混凝土结构设计原理课件第五章-受压构件计算.ppt
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- 混凝土结构 设计 原理 课件 第五 受压 构件 计算
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1、1 第五章第五章受压构件承载力计算受压构件承载力计算 主要内容及要求主要内容及要求1掌握轴心受压构件的受力全过程、破坏形态、正截面受压承载力的计算方法及主要构造要求;了解螺旋箍筋柱的原理与应用。2熟练掌握偏心受压构件正截面两种破坏形态的特征 及其正截面上应力的计算简图。3掌握偏心受压构件正截面受压承载力的一般计算公式的原理。4熟练掌握不对称配筋与对称配筋矩形与I字形截面 偏心受压构件正截面受压承载力的计算方法及纵向钢 筋与箍筋的主要构造要求。5掌握NuMu相关曲线的概念及其应用。6熟悉偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算。第五章第五章 受压构件承载力计算受压构件承载力计算5.1概 述5.2 轴心
2、受压构件的正截面承载力计算5.3 偏心受压构件的正截面受力性能5.4 矩形截面正截面承载力设计简化计算5.5 工形截面正截面承载力计算5.6 双向偏心受压构件的正截面承载力计算5.7 受压构件的斜截面受剪承载力5.8 受压构件一般构造要求后退前进END返回主目录45.1概概 述述N(a(a)轴心受压)轴心受压N(b(b)单偏压)单偏压NN(c(c)双偏压)双偏压受压构件的类型受压构件的类型偏心受压构件5.1概 述受压构件受压构件在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏在结构中具有重要作用,一旦破坏将导致整个结构的损坏甚至倒塌。甚至倒塌。后退前进END返回主目录5后退前进END返回主目
3、录6后退前进END返回主目录75.2 轴心受压构件的正截面承载力计算轴心受压构件的正截面承载力计算工程实例一、基本构造要求二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力三、配有螺旋筋柱的正截面承载力后退前进END返回主目录8工程实例工程实例压压压拉拉轴压返回上级目录后退前进END返回主目录9N由于施工制造误差、荷载位置的偏差、混凝土不由于施工制造误差、荷载位置的偏差、混凝土不均匀性等原因,往往存在一定的均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距初始偏心距以恒载为主的等跨多层房屋内柱、桁架中的受压以恒载为主的等跨多层房屋内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压
4、近似按轴心受压构件计算构件计算在实际结构中,在实际结构中,理想的轴心受压构件是不存在的理想的轴心受压构件是不存在的5.2 轴心受压构件的承载力计算返回上级目录后退前进END返回主目录10普通钢箍柱螺旋钢箍柱螺旋钢箍柱螺旋钢箍柱:箍筋的形状箍筋的形状为圆形,且为圆形,且间距较密,间距较密,其作用其作用?1、配筋形式纵筋纵筋箍筋箍筋v协助混凝土受压协助混凝土受压,减少截面尺寸减少截面尺寸v承担弯矩作用承担弯矩作用v减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。响。v增加构件的延性增加构件的延性与纵筋组成钢筋骨架与纵筋组成钢筋骨架防止纵筋受压屈曲防止纵筋受压屈曲产生环箍
5、作用,提高箍筋内混凝土的抗压产生环箍作用,提高箍筋内混凝土的抗压强度与变形能力强度与变形能力抵抗剪力抵抗剪力5.2 轴心受压构件的承载力计算一、基本构造要求一、基本构造要求一、基本构造要求返回上级目录后退前进END返回主目录113、截面的形式和尺寸*混凝土常用C20C40*钢筋常用HRB335和HRB400多采用方形或矩形截面,根据需要也可采用圆形或正多多采用方形或矩形截面,根据需要也可采用圆形或正多边形截面。边形截面。截面截面b min250,宜,宜l0b30,l0h25,即,即bl030,hl025。宜采用强度等级较高的砼宜采用强度等级较高的砼不宜采用高强钢筋作受压钢筋不宜采用高强钢筋作受
6、压钢筋2、材料的强度等级5.2 轴心受压构件的承载力计算一、基本构造要求返回上级目录后退前进END返回主目录124、纵向钢筋纵向钢筋(1 1)直径直径:宜宜12mm12mm;宜选直径较大的钢筋,以减少纵向;宜选直径较大的钢筋,以减少纵向弯曲,并防止在临近破坏时,钢筋过早压屈。弯曲,并防止在临近破坏时,钢筋过早压屈。(2 2)配筋率:配筋率:5 5;0.6 0.6(HPB300HPB300、HRB335),0.55%(HRB335),0.55%(钢筋钢筋400MPA400MPA级别),级别),0.5%0.5%(钢筋(钢筋500MPA0500MPA0(轴(轴心受压),偏心受压每侧心受压),偏心受压
