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文檔簡介
受壓構(gòu)件(柱)往往在結(jié)構(gòu)中具有重要作用,一旦產(chǎn)生破壞,往往導(dǎo)致整個結(jié)構(gòu)的損壞,甚至倒塌。
鋼筋砼軸向受力構(gòu)件9.1鋼筋砼軸心受壓構(gòu)件的承載力計算◆
在實(shí)際結(jié)構(gòu)中,理想的軸心受壓構(gòu)件幾乎是不存在的?!?/p>
通常由于施工制造的誤差、荷載作用位置的偏差、混凝土的不均勻性等原因,往往存在一定的初始偏心距?!?/p>
但有些構(gòu)件,如以恒載為主的等跨多層房屋的內(nèi)柱、桁架中的受壓腹桿等,主要承受軸向壓力,可近似按軸心受壓構(gòu)件計算。普通鋼箍柱:箍筋的作用?縱筋的作用?螺旋鋼箍柱:箍筋的形狀為圓形,且間距較密,其作用?縱筋的作用:◆
協(xié)助混凝土受壓受壓鋼筋最小配筋率:0.4%(單側(cè)0.2%)◆
承擔(dān)彎矩作用◆
減小持續(xù)壓應(yīng)力下混凝土收縮和徐變的影響。實(shí)驗表明,收縮和徐變能把柱截面中的壓力由混凝土向鋼筋轉(zhuǎn)移,從而使鋼筋壓應(yīng)力不斷增長。壓應(yīng)力的增長幅度隨配筋率的減小而增大。如果不給配筋率規(guī)定一個下限,鋼筋中的壓應(yīng)力就可能在持續(xù)使用荷載下增長到屈服應(yīng)力水準(zhǔn)。普通鋼箍柱軸心受壓短柱軸心受壓長柱穩(wěn)定系數(shù)穩(wěn)定系數(shù)j主要與柱的長細(xì)比l0/b有關(guān)折減系數(shù)
0.9是考慮初始偏心的影響,以及主要承受恒載作用的軸壓受壓柱的可靠性。9.2偏心受壓構(gòu)件的破壞形態(tài)
壓彎構(gòu)件偏心受壓構(gòu)件壓彎構(gòu)件偏心受壓構(gòu)件偏心距e0=0時當(dāng)e0→∞時,即N=0偏心受壓構(gòu)件的受力性能和破壞形態(tài)界于軸心受壓構(gòu)件和受彎構(gòu)件。偏心受壓構(gòu)件的破壞形態(tài)與偏心距e0和縱向鋼筋配筋率有關(guān)1.受拉破壞M較大,N較小偏心距e0較大As配筋合適◆
截面受拉側(cè)混凝土較早出現(xiàn)裂縫,As的應(yīng)力隨荷載增加發(fā)展較快,首先達(dá)到屈服。◆
此后,裂縫迅速開展,受壓區(qū)高度減小?!?/p>
最后受壓側(cè)鋼筋A(yù)'s受壓屈服,壓區(qū)混凝土壓碎而達(dá)到破壞?!?/p>
這種破壞具有明顯預(yù)兆,變形能力較大,破壞特征與配有受壓鋼筋的適筋梁相似,承載力主要取決于受拉側(cè)鋼筋?!?/p>
形成這種破壞的條件是:偏心距e0較大,且受拉側(cè)縱向鋼筋配筋率合適,通常稱為大偏心受壓。受拉破壞2.受壓破壞產(chǎn)生受壓破壞的條件有兩種情況:
⑴當(dāng)相對偏心距e0/h0較?、苹螂m然相對偏心距e0/h0較大,但受拉側(cè)縱向鋼筋配置較多時As太多◆
截面受壓側(cè)混凝土和鋼筋的受力較大。◆
而受拉側(cè)鋼筋應(yīng)力較小?!?/p>
當(dāng)相對偏心距e0/h0很小時,‘受拉側(cè)’還可能出現(xiàn)受壓情況。◆
截面最后是由于受壓區(qū)混凝土首先壓碎而達(dá)到破壞。◆
承載力主要取決于壓區(qū)混凝土和受壓側(cè)鋼筋,破壞時受壓區(qū)高度較大,受拉側(cè)鋼筋未達(dá)到受拉屈服,破壞具有脆性性質(zhì)?!?/p>
第二種情況在設(shè)計應(yīng)予避免,因此受壓破壞一般為偏心距較小的情況,故常稱為小偏心受壓。受壓破壞產(chǎn)生受壓破壞的條件有兩種情況:⑴當(dāng)相對偏心距e0/h0較小。⑵或雖然相對偏心距e0/h0較大,但受拉側(cè)縱向鋼筋配置較多時。As太多二、偏心受壓構(gòu)件正截面承載力計算◆
偏心受壓正截面受力分析方法與受彎情況是相同的,即仍采用以平截面假定為基礎(chǔ)的計算理論?!?/p>
根據(jù)混凝土和鋼筋的應(yīng)力-應(yīng)變關(guān)系,即可分析截面在壓力和彎矩共同作用下受力全過程?!?/p>
對于正截面承載力的計算,同樣可按受彎情況,對受壓區(qū)混凝土采用等效矩形應(yīng)力圖?!?/p>
