第6章 钢筋混凝土受压构件截面承载力计算 思考题
混凝土结构原理思考题及习题集

混凝土结构原理思考题及习题集1第1章混凝土结构用材料的性能思考题1-1混凝土结构对钢筋性能有什么要求?各项要求指标能达到什么目的?1-2钢筋冷拉和冷轧的抗拉、抗压强度都能提高吗?为什么?1-3立方体抗压强度是怎样确定的?为什么试块在承压面上抹涂润滑剂后测出的抗压强度比不涂润滑剂的低?1-4影响混凝土抗压强度的因素有哪些?1-5、我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种?我国热轧钢筋的强度分为几个等级?用什么符号表示?1-6、混凝土立方体抗压强度能不能代表实际构件中的混凝土强度?除立方体强度外,用什么符号表示?1-7、混凝土抗拉强度是如何测试的?1-8、什么是混凝土的弹性模量、割线模量和切线模量?弹性模量与割线模量什么关系?第2章 钢筋混凝土轴心受力构件正载面承载力计算 思考题2-1轴心受压构件中纵筋的作用是什么?2-2柱在使用过程中的应力重分布是如何产生的?2-3螺旋箍筋柱应满足的条件有哪些?2-4公路桥涵规范在计算轴心受拉和抽心受压构件正截面承载力时与建筑工程规范有哪些相同和不同之处?习题2-1某四层四跨现浇框架结构的第二层内柱轴向力设计值410140⨯=N ,楼层高m .H 45=,混凝土强度等级为C20,HRB400级钢筋。
试求柱截面尺寸及纵筋面积。
2-2由于建筑上使用要求,某现浇柱截面尺寸为250mm ×250mm ,柱高4.0m ,计算高度m .H ,.l 82700==,配盘为)mm A (s2804164='φ。
C30混凝土,HRB400级钢筋,承受轴向力设计值N=950kN 。
试问柱截面是否安全?2-3已知一桥下螺旋箍筋柱,直径为d=500mm ,柱高5.0m ,计算高度700.l =,H=3.5m ,配HRB400钢筋)mm A (s 220101610='φ,C30混凝土,螺旋箍筋采用R235,直径为12mm ,螺距为s=50mm ,试确定此承载力。
2-4编写轴心受拉和轴心受压构件正截面承载力计算程序。
混凝土结构设计原理思考题答案2

混凝土结构基本设计原理思考题与习题集第6章 受压构件的截面承载力思考题6.1轴心受压普通箍筋短柱与长柱的破坏形态有何不同?轴心受压长柱的稳定系数φ如何确定? 答:长细比对混凝土轴心受压长柱承载力的影响不能忽视,长柱在附加偏心距作用下将产生纵向弯曲,使长柱产生侧向变形,从而引起附加弯距,即二次弯矩。
随着荷载的增大,附加偏心产生附加弯矩和侧向变形,侧向变形又加大了附加偏心距,使得长柱在轴力和弯矩共同作用下破坏,长柱承载力降低。
长细比越大,长柱承载力越小。
《混凝土结构设计规范》采用稳定系数ϕ来表示长柱承载力相对于短柱承载力的降低。
sul u N N =ϕ式中:l u N 和su N 分别为长柱和短柱承载力。
《混凝土结构设计规范》在实验的基础上,根据工程经验对实验的稳定系数ϕ予以调整。
6.2轴心受压普通箍筋柱与螺旋箍筋柱的正截面受压承载力有何不同? 答:螺旋箍筋/密排箍筋柱中箍筋的作用是:约束核心混凝土的横向变形,提高混凝土轴心抗压强度,并加强对纵筋的侧向约束。
在加载初期,混凝土应力较小,混凝土横向变形系数μ接近常数1/6,箍筋对核心混凝土横向变形的约束作用不明显。
当混凝土应力超过0.8c f 时,混凝土横向变形系数μ急剧增大,箍筋对核心混凝土横向变形的约束作用较强,箍筋达到抗拉屈服强度后,混凝土的抗压强度达到最大值。
6.3简述偏心受压短柱的破坏形态? 答:1.受拉破坏(tension failure )也称为大偏心受压破坏。
相对偏心距00/h e 较大,且纵筋配置不很多时,将发生受拉破坏。
受拉破坏与受弯构件适筋破坏相似,破坏始于受拉钢筋达到抗拉屈服强度,破坏时受压区边缘混凝土应变达到极限压应变而破坏。
受拉破坏属于延性破坏,破坏前有明显预兆。
2.受压破坏(compression failture ) 也称为小偏心受压破坏。
(1)当相对偏心距00/h e 较小时或虽然相对偏心距00/h e 较大,但纵筋配置过多时,将发生小偏心受压破坏。
混凝土结构 思考题

Q –––可变荷载分项系数:一般取 1.4,对工业建筑结构当楼面活荷载标准值大
于 4kN/m2,取 1.3.
