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偏心受压构件.pptx

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,1,、概念,偏心受压构件是指轴向力的作用点位于截面形之外的构件。实验表明,偏心受压构件的破坏过程和破坏特征主要与荷载的,偏心距,与,配筋率,有关。,2,、,大偏心受压破坏,小偏心受压破坏,破坏形态,大偏心受压破坏,纵向压力的偏心距较大,且受拉钢筋,A,s,的数量不太多时。在荷载作用下,靠近轴向力,N,的一侧受压,另一侧受拉。,其破坏始于受拉钢筋先屈服,然后受压钢筋屈服,最后受压区混凝土被压碎而导致构件破坏。,这种破坏的特征和过程与适筋的双筋受弯构件类似,有明显的破坏预兆,属塑性破坏。,b,为大偏心受压,e

2、i0.3,h,0,时,可按大偏心受压计算,小偏心受压破坏,纵向力的偏心距较小或虽偏心距较大,但受拉钢筋数量较多时,构件将会发生小偏心受压破坏。破坏时,靠近纵向力一侧的混凝土先被压碎。,破坏时,靠近纵向力一侧的受压钢筋压应力一般均达到屈服强度,而另一侧的钢筋,不论是受拉还是受压,其应力均达不到屈服强度。,这种破坏的过程与特征与超筋梁类似,破坏时无明显的破坏预兆,属脆性破坏。,b,为小偏心受压。,ei0.3h,0,时,为小偏心受压情况;,3,、受压构件承载力计算公式,(,1,)大偏心受压构件,式中,e,为轴向力,N,至钢筋,A,s,合力中心的距离,:,大偏心受压时受拉钢筋应力,s=,f,y,,根

3、据轴力和对受拉钢筋合力中心取矩的平衡(图,7-10a,)条件有:,适用条件,为了保证截面大偏心受压破坏,破坏时受拉钢筋应力达到其屈服强度,必须满足下列条件:,当,x,=,b,h,0,时,为大小偏心受压的界限情况,(,2,)小偏心受压构件,距轴力较远一侧纵筋(,A,s,)中应力,s,f,y,这时截面上力的平衡条件为,式中,s,在理论上可按应变的平截面假定确定,s,,再由,s=,s,E,s,确定,但计算过于复杂。由于,s,与,有关,根据实测结果可近似按下式计算,即,按上式算得的钢筋应力符合下列条件,当,2,1-,b,时,取,s=-f,y,。,受拉破坏,-,大偏心受压情况,轴向力,N,的偏心距较大,

4、且纵筋的配筋率不高时,受荷后部分截面受压,部分受拉。拉区混凝土较早地出现横向裂缝,由于配筋率不高,受拉钢筋(,A,s,)应力增长较快,首先到达屈服。随着裂缝的开展,受压区高度减小,最后受压钢筋(,As,)屈服,压区混凝土压碎。其破坏形态与配有受压钢筋的适筋梁相似,.,因为这种偏心受压构件的破坏是由于受拉钢筋首先到达屈服,而导致的压区混凝土压坏,其承载力主要取决于受拉钢筋,故称为受拉破坏。这种破坏有明显的预兆,横向裂缝显著开展,变形急剧增大,具有塑性破坏的性质。形成这种破坏的条件是:偏心距,e,0,较大,且纵筋配筋率不高,因此,称为大偏心受压情况,。,受压破坏,-,小偏心受压情况,当偏心距,e,

5、0,较大,纵筋的配筋率很高时,虽然同样是部分截面受拉,但拉区裂缝出现后,受拉钢筋应力增长缓慢(因为,很高)。破坏是由于受压区混凝土到达其抗压强度被压碎,破坏时受压钢筋,(,As,),到达屈服,而受拉一侧钢筋应力未达到其屈服强度,破坏形态与超筋梁相似。,偏心距,e,0,较小,受荷后截面大部分受压,中和轴靠近受拉钢筋,(,A,s),。因此,受拉钢筋应力很小,无论配筋率的大小,破坏总是由于受压钢筋,(,As,),屈服,压区混凝土到达抗压强度被压碎。临近破坏时,受拉区混凝土可能出现细微的横向裂缝。,偏心距很小,(,e,00.15,h,0),,受荷后全截面受压。破坏是由于近轴力一侧的受压钢筋,As,屈服,混凝土被压碎。距轴力较远一侧的受压钢筋,As,未达到屈服。当,e,0,趋近于零时,可能,As,及,As,均达到屈服,整个截面混凝土受压破坏,其破坏形态相当于轴心受压构件,.,上述三种情形的共同特点是,构件的破坏是由于受压区混凝土到达其抗压强度,距轴力较远一侧的钢筋,无论受拉或受压,一般均未到达屈服,其承载力主要取于压区混凝土及受压钢筋,故称为受压破坏。这种破坏缺乏明显的预兆,具有脆性破坏的性质。形成这种破坏的条件是:偏心距小,或偏心距较大但配筋率过高。在截面配筋计算时,一般应避免出现偏心距大而配筋率高的情况。上述情况通称为小偏心受压情况。,谢谢观看,

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