第五章钢筋混凝土受压构件(二).ppt
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1、第五章第五章 钢筋混凝土受压构件(二)钢筋混凝土受压构件(二)通常框架柱、排架柱、剪力墙等属于通常框架柱、排架柱、剪力墙等属于偏心受偏心受压构件压构件。偏心受压构件偏心受压构件是钢筋混凝土结构中最基本的受是钢筋混凝土结构中最基本的受力构件。力构件。5.3 偏心受压构件的受力性能偏心受压构件的受力性能 5.3 偏心受压构件的受力性能偏心受压构件的受力性能 压弯构件 偏心受压构件 偏心受压构件的受力性能和破坏形态可视为偏心受压构件的受力性能和破坏形态可视为轴心受压轴心受压构件构件和和受弯构件受弯构件的中间情况。的中间情况。?一、试验研究分析一、试验研究分析偏心受压构件试验表明:偏心受压构件试验表明
2、:1.截面的平均应变符合截面的平均应变符合平截面假定平截面假定;2.构件的最终破坏是由于构件的最终破坏是由于受压区混凝土的压碎受压区混凝土的压碎所造成的。所造成的。根据引起混凝土压碎的原因不同,破坏形态根据引起混凝土压碎的原因不同,破坏形态可分为可分为大偏心大偏心受压破坏和受压破坏和小偏心小偏心受压破坏两种类型。受压破坏两种类型。偏心受压构件的破坏形态与偏心受压构件的破坏形态与偏心距偏心距e0和和纵向钢筋配纵向钢筋配筋率筋率有关有关1 1、大偏心受压破坏、大偏心受压破坏(受拉破坏)(受拉破坏)M较大,较大,N较小较小偏心距偏心距e0较大较大As配筋合适配筋合适大偏心受压破坏(受拉破坏)大偏心受
3、压破坏(受拉破坏)产生受拉破坏的条件:产生受拉破坏的条件:2 2、小偏心受压破坏(受压破坏)、小偏心受压破坏(受压破坏)2、小偏心受压破坏(受压破坏)、小偏心受压破坏(受压破坏)产生受压破坏的条件有两种情况:产生受压破坏的条件有两种情况:当相对偏心距当相对偏心距e0/h0较小较小或虽然相对偏心距或虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧纵向钢筋配较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时置较多时As太太多多3、偏心受压构件的破坏形态与、偏心受压构件的破坏形态与偏心距偏心距e0和和纵向钢筋配纵向钢筋配筋率筋率有关有关1)大偏心受压破坏(受拉破坏)大偏心受压破坏(受拉破坏)截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,截面受
4、拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展的应力随荷载增加发展较快,较快,首先达到屈服首先达到屈服。此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小 最后受压侧钢筋最后受压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。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,承载力主要取决于受拉侧钢筋。压钢筋的适筋梁相似,承载力主要取决于受拉侧钢筋。形成这种破坏的条件是:形成这种破坏的条件是:偏心距偏心距e0较大,且受拉侧纵向钢筋较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适配筋
5、率合适,通常称为,通常称为大偏心受压大偏心受压。2 2)小偏心受压破坏(受压破坏)小偏心受压破坏(受压破坏)截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大,截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大,受拉侧钢筋应力较小,受拉侧钢筋应力较小,当相对偏心距当相对偏心距e0/h0很小时,很小时,“受拉侧受拉侧”还可能出现受压还可能出现受压情况。情况。截面最后是由于截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏受压区混凝土首先压碎而达到破坏,承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,受拉侧钢筋压区高度较大,受拉侧钢筋未达到未达到受拉屈服受拉屈服,破坏具有,破坏
