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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) 4.4

7 钢筋混凝土偏心受力 构件承载力计算 7.1 概述 偏 心 受 力构 件 偏 心 受 拉 构 件 偏 心 受 压 构 件 单 向 偏 心 受 压 构 件 双 向 偏 心 受 压 构 件 偏 心 受 压构 件 矩 形 截 面 工 字 形 截 面 箱 形 截 面 圆 形 截 面 偏 心 受 拉构 件 矩 形 截 面 7.2 偏心受压构件正截面承载力计算 偏 心 距 0 Me N 偏 心 受 压构 件 可 概 括 受弯 构 件 和 轴心 受 压 构 件 当 0N 时 , 为受 弯 构 件 ,弯 矩 为 M 当 0M 、 0 0e 时, 为 轴 心 受 压 构 件 , 轴 力为 N 7.2.1 偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1 破坏 类 型 1、 受 拉 破 坏 —— 大 偏 心 受 压 情 况 。 偏 心 距 0e 较大 , 纵 筋 配 筋 率 不 高 。 称 为 大偏 心 受 压 情

7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(讲稿)

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混凝土结构设计原理 1 7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 当结构构件的截面上受到偏心力的作用时,称该结构构件为偏心受力构件。 此时,相当于在结构构件的截面上,同时作用有轴力和弯矩。 当偏心力(或轴力)为压力或拉力时,偏心受力构件又可以分为偏心受压构 件和偏心受拉构件。 按照偏心力(或轴力)在截面上作用位置的不同,偏心受压构件可分为单向 偏心受压构件(图7-1a)和双向偏心受压构件(图7-1b)。 偏心受压构件:矩形截面、工字形截面、箱形截面、圆形截面; 偏心受拉构件:

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7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率不高。称为大偏心受压

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k7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) 4.4

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 7.钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 2 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 m e n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 混凝土结构设计原理 3 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距

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第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算分解

第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算分解

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第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算分解 4.3

第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 本章的基本要求: 1、了解偏心受压构件的受力特性;掌握两类偏心受压构件的判别方法; 2、熟悉偏心受压构件的二阶效应及计算方法; 3、掌握两类偏心受压构件正截面承载力的计算方法; 4、了解双向偏心受压构件正截面承能力计算; 5、掌握偏心受拉构件的受力特性及正截面承载力计算; 6、掌握偏心受力构件斜截面受剪承载力计算。 §7-1概述 偏心受力构件:偏心受力构件是指纵向力n作用线偏离构件轴线或同时作 用轴力及弯矩的构件,包括偏心受压构件见图7-1(a)、(b)和偏心受拉构件见 图7-1(c)、(d)。 图7-1偏心受力构件受力形态 工程中大多数竖向构件(如单层工业厂房的排架柱,多层及高层房屋的钢 筋混凝土墙、柱等)都是偏心受压构件;而承受节间荷载的桁架拉杆、矩形截 面水池的池壁等,则属于偏心受拉构件。 钢筋混凝土偏心受压构件多采用矩形截

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b7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)资料 4.8

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2019年b7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) 4.6

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 7.钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 2 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)收集资料 4.4

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率不高。称为大偏心受压情

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)资料 (2)

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)资料 (2) 4.7

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)资料 4.7

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率不高。称为大偏心受压情

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)资料 4.3

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件)-精品合集 4.4

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率不高。称为大偏心受压情

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e7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) 4.5

7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 偏心距0 m e n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e较大,纵筋配筋率不高。称为大偏心受

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) (2)

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7第七章钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算(课件) (2) 4.5

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混凝土结构设计原理 1 7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 7.钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 2 偏心距0 me n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类型 1、受拉破坏——大偏心受压情况。 偏心距0e

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................. ................. 7钢筋混凝土偏心受力构件承载力计算 7.1概述 偏心受力构件 偏心受拉构件 偏心受压构件 单向偏心受压构件 双向偏心受压构件 偏心受压构件 矩形截面 工字形截面 箱形截面 圆形截面 偏心受拉构件 矩形截面 7.2偏心受压构件正截面承载力计算 ................. ................. 偏心距0 m e n 偏心受压构件可概括受弯构件和轴心受压构件 当0n时,为受弯构件,弯矩为m 当0m、00e时,为轴心受压构件,轴力为n 7.2.1偏心受压构件的破坏特征 7.2.1.1破坏类

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钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算

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钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算 4.7

54 第八章钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算 本章学习要点: 1、了解裂缝出现、分布和开展的过程; 2、掌握影响裂缝宽度的主要因素(钢筋直径、配筋率); 3、掌握裂缝宽度计算公式的应用; 4、掌握挠度计算公式计算挠度的过程; 5、掌握最小刚度原则、ψ的含义,减小挠度最有效的措施。 重点:深入理解梁在纯弯区段内的应力重分布全过程,开裂后钢筋和混凝土应变 分布规律及其影响因素,ψ等主要参数的物理意义。 难点:裂缝宽度及截面抗弯刚度计算原理。 §8-1抗裂验算 一般要求 (1)抗裂就是不允许混凝土开裂。 (2)钢筋混凝土构件正截面抗裂验算应满足下式 tkcttf(8-1) 式中,t——由荷载标准组合或准永久组合计算的验算截面的混凝土拉应力值; tkf——混凝土抗拉强度标准值; ct——混凝土拉应力限制系数(对水工混凝土结构构件,荷载标准组合时, ct=0.85;荷载准永久

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第7章钢筋混凝土受扭构件承载力计算 4.4

第7章钢筋混凝土受扭构件承载力计算 1.简述钢筋混凝土矩形截面纯扭构件的四种破坏形态及其与设计的关系。 答:矩形截面纯扭构件的破坏形态以下四种类型: (1)少筋破坏 当抗扭钢筋数量过少时,裂缝首先出现在截面长边中点处,并迅速沿45°方向向邻近 两个短边的面上发展,在第四个面上出现裂缝后(压区很小),构件立即破坏。破坏形 态如图7-3(a),其破坏类似于受弯构件的少筋梁,破坏时扭转角较小(图7-4曲线1),属 于脆性破坏,构件受扭极限承载力取决于混凝土抗拉强度和截面尺寸,设计中应予避免。 该类破坏模型是计算混凝土开裂扭矩的试验依据,并可按此求得抗扭钢筋数量的最小值。 (2)适筋破坏 当抗扭钢筋数量适中时,破坏形态如图7-3(b)。混凝土开裂并退出工作,由其承担的拉 力转给钢筋,钢筋的应力突增,但没有达到屈服,使构件在破坏前形成多条裂缝。当通过主 裂缝处的纵筋和箍筋达到屈

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(水工钢筋混凝土结构学)第七章受扭构件承载力计算

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(水工钢筋混凝土结构学)第七章受扭构件承载力计算 4.5

(水工钢筋混凝土结构学)第七章受扭构件承载力计算

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刘星

职位:智能建造师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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