等效矩形應(yīng)力圖的強(qiáng)度為afc,等效矩形應(yīng)力圖的高度與中和軸高度的比值為b
。1.受拉破壞和受壓破壞的界限◆
即受拉鋼筋屈服與受壓區(qū)混凝土邊緣極限壓應(yīng)變ecu同時達(dá)到?!?/p>
與適筋梁和超筋梁的界限情況類似?!?/p>
因此,相對界限受壓區(qū)高度仍為。當(dāng)x≤xb時當(dāng)x>xb時—受拉破壞(大偏心受壓)—受壓破壞(小偏心受壓)2.受拉一側(cè)的鋼筋應(yīng)力ss由平截面假定可得x=bxnss=Eses受拉一側(cè)的鋼筋應(yīng)力ssx=bxnss=Eses為避免采用上式出現(xiàn)
x的三次方程考慮:當(dāng)x=xb,ss=fy;當(dāng)x=b,ss=03.附加偏心距和偏心距增大系數(shù)
由于施工誤差、計算偏差及材料的不均勻等原因,實(shí)際工程中不存在理想的軸心受壓構(gòu)件。為考慮這些因素的不利影響,引入附加偏心距,即在正截面壓彎承載力計算中,偏心距取計算偏心距e0=M/N與附加偏心距ea之和,稱為初始偏心距ei。
參考以往工程經(jīng)驗和國外規(guī)范,附加偏心距ea取20mm與h/30
兩者中的較大值,此處h是指偏心方向的截面尺寸。(1)附加偏心距(2)偏心距增大系數(shù)◆
由于側(cè)向撓曲變形,軸向力將產(chǎn)生二階效應(yīng),引起附加彎矩。◆
對于長細(xì)比較大的構(gòu)件,二階效應(yīng)引起附加彎矩不能忽略?!?/p>
圖示典型偏心受壓柱,跨中側(cè)向撓度為
f?!?/p>
對跨中截面,軸力N的偏心距為ei+f
,即跨中截面的彎矩為
M=N(ei+f)?!?/p>
在截面和初始偏心距相同的情況下,柱的長細(xì)比l0/h不同,側(cè)向撓度
f的大小不同,影響程度會有很大差別,將產(chǎn)生不同的破壞類型。◆
對于長細(xì)比l0/h≤8的短柱?!?/p>
側(cè)向撓度
f與初始偏心距ei相比很小?!?/p>
柱跨中彎矩M=N(ei+f
)隨軸力N的增加基本呈線性增長?!?/p>
直至達(dá)到截面承載力極限狀態(tài)產(chǎn)生破壞。◆
對短柱可忽略撓度f影響?!?/p>
長細(xì)比l0/h=8~30的中長柱?!?/p>
f與ei相比已不能忽略?!?/p>
f隨軸力增大而增大,柱跨中彎矩M=N(ei+f)的增長速度大于軸力N的增長速度?!?/p>
即M隨N的增加呈明顯的非線性增長。◆
雖然最終在M和N的共同作用下達(dá)到截面承載力極限狀態(tài),但軸向承載力明顯低于同樣截面和初始偏心距情況下的短柱?!?/p>
因此,對于中長柱,在設(shè)計中應(yīng)考慮附加撓度
f對彎矩增大的影響?!糸L細(xì)比l0/h>30的長柱◆側(cè)向撓度
f的影響已很大◆在未達(dá)到截面承載力極限狀態(tài)之前,側(cè)向撓度
f已呈不穩(wěn)定發(fā)展即柱的軸向荷載最大值發(fā)生在荷載增長曲線與截面承載力Nu-Mu相關(guān)曲線相交之前◆這種破壞為失穩(wěn)破壞,應(yīng)進(jìn)行專門計算偏心距增大系數(shù),,取h=1.1h0l04.對稱配筋截面◆實(shí)際工程中,受壓構(gòu)件常承受變號彎矩作用,當(dāng)彎矩數(shù)值相差不大,可采用對稱配筋?!舨捎脤ΨQ配筋不會在施工中產(chǎn)生差錯,故有時為方便施工或?qū)τ谘b配式構(gòu)件,也采用對稱配筋?!魧ΨQ配筋截面,即As=As',fy
=fy',a=a',其界限破壞狀態(tài)時的軸力為Nb=afcbxbh0。因此,除要考慮偏心距大小外,還要根據(jù)軸力大?。∟<Nb或N>Nb)的情況判別屬于哪一種偏心受力情況。(1)當(dāng)hei>eib.min=0.3h0,且N<Nb時,為大偏心受壓
x=N/afcb若x=N/afcb<2a',可近似取x=2a',對受壓鋼筋合力點(diǎn)取矩可得e'=hei
-0.5h+a'(2)當(dāng)hei≤eib.min=0.3h0,為小偏心受壓
或hei>eib.min=0.3h0
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