混凝土结构设计原理-受压构件的截面承载力课件.ppt
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- 混凝土结构 设计 原理 受压 构件 截面 承载力 课件
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1、引 言双向偏心双向偏心受压构件受压构件 单向偏心单向偏心受压构件受压构件受受压压构构件件类类型型偏心受偏心受压构件压构件轴心受轴心受压构件压构件第五章第五章 受压构件的截面承载力受压构件的截面承载力 破破坏坏形形态态斜截面破坏斜截面破坏正截面破坏正截面破坏由由M与与N引起的破坏引起的破坏 由由M、N与与V引起的破坏引起的破坏 受受力力类类型型偏心受压构件偏心受压构件受 弯 构 件受 弯 构 件N=0,M0N0,M=0 轴心受压构件轴心受压构件N0,M0 引 言5 受压构件截面承载力l5.1 受压构件一般构造受压构件一般构造l5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力l5.
2、3 偏心受压构件正截面受压破坏形态偏心受压构件正截面受压破坏形态l5.4 偏心受压长柱的二阶弯矩偏心受压长柱的二阶弯矩l5.5 矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式l5.6 不对称配筋矩形截面正截面承载力计算不对称配筋矩形截面正截面承载力计算l5.7 对称配筋矩形截面正截面承载力计算对称配筋矩形截面正截面承载力计算l5.8 正截面承载力正截面承载力Nu-Mu相关曲线及其应用相关曲线及其应用l5.9 双向偏心受压构件正截面受压承载力计算双向偏心受压构件正截面受压承载力计算l5.10 偏心受压构件斜截面承载力计算偏心受压构件斜截面承载力计算主要内容5 受压构
3、件截面承载力5.1 受压构件一般构造受压构件一般构造截面形式与尺寸截面形式与尺寸采用矩形截面,单层工业厂房的预制柱常采用工字形截面。采用矩形截面,单层工业厂房的预制柱常采用工字形截面。圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在l0/b30及及l0/h25。当柱截面的边长在当柱截面的边长在800mm以下时,一般以以下时,一般以50mm为模数,边长为模数,边长在在800mm以上时,以以上时,以100mm为模数。为模数。材料的选择材料的选择混凝土:混凝土:受压构件的承载力主要取决于混凝土强度
4、,一般应采用受压构件的承载力主要取决于混凝土强度,一般应采用强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱的混凝土强度等级强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱的混凝土强度等级常用常用C30C40,在高层建筑中,在高层建筑中,C50C60级混凝土也经常使用。级混凝土也经常使用。钢钢 筋筋:纵筋通常采用纵筋通常采用HRB400级和级和RRB400级钢筋,不宜过高。级钢筋,不宜过高。箍筋通常采用箍筋通常采用HRB335级和级和 HRB400级,也可采用级,也可采用RRB400级钢筋。级钢筋。截面与材料5.1 受压构件一般构造纵向钢筋纵向钢筋为提高受压构件的延性,减少混凝土收缩和温度变化产生的为提高
5、受压构件的延性,减少混凝土收缩和温度变化产生的拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。最小配筋率见附表最小配筋率见附表4-5。另一方面,考虑到施工布筋不致过多影响混凝土的浇筑质量,另一方面,考虑到施工布筋不致过多影响混凝土的浇筑质量,全部纵筋配筋率不宜超过全部纵筋配筋率不宜超过5%。纵 筋5.1 受压构件一般构造纵向钢筋纵向钢筋 柱中纵向受力钢筋的的直径柱中纵向受力钢筋的的直径d1632mm,且选配钢筋时宜根,且选配钢筋时宜根数少而粗,但对矩形截面根数不得少于数少而粗,但对矩形截面根数不得少于4根,圆形截面根数不根,圆形截面根数不宜少于宜少于8根,且应沿周边均匀
6、布置。根,且应沿周边均匀布置。当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋的净距不应小于当柱为竖向浇筑混凝土时,纵筋的净距不应小于50mm;对;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净距应按梁的规定取水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净距应按梁的规定取值。值。截面各边纵筋的中距不应大于截面各边纵筋的中距不应大于300mm。当。当h600mm时,在柱时,在柱侧面应设置直径侧面应设置直径1016mm的纵向构造钢筋,并相应设置附加的纵向构造钢筋,并相应设置附加箍筋或拉筋。箍筋或拉筋。纵 筋5.1 受压构件一般构造偏心受压柱的纵向构造钢筋与复合箍筋偏心受压柱的纵向构造钢筋与复合箍筋纵 筋5.1 受压构件一般构造箍箍 筋