第 3 章 轴心受力构件
1、钢筋混凝土轴心受压构件,根据箍筋的配置方式不同,可分哪两类? P57 配置普通箍筋,配置螺旋箍筋. 2、对钢筋混凝土轴心受压构件,宜采用强度等级较高混凝土,直径较粗钢筋? 正确.前者因混凝土强度对受压构件承载力影响大,后者为方便施工和防止过早 屈曲. 利影响?稳定系数.稳定系数与什么有关呢?长细比.P59 4、轴心受拉构件中纵筋与箍筋的作用是什么? P54 纵筋的作用是承受轴向拉力,箍筋主要作用是固定纵筋避免在制作中变形错位. 5、配置螺旋箍筋柱的承载力提高的原因是什么? P61 由于螺旋箍筋对混凝土产生侧向压应力, 阻止混凝土在轴压力下的侧向变形和内 部细微裂缝的发展. 6、轴心受压构件中,纵筋与箍筋的作用?P57 纵筋: ①提高柱的承载力②减小构件的截面尺寸③防止因偶然偏心引起的破坏④ 改善破坏时构件的延性⑤减小混凝土的徐变变形. 箍筋: 与纵筋形成骨架, 防止纵筋受力后外凸; 螺旋箍筋能约束混凝土侧向变形. 7、对于材料,尺寸完全相同的柱,其轴心受压承载力最大的支承条件为两端固 定,为什么?P59 两端固定的换算长度为 0.5l0,是所有支承条件中换算长度最短的. 8、有一对称配筋的构件,检验发现少放了 20%的钢筋,则对轴心受压承载力的 影响大,还是轴心受拉的影响大?拉. P60 3、长柱在荷载作用下,产生附加弯矩和弯曲变形,采用什么系数来考虑它的不
9、有一圆形截面螺旋箍筋柱,按普通箍筋柱计算为 300KN,按螺旋箍筋柱计算 500KN,则该柱的承载力为 450KN?P63 按螺旋箍筋柱计算的结果不应大于按普通箍筋柱计算结果的 1.5 倍. 10、轴心受压构件的最终承载力是由混凝土压碎控制的.P58 实际上不一定.长柱(l0/b>8 或 l0/i>28 或 l0/d>7)可能会失稳破坏. 11、 轴心受压普通箍筋柱与螺旋箍筋柱承载力计算有何不同?公式 (3-3) (3-10) 普通箍筋柱: N 0.9(fy'As' fc A ) 螺旋箍筋柱: N 0.9 /s (fc Acor fy'As' 2fy Asso ),其中 Asso (d cor Ass 1) 12、轴心受压柱的箍筋是由什么确定的?P61/64 由构造要求确定.
