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正文內(nèi)容

工程結構ppt課件(2)(編輯修改稿)

2024-09-19 00:28 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 芯混凝土截面面積 Acor, 當外圍混凝土較厚時,按上述公式算得的受壓承載力有可能小于式(62)算得的承載力;或當間接鋼筋的換算面積 Ass0小于全部縱向鋼筋面積的 25%時,太少的間接鋼筋難以保證對混凝土發(fā)揮有效的約束作用故這兩種情況都不考慮間接鋼筋的影響而應按式 (62)進行計算。 構造要求 ? 在計算中考慮間接鋼筋的作用時,其螺距(或環(huán)形箍筋間距 )s不應大于 80mm及 dcor/5,同時不應小于 40mm。 ? 螺旋箍筋柱的截而尺寸常做成圓形或正多邊形 (如正八邊形 ),縱向鋼筋不宜少于 8根并沿截面周邊均勻布置。 167。 63 偏心受壓構件的受力性能 ? 偏心受壓構件 : M、 N共同作用 一、試驗結果 (Vedio) 1.截面的平均應變符合平截面假定; 2. 構件的最終破壞 是由于 受壓區(qū)混凝土的壓碎所造成 的。 由于引起混凝土壓碎的原因不同,破壞模式可以分為 大偏心受壓破壞 和 小偏心受壓破壞兩類。 (1)大偏心受壓破壞 (受拉破壞 ) 大偏心受壓構件的 破壞特征 與適筋受彎構件的破壞特征完全相同 : 受拉鋼筋首先達到屈服,然后是受壓鋼筋達到屈服,最后由于受壓區(qū)混凝土壓碎而導致構件破壞。因為破壞是從受拉區(qū)開始的,故這種破壞又稱為“受拉破壞” (2)小偏心受壓破壞 (受壓破壞 ) ?小偏心受壓的 破壞特征 : 破壞都是由受壓區(qū)混凝土壓碎引起的,離縱向力較近一側(cè)的鋼筋受壓屈服,而另一側(cè)的鋼筋無論是受壓還是受拉,均達不到屈服強度,破壞無明顯預兆,混凝土強度越高,破壞越突然。由于破壞是從受壓區(qū)開始的,故這種破壞也稱“受壓破壞”。 3. 縱向彎曲的影響 (二階效應 ) ? 試驗表明,鋼筋混凝土柱在承受偏心受壓荷載后,會產(chǎn)生縱向彎曲變形,其側(cè)向撓度為 af(圖612)。側(cè)向撓度將引起附加彎矩 Naf (也稱 二階彎矩 )。 二、大、小偏心受壓的判別 界限狀態(tài) : ysyusc cε = = f E= εεε 因此, 區(qū)分大偏心受壓和小偏心受壓的界限狀態(tài),與區(qū)分適筋梁和超筋梁的界限狀態(tài)完全相同 ,因而可得: ?當 ? ? b時,構件截面為小偏心受壓; ?當 ? ? b時,構件截面為大偏心受壓; ?當 ? = ? b時,構件截面為偏心受壓的界限狀態(tài)。 三、偏心距增大系數(shù) ? ei— 初始偏心距 , ei= e0 + ea ; ? ea— 考慮荷載作用位置偏差、截面混凝土非勻質(zhì)性及施工偏差等引進的 附加偏心距 ,取 20mm和 h/30中的較大值 (h為偏心方向截面最大尺寸 ); ? e0— 荷載偏心距 , =M/N ??????2012i0l1η = 1 + ζ ζ1 4 0 0 e h h? ?1— 偏心距對截面曲率影響的修正系數(shù), ? 1 =, A為構件截面面積;當 ? 1,取 ; ? ? 2— 構件長細比對截面曲率影響的修正系數(shù), ? 2=,當 l0/h15時,取 ? 2 =; ? l0— 構件的計算長度。 ? 對于偏心受壓短柱,
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