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文档简介

1、第七章 受压构件承载力计算一、填空题:1、小偏心受压构件的破坏都是由于 而造成的。 混凝土被压碎2、大偏心受压破坏属于 ,小偏心破坏属于 。 延性 脆性3、偏心受压构件在纵向弯曲影响下,其破坏特征有两种类型,对长细比较小的短柱属于 破坏,对长细比较大的细长柱,属于 破坏。 强度破坏 失稳4、在偏心受压构件中,用 考虑了纵向弯曲的影响。 偏心距增大系数5、大小偏心受压的分界限是 。 6、在大偏心设计校核时,当 时,说明不屈服。 7偏压构件正截面破坏类型有大偏心受压破坏和小偏心受压破坏;8大偏心受压截面的破坏特征是构件破坏时,远离轴向力一侧的钢筋先受拉屈服,近轴向力一侧的混凝土被压碎。小偏心受压截

2、面的破坏特征是构件破坏时受压区混凝土压碎,受压区钢筋屈服,远离轴向力一侧的钢筋视不同情况受拉时不屈服,受压时可能屈服,也可能不屈服。9偏心受压构件除应计算弯矩作用平面的强度以外,尚应按轴心受压构件验算 垂直于弯矩作用平面的强度,此时不考虑弯矩作用,但应考虑纵向弯曲的影响。二、判断题:1 轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。( )错2 轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。( )对3 实际工程中没有真正的轴心受压构件。( )对4 轴心受压构件的长细比越大,稳定系数值越高。( )错5 轴心受压构件计算中,考虑受压时纵筋容易压曲,所以钢筋的抗压强度设计值最大取为。( )错6 螺旋箍筋柱既能提高轴心受

3、压构件的承载力,又能提高柱的稳定性。( )错 1、受压柱中不宜采用高强度钢筋,这是由于高强度钢筋的强度得不到充分利用。()2、长细比很大的柱,在荷载作用下,其材料强度能够得到充分利用。()3、小偏心受压构件偏心距一定很小。( )4、小偏心受压构件破坏一定是压区混凝土先受压破坏。( )5、在大小偏心受压的界限状态下,截面相对界限受压区高度,具有与受弯构件的完全相同的数值。( )6、在偏心受压构件截面设计时,对称配筋时,当时,可准确地判别为大偏心受压。( )7、附加偏心距是考虑了弯矩的作用。( )8、偏心距不变,纵向压力越大,构件的抗剪承载能力越大。( )9判别大偏心受压破坏的本质条件是;( )1

4、0小偏心受压情况下,随着N的增加,正截面受弯承载力随之减小;( )三、选择题:1. 钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了( )。DA初始偏心距的影响;B荷载长期作用的影响;C两端约束情况的影响;D附加弯矩的影响;2. 对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为( )时,其轴心受压承载力最大。 AA两端嵌固;B一端嵌固,一端不动铰支;C两端不动铰支;D一端嵌固,一端自由;3. 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于fc是因为( )。CA螺旋筋参与受压;B螺旋筋使核心区混凝土密实;C螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形;D螺旋筋使核心区混凝土中不出现内裂缝;4. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构

5、件的极限应变,应该( )。CA采用高强混凝土;B采用高强钢筋;C采用螺旋配筋;D加大构件截面尺寸;5. 规范规定:按螺旋箍筋柱计算的承载力不得超过普通柱的1.5倍,这是为( )。AA在正常使用阶段外层混凝土不致脱落B不发生脆性破坏;C限制截面尺寸;D保证构件的延性A;6. 配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中,箍筋的作用主要是( )。CA抵抗剪力;B约束核心混凝土;C形成钢筋骨架,约束纵筋,防止压曲外凸;1在大偏拉和大偏压构件的正截面承载力计算中 ,要求是为了( A )A保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗压强度设计值。B防止受压钢筋压曲。C避免保护层剥落。D保证受压钢筋在构件破坏时能达到其抗

6、压强度极限值。2在矩形截面大偏心受压构件正截面强度计算中,当时,受拉钢筋截面面积A s的求法是,( A )A对受压钢筋的形心取矩求得,即按求得。B要进行两种计算:一是按上述A的方法求出,另一是按=0,x为未知,而求出,然后取这两个值中的大值。C同上述B,但最后是取这两个中的小值。3钢筋混凝土大偏心受压柱在下列四组内力作用下,若采用对称配筋,则控制配筋的内力为( C )AM=100kN.m,N=150kN BM=-100kN.m,N=500kNCM=200kN.m,N=150kN DM=-200kN.m,N=500kN4一钢筋混凝土小偏心受压构件的三组荷载效应分别.M=52.1kN.m,N=99

7、8kN .M=41.2kN.m,N=998kN .M=41.2kN.m,N=789kN试判断在截面设计时,上述三组荷载效应中起控制作用的荷载效应是( C )A B C D和均应考虑5大偏心受压构件随弯矩M的增加,截面轴向力N的能力( A )A增加 B降低 C保持不变 D当M不大时为降低,当M 达到一定值时为增加6小偏心受压构件截面承受轴向力N的能力随着M的加大而( B )A加大 B减小 C 保持不变 D当M不大时为减小,当M 达到一定值时为增大7轴向压力对偏心受压构件的受剪承载力的影响是( )。CA轴向压力对受剪承载力没有影响 B轴向压力可使受剪承载力提高 C当压力在一定范围内时,可提高受剪承

