钢筋混凝土受压构件课件.ppt
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- 钢筋混凝土 受压 构件 课件
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1、第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构工工 程程 结结 构构第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学电子音像出版社普通高等教育普通高等教育“十一五十一五”国家级规划教材国家级规划教材第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构学习目的1 熟悉受压构件的构造要求;熟悉受压构件的构造要求;2 掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面承载掌握对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面承载力计算方法;力计算方法;3 理解偏心受压构件正截面的两种破坏形态及其判理解偏心受压构件正截面的两种破坏形态及其判别方法
2、。别方法。第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构主要以承受主要以承受轴向压力轴向压力为主为主,通常还有通常还有弯矩弯矩和剪力和剪力作用作用 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构受压构件(柱)受压构件(柱)往往在结构中具有重要作用,一旦产生破往往在结构中具有重要作用,一旦产生破坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。坏,往往导致整个结构的损坏,甚至倒塌。(a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c)双向偏心受压第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构第四章第四
3、章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构轴心受压构件轴心受压构件纵筋的主要作用纵筋的主要作用:帮助混凝土受压帮助混凝土受压 箍筋的主要作用箍筋的主要作用:防止纵向受力钢筋压屈防止纵向受力钢筋压屈 偏心受压构件偏心受压构件 纵筋的主要作用纵筋的主要作用:一部分纵筋帮助混凝土受压一部分纵筋帮助混凝土受压 另一部分纵筋抵抗由偏心压另一部分纵筋抵抗由偏心压 力产生的弯矩力产生的弯矩 箍筋的主要作用箍筋的主要作用:抵抗剪力抵抗剪力 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构一一 受压构件构造要求受压构件构造要求轴心受压:一般
4、采用轴心受压:一般采用方形、矩形、圆形方形、矩形、圆形和和 正多边形正多边形 偏心受压构件:一般采用偏心受压构件:一般采用矩形、工字形、矩形、工字形、T形形和和环形环形材料强度要求材料强度要求 混凝土:混凝土:C25 C30 C35 C40 等等 钢筋:钢筋:纵筋:纵筋:HRB400级、级、HRB335级和级和 RRB400级级 箍筋箍筋:HPB235级、级、HRB335级级 也可采用也可采用HRB400级级 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构纵筋纵筋 全部纵筋配筋率不应小于全部纵筋配筋率不应小于0.6%;不宜大于不宜大于5%一侧钢筋配筋率不
5、应小于一侧钢筋配筋率不应小于0.2%直径不宜小于直径不宜小于12mm,常用,常用1632mm,宜用粗钢筋,宜用粗钢筋第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构纵筋净距:纵筋净距:不应小于不应小于50mm;预制柱,不应小于预制柱,不应小于30mm和和1.5d(d为钢筋的最大为钢筋的最大直径直径)纵筋中距不应大于纵筋中距不应大于350mm。纵筋的连接接头:纵筋的连接接头:(宜设置在受力较小处宜设置在受力较小处)可采用可采用机械连接机械连接接头、接头、焊接焊接接头和接头和搭接搭接接头接头 对于直径大于对于直径大于28mm的受拉钢筋和直径大于的受拉钢筋和直径
6、大于32mm的的受压钢筋,不宜采用绑扎的搭接接头受压钢筋,不宜采用绑扎的搭接接头。第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构箍筋箍筋 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构箍筋形式箍筋形式:封闭式:封闭式 箍筋间距箍筋间距:在绑扎骨架中不应大于:在绑扎骨架中不应大于15d;在焊接骨;在焊接骨 架中则不应大于架中则不应大于20d(d为纵筋最小直为纵筋最小直 径),且不应大于径),且不应大于400mm,也不大于,也不大于 构件横截面的短边尺寸构件横截面的短边尺寸 箍筋直径箍筋直径:不应小于:不应小于 d4(
7、d为纵筋最大直径为纵筋最大直径),且,且 不应小于不应小于 6mm。当纵筋配筋率超过当纵筋配筋率超过 3时,箍筋直径不应小于时,箍筋直径不应小于8mm,其间,其间距不应大于距不应大于10d,且不应大于,且不应大于200mm。当截面短边不大于当截面短边不大于400mm,且纵筋不多于四根时,可不,且纵筋不多于四根时,可不设置复合箍筋;设置复合箍筋;当截面短边大于当截面短边大于400mm且且纵筋多于纵筋多于3根时,根时,应设置复合箍筋。应设置复合箍筋。第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构在纵筋搭接长度范围内在纵筋搭接长度范围内:箍筋的直径箍筋的直径:
