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安徽理工大学:《混凝土结构设计基本原理 Design Principle for Concrete Structure》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 受压构件的截面承载力

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6.1 受压构件一般构造 6.2 轴心受压构件正截面受压承载力 6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态 6.4 偏心受压长柱的二阶弯矩 6.5 矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式 6.6 不对称配筋矩形截面正截面承载力计算 6.7 对称配筋矩形截面正截面承载力计算 6.8 正截面承载力Nu-Mu相关曲线及其应用 6.9 双向偏心受压构件正截面受压承载力计算 6.10 偏心受压构件斜截面承载力计算
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第六章受压构件的截面承载力 阅安大 轴心受 压物 第六章s的截 类 单问心 型 受压构件 偏心受 压构件 双向偏心 受压构件 引言

引 言 双向偏心 受压构件 单向偏心 受压构件 受 压 构 件 类 型 偏心受 压构件 轴心受 压构件 第六章 受压构件的截面承载力 (a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c) 双向偏心受压 (a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c) 双向偏心受压 (a)轴心受压 (b)单向偏心受压 (c) 双向偏心受压 第六章 受压构件的截面承载力

6受压构件截面承载力 正截面破坏由M与N引起的破坏 破坏形态 斜截面破坏由M、N与引起的破坏 受弯构件N.M0 受力类型 轴心受压构件 NVF≠0,M=0 偏心受压构件AMD 引言

破 坏 形 态 斜截面破坏 正截面破坏 由M与N引起的破坏 由M、N与V引起的破坏 受 力 类 型 偏心受压构件 受弯构件 N=0, M≠0 轴心受压构件 N≠0, M=0 N≠0, M≠0 引 言 6 受压构件截面承载力

6受压构件截面承载力 主要内容 6:1受压构件一般构造 62轴心受压构件正截面受压承载力□ 63偏心受压构件正截面受压破坏形态□ 64偏心受压长柱的二阶弯矩 6.5矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式 66不对称配筋矩形截面正截面承载力计算□ 67对称配筋矩形截面正截面承载力计算□ 68正截面承载力NM相关曲线及其应用 69双向偏心受压构件正截面受压承载力计算□ 610偏心受压构件斜截面承载力计算 主要内容

主要内容 ⚫ 6.1 受压构件一般构造 ⚫ 6.2 轴心受压构件正截面受压承载力 ⚫ 6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态 ⚫ 6.4 偏心受压长柱的二阶弯矩 ⚫ 6.5 矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式 ⚫ 6.6 不对称配筋矩形截面正截面承载力计算 ⚫ 6.7 对称配筋矩形截面正截面承载力计算 ⚫ 6.8 正截面承载力Nu -Mu相关曲线及其应用 ⚫ 6.9 双向偏心受压构件正截面受压承载力计算 ⚫ 6.10 偏心受压构件斜截面承载力计算 主要内容 6 受压构件截面承载力

6.1受乐构件一般构造 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。 ◆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Mb×30及125 ◆当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边长 在800mm以上时,以100mm为模数。 材料的选择 ◆混凝土:受压构件的承载力主要取决于混凝士强度,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 常用C25~C40,在高层建筑中,C50-C60级混凝土也经常使用。 ◆钢筋:纵筋通常采用HRB35级、HRB400级和RRB400级钢筋, 不宜过高。箍筋通常采用HRB335级和HRB400级,也可采用 RRB400级钢筋。 截面与材料一

6.1 受压构件一般构造 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。 ◆ 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l0 /b≤30及l0 /h≤25。 ◆ 当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边长 在800mm以上时,以100mm为模数。 材料的选择 ◆混凝土: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 常用C25~C40,在高层建筑中,C50~C60级混凝土也经常使用。 ◆钢 筋:纵筋通常采用HRB335级、 HRB400级和RRB400级钢筋, 不宜过高。箍筋通常采用HRB335级和HRB400级,也可采用 RRB400级钢筋。 截面与材料

6受压构件一般构造 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 拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。 《规范》规定,轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋 的配筋率不应小于0.6%;当混凝土强度等级大于C50时不应 小于0.7%;一侧受压钢筋的配筋率不应小于0.2%,受拉钢 筋最小配筋率的要求同受弯构件。 另一方面,考虑到施工布筋不致过多影响混凝士的浇筑质量, 全部纵筋配筋率不宜超过5%。 全部纵向钢筋的配筋率按p=(A+A,)计算,一侧受压钢筋 的配筋率按pA√A计算,其中A为构件全截面面积。 纵筋