7、筋受压构件中箍筋应采用受压构件中箍筋应采用封闭式封闭式,其直径不应小于,其直径不应小于d/4,且不,且不小于小于6mm,此处,此处d为纵筋的最大直径。为纵筋的最大直径。箍筋间距对箍筋间距对绑扎绑扎钢筋骨架,箍筋间距不应大于钢筋骨架,箍筋间距不应大于15d;对;对焊接焊接钢筋骨架不应大于钢筋骨架不应大于20d(d为纵筋的最小直径)且不应大于为纵筋的最小直径)且不应大于400mm,也不应大于截面短边尺寸,也不应大于截面短边尺寸当柱中全部纵筋的配筋率超过当柱中全部纵筋的配筋率超过3%,箍筋直径不宜小于,箍筋直径不宜小于8mm,且箍筋末端应作成且箍筋末端应作成135的弯钩,弯钩末端平直段长度不应的弯钩
8、,弯钩末端平直段长度不应小于小于10倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于10倍倍纵筋最小直径,也不应大于纵筋最小直径,也不应大于200mm。当柱截面短边大于当柱截面短边大于400mm,且各边纵筋配置根数超过,且各边纵筋配置根数超过3根时,根时,或当柱截面短边不大于或当柱截面短边不大于400mm,但各边纵筋配置根数超过,但各边纵筋配置根数超过4根时,应设置复合箍筋。根时,应设置复合箍筋。对截面形状复杂的柱,对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋不得采用具有内折角的箍筋,以避免,以避免箍筋受拉时产生向外的拉力,使折角处混凝土破损。箍筋受拉时产生
9、向外的拉力,使折角处混凝土破损。箍 筋5.1 受压构件一般构造复杂截面的箍筋形式复杂截面的箍筋形式箍 筋5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压构件正截面受压承载力在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的偏差、混凝土的不通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的偏差、混凝土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴
10、心受压构件计算。受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。普通钢箍柱螺旋钢箍柱普通箍筋柱普通箍筋柱:纵筋纵筋的作用的作用?箍筋箍筋的作用的作用?螺旋箍筋柱螺旋箍筋柱:箍筋的形状:箍筋的形状为圆形,且间距较密,其为圆形,且间距较密,其作用作用?概 述概 述5.2 轴心受压构件正截面受压承载力概 述纵筋的作用:纵筋的作用:协助混凝土受压协助混凝土受压受压钢筋最小配筋率:受压钢筋最小配筋率:0.6%(单侧单侧0.2%)承担弯矩作用承担弯矩作用减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。试验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由混凝土向试验表明,收缩和徐
11、变能把柱截面中的压力由混凝土向钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长幅度随配筋率的减小而增大。如果不给配筋率规定一个幅度随配筋率的减小而增大。如果不给配筋率规定一个下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到屈服应力水准。屈服应力水准。5.2 轴心受压构件正截面受压承载力概 述 箍筋的作用:箍筋的作用:与纵筋形成骨架,便于施工;与纵筋形成骨架,便于施工;防止纵筋的压屈;同时保证纵向钢筋的正确位置;防止纵筋的压屈;同时保证纵向钢筋的正确位置;对核心混凝土形成约束,提高混凝土的抗压强度,对
12、核心混凝土形成约束,提高混凝土的抗压强度,增加构件的延性。增加构件的延性。5.2 轴心受压构件正截面受压承载力普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算1.破坏形态及受力分析破坏形态及受力分析截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服,截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服,随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。为什为什么?么?短柱5.2 轴心受压构件正截面受压承载力普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算一、轴心受压普通箍
