最新4.受压构件.doc

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1、精品资料4.受压构件........................................精品资料一般构造要求偏心受压构件和轴压构件的示意图:     轴压构件:轴力作用点和构件截面形心相重合(见图a)     偏压构件:轴力作用点与构件截面形心不重合,分为单向偏心受压(见图b)和双向偏心受压(见图C)。本章节主要讨论单向受压。受压构件形式(a)轴心受压;(b)单向偏心受压;(c)双向偏心受压构件   1、混凝土强度等级、计算长度及截面尺寸     1.混凝土     一般柱的混凝土强度等级采用C30~C40,     2.计算长度    构件的计算长度 与构件两端支撑

2、情况有关,在实际工程中,可查《混凝土规范》规定取用:如对一般多层房屋的框架柱,梁柱为刚接的框架各层柱段。现浇楼盖:底层柱;其余各层柱 。装配式楼盖:底层柱,其余各层柱段。    3.截面尺寸     为了充分利用材料强度,使构件的承载力不致因长细比过大而降低过多,柱截面尺寸不宜过小,一般应控制在及(b为矩形截面的短边,h为长边)。当柱截面的边长在800mm以下时,截面尺寸以50mm为模数,边长在800mm以上时,以100mm为模数。   2、纵向钢筋及箍筋     1.纵向钢筋     不宜选用高强度钢筋来提高受压构件的承载力,设计中一般采用HRB400和HRB335级钢筋纵向

3、钢筋。     最小配筋率:《混凝土规范》规定,受压构件全部纵向钢筋的配筋率不得小于0.6%。偏心受压构件中的一侧纵向钢筋的最小配筋率为0.2%。当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,全部纵向钢筋的最小配筋率应取0.5%。     最大配筋率:从经济和施工方面考虑,全部纵向钢筋配筋率不宜超过5%。 纵向受力钢筋直径通常在12~32mm范围内选用。柱中宜选用根数较少、直径较粗的钢筋,但根数不得少于4根。........................................精品资料    2.箍筋     受压构件中的箍筋应为封闭式的。箍筋一般采用HPB235级钢筋。根

4、据钢筋面积不同和截面不同选用 1、轴心受压构件    轴压构件破坏示意图            影响轴压构件承载力的主要因素: 1.混凝土――与混凝土强度等级、截面面积有关2.纵筋:钢筋抗压强度取值原则:对于屈服强度超过400的钢筋,其抗压强度设计值只能取。屈服强度小于400的钢筋,其抗压强度设计值取抗拉强度设计值。3.长柱和短柱承载力不同,即长细比影响构件的承载力     稳定系数φ:在同等条件下(即截面相同,配筋相同,材料相同),长柱承载力低于短柱承载力;规范采用构件的稳定系数φ来表示长柱承载力降低的程度。φ主要和构件的长细比有关,(为柱的计算长度,b为截面的短边尺寸),设计时

5、可直接查用表4-1。........................................精品资料    当≤8时,φ值等于1。    普通箍筋柱的正截面承载力计算:    (4-1)    式中:N——轴向压力设计值;    纵向钢筋配筋率大于3%时,式(4-1)中A应改为。例题     【例4-1】某现浇底层钢筋混凝土轴心受压柱,截面尺寸b×h=300×300mm,采用4φ20的HRB335级钢筋(),混凝土C25(),柱高4.5m,承受轴向力设计值800kN,试校核此柱是否安全。     【解】(1)确定稳定系数φ    ,    查表4-1得φ=0.895。   

6、  (2)确定柱截面承载力     由式(4-1)得     故此柱截面安全。偏心受压构件正截面承载力计算   1、偏心受压构件破坏特征     1.大偏心受压破坏(受拉破坏)     其破坏形态与双筋适筋梁相似。     大偏心受压构件的破坏是由于受拉钢筋首先到达屈服,然后压区混凝土被压碎,其承载力主要取决与受拉钢筋,这种破坏有明显的预兆,具有塑性破坏的性质。     形成这种破坏的条件时:偏心距较大,且纵向配筋率不高     2.小偏心受压破坏(受压破坏)     构件破坏时,受压区边缘混凝土达到极限压应变值,受压钢筋应力达到抗压屈服强度,离轴向力较远一侧的钢筋不论受拉还是

7、受压,其应力一般都达不到屈服强度,属于脆性破坏。这种破坏缺乏明显的预兆,具有脆性破坏的性质。     3.大、小偏心界限和判别     在“受拉破坏”和“受压破坏”之间存在着一种界限状态,称为“界限破坏”。在受拉钢筋应力达到屈服强度的同时,受压混凝土被压碎。    当时,为大偏心受压破坏形态;当时,为小偏心受压破坏形态。   2、偏心受压构件正截面承载力计算 不对称配筋    1.大偏心受压情况()    基本方程:........................

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