矩形截面单向偏心受压构件ppt课件.ppt
胜利****实阿
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矩形截面单向偏心受压构件有两种破环特征:大偏心受压(受拉破坏);小偏心受压(受压破坏)。大偏心受压:轴向力N的偏心距较大,且纵筋的配筋率不高时,构件的破坏是由于受拉钢筋首先到达屈服,而导致的压区混凝土压坏,其承载力主要取决于受拉钢筋。小偏心构件:轴向力N的偏心距较小,或轴向力N的偏心距较大但纵筋的配筋率很高时,构件的破坏是由于受压区混凝土到达其抗压强度,距轴力较远一侧的钢筋,无论受拉或受压,一般均未达到屈服,其承载力主要取决于受压区混凝土及受压钢筋。Nu-Mu相关曲线初始偏心距ei二阶效应按长细比的不同,
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脆性材料矩形截面构件偏心受压问题分析脆性材料矩形截面构件偏心受压问题分析摘要:本论文主要研究了脆性材料矩形截面构件在受压作用下的偏心受压问题。首先,介绍了脆性材料的基本特性和破裂行为。然后,分析了矩形截面构件在偏心受压作用下的应变和应力分布。接着,讨论了构件破坏的几种可能性,并提出了相应的设计建议。最后,通过数值模拟和试验验证了理论分析结果的正确性。1.引言脆性材料是一种具有高强度和低韧性的材料,其断裂模式通常是贯穿断裂。因此,在设计脆性材料构件时,需要充分考虑它们的破裂性能。矩形截面是一种常见的结构截面
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会计学/////////////////一、破坏形态第六章受压构件2、受压破坏产生受压破坏的条件有两种情况:⑴当相对偏心距e0/h0较小◆截面受压侧混凝土和钢筋的受力较大,◆而受拉侧钢筋应力较小,◆当相对偏心距e0/h0很小时,‘受拉侧’还可能出现受压情况。◆截面最后是由于受压区混凝土首先压碎而达到破坏,◆承载力主要取决于压区混凝土和受压侧钢筋,破坏时受压区高度较大,受拉侧钢筋未达到受拉屈服,破坏具有脆性性质。◆第二种情况在设计应予避免,因此受压破坏一般为偏心距较小的情况,故常称为小偏心受压。/二大、小偏
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4、忽略受拉区混凝土抗拉,拉力全部由钢筋承担。对于图7—33(a)的圆形截面,基本公式可根据静力平衡条件写出:(7—55)、(7—56)式只能用试算法计算,每次假定一个换算中性轴位置,计算每根钢筋的应变、应力,试算能否满足上二式,这和矩形截面钢筋都处在同一位置不同,工作量大增。因此规范采用了简化方法——等效钢环法。等效钢环法原理见下图:方法是:将圆截面分散布置的钢筋薄壁等效钢环目的是:利用钢环的几何、应力、应变形成的连续函数,以方便用积分求解处理转换为钢环后,公式(7—55)、(7-56)中的Ds、Ms就