13、筋柱的正截面受压承载力计算1.破坏形态及受力分析破坏形态及受力分析截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服,截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服,随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。EcscccEsssE设计时,偏安全取设计时,偏安全取c=0.002,混凝土达到混凝土达到fc,此时钢筋的应力为:,此时钢筋的应力为:522 100.002400/sssEN mm短柱5.2 轴心受压构件正截面受压承载力故不宜采用高强钢筋故不宜采用高强钢筋普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算一、轴心受压普通箍
14、筋柱的正截面受压承载力计算1.破坏形态及受力分析破坏形态及受力分析长柱在轴力和弯矩的共同作用下发生在轴力和弯矩的共同作用下发生破坏,首先在构件凹侧出现纵向破坏,首先在构件凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压曲外凸,凸侧混凝土出现横被压曲外凸,凸侧混凝土出现横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子被破坏。子被破坏。初始偏心距初始偏心距由初始偏心距引起的附加弯矩由初始偏心距引起的附加弯矩5.2 轴心受压构件正截面受压承载力2.承载力计算承载力计算轴心受压轴心受压短短柱柱sucysNf Af A 轴心受压轴心受压长长柱柱lsuuNNlusuNN
15、稳定系数稳定系数稳定系数稳定系数 主要与柱的长细主要与柱的长细比比l0/i有关有关0.9()ucysNNf Af A 普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱5.2 轴心受压构件正截面受压承载力构件的计算长度构件的计算长度 l0 与构件两端的支承情况有关与构件两端的支承情况有关:5.2 轴心受压构件正截面受压承载力轴心受压和偏心受压柱的计算长度轴心受压和偏心受压柱的计算长度l0 0可按下列规定取用可按下列规定取用:(1)(1)刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱:刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱:5.2 轴心受压构件正截面受压承载力(2)(2)对一般多层房屋的框架柱对一般多层房屋的框架柱,
16、梁柱为刚接的框架各层柱段:梁柱为刚接的框架各层柱段:现浇楼盖现浇楼盖 底层柱段底层柱段 其余各层柱段其余各层柱段装配式楼盖装配式楼盖 底层柱段底层柱段 其余各层柱段其余各层柱段H对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度,对其余各对其余各层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。001.01.25lHlH001.251.5lHlH5.2 轴心受压构件正截面受压承载力3.公式的应用公式的应用普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱截面设计问题截面设计问题(1)根据构造要求及经验,确定截面尺寸()根据构造要求及经验,确定截面尺寸(b,h)0,()
17、,cyN H lff 求:求:步骤:步骤:已知:已知:,sA A(2)计算)计算 l0,确定,确定(4)选配筋并绘制配筋图。)选配筋并绘制配筋图。(3)计算)计算As5.2 轴心受压构件正截面受压承载力3.公式的应用公式的应用普普 通通 箍箍 筋筋 柱柱截面校核问题截面校核问题 0,(),cysb h H lffA求:求:步骤:步骤:已知:已知:uN(2)计算)计算Nu则则则则若若若若3%3%cys0.9()uNf Af A cys0.9()usNfAAf A(1)确定)确定5.2 轴心受压构件正截面受压承载力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214c
18、f二、轴心受压螺旋式箍筋柱的正截面受压承载力计算二、轴心受压螺旋式箍筋柱的正截面受压承载力计算螺螺 旋旋 箍箍 筋筋 柱柱 5.2 轴心受压构件正截面受压承载力螺螺 旋旋 箍箍 筋筋 柱柱 螺旋箍筋柱与普通箍筋柱力位移曲线的比较螺旋箍筋柱与普通箍筋柱力位移曲线的比较5.2 轴心受压构件正截面受压承载力1.1.螺旋式箍筋的选用场合螺旋式箍筋的选用场合 当轴心受压构件承受的轴向荷载设计值较大同时截面当轴心受压构件承受的轴向荷载设计值较大同时截面 尺寸由于各种原因受到限制,可考虑配置螺旋式箍筋。尺寸由于各种原因受到限制,可考虑配置螺旋式箍筋。在地震区,配置螺旋式箍筋能大大提高构件的延性。在地震区,配