第六章受压构件承载力计算思考题与练习题一、简答题6-1.1钢筋

第六章受压构件承载力计算思考题与练习题一、简答题6-1.1 钢筋混凝土柱中配置纵向钢筋的作用是什么?对纵向受力钢筋的直径、根数和间距有什么要求?为什么要有这些要求?为什么对纵向受力钢筋要有最小配筋率的要求,其数值为多少?6-1.2 钢筋混凝土柱中配置箍筋的目的是什么?对箍筋的直径、间距有什么要求?在什么情况下要设置附加箍筋、附加纵筋?为什么不能采用内折角钢筋?6-1.3 轴心受压柱的破坏特征是什么?长柱和短柱的破坏特点有何不同?计算中如何考虑长度的影响?6-1.4 试分析轴心受压柱受力过程中,纵向受压钢筋和混凝土由于混凝土徐变和随荷载不断增加的应力变化规律。
6-1.5 轴心受压柱中在什么情况下混凝土压应力能达到,钢筋压应力也能也能达到?而在什么情况下混凝土压应力能达到时钢筋压应力却达不到?6-1.6 配置间接钢筋柱承载力提高的原因是什么?若用矩形加密箍筋能否达到同样效果?为什么?6-1.7 间接钢筋柱的适用条件是什么?为何限制这些条件?6-1.8 偏心受压构件的长细比对构件的破坏有什么影响?6-1.9 钢筋混凝土柱大小偏心受压破坏有何本质区别?大小偏心受压的界限是什么?截面设计时如何初步判断?截面校核时如何判断?6-1.10 为什么有时偏心距很大,也会出现小偏心受压破坏?为什么在小偏心受压的情况下,有时要验算反向偏心受压的承载力?6-1.11 偏心受压构件正截面承载力计算中的设计弯距与基本计算公式中的是否相同?的物理意义是什么?6-1.12 在偏心受压构件承载力计算中,为什么要考虑偏心距增大系数的影响?6-1.13 为什么要考虑附加偏心距?附加偏心距取值与什么因素有关?6-1.14 在计算大偏心受压构件的配筋时:(1)什么情况下假定ξ=?当求得的0或0时,应如何处理?(2)当为已知时,是否也可假定ξ=求?(3)什么情况下ξ/?此时如何求钢筋面积?6-1.15 小偏心受压构件中远离轴向力一侧的钢筋可能有几种受力状态?6-1.16 为什么偏心受压构件一般采用对称配筋截面?对称配筋的偏心受压构件如何判别大小偏心?6-1.17 对偏心受压除应计算弯距作用平面的受压承载力外?尚应按轴心受压构件验算垂直于弯距作用平面的承载力,而一般认为实际上只有小偏心受压才有必要进行此项验算,为什么?6-1.18 工字形截面偏心受压构件与矩形截面偏心受压构件的正截面承载力计算方法相比有何特点?其关键何在?6-1.19 在进行工字形截面对称配筋的计算过程中,截面类型是根据什么来区分的?具体如何判别?6-1.20 当根据轴力的大小来判别截面类型时b+(-b)],表明中和轴处于什么位置?此时如何确定实际的受压区高度,如何计算受压区混凝土的应力之合力,又如何考虑钢筋的应力?6-1.21若完全根据公式计算,是否会出现x h的情况?这种情况表明了什么?实际设计时,如何对待并处理此种情况?6-1.22偏心受压构件的M-N相关曲线说明了什么?偏心距的变化对构件的承载力有什么影响?6-1.23 有两个对称配筋的偏心受压柱,其截面尺寸相同,均为b h的矩形截面,也相同。
第6章受压构件的截面承载力习题答案

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 )。
第 6 章 受压构件的截面承载力

第6 章受压构件的截面承载力思考题6.1 轴心受压普通钢筋短柱与长柱的破坏形态有何不同?轴心受压长柱的稳定系数? 如何确定?轴心受压普通箍筋短柱的破坏形态是随着荷载的增加,柱中开始出现微细裂缝,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎,柱子即告破坏。
而长柱破坏时,首先在凹侧出现纵向裂缝,随后混凝土被压碎,纵筋被压屈向外凸出;凸侧混凝土出现垂直于纵轴方向的横向裂缝,侧向挠度急剧增大,柱子破坏。
l s l s 《混凝土结构设计规范》采用稳定系数? 来表示长柱承载力的降低程度,即? =N u / N u ,N u 和N u 分别为长柱和短柱的承载力。
根据试验结果及数理统计可得? 的经验计算公式:当l0/b=8~34 时,? =1.177-0.021l0/b;当l0/b=35~50 时,? =0.87-0.012l0/b。
