普通箍筋柱纵筋的作用

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混凝土结构考试试题

混凝土结构考试试题

混凝土结构考试试题必考的1、混凝土轴心受拉构件的抗拉能力取决于纵向钢筋的抗拉能力。

2、受压钢筋的设计强度取值的控制条件是极限压应变为0.2%。

3、按塑性内力重分布考虑,钢筋混凝土连续梁的破坏标志是整个梁成为可变体系。

4、影响混凝土轴心受压应力、应变全曲线形状的主要因素是加载速度、混凝土强度等级。

5、在有明显屈服点的钢筋的受力性能中,屈服强度是最关键的强度指标。

6、可靠性包括安全性、适用性、耐久性。

7、钢筋混凝土适筋梁平衡破坏时,εcu=0.0033,εs=0.002。

7、系数φ称为压屈系数,实质是长柱承载力与相同截面短柱承载力的比值。

8、剪压破坏最终是由剪压区的混凝土控制的,造成最终破坏的那条斜裂缝通常称为临界斜裂缝。

9、为保证在调幅截面能够形成塑性铰,且具有足够的转动能力,在截面设计时要求X≤εbho。

10、整体式单向板肋梁楼盖中次梁和主梁在跨中正弯矩作用下按T形梁截面计算,在计算负弯矩作用下按矩形截面计算。

11、极限状态分为承载能力极限状态(倾覆、滑移、疲劳破坏)和正常使用极限状态(变形、裂缝、振幅、局部损坏、振动)A、钢筋和混凝土共同工作的原因:1.由于混凝土硬化后钢筋与混凝土的接触面上存在良好的粘结力,使两者牢固地粘结在一起,相互间不致滑动而能整体工作;2.钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数非常接近,钢筋为1.2*10^-5/℃,混凝土为(1.0-1.5)*10^-5/℃,当温度变化时,两者间不会因温度变化产生较大变形而破坏它们间打的结合;3.钢筋至构件边缘间的混凝土保护层起着防止钢筋锈蚀的作用,当混凝土保护层具有足够的密实性和厚度时,能保证结构的耐久性,使钢筋与混凝土长期可靠地工作。

B、混凝土强度等级是根据立方体抗压强度标准值来划分的,共分为14个等级(C15-C80),C20表示立方体抗压强度标准值为20N/mm。

C、第一阶段:混凝土开裂前的未裂阶段,可作为受弯构件抗裂度的计算依据。

混凝土柱中箍筋和纵筋的作用

混凝土柱中箍筋和纵筋的作用

混凝土柱中的箍筋和纵筋各自扮演着重要的角色。

箍筋的主要作用包括:
1.防止纵筋压曲:箍筋可以围绕纵筋形成约束,避免纵筋在受力时发生压曲变形。

2.固定纵筋的位置:箍筋通过绑扎或焊接等方式与纵筋连接,起到固定纵筋位置
的作用,确保柱的几何形状和受力性能符合设计要求。

3.约束混凝土:箍筋与混凝土之间具有良好的粘结力,能够有效地约束混凝土的
变形,提高柱的整体性和延性。

4.提高构件的抗震和抗扭强度:箍筋通过增加对混凝土的约束,提高构件的抗震
和抗扭承载能力,使柱在地震等极端荷载作用下具有更好的安全性能。

纵筋的主要作用包括:
1.协助混凝土承受压力:纵筋与混凝土共同工作,形成钢筋混凝土结构,能够有
效地承受压力荷载。

2.减小构件截面尺寸:通过合理配置纵筋,可以在满足受力要求的前提下,减小
构件的截面尺寸,提高空间利用率。

3.承受可能存在的弯矩:纵筋在柱的弯曲受力区域中起到关键作用,能够承受由
弯矩产生的拉力。

4.改善受压破坏的脆性:纵筋的存在能够改善混凝土受压时的破坏形态,使破坏
更具延性,提高柱的变形能力和耗能能力。

5.承受其他荷载:除了压力和弯矩外,纵筋还可能承受由温度变化、混凝土收缩
等引起的拉应力。

总的来说,箍筋和纵筋在混凝土柱中相互协作,共同承担着传递和分配荷载、提高柱的承载能力和变形能力等重要任务。

《混凝土结构设计原理》作业2

《混凝土结构设计原理》作业2

作业2说明:本次作业包括第六章至第八章的内容,请于八周之前完成。

一、选择题1.在弯剪扭共同作用下的矩形截面构件承载力计算中,纵筋由( D )确定A.弯矩B.剪力C.剪力、扭矩D.弯矩、扭矩2.螺旋箍筋柱较普通箍筋柱承载力提高的原因是( C )。

A.螺旋筋的弹簧作用B.螺旋筋的存在增加了总的配筋率C.螺旋筋约束了混凝土的横向变形D.螺旋筋使纵筋难以被压屈。

3.轴心受压构件,配置纵筋的作用是( D )。

A.发挥套箍的作用,防止纵筋压屈B.提高混凝土的抗拉能力C.防止发生失稳破坏D.帮助混凝土承受压力,减力构件截面尺寸4.《混凝土结构设计规范》规定,配有螺旋式或焊接环式间接钢筋柱的承载能力不能高于配有普通箍筋柱承载能力的( C )。

A.30%B.40%C.50%D.60%5.偏心受压构件界限破坏时(D )。

A.远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎早发生B.远离轴向力一侧的钢筋屈服比受压区混凝土压碎晚发生C.远离轴向力一侧的钢筋屈服与另一侧钢筋屈服同时发生D.远离轴向力一侧的钢筋屈服与受压区混凝土压碎同时发生6.在短期加荷的钢筋混凝土轴心受压短柱中,到达极限荷载时(受压钢筋不发生压屈)则(D )。

A.各级钢筋均能发挥其抗压强度B .各级钢筋的应力均能达到0.002EsC .混凝土强度越高,钢筋应力越高D .与混凝土无关,钢筋应力只能达到屈服强度fy 与0.002 Es 二者中的较小值7.以下破坏形式属延性破坏的是( A )。

A .大偏压破坏B .少筋梁破坏C .剪压破坏D .超筋破坏8.计算偏心受压构件,当( A )时,构件确定属于大偏心受压构件。

A .B .b ξξ≤b ξξ>C .D .oi h e 3.0>ηoi h e 3.0≤η9.轴心受压构件的稳定系数主要与( C )有关。

A .混凝土强度B .配筋率C .长细比D .荷载10.混凝土轴向受压构件的稳定系数是( C )的比值。

框架柱角筋及纵筋

框架柱角筋及纵筋

框架柱角筋及纵筋全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:框架柱是建筑结构中非常重要的构件之一,它承担着支撑整个建筑物的重量和提供稳定性的重要功能。

