钢筋混凝土结构设计: 第六章(轴心受压构件正截面承载力)

钢筋混凝土结构设计: 第六章(轴心受压构件正截面承载力)的图1

1. 当构件受到位于截面形心的轴向压力作用时,称为轴心受压构件。实际工程中没有真正的轴心受压构件。参考:

轴心受压构件的正截面承载力计算---稳定系数

轴心受压构件的正截面承载力计算

2. 配有纵向钢筋和普通箍筋的轴心受压构件称为普通箍筋柱,配有纵向钢筋和螺旋箍筋的轴心受压构件称为螺旋箍筋柱.

3. 普通箍筋柱的承载力主要由混凝土提供,设置纵向钢筋的目的是: (1) 协助混凝土承受压力,可减少构件截面尺寸;(2) 承受可能存在的弯矩;(3) 防止构件的突然脆性破坏。普通箍筋的作用是防止纵向钢筋局部压屈,并与纵向钢筋形成钢筋骨架,便于施工。

4. 螺旋箍筋柱的截面形状多为圆形或正多边形。纵向钢筋外围设有连续环绕的间距较密的螺旋箍筋(或间距较密的焊接环形箍筋)。螺旋箍筋的作用是使截面中间部分(核心)混凝土成为横向可约束混凝土(约束混凝土),从而提高构件的承载力和延性。

5. 按照构件的长细比不同,轴心受压构件可分为短柱和长柱两种,它们受力后的侧向变形和破坏形态各不相同。

6. 钢筋混凝土短柱的破坏是一种材料破坏,即混凝土压碎破坏。

钢管混凝土受压构件的工作性能CFST(Concrete-Filled Steel Tube)

7. 钢筋混凝土轴心受压短柱是受压破坏,而长柱是失稳破坏;长柱的承载力要小于相同截面、配筋、材料的短柱承载力。

8. 钢筋混凝土轴心受压构件计算中,考虑构件长细比增大的附加效应使构件承载力降低的计算系数称为轴心受压构件的稳定系数,用符号φ表示。稳定系数是长柱失稳破坏时的临界承载力力 Pl 与短柱压坏时的轴心力 Ps 的比值,表示长柱承载力降低程度。

9. 稳定系数φ主要与构件的长细比有关,混凝土强度等级及纵向钢筋配筋率ρ对其影响较小。

钢筋混凝土结构设计: 第六章(轴心受压构件正截面承载力)的图2

10. 构造要求: (1) 混凝土:一般采用C30级及以上强度级别的混凝土。(2) 截面尺寸:构件截面最小尺寸不宜小于250mm。(3) 纵向钢筋: 一般采用HPB300级和HRB400级等热轧钢筋,纵向受力钢筋的直径应不小于12mm。在构件截面上纵向受力钢筋至少应有4根并且在截面每一角隅处必须布置一根。纵向受力钢筋的净距不应小于50mm,也不应大350mm;纵向钢筋最小混凝土保护层厚度详见附表1-7。

11. 普通箍筋柱中的箍筋必须做成封闭式. 箍筋直径应不小于纵向钢筋直径的1/4,且不小于8mm。箍筋的间距应不大于纵向受力钢筋直径的15倍 ,且不大于构件截面的较小尺寸(圆形截面采用0.8倍直径),并不大于400mm。在纵向钢筋搭接范围内,箍筋的间距应不大于纵向钢筋直径的10倍且不大于200mm。当纵向钢筋截面积超过混凝土截面面积3%时,箍筋间距应不大于纵向钢筋直径的10倍,且不大于200mm。

12. 钢筋混凝土轴心受压构件按照箍筋的功能和配置方式的不同可分为两种:普通箍筋柱和螺旋箍筋柱。

13. 在长柱破坏前,横向挠度增加得很快,使长柱的破坏来得比较突然,导致失稳破坏。

14. 对于钢筋混凝土轴心受压构件,把长柱失稳破坏时的临界压力与短柱压坏时的轴心压力的比值称为纵向弯曲系数。纵向弯曲系数主要与构件的长细比有关。

15. 相同截面的螺旋箍筋柱比普通箍筋柱的承载力高。

16. 轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。


相关参考:

钢筋混凝土结构设计: 第一章(概念及材料性能)

钢筋混凝土结构设计: 第二章(极限状态设计)

钢筋混凝土结构设计: 第三章(受弯构件正截面承载力)

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