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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)和《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)给出的钢筋混凝土偏心受压构件正截面承载力计算规定,结合本人教学中的体会,对计算中给出的二阶效应规定、控制截面弯矩计算、以及需要注意的事项进行了说明,并结合矩形截面偏心受压构件对称配筋设计实例,灵活运用知识点解决问题...  相似文献   

2.
有初弯轴心受压构件,其截面承受一定弯矩时就由屈服进入弹塑性状态,有初弯矩轴心受压柱是极值点失稳问题。当构件为完全弹性杆时,由于初始偏心产生的弯矩使构件常处于弹塑性状态。偏心距大小则影响柱所能承担的欧拉荷载大小。因初弯曲、初偏心大小对受压构件的影响引起极值点失稳现象,在结构分析中,应注意构件的实际承载力,将两者的影响要一并考虑。  相似文献   

3.
在工程实际中,受压构件由于制造或安装误差可能会使载荷作用位置偏离理想状态产生偏心压缩,致使构件承载强度发生变化。偏心因素对构件的应力有多大的影响,可以通过实验模拟加以分析研究。将工程中的问题简化后引入实验,以达到理论与实际相结合,加强培养学生应用理论知识解决工程问题的能力。更简便、准确性更高,因此具有推广性。  相似文献   

4.
第四章 钢筋混凝土受压构件 一、教学要求 本章内容包括:轴心受压构件与偏心受压构件。 本章的学习要求: 1.轴心受压构件部分以配置普通箍筋的轴心受压构件的重点,配置螺旋箍筋的轴心受压构件为一般了解内容。 2.理解轴心受压短柱的受力过程、应力重分布及其对配筋率的影响。掌握其破坏特征。 3.理解细长轴心受压构件强度降低的原因,压屈系数的实质。熟练掌握轴心受压构件的设计与核核。掌握轴心受压构件的构造要求。  相似文献   

5.
根据轻骨料混凝土材料非线性的应力-应变关系,采用非线性分析的方法,对圆形截面的钢筋轻骨料混凝土偏心受压构件的正截面承载力做了全过程理论分析,建立了圆形截面偏心受压构件正截面承载力数值迭代的基本方程,同时也为简化计算方法提供了理论依据。  相似文献   

6.
通过 2 5根钢管混凝土偏心受压短柱的实验 ,结果表明 ,偏心率对钢管混凝土偏压构件受力性能的影响最为显著  相似文献   

7.
通过圆形截面偏心受压构件强度验算程序设计实例,简要介绍了VisualBasic程序设计在桥梁结构计算中的运用,指出了其对实际工程利用的优势  相似文献   

8.
1 基本公式及常规解法普通钢筋混凝土矩形截面偏心受压构件,计算图形如图1所示.《混凝土结构设计规范(GBJ10—89)》(以下简称规范),对此构件提出如下计算公式:N≤f_(cm)bx+f’_y A’_s-σ_sA_s(1)Ne≤f_(cm)bx(h_0-x/2)十f’_yA’_s(h_0-a’_s)(2)对于小偏心受压构件,即X>ξh_0,钢筋应力σ_s按下式  相似文献   

9.
在混凝土结构设计中,受弯构件和大偏心受压构件的正截面承载力计算是设计计算的重点,受弯构件根据截面形式分为单筋矩形截面、双筋矩形截面、T形截面.“计算系数法”可以将以上构件的截面设计有机地结合起来.本文讨论了“计算系数法”在钢筋混凝土基本构件设计中的统一应用,方便以后学习、设计需要.  相似文献   

10.
在平截面假定的前提下,推导了钢筋混凝土环形截面受弯构件正截面非均匀配筋的计算公式,并且应用MathCAD数学工具软件对某一环形截面均匀及非均匀配筋方式分别进行了不同弯矩作用下的配筋计算.计算结果分析表明,<混凝土结构设计规范>(下简称<规范>)简单套用偏心受压构件的计算公式是不妥的;所推导的新计算公式,补充完善了<规范>中环形截面正截面受弯构件强度计算的内容.  相似文献   

11.
王圻 《当代电大》2003,(2):55-57
3简答题 (1)试说明混凝土弹性系数的定义及其与弹性模量和变形模量的关系。 (2)影响钢筋与混凝土粘结强度的因素有哪些? (3)什么是混凝土的徐变?其影响因素有哪三方面? (4)什么是承载能力极限状态? (5)什么是结构的可靠性?结构的功能要求有哪三方面? (6)在受弯构件的设计中,为什么不允许出现少筋梁和超筋梁? (7)受弯构件少筋梁、适筋梁、超筋梁正截面的破坏原因是什么? (8)试说明集中荷载作用下无腹筋梁三种剪切破坏的原因。 (9)简述影响无腹筋梁抗剪强度的因素(答出五个即可)。 (10)说明小偏心受压构件受压破坏的特征。 (11)在轴心受压构件…  相似文献   

12.
在分析和总结了各种情况下钢筋混凝土矩形截面的偏心受压构件承载力N-M的相关曲线基础上,找出了给定截面尺寸、配筋和材料强度的偏压构件达到承载能力极限状态时所承担的数种Mu、Nu组合变化关系,并得出了当同一截面承受多种N、M内力组合时其最不利内力组合方式的确定方法及偏压构件在截面设计时设计图表的绘制,为设计计算提供了依据,同时也简化了计算。  相似文献   