在框架柱的设计和施工中,柱角筋及纵筋是至关重要的一环。

本文将介绍框架柱角筋及纵筋的作用、种类、设计要点以及施工过程等相关内容。

一、框架柱角筋及纵筋的作用1. 角筋:框架柱角筋是指沿柱体四个边角设置的钢筋,其作用是增强柱的抗剪承载能力和抗弯强度。

角筋的设置能有效地提高柱的抗地震性能和整体稳定性。

角筋和纵筋的协同作用能够有效地提高框架柱的整体性能,使其在受力过程中具有更好的承载能力和变形性能。

1. 角筋的种类:根据角筋的截面形式和材质不同,角筋可分为普通角钢筋、L形角钢筋、T形角钢筋等多种类型。

不同类型的角筋适用于不同的柱体结构和受力要求。

在选择角筋和纵筋时,需要根据具体的工程要求和设计规范进行合理的选择和配置,确保柱体的受力性能和稳定性能满足相关标准要求。

1. 角筋的设计:在设计框架柱角筋时,需要考虑柱的截面形状、受力性能和承载要求等因素。

角筋的数量、截面尺寸和布置方式应符合相关规范的要求,保证柱的弯曲和剪切性能满足设计要求。

框架柱角筋及纵筋的设计是整个结构设计中非常重要的一部分,它直接影响着柱体的受力性能和整体稳定性。

合理设计和配置角筋和纵筋,能够提高柱体的抗震性能和承载能力,确保结构的安全可靠。

1. 材料准备:在施工前,需要准备好角筋、纵筋和混凝土等材料,确保质量和数量满足设计要求。

角筋和纵筋的质量要求高,应按照相关标准和规范进行采购和检验。

2. 配筋工作:在开始施工之前,需要按照设计图纸要求进行配筋工作。

首先进行角筋的安装,确保角筋的数量、位置和间距符合设计要求;然后进行纵筋的安装,按照设计要求进行纵筋的布置和连接。

3. 浇筑混凝土:在配筋工作完成后,进行混凝土的浇筑工作。

混凝土应按照设计要求进行振捣和充填,确保混凝土的质量和密实性。

浇筑完成后需要进行养护工作,保持混凝土的湿润和强度发展。

混凝土结构设计原理试卷之简答题题库

混凝土结构设计原理试卷之简答题题库

2、梁内设置箍筋的作用是什么?其主要构造要求有哪些?答:梁内设置箍筋的主要作用有:保证形成良好的钢筋骨架,保证钢筋的正确位置,满足斜截面抗剪,约束混凝土、提高混凝土的强度和延性。

箍筋的构造要求主要应从以下几个方面考虑:箍筋间距、箍筋直径、最小配箍率,箍筋的肢数、箍筋的封闭形式等。

3、对于弯剪扭构件承载力的计算,《规范》采用的实用计算方法是什么?参考答案:答:弯剪扭构件承载力计算,分别按受弯和受扭承载力计算的纵筋截面面积相叠加;分别按受剪和受扭计算的箍筋截面面积相叠加。

三、简答题1、在钢筋混凝土结构中,钢筋和混凝土能够共同工作的基础是什么?答:(1)钢筋与混凝土之间的粘结力;(2)钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数接近(钢为1.2×10-5;混凝土为1.0×10-5~1.5×10-5);(3)钢筋与构件边缘之间的混凝土保护层,保护钢筋不易发生锈蚀,不致因火灾使钢筋软化。

2、适筋梁从加载到破坏的全过程中梁截面经历了哪三个阶段?它们各对截面的设计及验算有何意义?参考答案:答:适筋梁从加载至破坏的全过程梁截面经历弹性工作、带裂缝工作和屈服三个阶段。

弹性工作阶段的极限状态是截面抗裂验算的依据;带裂缝工作阶段是构件变形及裂缝宽度极限状态验算的依据;屈服阶段的最终状态是截面承载能力极限状态计算的依据。

3、当V<V c 时,理论上是否需要设置弯起筋和箍筋?参考答案:答:理论上可不必设置抗剪箍筋,混凝土足以抵抗外部剪力,但考虑到一些没有估计到的因素(不均匀沉降、温度收缩应力等)有可能引起脆性破坏,为此应按构造要求设置一定量的箍筋。

4、什么是结构的可靠性,它包含几方面的含义?答:结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力,称为结构的可靠性。

它包含结构的安全性、耐久性、适用性。

三、简答题1、什么叫钢筋的冷拔? 冷拉和冷拔对钢筋的性能的改变有何不同?参考答案:答:冷拔是将钢筋用强力拔过比其直径小的硬质合金拔丝模。

第三章轴心受力构件承载力问答题参考答案

第三章轴心受力构件承载力问答题参考答案

第三章轴心受力构件承载力问答题参考答案1.简述结构工程中轴心受力构件应用在什么地方?答:当纵向外力N的作用线与构件截面的形心线重合时,称为轴心受力构件。

房屋工程和一般构筑物中,桁架中的受拉腹杆和下弦杆以及圆形储水池的池壁,近似地按轴心受拉构件来设计,以恒载为主的多层建筑的内柱以及屋架的受压腹杆等构件,可近似地按轴心受压构件来设计。

在桥梁工程内中桁架桥中的某些受压腹杆可以按轴心受压构件设计;桁架拱桥的拉杆、桁架桥梁的拉杆和系杆拱桥的系杆等按轴心受拉构件设计。

2.轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值?答:纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。

混凝土破坏时的压应变0.002,此时相应的纵筋应力值бs’=E sεs’=200×103×0.002=400 N/mm2;对于HRB400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热扎钢筋已达到屈服强度,对于Ⅳ级和热处理钢筋在计算f y’值时只能取400 N/mm2。

3.轴心受压构件设计时,纵向受力钢筋和箍筋的作用分别是什么?答:纵筋的作用:①与混凝土共同承受压力,提高构件与截面受压承载力;②提高构件的变形能力,改善受压破坏的脆性;③承受可能产生的偏心弯矩、混凝土收缩及温度变化引起的拉应力;④减少混凝土的徐变变形。

横向箍筋的作用:①防止纵向钢筋受力后压屈和固定纵向钢筋位置;②改善构件破坏的脆性;③当采用密排箍筋时还能约束核芯内混凝土,提高其极限变形值。

4.受压构件设计时,《规范》规定最小配筋率和最大配筋率的意义是什么?答:《规范》规定受压构件最小配筋率的目的是改善其脆性特征,避免混凝土突然压溃,能够承受收缩和温度引起的拉应力,并使受压构件具有必要的刚度和抗偶然偏心作用的能力。

