最新第6章受压构件的截面承载力课件.ppt
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1、受压构件概述受压构件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。(a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c)双向偏心受压轴心受压承载力是正截面受压承载力轴心受压承载力是正截面受压承载力 的上限。的上限。先讨论轴心受压构件的承载力计算,然后重点讨论单向偏心受压的先讨论轴心受压构件的承载力计算,然后重点讨论单向偏心受压的正截面承载力计算。正截面承载力计算。6.1 受压构件一般构造要求受压构件一般构造要求6.1.1 6.1.1 截面形式及尺寸截面形式及尺寸p 形状:矩形、圆形、T形、形、环形p 尺寸:不宜小
2、于250250mmp 柱计算长度,计算方法见规范7.3.11p 形翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于10mm的倍数以上,倍数,以下;1008005080025,3000mmhlbl0l6.1.2 6.1.2 材料强度要求材料强度要求p 混凝土常用混凝土常用C20C40p 钢筋常用钢筋常用HRB335、HRB400及及RRB400,不宜用高强钢筋?不宜用高强钢筋?6.1.3 6.1.3 材料强度要求材料强度要求p 最小配筋率最小配筋率(?):):单侧单侧0.2%,全部,全部0.6%柱配筋率是按照全面积计算柱配筋率是按照全面积计算p 最大配筋率:不宜超过最大配筋率:不宜超过5%p 根数:
3、矩形不少于根数:矩形不少于4根;圆形不宜少于根;圆形不宜少于8根,不应少于根,不应少于6根根p 直径:不宜小于直径:不宜小于12,通常,通常1632mm,选粗,选粗p 截面各边纵向受力筋的中距不应大于截面各边纵向受力筋的中距不应大于300mm300mm;净距不小于;净距不小于50mm50mm。水。水平浇筑是最小净距可减小,但不应小于平浇筑是最小净距可减小,但不应小于30mm30mm和和1.5d1.5d(纵筋最大直(纵筋最大直径)即径)即梁梁的要求。的要求。p 当当h h600mm600mm时,在柱侧面应设置直径时,在柱侧面应设置直径101016mm16mm的纵向构造钢筋,的纵向构造钢筋,并相应
4、设置附加箍筋或拉筋。并相应设置附加箍筋或拉筋。p 接头:机械连接、焊接、搭接接头:机械连接、焊接、搭接下列情况不宜采用搭接接头下列情况不宜采用搭接接头 直径大于直径大于28mm28mm的受拉钢筋的受拉钢筋 直径大于直径大于32mm32mm的受压钢筋的受压钢筋I形截面偏心受压构件的纵向构造钢筋6.1.4 6.1.4 箍筋箍筋p 受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径不应小于不应小于d/4,且不小于,且不小于6mm,此,此处处d为纵筋的最大直径为纵筋的最大直径。箍筋间距对绑扎钢筋骨架,箍筋间距箍筋间距对绑扎钢筋骨架,箍筋间距不应大于不应大于15d;对焊接钢筋骨架;对焊
5、接钢筋骨架不应不应大于大于20d(d为纵筋的最小直径)且为纵筋的最小直径)且不应大于不应大于400mm,也,也不应大于不应大于截面短截面短边尺寸。边尺寸。p 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,箍筋直径不宜小于不宜小于8mm,且箍筋末端,且箍筋末端应作成应作成135的弯钩,弯钩末端平直段长度的弯钩,弯钩末端平直段长度不应小于不应小于10倍箍筋直径,或焊倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距成封闭式;箍筋间距不应大于不应大于10倍纵筋最小直径倍纵筋最小直径,也,也不应大于不应大于200mm。p 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
6、纵筋配置根数超过3根时,或当柱截面根时,或当柱截面短边不大于短边不大于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,根时,应应设置复合箍筋。设置复合箍筋。p 纵筋搭接区段纵筋搭接区段受拉:直径不宜小于受拉:直径不宜小于d/4,间距不大于,间距不大于5d/100mm受压:直径不宜小于受压:直径不宜小于d/4,间距不大于,间距不大于10d/200mm搭接筋直径大于搭接筋直径大于25mm,在接头端外,在接头端外100mm各设两个箍筋各设两个箍筋 d:搭接中的较小直径p 对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋,以避对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋,以避免箍筋受拉时
