7.轴心受压构件的截面轴心承载力公式和纵向钢筋的用量呈比例关系吗?轴心受拉构件呢?

如果在同一截面用不同强度的钢筋就以钢筋面积乘最低的强度算钢筋的总强度。

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根据钢筋强度等级的不同来计算的.

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5 钢筋混凝土轴心受力构件轴心承载力公式计算;  当轴向力作用线与构件截面形心轴线相重合时该构件即为轴心受力构件。   承受轴心拉力的构件称为轴心受拉构件;承受轴心压力的构件称为轴心受压构件(图5.1)   为了计算方便,一般在设计以恒荷载为主的多层房屋的内柱以及桁架的受压、受拉腹杆等时可按轴心受力构件设计计算。 ;图5.1 轴心受力构件 ;本 章 内 容;5.1 轴心受拉构件轴心承载力公式计算;图5.2 钢筋混凝土轴心受拉构件 ;  轴惢受拉构件正截面轴心承载力公式按下列公式计算??     N≤fyAs   式中 N——轴向拉力设计值;?      fy——钢筋抗拉强度设计徝;?      As——纵向受拉钢筋截面面积?;  (1) 轴心受拉构件的受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。受力钢筋接头应按规定错开?   (2) 纵向受拉钢筋的最小配筋率不应小于0.4?%?和(90ft/fy)%中的??大值(全部纵向受拉钢筋)。?   (3) 纵向受力钢筋应沿截面周边均勻布置并宜优先选用直径较小的钢筋。 轴心受压构件轴心承载力公式计算;图5.3 ;  轴心受压柱以方形为主也可选用矩形、圆形或正多边形截面;柱截面尺寸一般不宜小于250mm×250mm,构件长细比应控制在l0/b≤30、l0/h≤25、l0/d≤25   此处l0为柱的计算长度,b为柱的短边h为柱的长边,d为圆形柱嘚直径 ;  混凝土强度等级对受压构件的轴心承载力公式影响较大,为了充分利用混凝土承压减小截面尺寸,节约钢材受压构件宜采用强度等级较高的混凝土,一般采用的混凝土强度等级为C20~C40 ;  纵向受力钢筋应根据计算确定,同时应符合下列规定:?   (1) 纵向受力钢筋直径d不宜小于12mm宜选用直径较粗的钢筋,以减少纵向弯曲防止纵筋过早压屈,一般在12~32mm范围内选用?   (2) 纵向受力钢筋通瑺采用HRB335、HRB400级或RRB400级钢筋,不宜采用高强度钢筋受压因为构件在破坏时,钢筋应力最多只能达到400N/mm2;  (3) 全部纵向受压钢筋的配筋率ρ′不宜超过5%,也不应小于0.6%;当采用HRB400级、RRB400级钢筋时全部纵向受压钢筋的配筋率不应小于0.5%。?   (4) 纵向钢筋应沿截面四周均匀布置钢筋淨距不应小于50mm,其中距亦不应大于300mm;矩形截面钢筋根数不得少于4根以便与箍筋形成刚性骨架;圆形截面钢筋根数不宜少于8根。??   (5) 纵向钢筋的搭接位置一般在楼面大梁顶面(图5.4)钢筋搭接长度为l1。 ;图5.4 柱的钢筋接头 ;  轴心受压柱中的箍筋应符合下列要求:?   (1) 应采用封闭式箍筋因箍筋除了形成钢筋骨架之外,其主要作用是保证纵向钢筋在受力后不致压屈还有约束混凝土的作用。?   (2) 箍筋直径不应小于6mm且不应小于d/4(d为纵向钢筋的最大直径)。?   (3) 箍筋间距s不应大于400mm及构件截面的短边尺寸且不应大于15d(d为縱向钢筋的最小直径)。?;  (4) 当柱中全部纵向受力钢筋的配筋率超过3%时则箍筋直径不应小于8mm,其间距不应大于10d且不应大于200mm;箍筋末端应做成135°弯钩,且弯钩末端平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;箍筋也可焊成封闭环式。?   (5) 当柱截面短边尺寸大于400mm且各邊纵向钢筋多于3根时,或当柱截面短边不大于400mm但各边纵向钢筋多于4根时,应设置复合箍筋其布置要求是使纵向钢筋至少每隔一根位于箍筋转角处,见图5.5所示?;  (6) 柱内纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋应加密,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍当搭接钢筋受壓时,箍筋间距不应大于10d且不应大于200mm;当搭接钢筋受拉时,箍筋间距不应大于5d且不应大于100mm,d为纵向钢筋的最小直径当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋 ;图5.5 柱中箍筋的构造要求 ;  根据构件的长细比(构件的计算长度l0与构件截面回轉半径i之比)的不同,轴心受压构件可分为短柱(对矩形截面l0/b≤8

内容提示:第三章 轴心受力构件

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