19、置螺旋式箍筋能大大提高构件的延性。螺旋式箍筋施工复杂,成本较高,不宜普遍采用。螺旋式箍筋施工复杂,成本较高,不宜普遍采用。2.2.间接钢筋概念间接钢筋概念 对配置螺旋式箍筋的柱,箍筋所包围的核芯混凝土,相对配置螺旋式箍筋的柱,箍筋所包围的核芯混凝土,相当于受到一个套箍作用,有效地限制了核芯混凝土的横向变当于受到一个套箍作用,有效地限制了核芯混凝土的横向变形,使核芯混凝土在三向压应力作用下工作,从而提高承载形,使核芯混凝土在三向压应力作用下工作,从而提高承载力,间接提高了纵向抗压强度力,间接提高了纵向抗压强度.5.2 轴心受压构件正截面受压承载力3.3.间接钢筋对提高受压构件受力性能的作用间接钢
20、筋对提高受压构件受力性能的作用试验结果表明,与普通箍筋柱相比,螺旋箍筋柱的承载试验结果表明,与普通箍筋柱相比,螺旋箍筋柱的承载力高,变形能力大。力高,变形能力大。4.4.螺旋式箍筋柱的构造形式螺旋式箍筋柱的构造形式5.2 轴心受压构件正截面受压承载力5.5.配螺旋式箍筋轴心受压正截面承载力计算配螺旋式箍筋轴心受压正截面承载力计算:ccorysyss0.92)Nf Af Af A(corcorss1ss0SS0混凝土核芯截面面积;间接钢筋对混凝土约束的折减系数,当混凝土强度50,1.0;间接钢筋换算截面面积,且A螺旋筋的螺距ACdAAsS正截面受压承载力图正截面受压承载力图5.2 轴心受压构件正
21、截面受压承载力前式的使用注意事项前式的使用注意事项:(1)为保证在使用荷载作用下,箍筋外层混凝土不致于为保证在使用荷载作用下,箍筋外层混凝土不致于 过早剥落,规范规定配螺旋式箍筋不应比按普通箍过早剥落,规范规定配螺旋式箍筋不应比按普通箍筋的轴心受压承载力设计值算得的大筋的轴心受压承载力设计值算得的大50%。(2)当长细比当长细比 l0/d 12时,螺旋式箍筋不能发挥作用,时,螺旋式箍筋不能发挥作用,按普通箍筋柱计算公式计算构件承载力按普通箍筋柱计算公式计算构件承载力(3)按前式算得承载力小于普通箍筋柱计算公式算得按前式算得承载力小于普通箍筋柱计算公式算得 的承载力,采用普通箍筋柱计算公式的承载
22、力,采用普通箍筋柱计算公式(4)当间接钢筋的换算截面面积当间接钢筋的换算截面面积Ass0小于纵向钢筋全部小于纵向钢筋全部 截面面积截面面积As的的25%,采用普通箍筋柱计算公式,采用普通箍筋柱计算公式5.2 轴心受压构件正截面受压承载力螺螺 旋旋 箍箍 筋筋 柱柱 规范规范规定: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。因此,对长细比压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此
23、,对长细比l0/d大于大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用;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螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距和间距S有关,为保证有关,为保证约束效果,螺旋箍筋的换算面积约束效果,螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于不得小于全部纵筋全部纵筋As面积面积的的25%;螺旋箍筋的间距螺旋箍筋的间距S不应大于不应大于dcor/5,且不大于,且不大于80mm,同时为,同时为方便施工,方便施工,S也不应小于也不应小于40mm。5.2 轴心受压构件正截面受压承载力思路:思路:螺螺 旋旋 箍箍 筋筋 柱柱 一个公式,需配置两种钢筋,其Ass1=?As=?假定
24、受压筋假定受压筋As由公式计算出由公式计算出Asso假定箍筋直径假定箍筋直径d,去求出去求出S或假定或假定S求箍筋直径求箍筋直径dsAdAsscorss105.2 轴心受压构件正截面受压承载力公式应用【例例1】某现浇多层钢筋混凝土框架结构,底层中柱某现浇多层钢筋混凝土框架结构,底层中柱按轴心受压构件计算,柱高按轴心受压构件计算,柱高H=6.4m,柱截面面积,柱截面面积bh=400mm400mm,承受轴向压力设计值,承受轴向压力设计值N=2450kN,采用,采用C30级混凝土(级混凝土(fc=14.3N/mm2),),HRB335级钢筋(级钢筋(fy=300N/mm2),求纵向钢筋面积,),求纵
25、向钢筋面积,并配置纵向钢筋和箍筋。并配置纵向钢筋和箍筋。【解解】(1)求稳定系数。柱计算长度为求稳定系数。柱计算长度为l0=1.0H=1.06.4m=6.4m且且l0/b=16查表查表5.1得得=0.87。5.2 轴心受压构件正截面受压承载力 (2)计算纵向钢筋面积计算纵向钢筋面积As。由公式。由公式 N0.9 (fcA+fyAs)得:得:As=2803mm2(3)配筋。配筋。选用纵向钢筋选用纵向钢筋822(As=3041mm2)。箍筋为:直径箍筋为:直径dd/4=5.5mm d6mm 取取6 间距间距s400mm sb=400mm s15d=330mm取取s=300mm所以,选用箍筋所以,选
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