混凝土基本原-理—第五章-.doc
《混凝土基本原-理—第五章-.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《混凝土基本原-理—第五章-.doc(23页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-_思考题5.1 轴心受压普通箍筋短柱和长柱的破坏形态有何不同?轴心受压长柱的稳定系数是如何确定的?答:轴心受压普通箍筋短柱在临近破坏荷载时,柱子四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎,柱子即告破坏;轴心受压普通箍筋长柱在破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出,凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏。稳定系数主要与构件的长细比有关:当=834 时:0/lb01.1770.02/lb当=3550 时:0/lb00.870.012/lb对于长细比较大的构件,考虑到荷载初始偏心和长期荷载作用对构0/lb件承载力的
2、不利影响较大,的取值比按经验公式得到的值还要降低一些,以保证安全;对于长细比小于 20 的构件,考虑过去的使用经验,的0/lb取值略微太高一些。5.2 轴心受压普通箍筋柱与螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算有何不同?答:轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算公式:(1)0.9 ()ucysNf Af A轴心受压螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算公式:-_(2) 00.9(2)uccoryssysNf Af Af A对比可知:普通箍筋柱中考虑了稳定系数,而螺旋箍筋柱中没有考虑,主要是因为螺旋箍筋柱中要求构件必须不大于 12,此时构件长细比对构件0/lb影响较小,可以不考虑其影响;混凝土项截面面积螺
3、旋箍筋柱取的是核心区混凝土截面面积,没有考虑保护层混凝土的贡献,主要是考虑到螺旋箍筋柱承载力较大,保护层在达到极限承载力之前就可能开裂剥落,同时为了保证混凝土保护层对抵抗剥落有足够的安全,要求按(2)计算的构件承载力不大于(1)的 50%;螺旋箍筋柱承载力计算公式中考虑了间接钢筋对混凝土约束的折减系数,主要是考虑高强混凝土的变形能力不如普通混凝土,而螺旋箍筋柱属于间接约束,需要通过混凝土自身的变形使箍筋产生对混凝土的侧向约束;公式(2)要求计算出来的承载力不应低于(1) ,否则应按(1)计算。5.3 受压构件的纵向钢筋与箍筋有哪些主要的构造要求?答:纵筋:柱中纵筋的直径不宜小于 12mm,全部
4、纵向钢筋的配筋率不宜大于5%,全部纵向钢筋的配筋率对于 HRB500 钢筋不应小于 0.5%,对于 HRB400钢筋不应小于 0.55%,对于 HPB300 和 HRB335 钢筋不应小于 0.6%,且一侧纵向钢筋配筋率不应小于 0.2%;轴心受压构件纵向受力钢筋应沿截面的四周均匀放置,方柱中钢筋根数不得少于四根,圆柱不宜少于 8 根,不应少于 6根;偏心受压构件,当截面高度 h600mm 时,在侧面应设置直径为不小于10mm 的纵向构造钢筋,并相应地设置附加箍筋或拉筋;纵筋间距不应小于50mm,不大于 300mm;对于直径大于 25mm 的受拉钢筋和直径大于 28mm 的受压钢筋,或者轴拉和
5、小偏心受拉构件,不得采用绑扎搭接接头。-_箍筋:受压构件中箍筋应做成封闭式,其间距在绑扎骨架中不应大于15d(d 为纵筋的最小直径) ,且不应大于 400mm 和截面的短边尺寸;箍筋直径不应小于 d/4(d 为纵筋最大直径) ,且不应小于 6mm;当纵筋配筋率大于 3%时,箍筋直径不应小于 8mm,间距不应大于 10d,且不大于 200mm,箍筋末端应做成 135弯钩且弯钩平直段长度不应小于 10d;在纵筋搭接长度范围内,箍筋的直径不宜小于搭接钢筋直径的 0.25 倍,其箍筋间距不应大于 5d,且不应大于 100mm,当搭接受压钢筋直径大于 25mm 时,应在搭接接头两个端面外100mm 范围
6、内各设置两道箍筋。5.4 简述偏心受压短柱的破坏形态,偏心受压构件如何分类?答:偏心受压短柱的破坏形态分为受拉破坏(大偏压破坏)和受压破坏(小偏压破坏) ;受拉破坏时,受拉钢筋应力首先达到屈服强度,然后受压区边缘混凝土达到其极限压应变而被压碎,属于延性破坏;受压破坏时,离轴力较近一侧混凝土首先达到混凝土极限压应变,同侧的受压钢筋也受压屈服,而离轴力较远一侧的钢筋可能受压也可能受拉,但都不屈服(除非轴力很大,且偏心距很小时才可能屈服) ;偏心受压构件按受压区高度分为大、小偏心受压,当时,为大偏压,b当时,为小偏压。b5.5 长柱的正截面受压破坏与短柱的破坏有何异同?什么是偏心受压构件的 P- 二