7、产生向外的拉力,使折角处混凝土破损。免箍筋受拉时产生向外的拉力,使折角处混凝土破损。复杂截面的箍筋形式N6.2 轴心受压构件正截面承载力轴心受压构件正截面承载力由于施工制造误差、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以恒载恒载为主的等跨多层房屋内柱、桁架中的受压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按箍筋作用和
8、配置方式:按箍筋作用和配置方式:普通箍筋柱普通箍筋柱 螺旋箍筋柱螺旋箍筋柱6.2.1 轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算Behavior of Axial Compressive Member1.受力分析和破坏形态受力分析和破坏形态短短柱柱我们通常将柱的截面尺寸与柱长之比较小的柱,称为我们通常将柱的截面尺寸与柱长之比较小的柱,称为短柱短柱。在实际结构中,带窗间墙的柱、高层建筑地下。在实际结构中,带窗间墙的柱、高层建筑地下车库的柱子,以及楼梯间处的柱都容易形成短柱。车库的柱子,以及楼梯间处的柱都容易形成短柱。受压短柱的破坏过程受压短柱的破坏过程应力应力轴力轴力混凝土的应力增长钢筋应力增长u
9、 在开始加载时,混凝土和钢筋都处于弹性在开始加载时,混凝土和钢筋都处于弹性工作阶段,钢筋和混凝土的应力基本上按工作阶段,钢筋和混凝土的应力基本上按弹性模量的比值来分配。弹性模量的比值来分配。u 随着荷载的增加,混凝土应力的增加愈来随着荷载的增加,混凝土应力的增加愈来愈慢,而钢筋的应力基本上与其应变成正愈慢,而钢筋的应力基本上与其应变成正比增加,柱子变形增加的速度就快于外荷比增加,柱子变形增加的速度就快于外荷增加的速度。随着荷载的继续增加,柱中增加的速度。随着荷载的继续增加,柱中开始出现微小的纵向裂缝开始出现微小的纵向裂缝。u 在临近破坏荷载时,柱身出现很多明显的在临近破坏荷载时,柱身出现很多明
10、显的纵向裂缝,混凝土保护层剥落,箍筋间的纵向裂缝,混凝土保护层剥落,箍筋间的纵筋被压曲向外鼓出,混凝土压碎。纵筋被压曲向外鼓出,混凝土压碎。u 柱子发生破坏时,混凝土的应变达到其抗柱子发生破坏时,混凝土的应变达到其抗压极限应变,而钢筋的应力一般小于其屈压极限应变,而钢筋的应力一般小于其屈服强度。服强度。00.0010.00210020030040050020406080100scssesc fy=540MPa fy=230MPa长长柱柱我们通常将截面尺寸与柱长之比较大的柱定我们通常将截面尺寸与柱长之比较大的柱定义为义为长柱。长柱。在实际结构中,一般的框架柱、在实际结构中,一般的框架柱、门厅柱等
11、都属于长柱。轴心受压长柱与短柱门厅柱等都属于长柱。轴心受压长柱与短柱的主要受力区别在于:由于偏心所产生的附的主要受力区别在于:由于偏心所产生的附加弯矩和失稳破坏在长柱计算中必须考虑。加弯矩和失稳破坏在长柱计算中必须考虑。轴心受压长柱的破坏过程轴心受压长柱的破坏过程u 由于初始偏心距的存在,构件受荷后由于初始偏心距的存在,构件受荷后产生附加弯矩,伴之发生横向挠度。产生附加弯矩,伴之发生横向挠度。u 构件破坏时,首先在靠近凹边出现大构件破坏时,首先在靠近凹边出现大致平行于纵轴方向的纵向裂缝,同时致平行于纵轴方向的纵向裂缝,同时在凸边出现水平的横向裂缝,随后受在凸边出现水平的横向裂缝,随后受压区混凝
12、土被压溃,纵筋向外鼓出,压区混凝土被压溃,纵筋向外鼓出,横向挠度迅速发展,构件失去平衡,横向挠度迅速发展,构件失去平衡,最后将凸边的混凝土拉断。最后将凸边的混凝土拉断。u 混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范采用稳定系采用稳定系数来表示长柱承载力的降低程度。数来表示长柱承载力的降低程度。suluNN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/b有关有关l0为柱的为柱的计算高度计算高度;b为矩形截面为矩形截面短边尺寸短边尺寸;值的试验结果及规范取值值的试验结果及规范取值blblblbl0000012.087.05035021.0177.1348当当l0/bl0/dl0
13、/il0/bl0/dl0/i887728281.01.0303026261041040.520.5210108.58.535350.980.98323228281111110.480.48121210.510.542420.950.95343429.529.51181180.440.441414121248480.920.92363631311251250.40.41616141455550.870.87383833331321320.360.36181815.515.562620.810.81404034.534.51391390.320.322020171769690.750.754242