考虑到材料对混凝土破坏行为的影响,《规范》规定受压构件最大配筋率的目的为了防止混凝土徐变引起应力重分布产生拉应力和防止施工时钢筋过于拥挤。

16秋北交《结构设计原理》在线作业二

16秋北交《结构设计原理》在线作业二

北交《结构设计原理》在线作业二一、单选题(共15 道试题,共30 分。

)1. 钢材的设计强度是根据()确定的A. 比例极限B. 弹性极限C. 屈服点D. 极限强度正确答案:2. 钢筋混凝土适筋梁正截面破坏特征为()A. 受压区砼先被压碎,然后受拉钢筋屈服B. 受拉纵筋被拉断,而压区砼未被压碎C. 受拉纵筋先屈服,然后压区砼被压碎D. 受压区砼先被压碎,纵筋直到梁坏也未屈服正确答案:3. 结构在规定的时间,规定的条件下完成预定功能的概率为结构的()指标。

A. 安全度B. 可靠度C. 可靠性D. 可靠指标正确答案:4. 轴心受压格构式缀条柱的缀条设计是按()A. 轴心受拉构件B. 轴心受压构件C. 拉弯构件D. 压弯构件正确答案:5. 关于钢筋混凝土塑性铰,下列说法错误的是()A. 塑性铰能承受定值的弯矩B. 塑性铰只能沿弯矩作用方向有限转动C. 塑性铰集中于一点D. 塑性铰的转动能力与材料的性能有关正确答案:6. 当钢筋应变不均匀系数(Ψ)的值为1时,说明()A. 不考虑裂缝之间混凝土的应力B. 不考虑裂缝之间钢筋的应力C. 裂缝处钢筋的应力达到设计强度D. 裂缝之间混凝土的应力达到极限正确答案:7. 高层建筑结构的受力特点是()A. 竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载B. 水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载C. 水平荷载和竖向荷载均为主要荷载D. A,B,C均不对正确答案:8. 构造上对螺栓连接端距限制是为了避免普通受剪螺栓发生()A. 螺栓杆被剪断B. 板件被挤压破坏C. 构件被冲剪破坏D. 栓杆受弯破坏正确答案:9. 梁中钢筋的混凝土保护层厚度是指()A. 箍筋外表面至梁表面的距离B. 主筋外表面至梁表面的距离C. 主筋截面形心至梁表面的距离D. 主筋内表面至梁表面的距离正确答案:10. 施焊方便,焊缝质量最易保证的是()A. 横焊B. 立焊C. 俯焊D. 仰焊正确答案:11. 梁的设计中,不属于承载能力极限状态的是()A. 强度计算B. 整体稳定计算C. 腹板加劲肋间距计算D. 刚度计算正确答案:12. 控制混凝土构件因碳化引起的沿钢筋走向的裂缝的最有效措施是()A. 提高混凝土强度等级B. 减小钢筋直径C. 选用足够的钢筋保护层厚度D. 增加钢筋截面面积正确答案:13. 受弯构件斜截面抗剪设计时,限制其最小截面尺寸的目的是()A. 防止发生斜拉破坏B. 防止发生斜压破坏C. 防止发生受弯破坏D. 防止发生剪压破坏正确答案:14. 配置受压钢筋的梁的长期刚度大一些,主要原因是()A. 可减少混凝土收缩和徐变对挠度的影响B. 减小了受压区高度C. 增加了配筋率D. 增加了延性正确答案:15. 地震的震级越大,表明()A. 建筑物的损坏程度越大B. 地震时释放的能量越多C. 震源至地面的距离越远D. 地震的持续时间越长正确答案:北交《结构设计原理》在线作业二二、多选题(共20 道试题,共40 分。

混凝土题目汇总(修改) (1)

混凝土题目汇总(修改) (1)

1.(张艺川)简述钢筋混凝土结构的优缺点。

优点:(1)耐久性好(2)耐火性好(3)整体性好(4)就地取材(5)承载力强(6)刚度大(7)可模性好(8)适用性广缺点:(1)自重大(2)抗裂性差(3)混凝土的补强维修困难(4)隔热隔声效果差(5)施工比钢结构复杂,建造工期一般较长2.(冯浩)为什么对混凝土立方体试件,标准试验方法规定沿垂直浇注方向加载以测定抗压强度?因为当混凝土承受不同方向(即平行、垂直或倾斜于混凝土的浇注方向)的应力时,其强度和变形值有所不同。

在混凝土浇注和振捣过程中,比重和颗粒较大的骨料沉入构件的底部,而比重小的骨料和流动性大的水泥砂浆、气泡等上浮,靠近构件模板侧面和表面的混凝土表层内,水泥砂浆和气孔含量比内部的多,造成整体的不均匀,因此以加载时最容易破坏的方向作为混凝土的加载方向。

3.(唐显鹏)在实际中,混凝土的基本力学性能不可能完全和理想的标准试验方法所测得的数值相同。

要考虑到实际中多种复杂的的情况。

那么在实际条件中,影响混凝土基本力学性能的主要因素有哪些?主要因素有:荷载重复加卸作用;偏心受力包括偏心受压、偏心受拉和弯曲受拉;养护龄期;混凝土的收缩变形以及混凝土的徐变。

4.(李涛)拉压子午线的定义及特点:定义:静水压力轴与任一主应力轴组成的平面,同时通过另两个主应力轴的等分线,此平面与破坏包络面的交线,分别称为拉压子午线。

特点:1、拉子午线的应力条件为σ1 ≥σ2 = σ3 ,线上特征强度点有单轴受拉(ft,0,0)和二轴等压(0,-fcc,-fcc)在偏平面上的夹角为θ =0°;2、压子午线的应力条件则为σ1 = σ2 ≥σ3 ,线上有单轴受压(0,0,-fc )和二轴等拉(ftt, ftt, 0),在偏平面上的夹角θ =60°; 3、拉、压子午线与静水压力轴同交于一点,即三轴等拉(fttt, fttt, fttt)。