8、载力,但当轴力过大时,却反而降低受剪承载力 D无法确定 8、钢筋混凝土偏心受压构件,其大、小偏心受压的根本区别是(A )。A截面破坏时,受拉钢筋是否屈服 B截面破坏时,受压钢筋是否屈服C偏心距的大小 D受压一侧混凝土是否达到极限压应变值四、简答题:1、如何划分受压构件的长柱与短柱?2、判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大、小偏心受压的破坏特征分别是什么?3、附加偏心距的物理意义是什么?4、计算钢筋混凝土偏心受压构件中为何要考虑偏心距增大系数?怎样计算?什么情况下取?5、钢筋混凝土偏心受压构件截面配筋率应满足哪些要求?6、轴向压力对钢筋混凝土偏心受压构件斜截面受剪承载力有什么影响?计算公式中如

9、何体现?对轴向压力有无限制?公式中如何取值?7、偏心受压构件什么情况下要对弯矩作用平面外的承载力验算?8、什么情况下要采用复合箍筋?为什么要采用这样的箍筋?1、轴心受压构件为什么不宜采用高强钢筋?答:因为受压构件中,钢筋和混凝土共同受压,其应力受混凝土的极限应力控制。混凝土达到最大应力时对应的应变值为:,此时,钢筋的应力值最大可达到:所以当采用高强钢筋时(钢筋的屈服强度超过400N/mm2),受压钢筋达不到屈服强度,不能充分发挥其高强度的作用,这是不经济的。因此,受压构件不宜采用高强钢筋。2、如何划分受压构件的长柱与短柱?答:(1)长细比的钢筋混凝土柱,在计算上可视为短柱;(2)长细比的钢筋混

10、凝土柱,在计算上可视为长柱。3、受压构件中纵向钢筋有什么作用?答:受压构件中纵向钢筋的作用:与混凝土共同受力,提高抗压承载力,改善混凝土破坏的脆性性质,减小混凝土徐变、承受混凝土收缩和温度变化引起的拉力。4、配螺旋式间接钢筋的轴心受压柱其受压承载力和变形能力为什么能提高?答:在螺旋式钢筋柱中,螺旋筋像环箍一样,有效地阻止了核心混凝土的横向变形,使混凝土处于三向受压状态,提高了混凝土的抗压强度,从而间接提高了柱子的承载力。5、 轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值?答:纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受

11、压时,不能充分发挥其高强度的作用。混凝土破坏时的压应变0.002,此时相应的纵筋应力值s=Ess=2001030.002=400 N/mm2;对于HRB400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热扎钢筋已达到屈服强度,对于级和热处理钢筋在计算fy值时只能取400 N/mm2。五、计算题: 1 某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN,计算长度,混凝土强度等级为C30(fc=14.3N/mm2),钢筋用HRB400级(),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。解:根据构造要求,先假定柱截面尺寸为400mm400mm由,查表得根据轴心受压承载力公式确定,对称配

12、筋截面每一侧配筋率也满足0.2%的构造要求。选 ,设计面积与计算面积误差8,需要考虑纵向弯曲的影响 e0=M/N=608mm ea=20mm ei= e0+ ea=628mm(1分)=+ 求得:1=3.52,取1=1.0 2=1.0(因为长细比小于15) =1.12判别大小偏压ei=1.12*628=703.36mm0.3h0=153mm 所以初步判别为大偏压。按非对称配筋计算:取按对称配筋计算:参考答案四、简答题:1、(1)长细比的钢筋混凝土柱,在计算上可视为短柱;(2)长细比的钢筋混凝土柱,在计算上可视为长柱。2、答:(1),大偏心受压破坏;,小偏心受压破坏; (2)破坏特征: 大偏心受压

13、破坏:破坏始自于远端钢筋的受拉屈服,然后近端混凝土受压破坏; 小偏心受压破坏:构件破坏时,混凝土受压破坏,但远端的钢筋并未屈服;3、答:附加偏心距的物理意义在于,考虑由于荷载偏差、施工误差等因素的影响,会增大或减小,另外,混凝土材料本身的不均匀性,也难保证几何中心和物理中心的重合。4、(1)考虑钢筋混凝土柱在承受偏心荷载后,会产生纵向弯曲变形,而产生侧向挠度,用一个系数来表示:(2)偏心受压构件的截面曲率修正系数,当时取;构件长细比对截面曲率的影响系数, ,当时,取(3)当时,可不考虑纵向弯曲对偏心距的影响,取5、(1)单侧钢筋最小配筋率:,(2)总配筋率:6、试验表明,由于轴向力的存在,延缓了斜裂缝的出现和开展,使截面保留有较大的混凝土剪压区面积,因而使受剪承载力得以提高。试验证明:当时,混凝土的抗剪承载力随N的增加而增加;当时,反而会

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