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砌體結構構件的承載力受壓構-展示頁

2025-05-26 22:30本頁面
  

【正文】 / 11 2222????????????????????????????????e h b N (2)偏心影響系數(shù) φ e 2) 按材料力學概念,壓應力圖形呈直線分布 從理論上來說,如果已知截面上的應力分布及應力 應變關系,偏心影響系數(shù) φ e是可以直接推求的。 有利影響: 另一方面,由于 受壓區(qū)截面面積的形心與荷載作用線之間的距離減小 ,以及 局部受壓面積上砌體抗壓強度有所提高 ,這些都會對砌體的承載力產生 有利 的影響。 3)偏壓對砌體的承載力 具有 不利 和 有利 雙重 影響 ,其影響因素目前尚不能分別予以確定,而 采用一個綜合性系數(shù),即砌體偏心影響系數(shù) φ e加以考慮 。當砌體受壓接近破壞時,由于砌體的塑性性質,截面應力出現(xiàn)了重分布 。當壓應變達到極限值時,砌體受壓破壞。 (P27圖 ) e較大時,如 eh/6,截面上出現(xiàn)拉應力,當拉應力達到沿通縫的彎曲抗拉強度 ftm時,出現(xiàn)水平裂縫。 (1)試驗研究 軸心受壓短柱的受力性能與破壞機理在第一章已作討論,對于 偏壓短柱 ,其受力機理有以下特點: 1)隨偏心距 e的增大,截面上的應力分布不斷發(fā)生變化 。 ? 受壓構件承載力計算公式系半經驗半理論公式,其形式非常簡潔: N=φ fA 其中系數(shù) φ 稱為承載力影響系數(shù),由實驗統(tǒng)計資料得到,是受壓構件承載力計算的關鍵。二、受壓構件 ? 受壓構件是砌體結構中應用最為廣泛的構件,如墻、柱等構件。 ? 按軸向壓力在截面上作用位置的不同,受壓構件分為 軸心受壓、偏心受壓 ;按墻柱高厚比 β 的不同,分為 受壓短柱、受壓長柱 。 ? 本節(jié)將著重對 φ e、 φ 0、 φ 進行分析。 e較小時,如 eh/6,全截面受壓。 (P27圖 ) 隨 e的進一步增大,水平裂縫不斷開展,受壓面積不斷減小,邊緣壓應力與壓應變迅速增大。 (P27圖 ) —— (1)試驗研究 2)偏壓砌體截面上的應力呈曲線形分布。因此砌體偏壓時,不能采用材料力學公式進行計算。 不利影響: 砌體開裂后,截面 受壓區(qū)面積減小 , 截面上應力分布的不均勻 等,都會對砌體的承載力產生 不利 的影響。 —— (1)試驗研究 4)以軸心受壓時的應力分布為基礎,考慮偏心影響系數(shù)的不利影響后,可以得出砌體偏壓短柱承載力的基本計算公式: N≤φ eAf Nl e Nl e Nl e Nl fm’fm (2)偏心影響系數(shù) φ e 1)我國試驗統(tǒng)計回歸公式 (四川省建筑科學研究院 ) 進行計算。對于 彈性范圍內的砌體偏心受壓,受壓區(qū)應力分布可假定為直線分布,由材料力學公式得: σ =fm (2)偏心影響系數(shù) φ e—— 按材料力學概念 e較小時 (e≤h/6) , 全截面受壓,邊緣最大壓應力為 110e 611 2/12// 11 11 ,)1( 39。39。 )/()2/(339。 )2/()3/39。 39。39。39。39。39。39。根據內外力平衡條件可求得: 進行修正后,近似有 ???????? ???mm ff?? 1ln4601 Afhe..N )8719340( 0??)511()511(039。39。39。39。0he.Afhe.Nee??????? (2)偏心影響系數(shù) φ e 4)公式的比較 ? 材料力
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