14、36.536.51461460.290.292222191976760.70.7444438381531530.260.262424212183830.650.65464640401601600.230.23262622.522.590900.60.6484841.541.51671670.210.212828242497970.560.56505043431741740.190.19规范规范给出的稳定系数与长细比的关系给出的稳定系数与长细比的关系变形条件:syyssEfEeees 物理关系:yysfees 平衡条件:ssccAANsseeecs2.承载力计算公式承载力计算公式fcfyAsNf
15、yAsAs00.0010.00210020030040050020406080100scssesc fy=540MPa fy=230MPa02000 2eeeeeesccfsycsuAfAfNsuluNN)(9.0sycuAfAfNN折减系数折减系数 0.9是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用是考虑初始偏心的影响,以及主要承受恒载作用的轴压受压柱的可靠性。的轴压受压柱的可靠性。轴心受压轴心受压短短柱柱轴心受压轴心受压长长柱柱当纵筋配筋率大于当纵筋配筋率大于3时,时,A中应扣除纵筋截面的面积。中应扣除纵筋截面的面积。思考题:徐变对轴心受压构件的影响?思考题:徐变对轴心受压构件的影响?普通钢
16、箍柱螺旋钢箍柱3.受压构件中钢筋的作用受压构件中钢筋的作用 纵筋的作用纵筋的作用(1)协助混凝土受压,减小截面面积;)协助混凝土受压,减小截面面积;(2)当柱偏心受压时,承担弯矩产生的拉力;)当柱偏心受压时,承担弯矩产生的拉力;(3)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。实验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由实验表明,收缩和徐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。压应力的增长幅度随配筋率的减小而增大,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下限,钢筋中的压应
17、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屈服应力水力就可能在持续使用荷载下增长到屈服应力水准。准。箍筋的作用箍筋的作用(1)与纵筋形成骨架,便于施工;)与纵筋形成骨架,便于施工;(2)防止纵筋的压屈;)防止纵筋的压屈;(3)对核心混凝土形成约束,提高混凝土)对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。的抗压强度,增加构件的延性。6.2.2 螺旋箍筋轴压柱正截面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0.75.421sscf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Nce素
18、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螺旋箍柱和普通箍柱的性能几乎相同保护层剥落使柱的承载力降低螺旋箍筋的约束使柱的承载力提高12ssycorrAfsdscorssyrdsAf12scorssycdsAff112scorcorssysycorcsycoruAdsAfAfAfAfAN112s达到极限状态时(达到极限状态时(保护层已剥落,不考虑保护层已剥落,不考虑)214sscfsr fyAss1 fyAss1srsdcors(a)(b)(c)2(9.00ssysycorcuAfAfAfNN螺旋箍筋对承载力的影响系数螺旋箍筋对承载力的影响系数,当,当 fcu,k50N/mm2时,取
19、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。01sssscorAsAdsAdAsscorss1002ssysycorcuAfAfAfN fyAss1 fyAss1s2sdcor(c)螺旋箍筋螺旋箍筋按体积按体积换算换算成相当的成相当的纵筋面积纵筋面积22令 采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,极限承载力采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多,极限承载力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层剥落,从而影响正常使用。提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层剥落,从而影响正常使用。规范规范规定:规
