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文档简介
1、4.1 轴心受拉构件受力特点4.2 轴心受拉构件承载力计算4.3 轴心受压构件概述4.4 配有普通箍筋的轴心受压构件24.1 轴心受拉构件受力特点4.2 轴心受拉构件承载力计算4.3 轴心受压构件概述4.4 配有普通箍筋的轴心受压构件3451)混凝土开裂前2)混凝土开裂至钢筋屈服前3)钢筋开始屈服至全部屈服4.1 轴心受拉构件受力特点4.2 轴心受拉构件承载力计算4.3 轴心受压构件概述4.4 配有普通箍筋的轴心受压构件67n 受力钢筋n 受力钢筋应沿截面周边均匀地对称布置,并优先选择直径较小的钢筋;n 全部受力钢筋的最小配筋率不应小于n 90ft/fyn 0.4%n 轴心受拉构件钢筋接头时,
2、不得采用非焊接的搭接接头,n 搭接而不焊接的受拉钢筋接头仅允许用于圆形池壁或管中,且结构位置应该错开,钢筋搭接长度应不小于1.2la和300mm。n 箍筋n 轴心受拉构件应配置箍筋,与受拉纵筋形成钢筋骨架。84.1 轴心受拉构件受力特点4.2 轴心受拉构件承载力计算4.3 轴心受压构件概述4.4 配有普通箍筋的轴心受压构件910111213按箍筋布置普通箍筋螺旋箍筋、焊接环式箍筋(约束作用更强)箍筋作用固定纵筋防止纵筋提前压屈改善混凝土的延性纵筋的作用承受轴向荷载承受偏心荷载(初始偏心或偶然因素引起)4.1 轴心受拉构件受力特点4.2 轴心受拉构件承载力计算4.3 轴心受压构件概述4.4 配有
3、普通箍筋的轴心受压构件1415l 由于粘结力的作用,钢筋与混凝土的应变相同平截面假设l 通常钢筋首先达到屈服强度,混凝土继续承受荷载,直至压溃。l 临近破坏时,短柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵筋压屈外鼓。16l 柱子越长,初始偏心引起的附加弯矩影响越显著l 附加弯矩使柱子非均匀受压,承载力降低l 通过轴压构件的稳定系数描述承载力降低程度l l0/i28或l0/b8时为短柱。l 不同的约束条件,柱的计算长度不同现浇楼盖:底层柱l0=1.0H;其余各层柱l0=1.25H装配式楼盖:底层柱l0=1.25H;其余各层柱l0=1.5H17钢筋混凝土长柱的破坏的过程18短柱:AffNckyku长柱:
4、AfAfNcsyu9 . 0l 短柱使用的强度为标准值,长柱使用的强度为设计值l 对于长柱,当钢筋配筋率大于3%时,混凝土计算面积需要剔除钢筋面积l 对于长柱,若两个方向的约束条件不同,应分别计算两方向稳定系数,取较小值带入上式计算。n 构件尺寸n 截面最小边长不宜小于250mm,n 长细比一般取15左右,不宜大于30n 混凝土n 混凝土宜选用强度较高等级;n 钢筋n 应保证纵筋受压可屈服n 纵筋直径不宜小于12mm,为便于施工,宜采用较大直径的钢筋,以减少纵向弯曲,并防止临近破坏时钢筋过早压屈;n 全部钢筋的配筋率应在0.6%5%之间。n 纵向钢筋沿截面四周均匀布置,钢筋净距不应小于50mm
5、,中距不应大于300mmn 钢筋直径小于32mm时,可采用非焊接的搭接接头,接头位置应设在受力较小处,其搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的0.7倍,且不应小于200mm。19n 箍筋n 采用封闭式箍筋n 间距不应大于横截面短边尺寸,且不大于400mm与15d;n 一般采用热轧钢筋,直径不应小于6mm与d/4;n 受力钢筋较多时应采用复合箍筋;n 配筋率超过3%时,箍筋直径不宜小于8mm,间距不应大于10d,且不应大于200mm;n 纵筋搭接长度范围内的箍筋间距不应大于箍筋直径的10倍,且不应大于200mm;2021例4-3N=2460kN,l0=4.5mC25,fc=11.9N/mm2HRB335,fy=300N/mm2设计该柱截面(1)选用正方形截面尺寸b=h=400mm(2)确定稳定系数l0/b=4500/400 =11.25961. 0(3)计算钢筋面积/9 . 0ycsfAfNA
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