混凝土课后思考题

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1、5.1轴心受压普通箍筋短柱的破坏形态是随着荷载的增加,柱中开始出现微细裂缝,在临近破坏荷载时,柱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。而长柱破坏时,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。稳定系数来表示长柱承载力的降低程度,即=,和分别为长柱和短柱的承载力破坏。5.2轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算公式为:轴心受压螺旋箍筋柱的正截面受压承载力计算公式为:5.3纵筋柱中直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%;全部纵向钢筋配筋率

2、不应小于最凶啊配筋百分率,且截面一侧纵向钢筋配筋率不应小于0.2%箍筋为了能箍住纵筋,防止纵筋圧曲,柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式;其间距在绑扎骨架中不应大于15d(纵筋最小直径)且不应大于400mm,也不大于构件横截面的短柱尺寸,箍筋直径不应小于d/4(纵筋最大直径),且不应小于6mm5.4偏心受压短柱破坏形态:混凝土先被压碎,远侧钢筋可能受拉也可能受压,但都未达到受拉屈服,属于脆性破坏偏心受压构件按受力情况可分为单向偏心受压构件和双向偏心受压构件;按破坏形态可分为大偏心受压构件和小偏心受压构件;按长细比可分为短柱、长柱和细长柱。5.5偏心受压长柱的正截面受压破坏有两种

3、形态,当柱长细比很大时,构件的破坏不是由于材料引起的,而是由于构件纵向弯曲失去平衡引起的,称为“失稳破坏”,它不同于短柱所发生的“材料破坏”;当柱长细比在一定范围内时,虽然在承受偏心受压荷载后,偏心距由ei增加到ei+f,使柱的承载能力比同样截面的短柱减小,但就其破坏本质来讲,与短柱破坏相同,均属于“材料破坏”,即为截面材料强度耗尽的破坏。轴心受压长柱所承受的轴向压力N与其纵向弯曲后产生的侧向最大挠度值f的乘积就是偏心受压长柱由纵向弯曲引起的最大的二阶弯矩,简称二阶弯矩。5.7大、小偏心受压破坏的界限破坏形态即称为“界限破坏”,其主要特征是:受拉纵筋应力达到屈服强度的同时,受压区边

4、缘混凝土达到了极限压应变。相应于界限破坏形态的相对受压区高度设为,则当≤时属大偏心受压破坏形态,当>时属小偏心受压破坏形态。13.偏心受压构件正截面承载力Nu—Mu的相关曲线是指偏心受压构件正截面的受压承载力设计值Nu与正截面的受弯承载力设计值Mu之间的关系曲线。6.3小偏心受拉构件在临破坏前,一般情况是截面全部裂通,拉力完全由钢筋承担。计算时,可假定构件破坏时钢筋As及的应力都达到屈服强度,根据内外力分别对钢筋As及的合力点取矩的平衡条件,即得到小偏心受拉构件的正截面承载力计算公式,依次公式即可计算出所需的钢筋As及的截面面积。6.4由于大偏心受拉构件的截面受力情况与双筋矩形截面

5、受弯构件的受力情况非常接近(除了大偏心受拉构件截面上作用的是一个偏心拉力N,而受弯构件截面上作用的是一个弯矩M之外),二者的破坏特征相类似,且大偏心受拉构件在界限破坏时也是受拉钢筋应力达到屈服强度fy的同时受压区边缘混凝土达到极限压应变,与受弯构件的界限破坏情形完全相同。因此,大偏心受拉构件的界限相对受压区高度也可按受弯构件的界限相对受压区高度公式:(有明显屈服点的钢筋)和(无明显屈服点的钢筋)来计算,故大偏心受拉构件的xb取与受弯构件相同。6.5偏心受拉构件的斜截面受剪承载力Vu等于混凝土和箍筋承担的剪力Vcs扣掉轴向拉力的不利作用,而偏心受压构件的斜截面承载力Vu等于混凝土和箍

6、筋承担的剪力Vcs加上轴向压力的有利作用。这是因为轴向拉力的存在有时会使斜裂缝贯穿全截面,导致偏心受拉构件的斜截面受剪承载力比无轴向拉力时要降低一些。而轴向压力的存在则能推迟垂直裂缝的出现,并使裂缝宽度减小,从而使得偏心受压构件的斜截面受剪承载力比无轴向压力时要高一些,但有一定限度,当轴压比N/fcbh=0.3~0.5时,再增加轴向压力就将转变为带有斜裂缝的小偏心受压的破坏情况,斜截面受剪承载力达到最大值,因此,在计算偏心受压构件的斜截面受剪承载力时,注意当轴向压力N>0.3fcA时,取N=0.3fcA,A为构件的截面面积。7.5为满足受扭构件受扭承载力计算和构造规定要求,配置受扭

7、纵筋应注意以下问题:1)受扭纵筋的最小配筋率应取为:,式中当时,取=2;2)受扭纵筋的间距不应大于200mm和梁的截面宽度;3)在截面四周必须设置受扭纵筋,其余纵筋沿截面周边均匀对称布置;4)当支座边作用有较大扭矩时,受扭纵筋应按受拉钢筋锚固在支座累;5)在弯剪扭构件中,弯曲受拉边纵向受拉钢筋的最小配筋量,不应小于按弯曲受拉钢筋最小配筋率计算出的钢筋截面面积,与按受扭纵向受力钢筋最小配筋率计算并分配到弯曲受拉边钢筋截面面积之和。配置受剪扭箍筋应注意以下问题:1)受剪扭

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