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2020 3 31 第六章受拉构件承载力计算 2020 3 31 本章重点 轴心受拉构件和偏心受拉构件的正截面承载力计算 偏心受拉构件的斜截面承载力计算 2020 3 31 1 受拉构件定义承受纵向拉力的构件 称为受拉构件 轴心受拉构件 当纵向拉力的作用线与构件截面形心轴线重合时为轴心受拉构件 例如钢筋混凝土桁架中的拉杆 有内压力的圆管管壁 圆形水池的环形池壁等 一 概述 2020 3 31 偏心受拉构件 当纵向拉力的作用线偏离构件截面形心轴线时 或构件上既作用有拉力又作用有弯矩时 称为偏心受拉构件 联肢剪力墙的某些墙肢 双支柱的某些支杆 悬伸式桁架承受节间竖向荷载的受拉上弦杆 屋架承担节间荷载的下弦杆 矩形筒仓 斗仓 水池的仓壁或池壁承受轴向拉力和弯矩作用时都属于偏心受拉构件 一 概述 2020 3 31 2 钢筋混凝土构件承受拉力的不合理之处 从充分利用材料的强度来看不合理 从减轻构件开裂角度看不合理为什么采用钢筋混凝土受拉构件 当钢筋混凝土结构中有局部受拉构件时 做成钢结构会给施工带来不便 利用钢筋抗拉 混凝土作为钢筋的保护可免去经常性的维修 当采用钢筋混凝土作为受拉构件时 必须进行裂缝宽度的验算 一 概述 2020 3 31 2 钢筋混凝土构件的截面形式一般采用正方形 矩形或者其他对称截面 矩形截面纵筋布置在短边上 纵向配筋率满足最小配筋率要求 从受力角度看 受拉构件不需要箍筋 为形成钢筋骨架必须设置箍筋 屋架下弦箍筋间距 200mm 箍筋直径4 6mm 偏心受拉构件要进行斜截面抗剪计算 箍筋应满足受弯构件中箍筋构造要求 水池池壁应双向布置钢筋 一 概述 2020 3 31 轴心受拉构件正截面承载力计算公式 轴心受拉构件的用钢量不总是由强度要求确定的 裂缝宽度验算对纵筋用量起决定作用 二 轴心受拉构件正截面承载力计算 N Nu fyAs N 轴向拉力的设计值 As 纵向受拉钢筋截面面积 fy 钢筋抗拉设计强度值 2020 3 31 把偏心受拉构件正截面的受力性能看作是介于受弯 N 0 和轴心受拉 M 0 之间的一种过度状态 受拉构件计算无需考虑二次弯矩的影响 直接按偏心距计算 根据M N的不同 分为大偏心受拉和小偏心受拉构件 三 两种偏心受拉构件 设矩形截面上距轴向力N较近一侧的纵向钢筋为 较远一侧为 当轴力N作用于与之间时 混凝土开裂后 纵向钢筋及均受拉 这种情况称为小偏心受拉 当轴力N的偏心距较大时 N作用于与以外 截面部分受拉 部分受压 拉区混凝土开裂后 距轴力较远一侧纵向钢筋和混凝土受压 这种情况称为大偏心受拉 2020 3 31 三 两种偏心受拉构件 2020 3 31 四 小偏心受拉构件正截面承载力计算 小偏心拉力作用下 破坏前截面裂通 拉力完全由钢筋承担 破坏时两侧钢筋都达到屈服强度 小偏心受拉公式 式中 2020 3 31 四 小偏心受拉构件正截面承载力计算 对称配筋 2020 3 31 五 大偏心受拉构件正截面承载力计算 大偏心拉力作用下 破坏前截面虽然开裂但没有裂通 仍然有混凝土受压区存在 离偏心力较近一侧钢筋受拉屈服 另一侧钢筋受压 一般能达到屈服 大偏心受拉公式 适用条件 其中 2020 3 31 五 大偏心受拉构件正截面承载力计算 第一类截面设计 求和 第二类截面设计 已知求 补充方程 x xb xb 加大截面重新计算 按计算 2020 3 31 六 偏心受拉构件斜截面承载力计算 不等式右侧第三项考虑了轴向拉力对受剪承载力的降低 由于受
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