d≥12mm, 圆柱中根数 ≥6, ≤ 5%; 50mm ≤ @ ≤ 350mm, c≥25mm。 当混凝土的轴向压力较大时(0.7fc左右),混凝土纵向微裂缝开始迅速发展。 螺旋箍筋对混凝土变形产生约束,使其承载力提高。 当荷载逐步加大到混凝土压应变超过无约束时的极限压应变时后,箍筋外部的混凝土被压坏开始剥

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