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钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算课件资料

2024-05-25

7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)

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7 钢筋混凝土偏心受力 构件承载力计算 7.1 概述 偏 心 受 力构 件 偏 心 受 拉 构 件 偏 心 受 压 构 件 单 向 偏 心 受 压 构 件 双 向 偏 心 受 压 构 件 偏 心 受 压构 件 矩 形 截 面 工 字 形 截 面 箱 形 截 面 圆 形 截 面 偏 心 受 拉构 件 矩 形 截 面 7.2 偏心受压构件正截面承载力计算 偏 心 距 0 Me N 偏 心 受 压构 件 可 概 括 受弯 构 件 和 轴心 受 压 构 件 当 0N 时 , 为受 弯 构 件 ,弯 矩 为 M 当 0M 、 0 0e 时, 为 轴 心 受 压 构 件 , 轴 力为 N 7.2.1 偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1 破坏 类 型 1、 受 拉 破 坏 —— 大 偏 心 受 压 情 况 。 偏 心 距 0e 较大 , 纵 筋 配 筋 率 不 高 。 称 为 大偏 心 受 压 情

第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算分解
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第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 本章的基本要求: 1、了解偏心受压构件的受力特性;掌握两类偏心受压构件的判别方法; 2、熟悉偏心受压构件的二阶效应及计算方法; 3、掌握两类偏心受压构件正截面承载力的计算方法; 4、了解双向偏心受压构件正截面承能力计算; 5、掌握偏心受拉构件的受力特性及正截面承载力计算; 6、掌握偏心受力构件斜截面受剪承载力计算。 §7-1概述 偏心受力构件:偏心受力构件是指纵向力n作用线偏离构件轴线或同时作 用轴力及弯矩的构件,包括偏心受压构件见图7-1(a)、(b)和偏心受拉构件见 图7-1(c)、(d)。 图7-1偏心受力构件受力形态 工程中大多数竖向构件(如单层工业厂房的排架柱,多层及高层房屋的钢 筋混凝土墙、柱等)都是偏心受压构件;而承受节间荷载的桁架拉杆、矩形截 面水池的池壁等,则属于偏心受拉构件。 钢筋混凝土偏心受压构件多采用矩形截

7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(讲稿)
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混凝土结构设计原理 1 7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 当结构构件的截面上受到偏心力的作用时,称该结构构件为偏心受力构件。 此时,相当于在结构构件的截面上,同时作用有轴力和弯矩。 当偏心力(或轴力)为压力或拉力时,偏心受力构件又可以分为偏心受压构 件和偏心受拉构件。 按照偏心力(或轴力)在截面上作用位置的不同,偏心受压构件可分为单向 偏心受压构件(图7-1a)和双向偏心受压构件(图7-1b)。 偏心受压构件:矩形截面、工字形截面、箱形截面、圆形截面; 偏心受拉构件:

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54 第八章钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算 本章学习要点: 1、了解裂缝出现、分布和开展的过程; 2、掌握影响裂缝宽度的主要因素(钢筋直径、配筋率); 3、掌握裂缝宽度计算公式的应用; 4、掌握挠度计算公式计算挠度的过程; 5、掌握最小刚度原则、ψ的含义,减小挠度最有效的措施。 重点:深入理解梁在纯弯区段内的应力重分布全过程,开裂后钢筋和混凝土应变 分布规律及其影响因素,ψ等主要参数的物理意义。 难点:裂缝宽度及截面抗弯刚度计算原理。 §8-1抗裂验算 一般要求 (1)抗裂就是不允许混凝土开裂。 (2)钢筋混凝土构件正截面抗裂验算应满足下式 tkcttf(8-1) 式中,t——由荷载标准组合或准永久组合计算的验算截面的混凝土拉应力值; tkf——混凝土抗拉强度标准值; ct——混凝土拉应力限制系数(对水工混凝土结构构件,荷载标准组合时, ct=0.85;荷载准永久

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基本构件计算钢筋混凝土受扭构件承载力计算

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基本构件计算钢筋混凝土受扭构件承载力计算

钢筋混凝土受扭构件承载力计算 一、矩形截面纯扭构件的承载力计算 1.计算公式 ) s 25.135.0( 1 )( 11corst1yv tt d sc d u d aaf wftttt(7-5) 式中t____扭矩设计值(包括γ0和ψ值在内); γ_____钢筋混凝土结构的结构系数; acor_____截面核心部分面积acor=bcorhcor; _____抗扭纵筋与箍筋的配筋强度比(见式7-1)。 tw——截面受扭塑性抵抗矩,对矩形截面,6/)3( 2 bhbwt;b、h分别为矩 形截面的短边和长边尺寸。 _____受扭构件纵向钢筋与箍筋的配筋强度比 yv y corst1 st f f ua sa(7-1) 式中fy、fyv_____分别为纵筋、箍筋的抗拉强度设计值,fyv取 值不应大于310n/mm 2 ; ast_____

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3钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算 3.1概述 对于钢筋混凝土构件,当均匀受压(或受拉)的内合力与纵向外力在同一直 线时,为轴心受力,其余情况均为偏心受力。 桁架中的受拉腹杆和下弦杆、在内部水压力作用下的圆形蓄水池的池壁等, 可视为轴心受拉构件。 3.2钢筋混凝土轴心受拉构件正截面承载力计算 3.2.1受力过程及破坏特征 钢筋混凝土轴心受拉构件的典型配筋形式,如图3-1所示。 轴心受拉构件的受力性能和试验结果。 试件长1000mm,截面尺寸为100mm×160mm,钢筋采用ⅱ级钢410,实 测轴向拉力与变形的

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钢筋混凝土受扭构件承载力计算 (2) 4.7

钢筋混凝土受扭构件承载力计算 (2)

1 钢筋混凝土受扭构件承载力计算 本章的基本要求: 1、熟悉受扭构件的受力性能及破坏特征; 2、掌握受扭构件的设计计算方法; 3、熟悉钢筋混凝土受扭构件的构造要求。 §6-1概述 一、定义:截面上有扭矩作用的构件。 图6-1受扭构件 二、扭转的类型: 1、平衡扭转:构件的扭矩是由荷载的直接作用所引起的,构件的内扭矩是用以 平衡外扭矩即满足静力平衡条件所必需的,如雨篷梁、吊车梁等。 2、协调扭转或附加扭转:扭转由变形引起,并由变形连续条件所决定。如与次 梁相连的边框架的主梁扭转。 2 图6-2协调扭转 ﹡本章主要讨论平衡扭转计算,协调扭转可用构造钢筋或内力重分布方法处理。 3、抗扭钢筋的形式: 抗弯——纵向钢筋; 抗剪——箍筋或箍筋+弯筋; 抗扭——箍筋+沿截面周边均匀布置的纵筋,且箍筋 与纵筋的比例要适当。 图6-3抗扭钢筋形式 4、受扭构件分类: 根据截

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吴凡

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