第五章受压构件建筑结构.ppt
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1、第五章第五章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力第五章第五章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力受压构件(受压构件(Members with Compression):):(1)轴心受压构件(轴心受压构件(Axially Loaded Members)(2)偏心受压构件(偏心受压构件(Eccentrically Loaded Members)(3)双向偏心受压构件(双向偏心受压构件(Eccentrically Loaded Members with Biaxial Bending)5.1 受压构件的一般构造要求受压构件的一般构造要求5.1.1截面型式及尺寸截面型式及尺寸 轴心受心受
2、压:一般采用:一般采用方形、矩形、方形、矩形、圆形形和和 正多正多边形形 偏心受偏心受压构件:一般采用构件:一般采用矩形、工字形、矩形、工字形、T形形和和环形形 5.1.2 材料材料强度要求度要求 混凝土:混凝土:C25 C30 C35 C40 等等*宜采用较高强度等级的混凝土,一般为宜采用较高强度等级的混凝土,一般为C20-C40或更高或更高 钢筋:筋:纵筋:筋:HRB400级、HRB335级和和 RRB400级 箍筋箍筋:HPB235级、HRB335级也可采用也可采用HRB400级 5.1.3 纵筋筋 全部全部纵筋配筋率不筋配筋率不应小于小于0.6%;不宜大于不宜大于5%一一侧钢筋配筋率不
3、筋配筋率不应小于小于0.2%直径不宜小于直径不宜小于12mm,常用常用1632mm,宜用粗宜用粗钢筋筋纵筋筋净距:距:不不应小于小于50mm;预制柱,不制柱,不应小于小于30mm和和1.5d(d为钢筋的最大直径筋的最大直径)纵筋中距不筋中距不应大于大于300mm。纵筋的筋的连接接接接头:(宜宜设置在受力置在受力较小小处)可采用可采用机械机械连接接接接头、焊接接接接头和和搭接搭接接接头 对于直径大于于直径大于28mm的受拉的受拉钢筋和直径大于筋和直径大于32mm的受的受压钢筋,不宜采用筋,不宜采用绑扎的搭接接扎的搭接接头。5.1.4箍筋箍筋 箍筋形式箍筋形式:封:封闭式式 箍筋箍筋间距距:在:在
4、绑扎骨架中不扎骨架中不应大于大于15d;在在焊接骨接骨 架中架中则不不应大于大于20d(d为纵筋最小直筋最小直 径),且不径),且不应大于大于400mm,也不大于也不大于 构件横截面的短构件横截面的短边尺寸尺寸 箍筋直径箍筋直径:不:不应小于小于 d4(d为纵筋最大直径筋最大直径),且,且 不不应小于小于 6mm。当当纵筋配筋率超筋配筋率超过 3时,箍筋直径不,箍筋直径不应小于小于8mm,其其间距不距不应大于大于10d,且不且不应大于大于200mm。当截面短当截面短边不大于不大于400mm,且且纵筋不多于四根筋不多于四根时,可不,可不设置复置复合箍筋;合箍筋;当截面短当截面短边大于大于400m
5、m且且纵筋多于筋多于3根根时,应设置复合置复合箍筋。箍筋。在在纵筋搭接筋搭接长度范度范围内:内:箍筋的直径箍筋的直径:不宜小于搭接:不宜小于搭接钢筋直径的筋直径的0.25倍;倍;箍筋箍筋间距:距:当搭接当搭接钢筋筋为受拉受拉时,不,不应大于大于5d,且不且不应大于大于100mm;当搭接当搭接钢筋筋为受受压时,不,不应大于大于10d,且不且不应大于大于 200mm;(d为受力受力钢筋中的最小直径)筋中的最小直径)当搭接的受当搭接的受压钢筋直径大于筋直径大于25mm 时,应在搭接接在搭接接头两个端面外两个端面外50mm 范范围内各内各设置两根箍筋置两根箍筋。5.2 轴心受心受压构件的承构件的承载力
6、力计算算5.2.1 轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算1.受力性能及破坏形态受力性能及破坏形态1)短柱截面应力应变特点短柱截面应力应变特点 钢筋混凝土短柱在轴心压力作用下,截面的压应变基钢筋混凝土短柱在轴心压力作用下,截面的压应变基本均匀分布,由于钢筋和混凝土之间的粘结作用,从加载开本均匀分布,由于钢筋和混凝土之间的粘结作用,从加载开始直至破坏,钢筋和混凝土保持共同变形;始直至破坏,钢筋和混凝土保持共同变形;2).长柱的受力特点长柱的受力特点(1)初始偏心距的存在使附加弯矩的影响不可忽略,初始偏心距的存在使附加弯矩的影响不可忽略,构件从轴心受压转变
7、为偏心受压,产生侧向挠度;构件从轴心受压转变为偏心受压,产生侧向挠度;(2)轴压力较小时,侧向挠度增长缓慢,挠度增长与轴压力较小时,侧向挠度增长缓慢,挠度增长与轴压力大致成正比;当轴压力增加到破坏压力的轴压力大致成正比;当轴压力增加到破坏压力的60%-70%左右时,侧向挠度增长加快,最后构件在左右时,侧向挠度增长加快,最后构件在轴向压力和附加弯矩的作用下破坏;轴向压力和附加弯矩的作用下破坏;(3)破坏时受压一侧混凝土被压碎,纵筋被压屈外凸;破坏时受压一侧混凝土被压碎,纵筋被压屈外凸;另一侧混凝土被拉裂,产生水平分布的裂缝。另一侧混凝土被拉裂,产生水平分布的裂缝。3).构件的稳定系数构件的稳定系
