大、小偏心受压构件的破坏特征是什么
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偏心受压构件破坏是砼出现压碎的开始状态,或配置的抗拉钢筋过少而达到屈服,此时结构就已丧失了承载能力。箍筋只是暴露外出,还轮不到箍筋破坏。
大偏心和小偏心受压破坏的本质区别在于受拉区的钢筋是否屈服,构件承受的压力作用点与构件的轴心偏离,使构件产生既受压又受弯时即为偏心受压构件(亦称压弯构件)。常见于屋架的上弦杆,框架结构柱,砖墙及砖垛等。
扩展资料:
偏心受压构件注意事项:
承载力受稳定的影响,故应避免长杆受压,设计时要特别注意侧向稳定。
在相同截面下,因受偏心弯矩的影响,其承载力将随偏心距的加大而大为减小。而且也要考虑侧向稳定的影响。
构件内的内力不均匀分布,因此不能充分发挥材料的作用。还存在变形能否满足要求的问题,有时虽已满足强度要求,变形不能满足时,则应按变形要求增大构件断面尺寸。
参考资料来源:百度百科-偏心受压构件
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答:大偏压破坏时,受拉钢筋先达到屈服,最后受压区混凝土被压碎,受压钢筋达到
屈服强度;小偏压破坏时,距轴向力较近一侧的混凝土被压碎,受压钢筋达到屈服强
度,另一侧钢筋应力一般达不到强度限值。
判断类型:x≤xb(大偏压)
x≥xb(小偏压)
屈服强度;小偏压破坏时,距轴向力较近一侧的混凝土被压碎,受压钢筋达到屈服强
度,另一侧钢筋应力一般达不到强度限值。
判断类型:x≤xb(大偏压)
x≥xb(小偏压)
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偏心受压构件的破坏状态与偏心距的大小有关,也与截面的配筋状况有关。
1.小偏心破坏模式
当偏心距较小时,可能会形成全截面受压,并会在一侧出现较大的压应力状态,此时的破坏表现为混凝土被压碎的破坏形式。
当偏心超出截面核心的范围,但仍然比较小(e<0.3h0)时,虽然截面一侧会出现拉力,但相对另一侧的压力来讲,拉力仍然比较小,破坏仍然是以受压区的混凝土被压碎为特征。
偏心逐渐增加,凝土受拉区的拉力会逐渐增大,并会致使该区域混凝土开裂,此时拉力由该区域所配置的钢筋来承担。如果在受拉区配有较多的钢筋,在较大的弯矩作用下,就会出现受拉钢筋不能屈服但受压区的混凝土却被压碎的截面破坏特征。这种破坏状况虽然偏心较大,但依然以受压区混凝土被压碎为破坏特征的,可以称之为相对的小偏心破坏模式。
2.大偏心破坏模式
对于相对小偏心的破坏形式,如果在受拉区配置有适当的钢筋,就会使得截面出现受拉区的钢筋可以屈服,同时受压区的混凝土压碎而破坏的特征,这种以钢筋屈服为特征的破坏模式称为大偏心破坏模式。
因此,从这一系列状态可以总结出偏心受压构件的破坏特征:
截面内没有受拉区,或受拉钢筋不出现受拉屈服,仅存在混凝土受压为破坏特征的构件,称为小
偏心破坏。小偏心受压构件不仅是偏心距较小的构件,当偏心距较大时也会由于配筋不当——受拉区配置的钢筋较多,导致该类破坏。
然而,如果受拉区的钢筋受拉屈服,同时受压区的混凝土被压碎,以此为破坏特征的偏压构件,称为大偏心破坏构件——大偏心构件的偏心距较大,且配筋适当,以钢筋屈服为破坏特征。破坏时截面ξ=x/h0≤ξb,破坏是延性的。
1.小偏心破坏模式
当偏心距较小时,可能会形成全截面受压,并会在一侧出现较大的压应力状态,此时的破坏表现为混凝土被压碎的破坏形式。
当偏心超出截面核心的范围,但仍然比较小(e<0.3h0)时,虽然截面一侧会出现拉力,但相对另一侧的压力来讲,拉力仍然比较小,破坏仍然是以受压区的混凝土被压碎为特征。
偏心逐渐增加,凝土受拉区的拉力会逐渐增大,并会致使该区域混凝土开裂,此时拉力由该区域所配置的钢筋来承担。如果在受拉区配有较多的钢筋,在较大的弯矩作用下,就会出现受拉钢筋不能屈服但受压区的混凝土却被压碎的截面破坏特征。这种破坏状况虽然偏心较大,但依然以受压区混凝土被压碎为破坏特征的,可以称之为相对的小偏心破坏模式。
2.大偏心破坏模式
对于相对小偏心的破坏形式,如果在受拉区配置有适当的钢筋,就会使得截面出现受拉区的钢筋可以屈服,同时受压区的混凝土压碎而破坏的特征,这种以钢筋屈服为特征的破坏模式称为大偏心破坏模式。
因此,从这一系列状态可以总结出偏心受压构件的破坏特征:
截面内没有受拉区,或受拉钢筋不出现受拉屈服,仅存在混凝土受压为破坏特征的构件,称为小
偏心破坏。小偏心受压构件不仅是偏心距较小的构件,当偏心距较大时也会由于配筋不当——受拉区配置的钢筋较多,导致该类破坏。
然而,如果受拉区的钢筋受拉屈服,同时受压区的混凝土被压碎,以此为破坏特征的偏压构件,称为大偏心破坏构件——大偏心构件的偏心距较大,且配筋适当,以钢筋屈服为破坏特征。破坏时截面ξ=x/h0≤ξb,破坏是延性的。
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