《混凝土结构设计规范》中,对于长细比l0/b 较大的构件,考虑到荷载初始偏心和长期荷载作用对构件承载力的不利影响较大,的? 取值比按经验公式所得到的? 值还要降低一些,以保证安全。
对于长细比l0/b 小于20 的构件,考虑到过去使用经验,? 的取值略微抬高一些,以使计算用钢量不致增加过多。
6.2 简述偏心受压短柱的破坏形态。
偏心受压构件如何分类?钢筋混凝土偏心受压短柱的破坏形态有受拉破坏和受压破坏两种情况。
受拉破坏形态又称大偏心受压破坏,它发生于轴向力N 的相对偏心距较大,且受拉钢筋配置得不太多时。
随着荷载的增加,首先在受拉区产生横向裂缝;荷载再增加,拉区的裂缝随之不断地开裂,在破坏前主裂缝逐渐明显,受拉钢筋的应力达到屈服强度,进入流幅阶段,受拉变形的发展大于受压变形,中和轴上升,使混凝土压区高度迅速减小,最后压区边缘混凝土达到极限压应变值,出现纵向裂缝而混凝土被压碎,构件即告破坏,破坏时压区的纵筋也能达到受压屈服强度,这种破坏属于延性破坏类型,其特点是受拉钢筋先达到屈服强度,导致压区混凝土压碎。
混凝土课后思考题(简答)答案

0-1:钢筋和混凝土是两种物理、力学性能很不相同的材料,它们为什么能结合在一起工作?答:其主要原因是:①混凝土结硬后,能与钢筋牢固的粘结在一起,相互传递内力。
粘结力是两种性质不同的材料能共同工作的基础。
②钢筋的线膨胀系数为1.2×10-5C-1,混凝土的线膨胀系数为1.0×10-5~1.5×10-5C-1,二者的数值相近。
因此,当温度变化时,钢筋与混凝土之间不会存在较大的相对变形和温度应力而发生粘结破坏。
习题0-2:影响混凝土的抗压强度的因素有哪些?答: 实验方法、实验尺寸、混凝土抗压实验室,加载速度对立方体抗压强度也有影响。
第一章1-1 混凝土结构对钢筋性能有什么要求?各项要求指标能达到什么目的?答:1强度高,强度系指钢筋的屈服强度和极限强度。
采用较高强度的钢筋可以节省钢筋,获得较好的经济效益。
2塑性好,钢筋混凝土结构要求钢筋在断裂前有足够的的变形,能给人以破坏的预兆。
因此,钢筋的塑性应保证钢筋的伸长率和冷弯性能合格。
3可焊性好,在很多情况下,钢筋的接长和钢筋的钢筋之间的链接需通过焊接,因此,要求在一定的工艺条件下钢筋焊接后不产生裂纹及过大的变形,保证焊接后的接头性能良好。
4与混凝土的粘结锚固性能好,为了使钢筋的强度能够充分的被利用和保证钢筋与混凝土共同作用,二者之间应有足够的粘结力。
1-2 钢筋冷拉和冷拔的抗压、抗拉强度都能提高吗?为什么?答:冷拉能提高抗拉强度却不能提高抗压强度,冷拉是使热轧钢筋的冷拉应力值先超过屈服强度,然后卸载,在卸载的过程中钢筋产生残余变形,停留一段时间再进行张拉,屈服点会有所提高,从而提高抗拉强度,在冷拉过程中有塑性变化,所以不能提高抗压强度。
冷拨可以同时提高钢筋的抗拉和抗压强度,冷拨是将钢筋用强力拔过比其径小的硬质合金拔丝模,钢筋受到纵向拉力和横向压力作用,内部结构发生变化,截面变小,而长度增加,因此抗拉抗压增强。
1-3 影响混凝土的收缩和徐变的因素有哪些?答:1、混凝土的组成和配合比是影响徐变的内在因素。
第6章的习题答案syj-2012混凝土设计原理 邵永健

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:
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④在纵筋搭接长度范围内,箍筋直径不应小于
答案
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2. 某钢筋混凝土偏心受压柱,承受轴向压力设计值N=
250kN,弯矩设计值M=158kN·m,截面尺寸为b×h
=300×400mm,as=as'=40mm,柱的计算长度L0 =4.0m,采用C25混凝土和HRB335钢筋,进行截面
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③为提高受压构件的延性,保证构件承载能力,全 部纵筋的配筋率不应小于0.6%,同一侧纵筋的配 筋率不应小于0.2%;考虑到经济和施工方便,全 部纵筋的配筋率不宜大于5%。通常受压钢筋的配 筋率不超过3%,在0.6%~2%之间。
是什么?主要考虑了哪些因素?
