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鋼筋混凝土的案例

鋼筋特點及其原理 附鋼筋原理過鎮海文檔下載
鋼筋混凝土是當下最流行的建筑結構,無論是我們的房屋現澆鋼筋混凝土,還是大型建筑物,接下來我們就通過下面的內容,來看看鋼筋混凝土的相關內容介紹。 鋼筋 混凝土怎么樣 鋼筋混凝土中的受力筋含量通常很少,從占構件截面面積的1%(多見于梁板)至6%(多見于柱)不等。鋼筋的截面為圓型。在美國從0.25至1英尺,每級1/8英尺遞增;在歐洲從8至30毫米,每級2毫米遞增;在中國大陸從3至40毫米,共分為19等。 在美國,根據鋼筋中含碳量,分成40鋼與60鋼兩種。后者含碳量更高,且強度和剛度較高,但難于彎曲。在腐蝕環境中,電鍍、外涂環氧樹脂、和不銹鋼材質的鋼筋亦有使用。 鋼筋 混凝土特點 混凝土是水泥(通常硅酸鹽水泥)與骨料的混合物。當加入一定量水分的時候,水泥水化形成微觀不透明晶格結構從而包裹和結合骨料成為整體結構。通常混凝土結構擁有較強的抗壓強度(大約3,000磅/平方英寸,35MPa)。 但是混凝土的抗拉強度較低,通常只有抗壓強度的十分之一左右,任何顯著的拉彎作用都會使其微觀晶格結構開裂和分離從而導致結構的破壞。而絕大多數結構構件內部都有受拉應力作用的需求,故未加鋼筋混凝土極少被單獨使用于工程。 鋼筋 混凝土原理 鋼筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性質決定的。首先鋼筋混凝土有著近似相同的線膨脹系數,不會由環境不同產生過大的應力。其次鋼筋混凝土之間有良好的粘結力,有時鋼筋的表面也被加工成有間隔的肋條(稱為變形鋼筋)來提高混凝土鋼筋之間的機械咬合,當此仍不足以傳遞鋼筋混凝土之間的拉力時,通常將鋼筋的端部彎起180 度彎鉤。
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『分享』鋼筋結構非線性有限元理論與應用
目 錄: 第一章 緒論 1.1 鋼筋混凝土結構非線性分析的意義 1.2 鋼筋混凝土結構的有限元分析的特點與現狀 1.3 鋼筋混凝土結構有限元分析的發展趨勢 1.4 鋼筋混凝土結構非線性分析中的幾個基本概念 第二章 鋼筋混凝土結構材料的本構關系 2.1 概述 2.2 鋼筋的本構關系 2.3 混凝土的本構關系 2.4 鋼筋混凝土之間的粘結 第三章 鋼筋混凝土結構有限元分析中的幾種單元 3.1 鋼筋混凝土結構極限元分析計算步驟 3.2 平面單元 3.3 桿系單元 3.4 聯結單元 3.5 鋼筋混凝土結構有限元模型的選擇 第四章 非線性有限元分析的計算方法 4.1 混凝土的開裂與破壞 4.2 有限元非線性方程組的解法 4.3 單元開裂和屈服后的處理 4.4 結構進入負剛度后的處理方法 第五章 鋼筋混凝土構件有限元分析 5.1 按桿系結構進行梁的有限元分析 5.2 鋼筋混凝土構件的荷載—撓度曲線計算 5.3 按平面應力問題進行梁的有限元分析 第六章 鋼筋混凝土框架結構有限元分析 6.1 基本假定與結構簡化 6.2 結構非線性計算模型 6.3 結構有限元非線性分析 第七章 鋼筋混凝土剪力墻結構有限元分析 7.1 概述 7.2 鋼筋混凝土剪力墻非線性有限元分析的基本理論 7.3 鋼筋混凝土剪力墻有限元分析實例 第八章 鋼筋混凝土結構動力有限元分析 8.1 動力分析的基本要求 8.2 動力方程及單元特性 8.3 動力特性的求解方法 8.4 動力反應的求解方法 8.5 動力系統的簡化方法 附錄 A 鋼筋混凝土剪力墻結構非線性有限元分析源程序 附錄 B 鋼筋混凝土構件裂縫及變形圖繪制 參考文獻 鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part1.