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文档简介
1、1.课堂作业(3)。1.讨论受弯构件斜裂缝的产生。2.试描述梁斜截面剪切破坏的三种形式及其破坏特征。3.设计中采取了什么措施来防止梁的斜压和斜拉破坏?4.如图所示,简支梁承受均布恒载(不含自重)的标准值,均布活载混凝土的标准值为C20,环境类别为一级。试问:(1)弯钢筋时无剪力箍筋;(2)利用已有的纵向钢筋作为受弯钢筋,获得所需的箍筋,(1)计算参数,(2)抗剪设计值的计算,(3)验算截面尺寸,(4)验算截面满足斜压破坏极限条件的要求,(5)验算是否需要按计算布置箍筋,是否需要进行箍筋计算,4,(6)。如果箍筋与弯曲钢筋相匹配,则选择225弯曲,根据弯曲起点斜截面承载力验算配置全跨箍筋。6.缝
2、合比率,7。绘制钢筋图,7。在正常使用的极限状态下,可靠性要求可以适当降低。所有部分系数取为e0=0,8,6.3。弯曲和轴向载荷、压缩下的行为。当重要的官方压力N=0或偏心率e0相对较大时,偏心受压构件的力学性能和破坏模式介于轴心受压构件和受弯构件之间。9,1。偏心受压短柱的破坏特征。偏心受压构件的破坏模式与偏心距e0和纵向配筋率(1)有关,拉伸破坏为10。这种破坏的条件是偏心距e0大,受拉侧的纵向配筋率合适,这通常称为大偏心受压。(1)拉伸破坏,11。形成压缩破坏有两个条件:当相对偏心率e0/h0较小时或尽管相对偏心率e0/h0较大时,在拉伸侧有更多的纵向钢筋,(2)压缩破坏,12。形成受压
3、破坏有两个条件:当相对偏心距e0/h0较小时,或者虽然相对偏心距e0/h0较大,但受拉侧有许多纵向钢筋13和14,都属于“材料破坏”的破坏。同样的事情:截面的最终破坏是压缩区边缘的混凝土达到其极限压缩应变值并被压碎;区别在于截面破坏的原因,拉伸破坏是受拉钢筋首先屈服,然后混凝土在压力下被压碎;压缩破坏是压缩截面的第一次破坏。边界破坏:当受拉钢筋的应力达到屈服强度时,受压区的混凝土被压碎。拉伸破坏、压缩破坏、压缩破坏、屈曲破坏当长细比较大时,构件的破坏不是由材料引起的,而是由构件纵向弯曲的不平衡引起的。16、由于施工误差、计算偏差和材料不均匀,实际工程中没有理想的轴心受压构件。为了考虑这些因素的
4、不利影响,引入了附加偏心率ea(意外偏心率)。在正截面受压和受弯承载力计算中,偏心距是计算偏心距e0=M/N和附加偏心距ea之和,称为初始偏心距EI。参考以往的工程经验和国外规范,附加偏心率ea取20mm和h/30的较大值。这里,计算偏心距e0,附加偏心距ea,初始偏心距ei:定义三种偏心距,17,轴力将产生二阶效应,产生附加弯矩M2Nf。18,在相同截面和初始偏心距(ei/h)下,柱的长细比l0/h不同,侧向挠度f也不同,因此二阶效应的影响程度会有很大不同,并会产生不同的破坏类型。19、20、21、22、23、m、n、d、n、0、n、0、e、I、n、1、n、1、e、I、n、1、f对于长细比l0/h=530的中长柱,设计中应考虑附加挠度f对弯矩增大的影响。对于长细比l0/h 30的长柱,这种破坏是失稳破坏,需要特殊计算。当长细比较大时,偏心受压构件的纵向弯曲会产生不可忽略的二阶弯矩。24,6.4偏心受压长柱的二阶弯矩,25,26。当采用考虑二阶效应的弹性分析法确定结构内力时,受压构件正截面承载力计算公式中的ei应替换为(M/N ea)。27,偏心增大系数,规范采用偏心增大系数来近似二阶效应的影响,考虑了长期荷载作用下混凝土徐变引起的应变增大
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