6.1 受压构件一般构造 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 拉应力,规定了受压钢筋的最小配筋率。 ◆ 《规范》规定,轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋 的配筋率不应小于0.6%;当混凝土强度等级大于C50时不应 小于0.7%;一侧受压钢筋的配筋率不应小于0.2%,受拉钢 筋最小配筋率的要求同受弯构件。 ◆ 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5%。 ◆ 全部纵向钢筋的配筋率按r =(A's+As )/A计算,一侧受压钢筋 的配筋率按r '=A's /A计算,其中A为构件全截面面积。 纵 筋

6受压构件一般构造 纵向钢筋 ◆柱中纵向受力钢筋的的直径d不宜小于12mm,且选配钢筋时 宜根数少而粗,但对矩形截面根数不得少于4根,圆形截面根 数不宜少于8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50mm。 ◆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 取值。 ◆截面各边纵筋的中距不应大于300mm。当h600mm时,在柱 侧面应设置直径10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置附加 箍筋或拉筋。 纵筋

6.1 受压构件一般构造 纵向钢筋 ◆ 柱中纵向受力钢筋的的直径d不宜小于12mm,且选配钢筋时 宜根数少而粗,但对矩形截面根数不得少于4根,圆形截面根 数不宜少于8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50mm 。 ◆ 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 取值。 ◆ 截面各边纵筋的中距不应大于300mm。当h≥600mm时,在柱 侧面应设置直径10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置附加 箍筋或拉筋。 纵 筋

6受压构件一般构造 安区太登 <350 [ 筋 复合着筋 ↓一k<60+"460<k<0+60<h00++-1×150 拉筋 复合筋A 偏心受压柱的纵向构造钢筋与复合箍筋 纵筋

6.1 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 纵 筋

6受压构件一般构造 箍筋 受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径不应小于4,且不 小于6mm,此处d为纵筋的最大直径。 ◆箍筋间距对绑扎钢筋骨架,箍筋间距不应大于15d;对焊接 钢筋骨架不应大于20d(d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 当柱中全部纵筋的配筋率超过3%,箍筋直径不宜小于8mm, 且箍筋末端应作成135°的弯钩,弯钩末端平直段长度不应 小于10倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于10倍 纵筋最小直径,也不应大于200mm 当柱截面短边大于400mm,且各边纵筋配置根数超过3根时, 或当柱截面短边不大于400mm,但各边纵筋配置根数超过4 根时,应设置复合箍筋。 ◆对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋,以避免 箍筋受拉时产生向外的拉力,使折角处混凝土破损。 箍筋

6.1 受压构件一般构造 箍 筋 ◆ 受压构件中箍筋应采用封闭式,其直径不应小于d/4,且不 小于6mm,此处d为纵筋的最大直径。 ◆ 箍筋间距对绑扎钢筋骨架,箍筋间距不应大于15d;对焊接 钢筋骨架不应大于20d(d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 ◆ 当柱中全部纵筋的配筋率超过3%,箍筋直径不宜小于8mm, 且箍筋末端应作成135°的弯钩,弯钩末端平直段长度不应 小于10倍箍筋直径,或焊成封闭式;箍筋间距不应大于10倍 纵筋最小直径,也不应大于200mm。 ◆ 当柱截面短边大于400mm,且各边纵筋配置根数超过3根时, 或当柱截面短边不大于400mm,但各边纵筋配置根数超过4 根时,应设置复合箍筋。 ◆ 对截面形状复杂的柱,不得采用具有内折角的箍筋,以避免 箍筋受拉时产生向外的拉力,使折角处混凝土破损。 箍 筋

6受压构件一般构造 安区太登 内折角不应采用 内折角不应采用 复杂截面的箍筋形式 箍筋

6.1 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

62轴心受压构件正截面受压承载力 安区太登 ◆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 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 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。 普通箍筋柱:纵筋的作用? 箍筋的作用? 螺旋箍筋柱:箍筋的形状 为圆形,且间距较密,其 作用? 普通钢箍柱 螺旋钢箍柱 概一述

6.2 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。 ◆ 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。 ◆ 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,可近似按轴心受压构件计算。 普通钢箍柱 螺旋钢箍柱 普通箍筋柱:纵筋的作用? 箍筋的作用? 螺旋箍筋柱:箍筋的形状 为圆形,且间距较密,其 作用? 概 述

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