7、每侧0.20.2,常用配筋率,常用配筋率0.60.62 2。(3 3)根数根数:n4n4,且为双数;圆柱,且为双数;圆柱66,宜,宜88。(4 4)间距及布置:间距及布置:纵筋应沿截面周边均匀布置,纵筋应沿截面周边均匀布置,5050纵筋纵筋净距净距300300;砼保护层最小厚度;砼保护层最小厚度C25C25及以下及以下25mm25mm,C30C30及以上及以上 20mm 20mm。bhAs5.2 轴心受压构件的承载力计算一、基本构造要求返回上级目录后退前进END返回主目录13(1 1)形式形式应采用封闭式,保证钢筋骨架的整体刚度,并保证构件在破坏应采用封闭式,保证钢筋骨架的整体刚度,并保证构件
8、在破坏阶段箍筋对砼和纵向钢筋的侧向约束作用。阶段箍筋对砼和纵向钢筋的侧向约束作用。(2 2)间距间距:SbSb、400mm400mm及及15d15d(绑扎骨架)或(绑扎骨架)或20d20d(焊)(焊)(3 3)直径直径:d6d6及及d/4d/4(4 4)箍筋加强情况箍筋加强情况:当:当3 3,d8d8,S10dS10d及及200200;箍筋末端应做成;箍筋末端应做成135135弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于10d10d,d d 为纵向受力钢筋的最小为纵向受力钢筋的最小直径。直径。(5 5)复合箍筋复合箍筋:当柱截面短边尺寸大于:当柱截面短边尺寸大于400m
9、m 400mm 且各边纵向钢筋多于且各边纵向钢筋多于3 3根时,根时,或当柱截面短边尺寸不大于或当柱截面短边尺寸不大于400mm 400mm 但各边纵向钢筋多于但各边纵向钢筋多于4 4 根时,应设置复合根时,应设置复合箍筋。箍筋。5 箍筋5.2 轴心受压构件的承载力计算一、基本构造要求返回上级目录后退前进END返回主目录14箍筋形式5.2 轴心受压构件的承载力计算一、基本构造要求箍筋布置要求:使纵向钢筋至少每隔一根位于箍筋转角处返回上级目录后退前进END返回主目录15柱柱(受压构件受压构件)lo/i 28 lo/b 8lo/i 28短柱短柱 长柱长柱二、二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力普
10、通箍筋轴心受压构件的正截面承载力5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录16(一)、轴心受压短柱的受力分析(一)、轴心受压短柱的受力分析bhAsANcNc混凝土压碎钢筋凸出oNcl混凝土压碎钢筋屈服第一阶段:加载至钢筋屈服第二阶段:钢筋屈服至混凝土压碎1.试验研究试验研究5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录172.截面分析的基本方程截面分析的基本方程NccAs ssss=Essys,hfyccccccff)2501(100011200=0.002ocfcc平衡
11、方程平衡方程ssccAAN变形协调方程变形协调方程sc物理方程物理方程(以以fcu 50Mpa为例为例)(一)、轴心受压短柱的受力分析(一)、轴心受压短柱的受力分析5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录18NccAs s第一阶段)2501(1000sscssccAEAfAAN非线性关系)1(EcssccAEAEAEN)1()1(sEcsEccANAN(一)、轴心受压短柱的受力分析(一)、轴心受压短柱的受力分析2.截面分析的基本方程截面分析的基本方程ccEE引入割线模量ccE5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构
12、件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录19NccAs fy第二阶段)2501(1000syccAfAfN当0=0.002时,混凝土压碎,柱达到最大承载力syccuAfAfN若若 s=0=0.002,则则2/400200000002.0002.0mmNEss轴心受压短柱中,当轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过钢筋的强度超过400N/mm2时,其强时,其强度得不到充分发挥度得不到充分发挥(一)、轴心受压短柱的受力分析(一)、轴心受压短柱的受力分析2.截面分析的基本方程截面分析的基本方程5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主
13、目录20(二)、轴心受压长柱的受力分析(二)、轴心受压长柱的受力分析长柱的承载力 0.03 0.03时,时,取取=A AA A s sNAsfcf y Asbh可靠度调整系数,可靠度调整系数,是考虑初是考虑初始偏心的影响,以及主要承始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴心受压柱的受恒载作用的轴心受压柱的可靠性。可靠性。稳定系数,反映受压构件的承稳定系数,反映受压构件的承载力随长细比增大降低的现象。载力随长细比增大降低的现象。=N长长/N短短 1.0见表见表5-1(三)正截面受压承载力计算公式5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目
