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文档简介
第四章轴心受力构件的受力性能,混凝土结构基本原理,一、工程实例,二、轴心受拉构件的受力分析1.受拉构件的配筋形式,纵筋,纵筋,箍筋,二、轴心受拉构件的受力分析2.试验研究,钢筋屈服,混凝土开裂,二、轴心受拉构件的受力分析2.试验研究,二、轴心受拉构件的受力分析2.试验研究,结论,三个工作阶段:开裂前,线弹性;开裂至钢筋屈服,裂缝不断发展;钢筋屈服后,Nt基本不增加,首根裂缝出现后还会继续出现裂缝,但裂缝增至一定数量后便不在增加,极限承载力取决于钢筋的用量和强度,二、轴心受拉构件的受力分析3.混凝土和钢筋的应力-应变关系,混凝土,钢筋,二、轴心受拉构件的受力分析4.混凝土开裂前拉力与变形的关系,二、轴心受拉构件的受力分析5.混凝土开裂时荷载,二、轴心受拉构件的受力分析6.极限承载力,混凝土退出工作,应用:设计、截面复核,三、轴心受压短柱的受力分析1.试验研究,第一阶段:加载至钢筋屈服,第二阶段:钢筋屈服至混凝土压碎,三、轴心受压短柱的受力分析2.截面分析的基本方程,平衡方程,变形协调方程,物理方程(以fcu50MPa为例),三、轴心受压短柱的受力分析3.荷载-变形关系,第一阶段,非线性关系,三、轴心受压短柱的受力分析3.荷载-变形关系,第二阶段,当0=0.002时,混凝土压碎,柱达到最大承载力,若s=0=0.002,则,轴心受压短柱中,当钢筋的强度超过400N/mm2时,其强度得不到充分发挥,三、轴心受压短柱的受力分析3.承载力计算公式的应用,应用:设计、截面复核,截面复核:400MPa,三、轴心受压短柱的受力分析4.长期荷载下徐变的影响,Nc施加后的瞬时,三、轴心受压短柱的受力分析4.长期荷载下徐变的影响,经历徐变后,三、轴心受压短柱的受力分析4.长期荷载下徐变的影响,Nc撤去后,四、轴心受压长柱的受力分析1.试验研究,长柱的承载力12时,不考虑箍筋的有利作用,当按上式算得的承载力小于普通箍柱承载力时,
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