受压构件截面承载力计算讲解.ppt

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受压构件截面承载力计算讲解

* 三、偏心受压构件 7、对称配筋——截面设计 symmetric bars——section design C e Nu fyAs fy’As’ e’ ei x ?1fc 直接求出x * 先按大偏心构件 large eccentricity small eccentricity 三、偏心受压构件 ei * 先按大偏心构件 small eccentricity 三、偏心受压构件 * 三、偏心受压构件 h x ,令 h x = 求出 求出 取大值 * 四、偏心受压构件N-M相关曲线 Nu,Mu 不独立,而是相关的 给定截面、材料及配筋的偏心受压构件,其极限承载力状态(Nu,Mu )并不唯一 Nei * Mu Nu 轴压破坏 Axial compression failure 弯曲破坏 Flexure failure 界限破坏Balanced failure 小偏压破坏Small eccentric compression failure 大偏压破坏 Large eccentric compression failure A B C N相同M越大越不安全 M 相同:大偏压,N越小越不安全 小偏压,N越大越不安全 四、偏心受压构件N-M相关曲线 * 意义和特点meaning and feature 四、偏心受压构件N-M相关曲线 展示截面一定时,从轴压~偏压~受弯连续过度全过程截面承载力变化规律; 曲线上任一点坐标(M, N)代表一组截面承载力; , 当M=0,N最大;N=0,M不是最大;界限状态时M最大; 大偏压破坏,M越大,N越小越不利——Mmax,Nmin 小偏压破坏, M越大,N越大越不利——Mmax,Nmax 荷载落入I区不发生破坏,落在曲线上为极限状态,落入II区破坏 , I II Mu Nu 轴压破坏 axial compression failure 弯曲破坏flexural failure 界限破坏balanced failure 小偏压破坏small eccentric compression failure 大偏压破坏large eccentric compression failure *   轴心受压构件axial compression member以方形为主,根据需要也可采用矩形截面、圆形截面或正多边形截面;偏心受压构件eccentric compression member多采用矩形。 截面最小边长不宜小于250mm,构件长细比slenderness ratio l0/b一般为15左右,不宜大于30。 模数:800mm,50mm; 800mm ,100mm 1、截面形式和尺寸Section shape and size 五、受压构件的构造要求 * 2.材料material 混凝土强度Concrete strength对受压构件的承载力影响较大,故宜采用强度等级较高的混凝土,C25~C40或更高。   钢筋与混凝土共同受压时,若钢筋强度高于0.002Es,则不能充分发挥其作用,故不宜用高强度钢筋作为受压钢筋。同时,也不得用冷拉钢筋作为受压钢筋。HRB400和HRB500 五、受压构件的构造要求 * 作用: 与混凝土共同承担外荷载引发的内力; 增加构件延性,减小混凝土不均匀影响; 承担由于混凝土收缩、温度变化等产生的拉力。 直径: 12~32mm 布筋: 矩形不少于4根,轴压周边均匀布筋;偏压布置在偏心力作用平面垂直的两侧。 钢筋净距不小于50mm,不大于300mm, 截面边长h大于600mm,长边中间应设置10~16mm构造钢筋 配筋率: 五、受压构件的构造要求 3、纵向钢筋Longitudinal reinforcement * 作用: 保证钢筋骨架的整体刚度,保证纵筋的正确位置; 防止纵向钢筋的压屈; 直径: max(6mm,dmax/4) 间距: min(b,400,15dmin) 复合箍: 形式: 封闭式 当截面短边不大于400mm,且纵筋不多于四根时,可不设置复合箍筋;当截面短边大于400mm且纵筋多于3根时,应设置复合箍筋。 当纵筋配筋率超过 3%时, 箍筋直径不应小于8mm, 其间距不应大于10dmin, 且不应大于200mm。 五、受压构件的构造要求 4、箍筋stirrups 提供侧向约束,使混凝土侧向受压; * 箍筋形式Stirrup patterns 五、受压构件的构造要求 * 截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋 可采用分离式箍筋。 五、受压构件的构造要求 * 六、抗剪承载力 H2 H1 反弯点 当N0.3fcA时,取N=0.3

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