中文名 | 受压区高度 | 外文名 | depth of compressive zone |
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所属学科 | 土木工程 | 公布时间 | 2003年 |
《土木工程名词》第一版。 2100433B
2003年,经全国科学技术名词审定委员会审定发布。
在柱的节点区箍筋中输入C12-100。高度问题,梁高650,差150,两个箍筋,汇总后编辑中,加2个。上部减的个,实加一个。
柱属性的上下加密长度输入
如果掌握工程结构知识的话是可以判断的。比如简支梁、板,上部受压,下部受拉。悬挑构件与简支构件相反。框架梁的跨中部位上部受压,下部受拉;支座部位上部受拉,下部受压。但受拉受压的分界点必须进行计算才能得出...
小偏心受压构件相对受压区高度的较精确计算方法——通过对GB 50010—2002{混凝土结构设计规范》中小偏心受压构件相对受压区高度计算方法的分析,认为运用现行规范方法计算出的小偏心受压构件相对受压区高度在很多的情况下均与实际的小偏心受压构件相对受压区高...
通过对GB50010-2002《混凝土结构设计规范》中小偏心受压构件相对受压区高度计算方法的分析,认为运用现行规范方法计算出的小偏心受压构件相对受压区高度在很多的情况下均与实际的小偏心受压构件相对受压区高度有较大的误差,这种误差将导致小偏心受压构件的配筋结果偏大或偏小。提出了一种简便的小偏心受压构件相对受压区高度的较精确计算方法,以期能使小偏心受压构件的配筋设计经济合理。
某些情况下,某些地段的潜水与自流水能连接在一起,可以有以下三种情况:
潜水水位高于自流水受压水位,因此潜水往自流水方面流动和补给自流水。
潜水的水位和自流水的受压水位一致,彼此相连接。
潜水的正常水位低于自流水的受压水位,自流水流入潜水和补给潜水。
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一、偏心受压构件的破坏特征
许多偏心受压短柱试验表明,当相对偏心距较大,且受拉钢筋配筋率较小时,偏心受压构件的破坏是由于受拉钢筋首先达到屈服强度而导致受压混凝土压碎,这一破坏称为大偏心受压破坏。其临近破坏时有明显的征兆,横向裂缝开展显著,构件的承载力取决于受拉钢筋的强度和数量。
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。如偏心受压构件的截面(矩形)应变分布,其中ab线表示在大偏心受压状态下的截面应变状态。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。
当进入全截面受压状态后,混凝土受压较大一侧的边缘极限压应变将随着纵向压力N的偏心距减小而逐步下降,其截面应变分布如(ae和a"f所示顺序变化,在变化的过程中,受压边缘的极限压应变将由o.003逐步下降到接近轴心受压时的0.002。
以上分析表明,可用受压区界限高度xjg或受压区高度界限系数乙来判别两种不同偏心受压的破坏形态:
当ζ≤ζjg时,截面为大偏心受压破坏;
当ζ>ζjg时,截面为小偏心受压破坏。
偏心受压构件是弯矩(M)和轴压力(N)共同作用的构件,由于M和N对构件的作用,彼此是相互影响、相互牵制的。例如小偏压构件,增加轴压力将会使构件的抗弯能力减小;但大偏压时,轴压力的增加,却会使构件的抗弯能力提高;在界限状态时,一般可使偏压构件抵抗弯矩的能力达到最大值。
受压含水层中的地下水称为受压地下水,或自流水。具有增高的静水压力,由于含水地层的弯曲而缺少水流出口,以及蓄水层的上下都有不透水层的关系,在钻孔中常能自行提高其水位。