7、阶效应?答:短柱正截面破坏为材料破坏,因其纵向弯曲小,常可忽略附加弯矩的影-_响,即随着 N 的增加,M/N 为常数,所以其变化轨迹是直线;而长柱的正截面破坏分为材料破坏和失稳破坏,长柱发生材料破坏时,虽然正截面能达到其强度,但是因其纵向弯曲较大,不可忽略,会产生较大的附加弯矩,在加载过程中,偏心距随纵向力加大而不断非线性增长的,即 M/N 为变数,所以其轨迹线为曲线;长柱发生失稳破坏时,正截面将不能达到其强度,主要是因为纵向弯曲过大,轴向力的微小增量就将引起不收敛的附加弯矩,最终由于刚度不足,导致过大变形而破坏。轴向力对偏心受压构件的挠曲产生的附加弯矩和附加曲率的荷载效应成为偏心受压构件的
8、P- 二阶效应。5.6 什么情况下要考虑 P- 效应?答:当不满足下列三个条件中的任何一个就需考虑 P- 效应:M1/M20.9 轴压比 N/(fcA)0.9lc/i34-12(M1/M2)其中,绝对值较小端为 M1,绝对值较大端为 M2。5.7 怎样区分大、小偏心受压破坏的界限?答:大、小偏心受压破坏的界限就是受拉钢筋达到屈服的同时,受压区边缘混凝土达到极限压应变而被压碎破坏,当时,为大偏压,当时,bb为小偏压。-_5.8 矩形截面非对称配筋大偏心受压构件正截面受压承载力的计算简图是怎样的?答:如图所示:5.9 矩形截面非对称配筋小偏心受压构件正截面受压承载力如何计算?答:根据力与力矩平衡条
9、件有: 1ucysssNf bxf AA 100(0.5 )()ucyssN ef bx hxf A ha11()/ ()sybf其中 ysyff受压承载力设计值;uN 分别为轴向力作用点至受拉钢筋合力点和受压钢筋合力点之间ee 、sA sA的距离;-_分别为相对受压区高度和相对界限受压区高度;b、混凝土受压区高度。x5.10 怎样进行非对称配筋矩形截面大偏心受压构件和小偏心受压构件正截面受压承载力的截面设计?答:大偏心受压构件的截面设计:与都是未知的情况:sA sAI、验算是是否需要考虑二阶效应,然后令 N=Nu,M=Ne0,并取;0bbxxhII、将上述值代入公式(2) ,可得受压钢筋面积
10、,若则继续求解, sA minsAbh否则取,按已知的情况求解(具体过程见) ; min=sAbh sAIII、将求得的及代入公式(1) ,则可得; sA0bbxxhsAIV、验算构件一侧配筋率和全截面配筋率;V、按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。是已知的,是未知的情况: sAsAI、验算是是否需要考虑二阶效应,然后令 N=Nu,M=Ne0;II、令,由公式(2)有,210(0.5 )ucMf bx hx; 20()uyssMNef A haIII、计算出,再按计算出;若计算2 210/ ()sucMf bh112s sA出,就应该改用小偏压重新计算,若仍用大偏压计算,则要采取
11、加大截面尺寸或b-_提高混凝土强度等级或加大的数量,也可按未知的情况计算; sA sAIV、若,说明受压钢筋没有屈服,此时可对受压钢筋合力点取矩,按公式2sxa(3)计算;sAV、验算构件一侧配筋率和全截面配筋率;VI、按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。小偏心受压构件的截面设计:I、验算是是否需要考虑二阶效应,然后令 N=Nu,M=Ne0;II、取受压钢筋截面面积为,当时,还需考虑 min0.002sAbhbhcNf bh反向破坏,按公式(7)求出受压钢筋面积,最终的受压钢筋截面面积取两者的大值; sAIII、将公式(4)和公式(5) ,消去,得到;sA sAIV、将求得的进行
12、比较,若,则把代入公式(4)或12bcyb公式(5)便可求得;若,则取,按公式(8)重新求得 sA0/cyh h syf ,再按公式(4)或公式(5)求得;若且,取, sAcy0/h hxh,按公式(4)或公式(5)求得; syf sAV、验算构件一侧配筋率和全截面配筋率;VI、按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。(1) 1ucysysNf bxf Af A(2) 100(0.5 )()ucyssN ef bx hxf A ha-_(3) 0(0.5)()uisyssNehaf A ha(4) 1ucysssNf bxf AA(5) 100(0.5 )()ucyssN ef bx
