钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧_简述钢筋混凝土大偏心受压构件的破坏特征
本文目录一览:
- 1、大、小偏心受压构件的破坏特征是什么
- 2、钢筋混凝土偏压构件破坏特征怎样?其判断条件是什么?求解
- 3、钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是
- 4、简述大、小偏心受压构件的破坏特征及其判别方法
- 5、判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大小偏心受压的破坏特征分别是什么?
- 6、偏心受压构件根据破坏特征可分为哪两类?其破坏特征有何不同?
大、小偏心受压构件的破坏特征是什么
偏心受压构件破坏是砼出现压碎的开始状态,或配置的抗拉钢筋过少而达到屈服,此时结构就已丧失了承载能力。箍筋只是暴露外出,还轮不到箍筋破坏。
大偏心和小偏心受压破坏的本质区别在于受拉区的钢筋是否屈服,构件承受的压力作用点与构件的轴心偏离,使构件产生既受压又受弯时即为偏心受压构件(亦称压弯构件)。常见于屋架的上弦杆,框架结构柱,砖墙及砖垛等。
扩展资料:
偏心受压构件注意事项:
承载力受稳定的影响,故应避免长杆受压,设计时要特别注意侧向稳定。
在相同截面下,因受偏心弯矩的影响,其承载力将随偏心距的加大而大为减小。而且也要考虑侧向稳定的影响。
构件内的内力不均匀分布,因此不能充分发挥材料的作用。还存在变形能否满足要求的问题,有时虽已满足强度要求,变形不能满足时,则应按变形要求增大构件断面尺寸。
参考资料来源:百度百科-偏心受压构件
钢筋混凝土偏压构件破坏特征怎样?其判断条件是什么?求解
钢筋混凝土偏压构件分为大偏心和小偏心,他们的破坏特征是不同的。
大偏心破坏特征:破坏始于远离偏心力(受拉区)一侧钢筋受拉屈服,然后靠近一侧(受压区)的混凝土被压碎,本质上是受拉破坏;
小偏心破坏特征:构件在破坏时,受压区混凝土和近轴力一侧的受压钢筋都达到了其抗压强度,而距轴力较远一侧的钢筋,无论受拉或受压,一般均未屈服,本质上是受压破坏
其根本的判断条件是:ξ=x/h0≤ξb为大偏心,ξ=x/h0ξb为小偏心,但在具体计算中根据情况不同具体的判定方法也不同,因为x本身在计算中是未知的
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[img]钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是
钢筋混凝土偏心构件分为大偏心距和小偏心距,其破坏特征不同。大偏心破坏的特点:破坏从远离偏心力一侧(受拉区)钢筋的拉伸屈服开始,然后靠近一侧(受压区)的混凝土发生压溃,本质上是拉伸破坏;小偏心破坏特征:构件破坏时,受压区混凝土和靠近轴力一侧受压钢筋均达到其抗压强度,而远离轴力一侧的钢筋一般不屈服,无论受拉还是受压。本质上是压缩失效。基本判断条件是:ξ=x/h0≤ξb是大偏心,ξ=x/h0ξb是
简述大、小偏心受压构件的破坏特征及其判别方法
答:大偏压破坏时,受拉钢筋先达到屈服,最后受压区混凝土被压碎,受压钢筋达到
屈服强度;小偏压破坏时,距轴向力较近一侧的混凝土被压碎,受压钢筋达到屈服强
度,另一侧钢筋应力一般达不到强度限值。
判断类型:x≤xb(大偏压)
x≥xb(小偏压)
判别大、小偏心受压破坏的条件是什么?大小偏心受压的破坏特征分别是什么?
一、判别大、小偏心受压破坏的条件:
1、大偏心受压,ξ=ξ(b) 且 x=2a'(s)
2、小偏心受压,ξξ(b)
注意:ξ是相对受压区高度,ξ(b)是临界相对受压区高度,x是截面受压区高度。a'(s)是上部钢筋区几何中心到截面上边缘距离。
二、大、小偏压破坏特征:
大偏压(受拉破坏):首先在受拉一侧出现横向裂缝,受拉钢筋形变较大,应力增长较快。在临近破坏时,受拉钢筋屈服。横向裂缝迅速开展延伸至混凝土受压区域,受压区迅速缩小,压应力增大。在受压区出现纵向裂缝,混凝土达到极限压应变压碎破坏。
小偏压(受压破坏):受拉区裂缝展开较小,临界破坏时,在压应力较大的混凝土受压边缘出现纵向裂缝,达到其应变极限值,压碎、破坏。
扩展资料:
当相对偏心距较小,或虽然相对偏心距较大,但构件配置的受拉钢筋较多时,就有可能首先使受压区混凝土先被压碎。在通常情况下,靠近轴力作用一侧的混凝土先被压坏,受压钢筋的应力也能达到抗压设计强度。
而离轴向力较远一侧的钢筋仍可能受拉但并未达到屈服,但也可能仍处于受压状态。临破坏时,受压区高度略有增加,破坏时无明显预兆。这种破坏属于小偏心受压破坏。上述二种破坏形态可由相对受压区高度来界定。随着纵向压力的偏心矩减小或受拉钢筋配筋率的增加。
在破坏时形成ac所示的应变分布状态,即当受拉钢筋达到屈服应变ey时,受压边缘混凝土也刚好达到极限压应变值ehmax=0.003,这就是界限状态。若偏心距进一步减小或受拉钢筋配筋量进一步增大,则截面破坏时将形成ab所示的受拉钢筋达不到屈服的小偏心受压状态。
参考资料:百度百科——大偏心受压构件
偏心受压构件根据破坏特征可分为哪两类?其破坏特征有何不同?
偏心受压构件的破坏状态与偏心距的大小有关,也与截面的配筋状况有关。
【1.小偏心破坏模式】
当偏心距较小时,可能会形成全截面受压,并会在一侧出现较大的压应力状态,此时的破坏表现为混凝土被压碎的破坏形式。
当偏心超出截面核心的范围,但仍然比较小(e0.3h0)时,虽然截面一侧会出现拉力,但相对另一侧的压力来讲,拉力仍然比较小,破坏仍然是以受压区的混凝土被压碎为特征。
偏心逐渐增加,凝土受拉区的拉力会逐渐增大,并会致使该区域混凝土开裂,此时拉力由该区域所配置的钢筋来承担。如果在受拉区配有较多的钢筋,在较大的弯矩作用下,就会出现受拉钢筋不能屈服但受压区的混凝土却被压碎的截面破坏特征。这种破坏状况虽然偏心较大,但依然以受压区混凝土被压碎为破坏特征的,可以称之为相对的小偏心破坏模式。
【2.大偏心破坏模式】
对于相对小偏心的破坏形式,如果在受拉区配置有适当的钢筋,就会使得截面出现受拉区的钢筋可以屈服,同时受压区的混凝土压碎而破坏的特征,这种以钢筋屈服为特征的破坏模式称为大偏心破坏模式。
因此,从这一系列状态可以总结出偏心受压构件的破坏特征:
截面内没有受拉区,或受拉钢筋不出现受拉屈服,仅存在混凝土受压为破坏特征的构件,称为小 偏心破坏。小偏心受压构件不仅是偏心距较小的构件,当偏心距较大时也会由于配筋不当——受拉区配置的钢筋较多,导致该类破坏。
然而,如果受拉区的钢筋受拉屈服,同时受压区的混凝土被压碎,以此为破坏特征的偏压构件,称为大偏心破坏构件——大偏心构件的偏心距较大,且配筋适当,以钢筋屈服为破坏特征。破坏时截面ξ=x/h0≤ξb,破坏是延性的。
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