拉、压子午线至静水压力轴的垂直距离即为偏应力 rt 和 rc。

建筑力学 钢筋混凝土柱的箍筋作用

建筑力学 钢筋混凝土柱的箍筋作用

建筑力学钢筋混凝土柱的箍筋作用
钢筋混凝土柱是建筑中常用的结构元素,其作用是承受上部结构的重量和荷载并向下传递。

由于柱受到的作用力较大,为了增加其受力能力和耐久性,常会在其周围加设一定数量和间距的箍筋。

箍筋的作用主要有以下几个方面:
1.增加柱的强度:箍筋可以将柱的承载能力提高。

通过限制混凝土的膨胀,箍筋可以约束混凝土的变形,使其更加紧密地固定住钢筋。

从而提高柱的强度和抗震能力。

2.增加柱的稳定性:箍筋的加入可以提高柱受力时的稳定性。

由于箍筋的存在,混凝土在受压时不容易向外侧破坏,从而使柱在受力时更加稳定。

3.防止柱的纵向开裂:在柱的顶部和底部加设箍筋,可以减少柱的纵向裂缝。

由于箍筋在柱中的作用相当于梁的纵向筋,其可以有效地限制混凝土的开裂。

需要注意的是,在设计钢筋混凝土柱时,箍筋的数量、间距和直径等参数应根据具体情况进行合理设定。

过少或过多、过密或过松的箍筋都会影响柱的受力性能和稳定性,从而给建筑物的安全带来潜在威胁。

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第6章的习题答案syj-2012混凝土设计原理 邵永健

第6章的习题答案syj-2012混凝土设计原理 邵永健
Nu A
Nb
B
O
C
Mu
上图所示的 Nu-Mu 相关曲线首先可分为小偏心受压(曲线 AB)和大偏心受压(曲线 BC)两个 曲线段,其特点有: (1)Nu-Mu 相关曲线上的任一点表示截面恰好处于承载能力极限状态;Nu-Mu 相关曲线内的任 一点表示截面未达到承载能力极限状态;Nu-Mu 相关曲线外的任一点表示截面承载力不足。 (2)在小偏心受压范围内(曲线 AB) ,此范围内 N>Nb,随着轴向压力 N 的增加,截面的受弯 承载力 Mu 逐渐减小。即在小偏心受压范围内,当弯矩 M 为某一定值时,轴向压力 N 越大越不安全。 (3)在大偏心受压范围内(曲线 BC) ,此范围内 N≤Nb,随着轴向压力 N 的增加,截面的受弯 承载力 Mu 逐渐增大。即在大偏心受压范围内,当弯矩 M 为某一定值时,轴向压力 N 越大越安全。 (4)无论大偏心受压还是小偏心受压,当轴向压力 N 为某一定值时,始终是弯矩 M 越大越不 安全。 (5)轴心受压时(A 点) ,M=0,Nu 达到最大;纯弯时(C 点) ,N=0,Mu 不是最大;界限破 坏(B 点)附近,Mu 达到最大。
(6)对于对称配筋截面,界限破坏时的轴向压力 Nb=ξbα1 fcbh0,可见 Nb 只与材料强度等级和截 面尺寸有关,而与配筋率无关。 Nu-Mu 相关曲线在工程设计中的用途主要有两个方面:首先,通常工程结构受到多种荷载工况的 作用,其构件截面也有多组 N、M 内力组合,此时可根据 Nu-Mu 相关曲线的特点,选取一组或若干 组不利内力进行配筋计算,从而可减少计算工作量。第二,应用 Nu-Mu 相关方程,可以对一些常用 的截面尺寸、混凝土强度等级和钢筋类别的偏心受压构件,事先绘制好不同配筋率下的 Nu-Mu 相关 曲线;设计时可直接查相应的相关曲线得到承载力所需的钢筋面积 As、A' s ,从而使计算大大简化。 6.16 试述轴向压力对偏心受压构件斜截面受剪承载力的影响规律?《规范》GB50010 又是如何 考虑钢筋混凝土偏心受压构件的斜截面受剪承载力计算问题? 答:试验表明,由于轴向压力的作用,使得垂直裂缝的出现推迟,也延缓了斜裂缝的出现和发 展,斜裂缝的倾角变小,混凝土剪压区高度增大,从而使得斜截面受剪承载力有所提高。 当轴压比 N/ (fcbh)较小时,斜截面受剪承载力随着轴压比的增大而增大。当轴压比在 0.3~0.5 时,受剪承载力达到最大。继续增大轴压比,由于剪压区混凝土压应力过大,使得混凝土的受剪强 度降低,反而使受剪承载力随着轴压力的增大而降低。 《规范》GB50010 考虑到轴向压力的有利作用,在受弯构件斜截面受剪承载力计算公式的基础 上增加一项考虑轴向压力有利影响的附加承载力。 即按下式计算偏心受压构件的斜截面受剪承载力:

柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋

柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋

柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋在建筑工程中扮演着非常重要的角色。

它们不仅是建筑结构的主要承重构件,还承担着抗震、抗风等外力荷载的作用。

在本文中,我将从不同的角度对这两种钢筋进行深入分析,以便更好地理解它们在建筑中的作用。

1. 作用和重要性让我们来看一下柱外侧纵向钢筋的作用和重要性。

柱外侧纵向钢筋一般用来承受柱子受力的拉力,使得整个柱子的受力更加均匀。

它还能增加柱子的抗弯承载能力,提高整体的稳定性和抗震性。

而梁上部纵向钢筋则主要用于承受梁的受拉力,增加梁的强度和刚度,有效减小梁的挠度和裂缝,在抗震、抗风和使用过程中起到重要的作用。

2. 设计要求和规范柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋的设计要求和规范是非常严格的。

根据《混凝土结构设计规范》等相关标准,钢筋的直径、间距、弯曲度等都有详细的规定。

而在实际施工中,更需要考虑到钢筋的加工、连接和安装等细节,以确保其符合设计要求并能够发挥应有的作用。

3. 施工工艺和质量控制在建筑施工过程中,柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋的施工工艺和质量控制非常关键。

需要对钢筋的材质、规格、数量进行检验,以确保其符合设计要求。

在梁柱的模板安装和混凝土浇筑过程中,需要严格控制钢筋的位置、间距和数量,避免出现错位、漏筋等质量问题。

4. 个人观点和总结在我看来,柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋作为建筑结构的重要组成部分,其作用和重要性不可忽视。

建筑工程中,对钢筋的设计、施工和质量控制都需要谨慎对待,以确保建筑结构的安全和稳定。

我相信随着科技和材料的不断创新,对柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋的研究和应用也将不断取得新的突破,为建筑工程的发展带来新的可能性。

通过本文的深入分析,相信读者对柱外侧纵向钢筋和梁上部纵向钢筋的作用和重要性有了更清晰的认识。

希望本文能够帮助读者更好地理解这一主题,并在实际工程中加以应用和推广。

钢筋混凝土结构是现代建筑工程中广泛应用的一种结构形式,其承重能力和抗震性能都比较优异。

结构设计原理问答题

结构设计原理问答题

1.钢筋与混凝土之间的黏结力由哪几部分组成?答:①胶着力;②握裹力;③机械咬合力。

2.轴心受压普通箍筋柱中,箍筋的作用是什么?答:①保证纵筋稳定;②与纵筋一起形成钢筋骨架.3.旋筋柱为什么不适用于细长柱(由稳定控制其承载力)?答:旋筋只能提高核心混凝土强度,不能提高构件刚度.4。

为什么旋筋柱中因采用螺旋箍筋提高的承载能力不能过大?答:避免使用过程中混凝土保护层剥落.5.钢筋混凝土梁中,纵向受拉钢筋的作用是什么?答:抵抗弯矩产生的拉应力.6。

钢筋混凝土梁的截面形式与荷载大小、跨度大小有什么关系(以矩形和T形截面为例)?答:矩形截面适用于荷载小、跨度小的梁;T形截面适用于荷载大、跨度大的梁。

7. 梁式板配置哪几种钢筋?各自的上下位置关系如何?各自的作用是什么?答:①受力钢筋和分布钢筋;②分布钢筋在上,受力钢筋在下;③受力钢筋抵抗弯矩产生的拉应力,分布钢筋与受力钢筋一起形成钢筋网。