14、录23lo 构件的计算长度,与构件端部的支承条件有关。两端铰一端固定,一端铰支两端固定一端固定,一端自由实际结构按规范规定取值1.0l0.7l0.5l2.0l5.2 轴心受压构件的承载力计算二、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录24 截面设计:强度校核:yccs)9.0(fAfNA验算 min=0.6%Nu=0.9(Asf y+fcAc)安全已知:fc,f y,l0,N,求As、A已知:bh,fc,f y,l0,As,求Nu当Nu N(四)、公式应用(四)、公式应用设(0.6%2%),=1)(9.0ycffNA初估截面尺寸5.2 轴心受压构件的承载力计算二、
15、普通箍筋轴心受压构件的正截面承载力返回上级目录后退前进END返回主目录25三、配有螺旋筋柱的受力分析三、配有螺旋筋柱的受力分析 1.1.配筋形式配筋形式ssdcordcor5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析S40mm 0.2dcor 80mm纵筋直径616mm,间距120150mm螺旋箍筋柱焊接环式箍筋柱返回上级目录后退前进END返回主目录262.2.试验研究试验研究Nc素混凝土柱普通钢筋混凝土柱螺旋箍筋钢筋混凝土柱荷载不大时(210-3后,保护层剥落使柱的承载力降低螺旋箍筋的约束发挥作用使柱的承载力提高标距NcNc原因原因:套箍作用,提高了核:套箍作用,提高了核心混凝
16、土的抗压承载力。心混凝土的抗压承载力。构造要求构造要求:环箍需较密。:环箍需较密。应用情况应用情况:仅在轴向受力较大,而截面尺寸受到限制时采用。:仅在轴向受力较大,而截面尺寸受到限制时采用。5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析破坏:螺旋箍筋屈服,混凝土被压碎返回上级目录混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度214cf5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析返回上级目录后退前进END返回主目录282 fyAss1 fyAss12sdcors(a)(b)(c)达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑)达到极限状态时(保护层已
17、剥落,不考虑)sycoruAfAN13、正截面受压承载力计算1yf 5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析返回上级目录后退前进END返回主目录292 fyAss1 fyAss12sdcors(a)(b)(c)122ssycorAfsdcorssydsAf122corssycdsAff118达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑)达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑)sycoruAfAN1corcorssysycorcAdsAfAfAf18214cf3、正截面受压承载力计算1yf 5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析返回上级目录后退前进END返回主目录30
18、2 fyAss1 fyAss12sdcors(a)(b)(c)SdAdSdAdSAAcorsscorcorsscorcorss441211sAdAsscorss10 令02ssysycorcuAfAfAfNsycoruAfAN1corcorssysycorcAdsAfAfAf18达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑)达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑)214cf螺旋箍筋螺旋箍筋换算成换算成相当的相当的纵筋面积纵筋面积3、正截面受压承载力计算5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析返回上级目录后退前进END返回主目录312 fyAss1 fyAss12sdcors(a)(b)
19、(c)SdAdSdAdSAAcorsscorcorsscorcorss441211sAdAsscorss10 令02ssysycorcuAfAfAfN规范取值00.9(2)uccoryssysNNf Af Af A 间接钢筋对混凝土约束的折减系数间接钢筋对混凝土约束的折减系数,当,当fcu,k50N/mm2时,取时,取 =1.0;当;当fcu,k=80N/mm2时,取时,取 =0.85,其间直线插值。,其间直线插值。3、正截面受压承载力计算5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分析返回上级目录后退前进END返回主目录32如螺旋箍筋配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达到极限