答案
3.配置螺旋箍筋柱承载力提高的原因是什么?
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4.偏心受压构件分为哪两种类型?两类破坏有何本
质区别?其判别的界限条件是什么?
答案
5.偏心矩增大系数η引入的意义是什么?何时取η=
1.0?
答案Βιβλιοθήκη 6.引入附加偏心距ea的实质是什么?
⑵箍筋的构造
①箍筋应做成封闭式。箍筋直径不应小于dmax/4 (dmax为纵向钢筋最大直径),且不应小于6mm。
②箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺寸, 且不应大于15dmin(dmin为纵向钢筋最小直径)。
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④柱中纵向钢筋的混凝土保护层最小厚度为30mm, 且不小于纵筋直径。
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⑤纵向钢筋的净距不应小于50mm;对处在水平位 置浇筑的预制柱,其纵筋净距要求与梁相同。在 偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的 纵筋和轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中 距不宜大于300mm。
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⑥纵向受力钢筋的接头宜设置在受力较小处。钢筋 接头宜优先采用机械连接接头,也可以采用焊接 接头和搭接接头。对于直径大于28mm的受拉钢 筋和直径大于32mm的受压钢筋,不宜采用绑扎 的搭接接头。
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二、⑴箍筋在受压构件中的作用主要是:①约束 受压钢筋,防止纵筋压屈外凸;②在施工时固定 纵筋的正确位置,与纵筋形成骨架;③在剪力较 大的偏心受压构件中抗剪;④约束内部核芯混凝 土受压后的侧向膨胀,改变核芯部分混凝土的受 力状态,以提高混凝土强度。
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③承受偶然的弯矩以及混凝土收缩和温度变化引起 的拉应力;对偏心较大的偏心受压构件,截面受 拉区的纵向钢筋则主要用来承受拉力;④减小混 凝土的徐变。
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⑵纵向钢筋的构造: ①柱中纵向钢筋直径不宜小于12mm,一般取16~
0.25dmax。当搭接钢筋受拉时,箍筋间距不应大 于5dmin,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍 筋间距不应大于10 dmin,且不应大于200mm。当 受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个 端面外100 mm范围内各设置两个箍筋。
答案
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➢ 1、纵向钢筋和箍筋在受压构件中的作用和构造要 求如何?
一、⑴纵筋在受压构件中的作用主要是:①协助混 凝土承受压力,提高构件的正截面抗压承载力; ②提高构件的变形能力,防止构件突然的脆性破 坏;
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对称配筋设计。
答案
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3.钢筋混凝土偏心受压柱,承受轴向压力设计值N= 1750kN,弯矩设计值M=150kN·m,截面尺寸为 b×h=400×600mm,as=as'=40mm,柱的计 算长度L0=5.0m,采用C25混凝土和HRB335钢 筋,要求进行截面对称配筋设计。
答案
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7.什么是对称配筋?有什么优点?
答案
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计算题
1. 某轴心受压柱,截面尺寸b×h=400×500mm, 计算长度L0=4.8m,采用混凝土强度等级为C25, HPB235级钢筋,承受轴向力设计值N=1670kN,计 算纵筋数量。
32mm。为保证钢筋骨架的刚度、减少施工时可 能产生的纵向弯曲和受压时的局部屈曲,纵向钢 筋宜采用较粗直径的钢筋。
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②轴心受压构件的纵向钢筋应沿截面四周均匀对称 布置,矩形截面时钢筋根数不得少于4根,圆形截 面时不应少于6根。偏心受压构件的纵向钢筋应布 置在弯矩作用方向的两对边。当截面高度 h≥600mm时,应在侧面设置直径为10~16mm的 纵向构造钢筋,并相应设置附加箍筋或拉筋。
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第6章 钢筋混凝土受压构件 截面承载力计算
思考题
计算题
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思考题
1.纵向钢筋和箍筋在受压构件中的作用和构 答案
造要求如何?
2.轴心受压构件计算中,稳定系数φ的含义 答案