8。

何谓少筋梁?其破坏特点是什么?答:配筋率过小,破坏和素混凝土一样;一裂即坏,破坏突然。

9。

如何防止发生少筋破坏?答:配筋率不低于最小配筋率。

10。

如何防止发生超筋破坏?答:相对受压区高度不大于界限相对受压区高度.11。

影响钢筋混凝土梁正截面承载力的因素有哪些?答:混凝土截面尺寸、混凝土强度等级、钢筋面积、钢筋级别及钢筋布置位置。

12.何谓界限破坏?答:受拉钢筋屈服与受压区混凝土压坏同时发生.13. 双筋梁的适用场合?答:①当截面尺寸受到限制,采用允许最大尺寸设计成单筋时,出现超筋梁;②变号弯矩作用。

14.双筋梁基本计算公式为什么要求满足适用条件x≥2a s’?当不满足此条件时如何建立相应的计算公式?答:①保证正截面破坏时,纵向受压钢筋屈服;②近似取x=2a s’,并对受压钢筋重心取矩来建立相应的计算公式。

15。

与矩形截面相比,T形截面有什么好处? 答:节省混凝土材料;减轻梁的自重。

16。

T形截面梁为什么对受压翼缘要规定计算宽度?答:因为受压翼缘的压应力在翼缘宽度方向不均匀分布。

《混凝土结构设计原理试卷》(含答案)

《混凝土结构设计原理试卷》(含答案)

混凝土结构设计原理考试试卷一、选择(每小题2分,共24分)1. 混凝土轴心抗压强度试验标准试件尺寸是(B)。

A.150×150×150;B.150×150×300;C.200×200×400;D.150×150×400;2. 复合受力下,混凝土抗压强度的次序为:(B )A .Fc1 < Fc2 < Fc3;B. Fc2 < Fc1 < Fc3 ;C. Fc2 < Fc1 = Fc3;D.Fc1 = Fc2 < Fc3;3. 仅配筋不同的梁(1、少筋;2、适筋;3、超筋)的相对受压区高度系数ξ(A)A. ξ3>ξ2>ξ 1B. ξ3=ξ2>ξ 1C. ξ2>ξ3>ξ 1D. ξ3>ξ2=ξ 14. 受弯构件斜截面承载力计算中,通过限制最小截面尺寸的条件是用来防止(A)。

A.斜压破坏;B.斜拉破坏;C.剪压破坏;D.弯曲破坏;5. ( C )作为受弯构件正截面承载力计算的依据。

A.Ⅰa状态;B.Ⅱa状态;C.Ⅲa状态;D.第Ⅱ阶段;6.下列哪种方法可以减少预应力直线钢筋由于锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失?( B )A.两次升温法;B.采用超张拉;C.增加台座长度;D.采用两端张拉;7. 用ηei≥(或<=0.3h0作为大、小偏心受压的判别条件(D )A 是对称配筋时的初步判别;B 是对称配筋时的准确判别;C 是非对称配筋时的准确判别;D 是非对称配筋时的初步判别;8. 梁的剪跨比减小时,受剪承载力(B )A 减小;B 增加;C 无影响;D 不一定;9.配置箍筋的梁中,b、fc、h三因素哪个对提高抗剪承载力最有效?(A )A h;B fc;C b;D h、b;10.矩形截面非对称配筋的小偏拉构件(B)A 没有受压区,A's不屈服;B 没有受压区,A's受拉屈服;C 有受压区,A's受压屈服;D 有受压区,A's不屈服;11. 当钢筋混凝土裂缝宽度不满足要求时,可以采取( A )等措施。

混凝土习题及答案(2)

混凝土习题及答案(2)

第6章受压构件的截面承载力6.1选择题1.钢筋混凝土轴心受压构件,稳定系数是考虑了( D )。

A.初始偏心距的影响;B.荷载长期作用的影响;C.两端约束情况的影响;D.附加弯矩的影响;2.对于高度、截面尺寸、配筋完全相同的柱,以支承条件为( A )时,其轴心受压承载力最大。

A.两端嵌固;B.一端嵌固,一端不动铰支;C.两端不动铰支;D.一端嵌固,一端自由;3.钢筋混凝土轴心受压构件,两端约束情况越好,则稳定系数(A)。

A.越大;B.越小;C.不变;4.一般来讲,配有螺旋箍筋的钢筋混凝土柱同配有普通箍筋的钢筋混凝土柱相比,前者的承载力比后者的承载力(B)。

A.低;B.高;C.相等;5.对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋,其原因是( D )。

A.这种柱的承载力较高;B.施工难度大;C.抗震性能不好;D.这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低,螺旋箍筋作用不能发挥;6.轴心受压短柱,在钢筋屈服前,随着压力而增加,混凝土压应力的增长速率(C)。

A.比钢筋快;B.线性增长;C.比钢筋慢;7.两个仅配筋率不同的轴压柱,若混凝土的徐变值相同,柱A配筋率大于柱B,则引起的应力重分布程度是(B)。

A.柱A=柱B;B.柱A>柱B;C.柱A<柱B;8.与普通箍筋的柱相比,有间接钢筋的柱主要破坏特征是(D)。

A.混凝土压碎,纵筋屈服;B.混凝土压碎,钢筋不屈服;C.保护层混凝土剥落;D.间接钢筋屈服,柱子才破坏;9. 螺旋筋柱的核心区混凝土抗压强度高于fc 是因为( C )。

A .螺旋筋参与受压;B .螺旋筋使核心区混凝土密实;C .螺旋筋约束了核心区混凝土的横向变形;D .螺旋筋使核心区混凝土中不出现内裂缝;10. 有两个配有螺旋钢箍的柱截面,一个直径大,一个直径小,其它条件均相同,则螺旋箍筋对哪一个柱的承载力提高得大些( B )。