20、承载力之前保护层产生剥落,从而影响正常使用。规范规定:按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力的50%。对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。规范规定:对长细比l0/d大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用。螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距s有关,为保证有一定约束效果,规范规定:螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋As 面积的25%螺旋箍筋的间距s不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为方便施工,s也不应小于40mm。螺旋箍筋柱限制条件螺旋箍筋柱限制条件5.2 轴心受压构件的承载力计算三、配有螺旋筋柱的受力分
21、析返回上级目录后退前进END返回主目录335.3 偏心受压构件的截面受力性能偏心受压构件的截面受力性能概述一、偏心受压构件的试验研究二、大小偏心受压的分界四、偏心受压计算中几个问题三、Nu-Mu相关曲线后退前进END返回主目录345.3偏心受压构件的截面受力性能概述概述返回上级目录 工程中的偏心受压构件后退前进END返回主目录355.3偏心受压构件的截面受力性能概述返回上级目录概述Ne0偏心受压偏心受压MNNe0=M/NNe0=M/NN转化为e0=0时:轴压构件;e0时,即N=0时,受弯构件;偏压构件的受力性能和破坏形态界于轴压构件和受弯构件。压弯构件压弯构件后退前进END返回主目录36一、偏
22、心受压构件的试验研究一、偏心受压构件的试验研究Nfe0混凝土开裂混凝土全部受压不开裂构件破坏破坏形态与e0、As、As有关5.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录后退前进END返回主目录37一、偏心受压构件的试验研究一、偏心受压构件的试验研究5.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录 受拉破坏(大偏心受压破坏)受拉破坏(大偏心受压破坏)发生条件:相对偏心距e0/h0较大,受拉纵筋As 配筋适量 受拉边出现水平裂缝 继而形成一条或几条主要水平裂缝 主要水平裂缝扩展较快,裂缝宽度增大 使受压区高度减小 受拉钢筋的应力首先达到屈服强度受压边缘
23、的混凝土达到极限压应变而破坏 受压钢筋应力一般都能达到屈服强度拉压破坏形态拉压破坏形态NN(a)后退前进END返回主目录385.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录拉压破坏的主要特征:破坏从受拉区开始,受拉钢筋首先屈服,而后受压区混凝土被压坏。受拉破坏(大偏心受压破坏)塑性破坏,承载力主要取决于受拉侧钢筋。拉压破坏拉压破坏后退前进END返回主目录395.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录 随荷载加大到一定数值,截面受拉边缘出现水平裂缝,但未形成明显的主裂缝,而受压区临近破坏时受压边出现纵向裂缝。破坏较突然,无明显预兆,压碎区段较长。
24、破坏时,受压钢筋应力一般能达到屈服强度,但受拉钢筋并不屈服,截面受压边缘混凝土的压应变比拉压破坏时小。发生条件:相对偏心距e0/h0 较大,但受拉纵筋As 数量过多;或相对偏心距e0/h0较小时。受压破坏受压破坏 受压破坏(小偏心受压破坏)受压破坏(小偏心受压破坏)后退前进END返回主目录405.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录 构件全截面受压,破坏从压应力较大边开始,此时,该侧的钢筋应力一般均能达到屈服强度,而压应力较小一侧的钢筋应力达不到屈服强度。若相对偏心距更小时,由于截面的实际形心和构件的几何中心不重合,也可能发生离纵向力较远一侧的混凝土先压坏的情况。
25、2)当相对偏心距e0/h0 很小时受压破坏受压破坏 受压破坏(小偏心受压破坏)后退前进END返回主目录415.3偏心受压构件的截面受力性能一、偏心受压构件的试验研究返回上级目录受压破坏特征:由于混凝土受压而破坏,压应力较大一侧钢筋能够达到屈服强度,而另一侧钢筋受拉不屈服或者受压不屈服。受压破坏形态受压破坏形态 受压破坏(小偏心受压破坏)脆性破坏,承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋后退前进END返回主目录42Ne0Ne0fcAsfyAs sh0e0很小 As适中 Ne0Ne0fcAsfyAs sh0e0较小Ne0Ne0fcAsfyAs sh0e0较大 As较多 e0e0NNfcAsfyAs
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