8、不宜小于搭接钢筋直径的:不宜小于搭接钢筋直径的0.25倍;倍;箍筋间距:箍筋间距:当搭接钢筋为受拉时,不应大于当搭接钢筋为受拉时,不应大于5d,且不应大于且不应大于100mm;当搭接钢筋为受压时,不应大于当搭接钢筋为受压时,不应大于10d,且不应大于且不应大于 200mm;(d为受力钢筋中的最小直径)为受力钢筋中的最小直径)当搭接的受压钢筋直径大于当搭接的受压钢筋直径大于25mm 时,应在搭接接头两个端面外时,应在搭接接头两个端面外50mm 范围内各设置两根箍筋范围内各设置两根箍筋。第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构 截面形状复杂的构件,不可
9、采用具有内折角的箍筋截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构在实际结构中,理想的轴在实际结构中,理想的轴心受压构件几乎是不存在的。心受压构件几乎是不存在的。通常由于施工制造的误差、通常由于施工制造的误差、荷载作用位置的偏差、混凝荷载作用位置的偏差、混凝土的不均匀性等原因,往往土的不均匀性等原因,往往存在一定的初始偏心距。存在一定的初始偏心距。但有些构件,如以恒载为但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的受压腹杆等,主要桁架中的受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴
10、承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。心受压构件计算。普通钢箍柱螺旋钢箍柱二二 轴心受压构件的承载力计算轴心受压构件的承载力计算第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构1.短柱的受力特点和破坏形态短柱的受力特点和破坏形态 钢筋混凝土短柱破坏时钢筋混凝土短柱破坏时 压应变在压应变在0.00250.0035 之间,之间,规范取为规范取为0.002 相应地,纵筋的应力为相应地,纵筋的应力为 c弹塑性阶段弹塑性阶段25mmN400102002.0s用用yf表示钢筋的抗压强度设计值表示钢筋的抗压强度设计值 第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件
11、同济大学出版社同济大学出版社工程结构2细长轴心受压构件的承载力降低现象细长轴心受压构件的承载力降低现象 初始偏心距初始偏心距附加弯矩和侧向挠度附加弯矩和侧向挠度加大了原来的初始偏心距加大了原来的初始偏心距构件承载力降低构件承载力降低第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构3.轴心受压构件的承载力计算轴心受压构件的承载力计算轴心受压轴心受压短短柱柱sycusAfAfN轴心受压轴心受压长长柱柱usulNNusulNN稳定系数稳定系数稳定系数稳定系数 主要与柱的主要与柱的长细比长细比 l0/i 有关有关)(9.0sycuAfAfNN系数系数0.9 是可靠
12、度调整系数是可靠度调整系数第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构稳定系数第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构4.设计方法设计方法 (1)截面设计)截面设计 已知:轴心压力设计值已知:轴心压力设计值N,材料强度等级,材料强度等级fc、fy 构件计算长度构件计算长度l0,截面面积,截面面积bxh 求:纵向受压钢筋面积求:纵向受压钢筋面积As (2)截面复核)截面复核)(9.0sycuAfAfNN第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构 =M=N e0NAs
13、sANe0AssA压弯构件 偏心受压构件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。AssAh0aab第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构一、破坏形态一、破坏形态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 fyAs fyAsNMM较大,较大,N较小较小偏心距偏心距e0较大较大 fyAs fyAsNAs配筋合适配筋合适第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版
14、社工程结构截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展的应力随荷载增加发展较快,较快,首先达到屈服首先达到屈服。此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小此后,裂缝迅速开展,受压区高度减小最后受压侧钢筋最后受压侧钢筋As 受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。受压屈服,压区混凝土压碎而达到破坏。这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受这种破坏具有明显预兆,变形能力较大,破坏特征与配有受压钢筋的适筋梁相似,压钢筋的适筋梁相似,承载力主要取决于受拉侧钢筋承载力主要取决于受拉侧钢筋。形成这种破坏的条件是:形成这种破坏的条件是:偏心距偏心距e0较大,且受拉侧纵