A .对直径大的;B .对直径小的;C .两者相同;11. 为了提高钢筋混凝土轴心受压构件的极限应变,应该( C )。

建筑力学 钢筋混凝土柱的箍筋作用

建筑力学 钢筋混凝土柱的箍筋作用

建筑力学钢筋混凝土柱的箍筋作用
建筑力学中,钢筋混凝土柱是常见的构件之一。

柱的主要作用是承受垂直荷载,并将之传递到地基。

在承受荷载的过程中,柱会发生弯曲和压缩变形,这时就需要箍筋来增强柱的承载能力。

箍筋是指在柱身周围固定的钢筋,它的作用是增强柱的抗弯和抗压能力。

箍筋的作用可以分为以下几个方面:
1. 增加柱的承载能力:箍筋可以将柱身固定在一起,增加柱的承载能力。

2. 控制柱的变形:箍筋可以控制柱的变形,使其在承受荷载时不会产生过度的弯曲和变形。

3. 防止柱的破坏:箍筋可以防止柱在承受荷载时发生破坏,提高柱的耐久性和安全性。

4. 均匀受力:箍筋可以使柱身的受力均匀分布,避免出现局部破坏。

总之,箍筋在钢筋混凝土柱中的作用非常重要,它不仅能够增强柱的承载能力,还能保证柱在承受荷载时的稳定性和安全性。

因此,在设计和施工时,必须合理选用箍筋的数量、规格和布置方式,以确保钢筋混凝土柱的质量和稳定性。

- 1 -。

混凝土结构重要知识点

混凝土结构重要知识点

混凝土结构重要知识讲解1、简述裂缝的出现,分布和展开的过程的过程和机理答:当受拉区外边缘的混凝土达到其抗拉强度ft 时,由于混凝土的塑性变形,因此还不会马上开裂;当其拉应变接近混凝土的极限拉应变值时,就处于即将出现裂缝的状态。

当受拉区外边缘混凝土在最薄弱的截面处达到其极限拉应变值εct0 后,就会出现第一批裂缝。

在裂缝出现瞬间,裂缝处的受拉混凝土退出工作,应力降至零,于是钢筋承担的拉力突然增加,由σs,cr 增至σs1;混凝土一开裂,张紧的混凝土就象剪断了的橡皮筋那样向裂缝两侧回缩,但这种回缩是不自由的,它受到钢筋的约束,直到被阻止。

在回缩的那一段长度l 中,混凝土与钢筋之间有相对滑移,产生粘结应力τ0通过粘结应力的作用,随着离裂缝截面距离的增大,钢筋拉应力逐渐传递给混凝土而减小;裂缝的分布及开展:第一批裂缝出现后,在粘结应力作用长度l 以外的那部分混凝土仍处于受拉紧张状态之中,因此当弯矩继续增大时,就有可能在离裂缝截面大于l 的另一薄弱截面处出现新裂缝。

按此规律,随着弯矩的增大,裂缝将逐条出现,当截面弯矩达到0.5Mu0 ~0.7 Mu0 时,裂缝将基本“出齐”,即裂缝的分布处于稳定状态。

此时,在两条裂缝之间,混凝土拉应力σct 将小于实际混凝土抗拉强度,不足以产生新的裂缝。

因此,从理论上讲,裂缝间距在l-2l 范围内,裂缝间距将趋于稳定,平均裂缝间距应为1.51 。

裂缝的开展是由于混凝土的回缩、钢筋的伸长,导致混凝土与钢筋之间不断产生相对滑移的结果2、何谓结构的可靠性与可靠度?结构可靠性是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的能力。

结构的可靠度是指结构在规定的时间内,在规定的条件下,完成预定功能的概率。

结构的可靠性是从概念上来说的,而可靠度是从定量的角度来给出一个明确的判断标准。

3、影响结构可靠度的因素主要有那些?影响结构可靠度的因素主要有:荷载、荷载效应、材料强度、施工误差和抗力分析五种,这些因素一般都是随机的,因此,为了保证结构具有应有的可靠度,仅仅在设计上加以控制是远远不够的,必须同时加强管理,对材料和构件的生产质量进行控制和验收,保持正常的结构使用条件等都是结构可靠度的有机组成部分。

混凝土结构专升本资料11 习题及答案(修改材料)

混凝土结构专升本资料11 习题及答案(修改材料)

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你连让我报复的资格都没有-〞好想某天来电显示是你的号码。

好想某天你的状态是为我而写。

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混凝土结构专升本资料试题11 混凝土结构专升本资料试题 11 试题复习思考题 1.钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求有哪些?答:钢筋混凝土结构对钢筋性能的要求有:强度、塑性(或变形能力)、可焊性、温度要求及与混凝土(良好)的粘结力(或称握裹力)。

2.热轧钢筋的屈服强度是以什么为依据确定的?答:热轧钢筋的屈服强度是以屈服下限为依据确定的。

3.混凝土的受压破坏机理如何?答:混凝土宏观破坏是裂缝累积的过程,从内部结构局部损伤到遭受连续性破坏,导致整个体系解体而丧失承载力的过程,而非其组成成分中的基相和分散相自身强度的耗尽。

4.何谓结构上的“作用”?结构上的“作用”分为哪两类?答:(1)结构上的“作用”通常是指使结构产生内力和变形的原因。

(2)结构上的“作用”分为直接作用和间接作用。

5.建筑结构应该满足哪几项功能要求?答:建筑结构应该满足的功能要求可概括为:(1)安全性建筑结构应能承受正常施工和正常使用时可能出现的各种荷载和变形。

在偶然事件(如地震、爆炸等)发生时和发生后保持必需的整体稳定性,不致发生倒塌;(2)适用性结构在正常使用过程中应具有良好的工作性。

例如,不产生影响使用的过大变形或振幅,不发生足以让使用者不安的过宽的裂缝等;(3)耐久性结构在正常维护条件下应有足够的耐久性,完好使用到设计规定的年限(即设计使用年限,例如一般建筑结构可以规定为50 年)。

例如,混凝土不发生严重风化、腐蚀、脱落,钢筋不发生锈蚀等。

6.何谓可靠度,一般用哪些指标来度量,在承载能力极限状态设计表达式中,可靠度体现在何处?两种极限状态设计表达式主要有何区别?答:(1)可靠度是指结构在规定的时间内和规定的条件下,完成预定功能的概率。

四川农业大学混凝土结构复习重点

四川农业大学混凝土结构复习重点

混凝土结构复习重点第一章1、配置钢筋的作用:混凝土的抗压性能较强而抗拉性能很弱,钢筋的抗拉性能则很强。

因此,在混凝土中配置适量的受力钢筋,并使得混凝土主要承受压力,钢筋主要承受拉力,就能充分利用材料,提高结构承载能力和变形的作用。

2、脆性破坏类型,是在工程中要避免的,延性破坏类型,是工程中所希望和要求的。

3、在混凝土中设置受力钢筋构成混凝土,这就要求受力钢筋与混凝土之间必须可靠的粘结在一起,以保证两者共同变形共同受力。

4、思考题:1.2钢筋混凝土结构有那些优缺点?钢筋混凝土结构的优点:取材容易、合理用材、耐久性较好、耐火性好、可模型好、整体性好。

钢筋混凝土结构的缺点:自重较大、抗裂性较差5、思考题1.3:结构有哪些功能要求?建筑结构的功能:安全性、适用性、耐久性,简称“三性”6、思考题1.3:简述承载能力极限状态和正常使用极限状态的概念结构的极限状态分为:承载力极限状态、正常使用极限状态。

