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文档简介
1、81 轴心受拉构件正截面受拉承载力计算,82 偏心受拉构件正截面受拉承载力计算,83 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算,第八章 受拉构件的截面承载力,81 轴心受拉构件正截面受拉承载力计算,轴心受拉破坏时混凝土裂缝贯通,纵向受拉钢筋达到其受拉屈服强度,正截面承载力公式如下,纵向钢筋抗拉强度设计值; Nu 轴心受拉承载力设计值,轴心受拉构件从加载到破坏,其受力过程分为三个阶段: 从加载到砼受拉开裂前:混凝土与钢筋共同承受拉力。 砼开裂后到钢筋即将屈服:开裂截面混凝土退出受拉工 作,全部拉力由混凝土承担。 受拉钢筋开始屈服到全部受拉钢筋屈服:构件即将破坏,二、大偏心受拉构件正截面承载力计算,82
2、偏心受拉构件正截面受拉承载力计算,三、小偏心受拉构件正截面承载力计算,一、大小偏心受拉构件的判别,一、大小偏心受拉构件的判别,偏拉构件:当纵向拉力N作用偏离截面形心时,称为偏心受拉构件。 小偏心受拉构件:当纵向拉力N作用在钢筋AS 合力点及AS合力点之间时,为小偏心受拉构件。 大偏心受拉构件:当纵向拉力N作用在钢筋AS 合力点及AS合力点之外时,为大偏心受拉构件,二、大偏心受拉构件正截面承载力计算,当轴力处于纵向钢筋之外时发生此种破坏。破坏时距纵向拉力近的一侧混凝土开裂,混凝土开裂后不会形成贯通整个截面的裂缝,最后,与大偏心受压情况类似,钢筋屈服,而离轴力较远一侧的混凝土被压碎,1)基本公式
3、根据截面内力平衡,参照图,可写出如下公式,式中 e轴向力作用点至受拉钢筋As合力点之间的距离,2)适用条件 同大偏心受压构件,3)不对称配筋计算方法 截面设计;类似于大偏心受压构件。 请点击,截面校核,一般已知构件尺寸、配筋、材料强度。若再已知N 可求出x和e0或再已知e0则可求出x和N,4)对称配筋计算方法,截面设计:对称配筋时必有 ,因此, 按不对称配筋 时的情形处理,截面校核:类似于不对称配筋,三、小偏心受拉构件正截面承载力计算,当轴力处于纵向钢筋之间时发生此种破坏。全截面均受拉应力,但AS一侧拉应力较大,AS一侧拉应力较小。随着拉力增加,AS一侧首先开裂,但裂缝很快贯通整个截面,破坏时
4、混凝土裂缝贯通,全部纵向钢筋受拉屈服,1)不对称配筋,截面设计:已知构件尺寸、材料强度等级和内力,求配筋。在此情况下基本公式中有二个未知数,可直接求解。 截面校核:一般已知构件尺寸、配筋、材料强度,偏心距e0,由式(1)和式(2)都可直接求出N,并取其较大者,基本公式:参照图,根据截面内力平衡得,截面校核:按式(2)进行,2)对称配筋 截面设计:已知构件尺寸、材料强度等级和内力,求配筋。 在此情况下,离轴力较远一侧的钢筋 必然不屈服,设计时取,As和As应分别minbh,min=0.45ft/fy,73 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算,轴拉力的存在使斜裂缝贯通全截面,从而不存在剪压区,降低了
5、斜截面承载力。因此,受拉构件的斜截面承载力公式是在受弯构件相应公式的基础上减去轴拉力所降低的抗剪强度部分,即0.2N,受剪承载力的降低与轴向拉力N近乎成正比。规范对矩形截面偏心受拉构件受剪承载力,当右边计算值小于 时,即斜裂缝贯通全截面,剪力全部由箍筋承担,受剪承载力应取,为防止斜拉破坏,此时的 不得小于0.36ftbh0,小偏心受拉构件,返回,大偏心受拉构件,返回,1、大偏心受拉构件截面设计,1)已知截面尺寸、材料强度、内力M、N,求AS、AS,为使AS+AS总量最小,取xxbbh0,判断AS ?minbh0,如果AS minbh0,则取AS minbh0,并且选配钢筋,按AS 为已知情况计算,2
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