6、具有脆性性质脆性性质。受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为小偏心受小偏心受压压。大偏心受压破坏大偏心受压破坏 小偏心受压破坏小偏心受压破坏4 4、纵向弯曲(挠曲)的影响、纵向弯曲(挠曲)的影响 试验表明,钢筋混凝土柱在承受偏心受压荷载后,会产生侧试验表明,钢筋混凝土柱在承受偏心受压荷载后,会产生侧向弯曲变形。向弯曲变形。由于侧向挠曲变形,轴向力将产生由于侧向挠曲变形,轴向力将产生二二阶效应阶效应,引起附加弯矩。,引起附加弯矩。对于长细比较大的构件,二阶效应引对于长细比较大的构件,二阶效应引起附加弯矩不能忽略。起附加弯矩不能忽略。u 在截面和初始偏心距
7、相同的情况在截面和初始偏心距相同的情况下,柱的下,柱的长细比长细比l l0 0/h h不同,侧向挠度不同,侧向挠度 af 的大小不同,影响程度会有很大差别,的大小不同,影响程度会有很大差别,将产生不同的破坏类型。将产生不同的破坏类型。对于长细比对于长细比l0/h5的的短柱短柱 侧向挠度侧向挠度 f 与初始偏心距与初始偏心距ei相比很小相比很小,柱跨中弯矩柱跨中弯矩M=N(ei+f)随轴力随轴力N的增加基的增加基本呈线性增长,本呈线性增长,直至达到截直至达到截面承载力极限状态产生破坏。面承载力极限状态产生破坏。破坏是由材料破坏引起的。破坏是由材料破坏引起的。短柱短柱中长柱中长柱细长柱细长柱 对短
8、柱可忽略挠度对短柱可忽略挠度f影响。影响。长细比长细比l0/h=530的的中长柱中长柱uu f 与与ei相比已不能忽略,相比已不能忽略,f 随随轴力增大而增大,柱跨中弯矩轴力增大而增大,柱跨中弯矩M=N(ei+f)的增长速度大的增长速度大于轴力于轴力N的增长速度,的增长速度,即即M随随N 的增加呈明显的非线性增长的增加呈明显的非线性增长。uu 虽然最终在虽然最终在M和和N的共同作的共同作用下达到截面承载力极限状态,用下达到截面承载力极限状态,但轴向承载力明显低于同样截但轴向承载力明显低于同样截面和初始偏心距情况下的短柱。面和初始偏心距情况下的短柱。破坏仍是由材料破坏引起的。破坏仍是由材料破坏引
9、起的。对于中长柱,在设计中应考虑附加挠度对于中长柱,在设计中应考虑附加挠度 f 对弯矩对弯矩增大的影响。增大的影响。短柱短柱中长柱中长柱细长柱细长柱长细比长细比l0/h 30的柱子的柱子细长柱细长柱侧向挠度侧向挠度 f 的影响已很大,的影响已很大,在未达到截面承载力极限状态在未达到截面承载力极限状态之前,侧向挠度之前,侧向挠度 f 已呈已呈不稳定不稳定发展。发展。u破坏是由于构件破坏是由于构件纵向弯曲失纵向弯曲失去平衡去平衡引起的,材料并没有破引起的,材料并没有破坏坏。这种破坏为失稳破坏,应进这种破坏为失稳破坏,应进行专门计算。行专门计算。短柱短柱中长柱中长柱细长柱细长柱5 5、弯矩和轴向压力
10、对偏心受压构件正截面承载力的影响、弯矩和轴向压力对偏心受压构件正截面承载力的影响偏心受压构件实际上是弯矩偏心受压构件实际上是弯矩M和和N共同共同 作用的构件。长细比的加作用的构件。长细比的加大会降低构件的受压承载力。大会降低构件的受压承载力。Nu-Mu相关曲线反映了在压力和相关曲线反映了在压力和弯矩共同作用下正截面承载力的弯矩共同作用下正截面承载力的规律,具有以下一些特点:规律,具有以下一些特点:相关曲线上的任一点代表截面相关曲线上的任一点代表截面处于正截面承载力极限状态时处于正截面承载力极限状态时的一种的一种内力组合内力组合。如一组内力(如一组内力(N,M)在曲线在曲线内侧说明截面未达到极限
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