承载能力极限状态:结构或构件达到最大承载力或者变形达到不适于继续承载的状态正常使用极限状态:结构或构件达到正常使用或耐久性能中某项规定的限度的状态7、荷载设计值大于荷载标准值,材料强度设计值小于材料强度标准值8、混凝土结构的环境类别:一类环境是指室内正常环境条件,二类环境条件主要是指处于露天或室内潮湿环境;三类环境条件是指严寒、近海海风、盐渍土及使用除盐冰的环境条件;四类环境条件是指海水环境;五类环境条件是指侵蚀性环境。

第二章1、我国《混凝土结构设计规范》规定以边长为150mm的立方体作为标准试件,标准立方体在(20±3℃)的温度和相对湿度90%以上的潮湿空气中养护28天,按照标准试验方法测得的抗压强度作为混凝土的立方体抗压强度。

2、混凝土强度等级是按立方体抗压强度标准值确定的,混凝土立方体抗压强度是没有设计值的3、钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于C254、我国规定的标准实验方法是不涂润滑剂的5、采用棱柱体比立方体能更好的反映混凝土结构的实际抗压能力6、由于棱柱体试件的高度大,试验机压板与试件之间的摩擦力对试件高度中部的横向变形试件高宽比越大,强度越小。

混凝土结构设计原理考试1

混凝土结构设计原理考试1

一1混凝土钢筋共同工作的条件钢筋与混凝土之间存在粘接力,使两者能结合在一起。

钢筋与混凝土两种材料的温度线膨胀系数很接近。

钢筋埋置于混凝土中,混凝土对钢筋去保护作用。

2混凝土的优缺点优点:耐久性好,耐火性好,整体性好,可模型,就地取材,节约钢材。

缺点:自重大,抗裂性差,需要模板,施工工序复杂,周期较长,受季节气候英雄,隔热隔声差。

二3混凝土结构用钢筋分几类?应力-应变曲线各有什么特征?钢筋混凝土用钢筋:热轧钢筋,有明显的流幅(软钢)曲线4个阶段。

预应力混凝土用钢筋:钢绞线,预应力钢丝,无明显的流幅(软钢)曲线2个阶段。

4钢筋的强度和塑性指标?在混凝土设计中,钢筋强度如何取值?对钢筋性能有哪些要求?屈服强度和极限强度,延伸率和冷弯性能。

软钢采用屈服强度,硬钢采用0.85倍的极限强度。

性能要求:适当的强度和屈强比,足够的塑性,可焊性,耐久耐火性,与混凝土具有良好的粘结5对钢筋进行机械冷加工的目的?经加工后的性能有何变化?目的:为了节约钢材和扩大钢筋的应用范围。

变化:提高了钢筋的强度,但降低了塑性。

冷拉提高抗拉强度,降低抗压强度。

冷拔同时提高抗拉,抗压强度。

6混凝土的强度指标有哪些?什么是混凝土的强度等级?我国划分几级?同一强度等级的混凝土,比较各种强度指标值得大小,说明理由?指标:立方体抗压强度,轴心抗压强度,抗拉强度。

强度等级:混凝土力学强度指标的基本代表值。

划分14级。

由小到大:抗拉,轴心抗压,立方体抗压。

7简述混凝土在单向受压短期荷载作用下的应力-应变曲线特点。

混凝土时间的峰值应变和极限压应变各指什么?结构计算中如何取值?当荷载较小时,应力-应变关系接近于直线,随着荷载的增加,应力-应变关系偏离直线,应变的增长速度比应力增长快,随着荷载的进一步增加,应变增长速度进一步加快,应力-应变曲线的斜率急剧减小。

随后试件的承载能力随应变增长逐渐减小,当应力开始下降时,试件表面出现裂缝,应力下降加快,当应变在0.004-0.006是,应力下降减速,最后趋于稳定。

框架柱纵向钢筋与箍筋

框架柱纵向钢筋与箍筋

框架柱纵向钢筋与箍筋
框架柱纵向钢筋和箍筋是框架柱的重要组成部分,它们共同承担着柱子的受力和稳定性。

框架柱纵向钢筋是柱子中的主要受力钢筋,用于承受柱子所受到的轴向压力和弯矩。

纵向钢筋的直径、数量和布置方式需要根据柱子所承受的荷载和设计要求进行计算和确定。

一般情况下,纵向钢筋会沿柱子全高布置,并通过箍筋进行固定和连接。

箍筋是围绕在纵向钢筋外部的环形钢筋,用于增强柱子的横向稳定性和抗剪强度。

箍筋的间距和直径也需要根据设计要求进行计算和确定。

箍筋的作用主要有以下几个方面:
1. 约束纵向钢筋:箍筋可以将纵向钢筋包裹在一起,防止纵向钢筋在受力时发生侧向位移和屈曲。

2. 提高柱子的抗剪强度:箍筋可以提供柱子的横向约束,使柱子在受到剪力作用时更加稳定。

3. 增强柱子的延性:在柱子发生屈服和破坏时,箍筋可以延缓柱子的破坏过程,提高柱子的延性和抗震能力。

框架柱纵向钢筋和箍筋的配合使用可以有效地提高柱子的承载能力和稳定性,保证框架结构的安全性和可靠性。

在实际工程中,需要根据设计要求和施工规范进行合理的布置和施工,确保柱子的质量和性能符合要求。

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6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
公式应用 一个公式,需配置两种钢筋,其Ass1=? 思路: 假定受压筋As′ 由公式计算出Asso 假定箍筋直径d, 去求出S或假定S 求箍筋直径d
螺旋箍筋柱
As′=?
Ass 0
d cor Ass 1
s
6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态 一、受拉破坏形态
N Nu 0.9( fc Acor f yAs 2 f y Ass 0 )
螺旋箍筋对承载力的影响系数,当fcu,k≤50N/mm2时,取 = 1.0;当fcu,k=80N/mm2时,取 =0.85,其间直线插值。
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
螺旋箍筋柱限制条件


6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
纵筋的作用:

