2019一級結構工程師《鋼筋混凝土結構》講義:第六章第三節


6.3 偏心受壓構件正截面受壓破壞形態
3.1 偏心受壓短柱的破壞形態
鋼筋混凝土偏心受壓短柱的破壞形態有受拉破壞和受壓破壞兩種。
1.受拉破壞形態
受拉破壞又稱大偏心受壓破壞,它發生于軸向力 N 的相對偏心距e0/h較大,且受拉鋼筋配置得不太多時。
(1) 受力分析
在靠近軸向力作用的一側受壓,另一側受拉。首先在受拉區產生橫向裂縫,隨之不斷地開展,在破壞前主裂縫逐漸明顯,受拉鋼筋的應力達到屈服強度,中和軸上升,使混凝土壓區高度迅速減小,最后壓區混凝土被壓碎,構件破壞。見圖6-12。
(2) 受拉破壞形態的特點
受拉鋼筋先達到屈服強度,導致壓區混凝土壓碎,是與適筋梁破壞形態相似的延性破壞類型。
圖 6-12 受拉破壞時的截面應力和受拉破壞形態
(a) 截面應力; (b) 受拉破壞形態
2. 受壓破壞形態
(1) 受力分析
受壓破壞形態又稱小偏心受壓破壞,截面破壞是從受壓區開始的,發生于以下兩種情況。
1) 當軸向力 N 的相對偏心距e0/h較小時,構件截面全部受壓或大部分受壓。破壞時,受壓應力較大一側的混凝土被壓壞,同側的受壓鋼筋的應力也達到抗壓屈服強度。而離軸向力N較遠一側的鋼筋(以下簡稱“遠側鋼筋”),可能受拉也可能受壓,但都不屈服,分別見圖 6-13(a)和(b)。
圖 6-13 受壓破壞時的截面應力和受壓破壞形態
(a)、(b) 截面應力; (c) 受壓破壞形態
(2) 當軸向力N的相對偏心距e0/h雖然較大,但卻配置了特別多的受拉鋼筋,致使受拉鋼筋始終不屈服。破壞時,受壓區混凝土被壓壞,受壓鋼筋應力達到抗壓屈服強度,而遠側鋼筋受拉而不屈服,見圖6-13 (a)所示。
(2) 受壓破壞形態的特點
混凝土先被壓碎,遠側鋼筋可能受拉也可能受壓,但都不屈服,屬于脆性破壞類型。
綜上可知,“受拉破壞形態”與“受壓破壞形態”都屬于材料破壞。它們不同之處在于截面破壞的起因,即截面受拉部分和受壓部分誰先發生破壞。前者是受拉鋼筋先屈服而后受壓混凝土被壓碎;后者是截面的受壓部分先發生破壞。
3.界限破壞
在“受拉破壞形態”與“受壓破壞形態”之間存在著一種界限破壞形態,稱為“界限破壞”。它不僅有橫向主裂縫,而且比較明顯。其主要特征是:在受拉鋼筋應力達到屈服強度的同時,受壓區混凝土被壓碎。界限破壞形態也屬于受拉破壞形態。
6.3.2 長柱的正截面受壓破壞
試驗表明,鋼筋混凝土柱在承受偏心受壓荷載后,會產生縱向彎曲。但長細比小的柱,即所謂“短柱”,由于縱向彎曲小,在設計時一般可忽略不計。對于長細比較大的柱則不同,它會產生比較大的縱向彎曲,設計時必須予以考慮。見圖6-15。
圖6-15 長柱實測 N-f 曲線
1.長柱的破壞形式
偏心受壓長柱在縱向彎曲影響下,可能發生兩種形式的破壞:
(1) 失穩破壞
長細比很大時,構件的破壞不是由于材料引起的,而是由于構件縱向彎曲失去平衡引起的,稱為“失穩破壞”。
(2) 材料破壞
當柱長細比在一定范圍內時,在承受偏心受壓荷載后,雖然偏心距由ei —→ ei +f,使柱的承載能力比同樣截面的短柱減小,但就其破壞本質來講,跟短柱破壞相同,屬于“材料破壞”,即為截面材料強度耗盡的破壞。
2.不同長細比柱從加載到破壞的 N-M 關系
圖6-16示出了截面尺寸、配筋和材料強度等完全相同,僅長細比不相同的3根柱,從加載到破壞的示意圖。曲線ABCD表示某鋼筋混凝土偏心受壓構件截面材料破壞時的承載力M與N之間的關系。
圖 6-16 不同長細比柱從加載到破壞的 N-M 關系
(1) 短柱從加載到破壞的N-M關系(直線OB):其變化軌跡是直線,M/N為常數,表示偏心距自始至終是不變的。屬“材料破壞”
(2) 長柱從加載到破壞的N-M關系(曲線OC):其變化軌跡呈曲線形狀,M/N是變數,表示偏心距是隨著縱向力N的加大而不斷非線性增加的。也屬“材料破壞”。
(3) 長細比很大的長柱從加載到破壞的N-M關系(曲線OE):柱的長細比很大時,則在沒有達到M、N的材料破壞關系曲線ABCD前,由于軸向力的微小增量ΔN可引起不收斂的彎矩M的增加而破壞,即“失穩破壞”。此時鋼筋和混凝土材料強度均未得到充分發揮。
在圖6-16中還能看出,這三根柱的軸向力偏心距ei 值雖然相同,但其承受縱向力N值的能力是不同的,分別為 N0>N1>>N2 。這表明構件長細比的加大會降低構件的正截面受壓承載力。產生這一現象的原因是:當長細比較大時,偏心受壓構件的縱向彎曲引起了不可忽略的二階彎矩。
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