13.
为研究偏心距对钢-连续纤维复合筋(SFCB)混凝土柱的受压性能,对7根混凝土强度等级为C35的SFCB混凝土柱进行静力受压试验,其中纵筋采用内芯钢筋6mm外包BFRP的SFCB。分析了偏心距对试件承载力、挠度、裂缝及破坏形态的影响。研究表明,偏心距越大,柱中挠度越大,最大裂缝宽度越大,极限承载力越小。  相似文献   

14.
因为异形柱经常承受偏心受压加受扭的复杂受力,所以理论计算比较复杂。本研究使用有限元分析软件ABAQUS对T形截面型钢混凝土柱的抗扭性能进行了数值模拟分析,并考虑混凝土塑性发展探讨不同轴压比与钢骨率对型钢混凝土T形截面柱延性与抗扭承载力的影响。利用已有的实验数据,建立构件的受压有限元模型,通过对比荷载-位移曲线验证有限元材料本构的有效性。建立三组模型分析不同轴压比与钢骨率对构件抗扭力学性能的影响,为今后型钢混凝土异形柱的应用提供参考。  相似文献   

15.
王圻 《当代电大》2001,(2):52-53
1 简答题 (1)试说明混凝土弹性系数的定义及其与弹性模量和变形模量的关系。 (2)影响钢筋与混凝土粘结强度的因素有哪些? (3)什么是混凝土的徐变?其影响因素有哪三方面? (4)什么是承载能力极限状态? (5)什么是结构的可靠性?结构的功能要求有哪三方面? (6)在受弯构件的设计中,为什么不允许出现少筋梁和超筋梁? (7)受弯构件少筋梁、适筋梁、超筋梁正截面的破坏原因是什么? (8)试说明集中荷载作用下无腹筋梁三种剪切破坏的原因是什么? (9)简述影响无腹筋梁抗剪强度的因素(答出五个即可)。 (10)说明小偏心受压构件受压破坏的特征。 (11)在轴心受压构件中,普通箍筋与螺旋箍筋的作用如何? (12)钢筋混凝土连续梁实现内力重分布的条件是什么? (13)钢筋混凝土梁受弯构件的塑性铰与实际的铰节点有什么不同?  相似文献   

16.
利用ANSYS软件建立空间模型,严格按照现有破坏准则判断砌体的开裂,并利用ANSYS的单元表运算式功能,并结合APDL参数化语言定义结果参数来判断开裂荷载。对组合砖砌体在偏心受压时的受力状况进行了数值模拟,寻找到不同柱间距和不同偏心距时结构受压承载力的变化规律。计算结果符合理论分析结果,并进一步计算出不同偏心时组合砌体的偏心受压影响系数,为下一步完善实用的计算公式打下了基础。  相似文献   

17.
基于大型有限元分析程序SAP2000计算出模型的自振特性和墩底地震响应,按照规范规定的配筋计算方法,采用偏心受压构件计算公式计算得到墩底截面的配筋率,对桥墩配筋率与频率的关系进行分析研究,得出不同设防地震烈度和不同场地类型条件下桥墩配筋率随着频率的变化规律,可为同类桥梁的桥墩配筋设计提供有价值的参考.  相似文献   

18.
压弯的梁柱是土建工程中典型的受力构件,即使是轴心受压柱,也由于不可避免地存在各种初始偏心,而实际上仍处于压弯状态。我们从土建类工程力学及其后继专业课程来看,无论是结构力学,还是钢筋混凝土结构、钢结构等结构设计课程,梁、柱的压弯计算都是十分重要的内容。但是,我们从力学到结构的实际教学情况来看,仍有不少学生不能深刻理解压弯构件的“压弯”与“失稳”这两种力学现象,因而常常表现为将失稳问题、强度问题和刚度问题相混淆,以及对较复杂问题的处理显得茫然无措。本文结合简单压弯构件的分析,着重说明梁柱压弯中相关的…  相似文献   

19.
王圻 《当代电大》2002,(2):62-64
3 简答题(1 )试说明混凝土弹性系数的定义及其与弹性模量和变形模量的关系。(2 )影响钢筋与混凝土粘结强度的因素有哪些 ?(3)什么是混凝土的徐变 ?其影响因素有哪三方面 ?(4)什么是承载能力极限状态 ?(5)什么是结构的可靠性 ?结构的功能要求有哪三方面 ?(6)在受弯构件的设计中 ,为什么不允许出现少筋梁和超筋梁 ?(7)受弯构件少筋梁、适筋梁、超筋梁正截面的破坏原因是什么 ?(8)试说明集中荷载作用下无腹筋梁三种剪切破坏的原因是什么 ?(9)简述影响无腹筋梁抗剪强度的因素 (答出五个即可 )。(1 0 )说明小偏心受压构件受压破坏的特征。(1 1 )…  相似文献   

20.
为探究SRC柱抗拉性能基于ANSYS分析的可行性,并进一步深入了解SRC受拉构件的应力、变形分布情况,选取轴心、小偏心和大偏心3根受拉构件进行试验,并绘制荷载位移曲线,且用ANSYS对构件的应力和变形进行分析,形成ANSYS荷载位移曲线,将两种曲线进行对比分析,发现ANSYS荷载位移曲线可以较准确地反映试验构件的变化趋势.  相似文献   

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