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part2.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元理論與應用.part3.rar
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Abaqus 應用之鋼筋四點彎 ¥4.99
今天來和大家聊聊 Abaqus 在鋼筋混凝土四點彎分析中的強大應用。 在結構工程領域,鋼筋混凝土的性能分析至關重要。而四點彎試驗是一種常見的用于評估鋼筋混凝土梁抗彎性能的方法。Abaqus 作為一款功能強大的有限元軟件,為我們提供了精確模擬鋼筋混凝土四點彎的有力工具。 一、為什么要用 Abaqus 進行鋼筋混凝土四點彎分析? 準確性高 Abaqus 可以準確地模擬鋼筋混凝土之間的相互作用。通過定義合適的本構關系和接觸屬性,可以考慮鋼筋的彈塑性行為以及混凝土的開裂、壓碎等非線性特性。 能夠精確地捕捉到鋼筋混凝土在四點彎加載過程中的應力分布、變形情況以及破壞模式。 可視化強 在分析過程中,Abaqus 可以提供直觀的可視化結果。你可以清晰地看到鋼筋混凝土梁在不同加載階段的應力云圖、變形形狀以及裂縫的發展過程。這對于理解結構的行為和性能非常有幫助。 參數化分析方便 Abaqus 允許用戶進行參數化分析,通過改變鋼筋的直徑、間距、混凝土的強度等級等參數,可以快速評估不同設計方案的性能。這為結構工程師提供了一種高效的優化設計方法。 二、如何在 Abaqus 中進行鋼筋混凝土四點彎分析? 模型建立 首先,需要建立鋼筋混凝土梁的幾何模型。可以使用 Abaqus/CAE 中的建模工具,或者導入其他 CAD 軟件創建的模型。 然后,定義材料屬性。
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鋼筋結構有限元分析單元類型和分析模型 附結構有限元分析下載
通常鋼筋混凝土結構有限元分析單元分為兩個層次:桿系單元和實體單元。前者著重分析單元力(包括力和彎矩)與位移(包括位移和轉角)之間的關系,而后者著重分析單元的應力—應變關系。單元類型的選取應兼顧計算規模、材料模型的精度等多方面的因素。對于全結構規模較大,可將結構離散成桿系單元進行分析。對于復雜區域(梁柱節點)或重要的構件等可將桿系結構體系計算的力和位移施加到實體單元模型上,分析局部應力和應變。在結構分析中應盡可能多地采用三維實體單元模型,力求最大程度的真實模擬實際結構構件。 1.鋼筋混凝土結構有限元分析中的模型   鋼筋混凝土結構不同于一般均質材料,它是由鋼筋混凝土兩種材料構成的,一般鋼筋是被包圍在混凝土之中,而且相對體積較少,因此建立結構有限元模型需考慮這些特性。構成鋼筋混凝土結構的有限元模型主要有以下三類: 1.1 分離式模型   分離式模型把混凝土鋼筋作為不同的單元來處理,即混凝土鋼筋各自被劃分為足夠小的單元。考慮到鋼筋是一種細長材料,通常可忽略其橫向抗剪強度。這樣,可以將鋼筋作為線形單元處理(如ANSYS中的link8單元)。混凝土可采用四面體單元等實體單元(如ANSYS中的solid65單元)。在該模型中,鋼筋混凝土之間可以插入聯結單元來模擬鋼筋混凝土之間的粘結和滑移,若鋼筋混凝土之間的粘結很好,不會有相對滑移,則可視為剛性聯結,可以不考慮聯結單元問題。眾所周知,鋼筋混凝土是存在裂縫的(否則鋼筋難以發揮作用),而開裂必然導致鋼筋混凝土變形不協調,也就是說必然存在粘結失效和滑移的產生,因此這種模型被廣泛的應用。單元剛度矩陣的推導與一般有限元相同。 1.2 組合式模型   組合式模型是假設鋼筋以一個確定的角度分布在整個單元中,并假設混凝土鋼筋之間存在著良好的粘結,認為兩者之間無滑移。又分為分層組合方式和帶鋼筋膜的方式等。
