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6-受压构件受力性能与设计
学习目标 ▲掌握轴心受压构件的破坏形态及其承载 力计算方法; ▲熟悉螺旋箍筋柱的原理; ▲掌握偏心受压构件正截面的两种破坏形 态和正截面受压承载力的一般计算公式; ;学习目标 ▲熟练掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正 截面受压承载力的计算方法; ▲掌握N-M相关曲线的概念; ▲熟悉偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算; ▲熟悉受压构件的配筋构造。 ; 教学提示 ▲本章应重点介绍轴心受压构件及偏心受压构 件的破坏机理及正截面承载力计算方法。 ▲偏心受压构件的计算类型较多,应讲清其分 析问题的思路: 一是计算主线有计算简图、基本公式、 适用条件以及补充条件; 二是注意验算适用条件; 三是熟悉不符合适用条件时的处理方法。 ;第六章 受压构件;第六章 受压构件;第六章 受压构件;第六章 受压构件;6.1 受压构件的构造要求—自学(掌握);第六章 受压构件;1、最小配筋率 (1)规定最小配筋率的理由 一是防止混凝土受压脆性破坏;二是承担偶然的附加弯矩、混凝土的收缩和温度变化产生的拉应力。 (2)最小配筋率的取值;第六章 受压构件;第六章 受压构件;1、箍筋形式:采用封闭式。 2、箍筋间距: ? 400mm; ?截面的短边尺寸; ? 15d。 3、箍筋直径: ≥ d/4 建工≥ 6mm。 道桥≥ 8mm。 4、 当柱中全部纵筋的配筋率3%时,;第六章 受压构件;第六章 受压构件;复杂截面的箍筋形式;▲轴心受压承载力是正截面受压承载力 的上限。 ▲本节分普通箍筋柱和螺旋箍筋柱两种情况。;第六章 受压构件;▲纵筋的作用;1、轴心受压短柱的受力性能;第六章 受压构件;N;3、配普通箍筋柱的承载力计算;4、柱的计算长度--l0;第六章 受压构件;第六章 受压构件;6.2.2 配螺旋箍筋或焊接环式箍筋柱的受压承载力计算;速篱鸡欲谢邻混压虑垃锤准帅吗诀苦煽烦肾秽颜点已铆吝孟顷妒全掣扦若6-受压构件受力性能与设计6-受压构件受力性能与设计;2、配螺旋箍筋柱的轴心受压承载力计算公式推导;dcor;▲螺旋箍筋换算成相当的纵筋面积;令 得建工公式;建工;第六章 受压构件;▲ 螺旋箍筋的换算截面面积Ass0 ?0.25 A’s ( A’s--全部纵筋面积) ▲ 螺旋箍筋的间距 ?80mm ; ? dcor/5 ; ?40mm。 ▲螺旋箍筋的直径 ? 6mm(建工); ? 8mm(道桥) ? d/4;;6.3.1 破坏形态; ▲As先屈服;压区混凝土后压碎。 ▲延性破坏。 ▲破坏特征与适筋梁相似;(1)发生条件: (a)相对偏心距e0/h0较小; (b)相对偏心距e0/h0较大,但As的数量过多。; ▲离纵向力较近一侧的混凝土压碎,钢筋屈服; 离纵向力较远一侧的钢筋不屈服。 ▲脆性破坏。 ▲破坏特征与超筋梁相似 ▲第二种情况在设计时应予避免。; 受拉钢筋屈服与受压区边缘混凝土达到ecu 同时发生。与适筋梁和超筋梁的界限类似。;6.3.2 长柱的正截面受压破坏;(a) 侧向挠度 f 很小, 可忽略。 (b) M随N线性增长。 (c) 最后为材料破坏。;(a)侧向挠度 f 不能忽略。 (b) M随N非线性增长。 (c)最后为材料破坏。 (d)轴向承载力低于相同 情况的短柱的承载力。;(a)侧向挠度 f 的影响 很大。 (b)最后为失稳破坏。 (c)细长柱不应采用。;第六章 受压构件;1、 ?的定义;第六章 受压构件; 再考虑修正系数z1 影响系数z2,后得;第六章 受压构件;1、界限破坏的特征:受拉钢筋屈服与受压区边缘混凝土达到ecu 同时发生。;(1)计算简图 等效矩形应力图。;其中;(1)计算简图;e; 可能
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