15、向钢筋较大,且受拉侧纵向钢筋配筋率合适配筋率合适,通常称为,通常称为大偏心受压大偏心受压。fyAs fyAsN第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构2.受压破坏受压破坏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 sAs fyAsN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 sAs fyAsNAs太太多多第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构 截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大,截
16、面受压侧混凝土和钢筋的受力较大,而受拉侧钢筋应力而受拉侧钢筋应力较小,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还可能出现受压情况。受压情况。第二种情况在设计应予避免第二种情况在设计应予避免,因此受压破坏一般为偏心距,因此受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为较小的情况,故常称为小偏心受压小偏心受压。2.受压破坏受压破坏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 sAs fyAsN sAs f
17、yAsNAs太太多多第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构受拉破坏受拉破坏 受压破坏受压破坏第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构二二 大、小偏心受压破坏的界限大、小偏心受压破坏的界限即即受拉钢筋屈服受拉钢筋屈服与与受压区混凝土边缘极限压应变受压区混凝土边缘极限压应变e ecu同时达到同时达到与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。与适筋梁和超筋梁的界限情况类似。因此,因此,相对界限受压区高度相对界限受压区高度仍为仍为scuybEfe1第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学
18、出版社工程结构当当 b时时 sysycuAfAfbxfN fyAs fyAsNM当当 b时时 sAs fyAsNM sssycuAAfbxfN)22(xhbxfMcu)2(ahAfsy)2(ahAfsy)22(xhbxfMcu)2(ahAss)2(ahAfsy受受拉拉破坏破坏(大偏心受压大偏心受压)受受压压破坏破坏(小偏心受压小偏心受压)第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构三三 附加偏心距和偏心距增大系数附加偏心距和偏心距增大系数 由于施工误差、计算偏差及材料的不均匀等原因,实际工程由于施工误差、计算偏差及材料的不均匀等原因,实际工程中不存在理
19、想的轴心受压构件。为考虑这些因素的不利影响,中不存在理想的轴心受压构件。为考虑这些因素的不利影响,引入引入附加偏心距附加偏心距ea,即在正截面压弯承载力计算中,偏心距取即在正截面压弯承载力计算中,偏心距取计算偏心距计算偏心距e0=M/N与附加偏心距与附加偏心距ea之和,称为之和,称为初始偏心距初始偏心距ei aieee0参考以往工程经验和国外规范,附加偏心距参考以往工程经验和国外规范,附加偏心距ea取取20mm与与h/30 两者中的较大值,此处两者中的较大值,此处h是指偏心方向的截面尺寸。是指偏心方向的截面尺寸。一、附加偏心距一、附加偏心距第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济
20、大学出版社同济大学出版社工程结构二、偏心距增大系数二、偏心距增大系数由于侧向挠曲变形,轴向力将由于侧向挠曲变形,轴向力将产生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,二阶对于长细比较大的构件,二阶效应引起附加弯矩不能忽略。效应引起附加弯矩不能忽略。图示典型偏心受压柱,跨中侧图示典型偏心受压柱,跨中侧向挠度为向挠度为 f。对跨中截面,轴力对跨中截面,轴力N的的偏心距偏心距为为ei+f,即跨中截面的弯矩为,即跨中截面的弯矩为 M=N(ei+f)。在截面和初始偏心距相同的情在截面和初始偏心距相同的情况下,柱的况下,柱的长细比长细比l0/h不同,侧不同,侧向挠度向挠度 f
21、的大小不同,影响程度的大小不同,影响程度会有很大差别,将产生不同的破会有很大差别,将产生不同的破坏类型。坏类型。elxfysin f y xeieiNNN eiN(ei+f)le第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构MNN0M0NusNuseiNumNumeiNum fmNulNul eiNul fl对于对于长细比长细比l0/h8的的短柱短柱侧向挠度侧向挠度 f 与初始偏心距与初始偏心距ei相比很小相比很小,柱跨中弯矩柱跨中弯矩M=N(ei+f)随轴随轴力力N的增加基本呈线性增长,的增加基本呈线性增长,直至达到截面承载力极限状直至达到截面承载力极
22、限状态产生破坏。态产生破坏。对短柱可忽略挠度对短柱可忽略挠度f影响。影响。第四章第四章 钢筋混凝土受压构件钢筋混凝土受压构件同济大学出版社同济大学出版社工程结构MNN0M0NusNuseiNumNumeiNum fmNulNul eiNul fl长细比长细比l0/h=830的的中长柱中长柱f 与与ei相比已不能忽略。相比已不能忽略。f 随轴力增大而增大,柱跨随轴力增大而增大,柱跨中弯矩中弯矩M=N(ei+f)的增长速的增长速度大于轴力度大于轴力N的增长速度,的增长速度,即即M随随N 的增加呈明显的非的增加呈明显的非线性增长线性增长虽然最终在虽然最终在M和和N的共同作用下达到截面承载力极限状态,
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