8、数 试验研究表明,长柱的承载力试验研究表明,长柱的承载力 低于其他条件相同的短低于其他条件相同的短柱承载力柱承载力 ,规范规范采用构件的稳定系数来表示长柱承采用构件的稳定系数来表示长柱承载力降低的程度:载力降低的程度:4).柱的计算长度柱的计算长度*构件的计算长度构件的计算长度 与构件两端支承情况有关:与构件两端支承情况有关:2 正截面受压承载力计算正截面受压承载力计算基本计算公式基本计算公式*当纵向钢筋的配筋率大于当纵向钢筋的配筋率大于3%时,式中时,式中 应改为应改为 ,。5.2.2 配有螺旋式箍筋的轴心受压构件正截面配有螺旋式箍筋的轴心受压构件正截面承载力计算承载力计算1.受力特点及破坏
9、特征受力特点及破坏特征 达到极限状达到极限状态时(保(保护层已剥落,不考已剥落,不考虑)2.承承载力力计算算 fyAss1 fyAss1sdcors(a)(b)(c)12ssycorAfsd=corssydsAf=12 螺旋箍筋螺旋箍筋对混凝土混凝土约束的折减系数束的折减系数a a,当,当fcu,k50N/mm2时,取取a a =1.0;当;当fcu,k=80N/mm2时,取,取a a=0.85,其其间直直线插插值。Ass0 间接钢筋的换算截面面积间接钢筋的换算截面面积以下情况不考虑间接钢筋的影响以下情况不考虑间接钢筋的影响(1)l0/d大于12时(2))2(9.00ssysycorcuAfA
10、fAfNNa+=(3)Ass0小于纵筋全部截面面积的25%时5.3 偏心受压构件正截面承载力计算的有关原理偏心受压构件正截面承载力计算的有关原理 压弯构件 偏心受压构件偏心距偏心距e0=0时时?当当e0时,即时,即N=0,?偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于偏心受压构件的受力性能和破坏形态界于轴心受压轴心受压构件和构件和受弯受弯构件构件。5.3.1 偏心受压短柱正截面的破坏形态和机理偏心受压短柱正截面的破坏形态和机理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和和纵向钢筋配筋率纵向钢筋配筋率有关有关1、受拉破坏、受拉破坏(tensile failure),又称大偏心破坏M
11、较大,较大,N较小较小偏心距偏心距e0较大较大As配筋合适配筋合适发生条件发生条件:相对偏心距(:相对偏心距()较大,)较大,且且受拉一侧受拉一侧钢筋不过多;钢筋不过多;破坏特点破坏特点:截面部分受拉、部分受压;首先在受拉区出:截面部分受拉、部分受压;首先在受拉区出现横向裂缝,随着荷载的增加,裂缝向受压一侧发展;临现横向裂缝,随着荷载的增加,裂缝向受压一侧发展;临近破坏时,受拉一侧钢筋首先达到屈服强度,当受压区边近破坏时,受拉一侧钢筋首先达到屈服强度,当受压区边缘混凝土达到极限压应变时,受压区混凝土被压碎而破坏。缘混凝土达到极限压应变时,受压区混凝土被压碎而破坏。*破坏特点类似于破坏特点类似于
12、适筋梁适筋梁,临近破坏时有明显的预兆。,临近破坏时有明显的预兆。2、受压破坏(、受压破坏(compressive failure),又称小偏心破坏(1)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置较多时较大,但受拉侧纵向钢筋配置较多时As太太多多(2)破坏特点:)破坏特点: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,而受拉侧钢筋应力较小,而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情还可能出
13、现受压情况。况。截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,截面最后是由于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,破坏时受压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,破坏具有脆,破坏具有脆性性质。性性质。(3)界限破坏(大小偏心受压破坏的界限)界限破坏(大小偏心受压破坏的界限)*当受拉一侧钢筋达到屈服强度的同时,受压区边缘混凝土达当受拉一侧钢筋达到屈服强度的同时,受压区边缘混凝土达到极限压应变,这种特定的破坏状态称到极限压应变,这种特定的破坏状态称界限破坏(大小偏心界限破坏(大小
14、偏心受压破坏的界限)受压破坏的界限)。5.3.2 偏心受压长柱的破坏类型偏心受压长柱的破坏类型N0N1N2N0eiN1eiN2eiN1af1N2af2BCADE短柱(材料破坏)中长柱(材料破坏)NM0NNeiafeif5.4 偏心受压构件的二阶弯矩偏心受压构件的二阶弯矩5.4.1 偏心受压构件纵向弯曲引起的二阶弯矩偏心受压构件纵向弯曲引起的二阶弯矩 由于侧向挠曲变形,轴向力将产生由于侧向挠曲变形,轴向力将产生二阶效应二阶效应,引起附加弯矩,引起附加弯矩 对于长细比较大的构件,二阶效应对于长细比较大的构件,二阶效应引起附加弯矩不能忽略。引起附加弯矩不能忽略。图示典型偏心受压柱,跨中侧向挠图示典型
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