协助混凝土受压 承担弯矩作用
受压钢筋最小配筋率:0.6% (单侧0.2%)
◆ ◆ 减小持续压应力下混凝土收缩和徐变的影响。
试验表明,收缩和徐变能把柱截面中的压力由混凝土向 钢筋转移,从而使钢筋压应力不断增长。压应力的增长 幅度随配筋率的减小而增大。如果不给配筋率规定一个 下限,钢筋中的压应力就可能在持续使用荷载下增长到 屈服应力水准。
混凝土结构设计原理
Design Principle for Concrete Structure
第六章 受压构件的截面承载力
轴心受 压构件
受 压 构 件 类 型
第六章 受压构件的截面承载力 (a)Ö á Ð Ä Ê Ü Ñ ¹ (b)µ ¥ Ï ò Æ « Ð Ä Ê Ü Ñ ¹
单向偏心 受压构件
◆ 柱的截面尺寸不宜过小,一般应控制在l0/b≤30及l0/h≤25。
◆ 当柱截面的边长在800mm以下时,一般以50mm为模数,边长
在800mm以上时,以100mm为模数。
材料的选择
◆混凝土:受压构件的承载力主要取决于混凝土强度,一般应采用
强度等级较高的混凝土。目前我国一般结构中柱的混凝土强度等级 常用C25~C40,在高层建筑中,C50~C60级混凝土也经常使用。 ◆钢 筋:纵筋通常采用HRB335级、 HRB400级和RRB400级钢筋, 不宜过高。箍筋通常采用HRB335级和 HRB400级,也可采用 RRB400级钢筋。
8 f y Ass1 s dcor
Acor
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
(a) (b)
2s(ຫໍສະໝຸດ )dcor Ass1 s Ass 0
Ass 0
fyAss1
dcor
d cor Ass 1
s
s fyAss1
2
2 f y Ass 0 Nu f c Acor f y As
采用螺旋箍筋可有效提高柱的轴心受压承载力。但配置过多, 极限承载力提高过大,则会在远未达到极限承载力之前保护层 剥落,从而影响正常使用。 《规范》规定: ● 按螺旋箍筋计算的承载力不应大于按普通箍筋柱受压承载力 的50%; ●对长细比过大柱,由于纵向弯曲变形较大,截面不是全部受 压,螺旋箍筋的约束作用得不到有效发挥。因此,对长细比l0/d 大于12的柱不考虑螺旋箍筋的约束作用; ●螺旋箍筋的约束效果与其截面面积Ass1和间距S有关,为保证 约束效果,螺旋箍筋的换算面积Ass0不得小于全部纵筋A's面积 的25%; ● 螺旋箍筋的间距S不应大于dcor/5,且不大于80mm,同时为 方便施工,S也不应小于40mm。 螺旋箍筋柱
偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关
N M
N
fyAs
f'yA's
fyAs
f'yA's
M较大,N较小
As配筋合适
偏心距e0较大
受拉破坏
6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态
一、受拉破坏形态
偏心受压构件的破坏形态与偏心距e0和纵向钢筋配筋率有关
◆ 截面受拉侧混凝土较早出现裂缝,As的应力随荷载增加发展
设计时,偏安全取εc=0.002,混凝土达到fc ,此时钢筋的应力为:
s Es s 2 105 0.002 400N / mm2
普通箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算
1. 破坏形态及受力分析
长柱 初始偏心距+由初始偏心距引起的附加弯矩
fyAss1
1 fc
达到极限状态时(保护层已剥落,只考虑核心混凝土)
f c Acor f y As Nu σ1 Acor f y As
8 f y Ass1 s dcor
Acor
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
(a) (b)
2
s
(c)
dcor Ass1 s Ass 0
◆ 但有些构件,如以恒载为主的等跨多层房屋的内柱、桁架中的
受压腹杆等,主要承受轴向压力,可近似按轴心受压构件计算。 普通箍筋柱:纵筋的作用? 箍筋的作用? 螺旋箍筋柱:箍筋的形状 为圆形,且间距较密,其 作用?
Õ Í Æ ¨¸ Ö ¹ ¿ Ö ù Ý Ð Â ý ¸ Ö ¹ ¿ Ö ù
概 述
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
概 述
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
箍筋的作用:
◆与纵筋形成骨架,便于施工;
◆防止纵筋的压屈;
◆对核心混凝土形成约束,提高混凝土的抗压
强度,增加构件的延性。


6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算
1. 破坏形态及受力分析
短柱 截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服, 随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。
稳定系数
N N
l u s u
稳定系数 主要与柱的长细 比l0/i有关
N Nu 0.9( fc A f yAs )
普通箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
3. 公式的应用
已知: 求: 步骤:
截面设计问题
N , H (l0 ), fc , f y
A, As
(1)根据构造要求及经验,确定定截面尺寸(b,h) (2)计算 l0,确定 (3)计算As′ (4)选配筋并绘制配筋图。
6.6 不对称配筋矩形截面正截面承载力计算
6.7 对称配筋矩形截面正截面承载力计算 6.8 正截面承载力Nu-Mu相关曲线及其应用 6.9 双向偏心受压构件正截面受压承载力计算 6.10 偏心受压构件斜截面承载力计算
主要内容
6.1 受压构件一般构造
截面形式与尺寸
◆ 采用矩形截面,单层工业厂房的预制柱常采用工字形截面。 ◆ 圆形截面主要用于桥墩、桩和公共建筑中的柱。
(c)Ë « Ï ò Æ « Ð Ä Ê Ü
偏心受 压构件
(a)Ö á Ð Ä Ê Ü Ñ ¹
(b)µ ¥ Ï ò Æ « Ð Ä Ê Ü Ñ ¹
(c)Ë « Ï ò
双向偏心 受压构件
引言
6 受压构件截面承载力
正截面破坏
破 坏 形 态
由M与N引起的破坏
斜截面破坏 受 弯 构 件
受 力 类 型
由M、N与V引起的破坏
2
s
(c)
dcor fyAss1
s fyAss1
2
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
(a) (b)
2
s
(c)
2 sdcor 2 f y Ass1
dcor fyAss1
2
2
2 f y Ass1 s d cor
8 f y Ass1 s d cor
s
1 f c 4 2
N=0, M≠0 N≠0, M=0 N≠0, M≠0
引言
轴心受压构件 偏心受压构件
6 受压构件截面承载力
主要内容
6.1 受压构件一般构造
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力 6.3 偏心受压构件正截面受压破坏形态 6.4 偏心受压长柱的二阶弯矩 6.5 矩形截面正截面受压承载力的一般计算公式
在轴力和弯矩的共同作用下发 生破坏,首先在构件凹侧出现 纵向裂缝,随后混凝土被压碎, 纵筋被压曲外凸,凸侧混凝土 出现横向裂缝,侧向挠度急剧 增大,柱子被破坏。
普通箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
2. 承载力计算
轴心受压短柱 轴心受压长柱
N fc A f yAs
s u
l Nu Nus
普通箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
二、轴心受压螺旋式箍筋柱的正截面受压承载力计算
混凝土圆柱体三向受压状态的纵向抗压强度
1 f c 4 2
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
螺旋箍筋柱与普通箍筋柱力-位移曲线的比较
螺旋箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
(a) (b)
为什么?
普通箍筋柱
6.2 轴心受压构件正截面受压承载力
一、轴心受压普通箍筋柱的正截面受压承载力计算
1. 破坏形态及受力分析
短柱 截面应变大体上均匀分布,随着外荷增大,纵筋先达到屈服, 随着荷载增加,最后混凝土达到最大应力值。
E
c s
c Ec c
Es s s
Ass 0
fyAss1
dcor
d cor Ass 1
s
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2
fyAss1
1 f c 4 2
2 f y Ass 0 Nu f c Acor f y As
达到极限状态时(保护层已剥落,只考虑核心混凝土)
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