13、 hxf A ha(6)11()/ ()sybf(7) 100(0.5 )()ucyssN ef bh hhf A ha5.11 矩形截面对称配筋偏心受压构件大、小偏心受压破坏的界限如何区分?答:当时,为大偏压,当时,为小偏压。bb5.12 怎样进行矩形截面对称配筋大偏心受压构件和小偏心受压构件正截面承载力的截面设计?答:大偏心受压构件的截面设计:I、验算是是否需要考虑二阶效应,然后令 N=Nu;II、将上述值代入公式,可得截面受压区高度; 1ucysysNf bxf Af AxIII、若,则属于大偏心受压,按公式bxx计算得到和;若,则可按公式 100(0.5 )()ucyssN ef bx
14、 hxf A ha sAsA2sxa计算得到和;若,则需提高混凝土 0(0.5)()uisyssNehaf A ha sAsAbxx强度等级或者增大截面尺寸或者按小偏压计算(具体过程见) ;IV、验算构件一侧配筋率和全截面配筋率;-_V、按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。小偏心受压构件的截面设计:I、验算是是否需要考虑二阶效应,然后令 N=Nu;II、代入公式,可得截面相对受压区高度10 2 1010 10-=0.43 ()()cb b cc bsNf bh Nef bhf bhha; III、再将相对受压区高度代入公式计算2 10 0(10.5 ) ()c ss ysNef
15、bhAAfha得到和; sAsAIV、验算构件一侧配筋率和全截面配筋率;V、按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力。5.13 什么是偏心受压构件正截面承载力的相关曲线?uuNM答:的相关曲线是指受压承载力设计值与正截面的受弯承载力设uuNMuN计值之间的关系曲线。uM5.14 怎样计算偏心受压构件的斜截面受剪承载力?答:I、按公式或检验截面尺寸是否符合要求,00.25ccVf bh00.2ccVf bh若不符合则需重新选定截面尺寸,以防止斜压破坏或者斜裂缝开展过大;II、按公式验算构件是否需要按计算配置箍筋; 01.75/ (1)0.07tVf bhNIII、若需按计算配置箍筋,则按
16、公式-_计算所需箍筋的数量;001.75/ (1)/0.07tyvsvVf bhfA hsNIV、验算截面最小配箍率是否满足最小配箍率的要求,若不,min0.24/svtyff满足,则按最小配箍率配置箍筋。习题5.1 已知某多层四跨现浇框架结构的第二层内柱,轴心压力设计值N=1100kN,楼层高 H=6m,混凝土强度等级为 C30,采用 HRB335 级钢筋,柱截面尺寸为 350mm350mm,求所需纵筋面积?解:按混凝土结构设计规范规定:01.257.5lHm由,查表有,则:0/7500/35021.4lb 0.7153 2 2111100 10()(14.3 350 )0.9300 0.9
17、0.715142sc yNAf Afmm 因钢筋计算面积小于最小配筋率,故按最小配筋率配置纵筋,选取 4 18,2=1017sAmm全截面配筋率:满足要222 min735=10175%6125sbhmmAmmbhmm求一侧钢筋配筋率:满足要求22 min245=509sbhmmAmm-_且全截面配筋率小于 3%,故上述混凝土的计算面积中没有减去钢筋的截面面积是正确的。5.2 已知圆形截面现浇钢筋混凝土柱,直径不超过 350mm,承受轴心压力设计值 N=2900kN,计算长度 l0=4m,混凝土强度等级为 C40,柱中纵筋采用HRB400 级钢筋,箍筋采用 HPB300 级钢筋。试设计该柱截面
18、。解:由,查表有,则:0/4000/35011.4lb 0.9323 2 2112900 10()(19.1350 / 4)0.9360 0.90.9324499sc yNAf Afmm全截面配筋率:满足要求,2223%2887=44995%4811sAmmAmmAmm但在计算混凝土截面面积时应扣除钢筋截面面积:3 2 22112900 10()(19.1350 / 4)0.9(36019.1) 0.90.932()47514811sc ycNAf Affmmmm选取 8 25+2 22,且满足最小配筋率的要求。22=46874811sAmmmm采用螺旋配筋(阳洋老师班)假定纵筋配筋率,则,选
19、用 8 22,3%2=2886sAAmm,混凝土保护层厚度取为 20mm,估计箍筋直径为 10mm,2=3041sAAmm则:30235060290corddmm22/ 43506066052corcorAdmm螺旋箍筋的换算截面面积为:-_3022/ 0.9()2900 10 / 0.9 19.1 (660523041)360 3041 22 1 36012830.25760ccorsys ss ysNfAAf AAfmmAmm 螺旋箍筋间距:10/29078.5/128356corsssssdAAmm取,满足不小于 40mm,并不大于 80mm 和 0.2dcor的要求40smm计算螺旋配
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 混凝土 基本 第五
限制150内