20、定:(1)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%;(2)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,对长细比旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此,对长细比l0/d大于大于12的柱的柱 不考虑螺旋箍筋的约束作用;不考虑螺旋箍筋的约束作用;(3)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,为保证约束效有关,为保证约束效 果,螺旋箍筋的换算面积果,螺旋箍筋的换算面积Ass
21、0不得小于不得小于全部纵筋全部纵筋As面积的面积的25%;(4)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,同时为方便施工,同时为方便施工,S也不应小于也不应小于40mm。螺旋箍筋柱限制条件6.3 偏心受压构件正截面承载力计算偏心受压构件正截面承载力计算=M=N e0NAssA=Ne0AssA6.3.1 偏心受压短柱的破坏形态ANNsIhMM2sMNsssNMe 0Ne0Ne0fcAsfyAs ssh0e0很小 As适中 Ne0Ne0fcAsfyAs ssh0e0较小Ne0Ne0fcAsfyAs ssh0e0较大 As较多 e0e0NNfcAsfyA
22、s fyh0e0较大 As适中受压破坏(小偏心受压破坏)受压破坏(小偏心受压破坏)受拉破坏(大偏心受压破坏)受拉破坏(大偏心受压破坏)界限破坏界限破坏接近轴压接近轴压接近受弯接近受弯As30的长柱的长柱侧向挠度侧向挠度 f 的影响已很大,在未达到截面的影响已很大,在未达到截面承载力之前,侧向挠度承载力之前,侧向挠度 f 已不稳定,最终已不稳定,最终发展为发展为失稳破坏失稳破坏。MNN0M0NusNuseiNumNumeiNum fmNulNul eiNul fl无侧移无侧移fNNeip6.4 偏心受压构件正截面承载力计算偏心受压构件正截面承载力计算6.4.1 偏心受压构件纵向弯曲引起的二阶弯矩
23、MMNyNeMi0二次弯矩二次弯矩二次弯矩二次弯矩称为临界截面是构件上最危险截面,、maxmaxMNNfNeMiu纵向弯曲对二阶效应的影响效果:纵向弯曲对二阶效应的影响效果:构件两端作用有相等的弯矩情况构件两端作用有相等的弯矩情况 两端弯矩不等,但符合相同两端弯矩不等,但符合相同 两端弯矩不等,且符合相反两端弯矩不等,且符合相反NNeifei1.构件两端作用相等弯矩情况构件两端作用相等弯矩情况NfeiyNNfyNiNeM iNeM 0M+Nf=0MNf NN02NeM 11NeM+=Ne0Ne10M2M1MNfNfM 02M1M2.构件两端作用方向相同、大小不等的弯矩情况构件两端作用方向相同、
24、大小不等的弯矩情况3.构件两端作用方向相反、大小不等的弯矩情况构件两端作用方向相反、大小不等的弯矩情况NN02NeM 11NeM+=Ne0Ne12M1MNf0M2M1MNfM 02M1M或有侧移有侧移p无侧移无侧移fNNeip6.4.2 结构有侧移时偏心受压构件的二阶弯矩FNNM0max+Mmax=Mmax=M0max+Mmax结构侧移引起的二阶弯矩结构侧移引起的二阶弯矩6.4.3 偏心距增大系数GB50010-2007.3.9 各类混凝土结构中的偏心受压构件,均各类混凝土结构中的偏心受压构件,均应在其正截面受压承载力计算中考虑结构侧移和构件绕曲引起应在其正截面受压承载力计算中考虑结构侧移和构
25、件绕曲引起的附加内力。的附加内力。偏心增大系数偏心增大系数法(法(7.3.10)考虑二阶效应弹性分析法(考虑二阶效应弹性分析法(7.3.12)采用考虑二阶效应弹性分析方法时,宜将结构分析中对构件的采用考虑二阶效应弹性分析方法时,宜将结构分析中对构件的弹性抗弯刚度弹性抗弯刚度EcIEcI乘以以下折减系数:梁乘以以下折减系数:梁0.40.4,柱,柱0.60.6,剪力墙,剪力墙及核心筒壁及核心筒壁0.450.45,此时在按规范进行正截面受压承载力计算的,此时在按规范进行正截面受压承载力计算的有关公式中,有关公式中,eei i均以均以(M/N+e(M/N+ea a)代替,代替,M M、N N为按照考虑
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