钢筋混凝土受压构件按受力可分为轴心受压与偏心受压;偏心受压又分大偏心与小偏心,破坏形态与延性不同。
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阎奇武湖南大学出版社
ISBN 978-7-5667-0901-1497 页
阎奇武主编《混凝土结构基本原理》,刘哲锋、黄太华副主编,湖南大学出版社 2015 年 10 月第 1 版。高等学校土木工程类“十二五”规划教材。涵盖材料性能、耐久性、极限状态设计、受弯受剪受压受拉受扭、裂缝变形、预应力,以及铁路/公路桥涵与抗震设计基本原理。ISBN 978-7-5667-0901-1。
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钢筋混凝土受压构件按受力可分为轴心受压与偏心受压;偏心受压又分大偏心与小偏心,破坏形态与延性不同。
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轴心受压时荷载与轴线重合,截面均匀受压;偏心受压存在附加弯矩,一侧压、一侧弯。
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受压构件正截面承载力计算需考虑纵向钢筋与箍筋对承载力与延性的贡献;长柱还需考虑稳定效应(附加弯矩)。
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受压构件斜截面受剪在存在较大剪力时亦需验算;构造上纵筋直径、间距、箍筋加密与节点区加强应满足规范。
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轴心受压短柱正截面承载力:,为稳定系数,短柱。
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普通箍筋轴压柱:纵向钢筋与混凝土共同承压,箍筋主要约束混凝土、提高延性,对贡献有限。
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螺旋箍筋柱:螺旋箍对核心混凝土形成三向约束,显著提高承载力与延性;承载力公式含核心混凝土增强系数。
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长细比(或)较大时,降低,需按稳定公式验算;为计算长度。
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轴压柱纵筋配筋率应满足最小与最大限值;过多纵筋影响混凝土浇筑质量。
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螺旋箍筋换算体积配箍率应满足规范要求;螺旋箍直径与间距影响约束效果;施工时应保证连续缠绕。
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小偏心受压破坏属于( )破坏。
脆性
延性
塑性
疲劳
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非对称配筋时与可不相等。
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N-M 相关曲线用于( )。
验算 N、M 组合承载力
计算裂缝宽度
计算挠度
仅轴压
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大偏心受压力平衡方程中,等于混凝土压力、受压钢筋压力与( )之差。
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简述大偏心与小偏心受压破坏的主要区别及判别思路。
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对称配筋偏压柱的主要优点是( )。
施工方便且受力对称
无需验算
必为大偏心
可不配箍筋
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长柱偏心受压需考虑二阶效应对弯矩的放大。
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偏心受压柱当剪力较大时应验算( )。
斜截面受剪承载力
纯轴压
仅裂缝
仅挠度
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轴力对偏压柱斜截面抗剪一般起有利作用。
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偏压柱斜截面仍应首先验算( )。
无需验算
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