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鋼筋混凝土圖1
基于ABAQUS的鋼筋梁的剛度分析
01.avi 鋼筋混凝土結構是目前土木工程中應用最為廣泛的結構形式。鋼筋混凝土是由兩種性質不同的材料——— 混凝土鋼筋組合而成, 其性質復雜, 材料非線性與幾何非線性常同時存在, 用傳統的解析方法來分析與描述則非常困難。然而, 近幾十年來隨著電子計算機技術的飛速發展與非線性有限元理論的日臻完善, 有限元作為一個強有力的數值分析工具, 在鋼筋混凝土非線性分析中顯示出越來越強大的實用性、可行性與方便性。 ABAQUS 是一套功能強大的工程模擬的有限元軟件,其解決問題的范圍從相對簡單的線性分析到許多復雜的非線性問題。 ABAQUS 包括一個豐富的、可模擬任意幾何形狀的單元庫。并擁有各種類型的材料模型庫,可以模擬典型工程材料的性能,其中包括金屬、橡膠、高分子材料、復合材料、鋼筋混凝土、可壓縮超彈性泡沫材料以及土壤和巖石等地質材料,作為通用的模擬工具, ABAQUS 除了能解決大量結構(應力 / 位移)問題,還可以模擬其他工程領域的許多問題,例如熱傳導、質量擴散、熱電耦合分析、聲學分析、巖土力學分析(流體滲透 / 應力耦合分析)及壓電介質分析。 本文采用ABAQUS簡單搭建鋼筋混凝土結構有限元模型,解決工程實際問題。本文對某鋼筋混凝土模型進行模擬,采用實體單元(混凝土)與Beam單元(鋼筋)相結合的方式進行模擬。首先導入模型,劃分實體網格和一維梁單元。建立材料和截面,分為實體和一維梁單元。然后將材料賦予個模型,進行網格劃分。然后加載,簡支梁模型,約束兩端下部,在上部施加均勻壓力。最后求解計算。 由結果處理可知,鋼筋混凝土梁的最大位移為2.55cm,可以達到模擬效果。ABQUS可以有效模擬鋼筋混凝土模型,對工程實際有很大的參考指導意義。
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鋼筋結構設計: 第七章(偏心受壓構件正截面承載力)
試驗研究表明,鋼筋混凝土圓形截面偏心受壓構件的破壞,最終表現為受壓區混凝土壓碎。 10. 在鋼筋混凝土偏心受壓構件中,布置有縱向受力鋼筋和箍筋。對于圓形截面,縱向受力鋼筋常采用沿周邊均勻配筋的方式。 相關參考: 鋼筋混凝土結構設計: 第一章(概念及材料性能) 鋼筋混凝土結構設計: 第二章(極限狀態設計) 鋼筋混凝土結構設計: 第三章(受彎構件正截面承載力) 鋼筋混凝土結構設計: 第四章(受彎構件斜截面承載力) 鋼筋混凝土結構設計: 第五章(受扭構件承載力計算) 鋼筋混凝土結構設計: 第六章(軸心受壓構件正截面承載力)
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轉,鋼筋結構非線性有限元在ANSYS中的分析
本文針對梁、剪力墻等在實際工程中大量使用的結構構件,編制了鋼筋混凝土非線性有限元程序,為非線性有限元法在實際工程中的應用做了一些嘗試. 2 鋼筋混凝土結構有限元模型 鋼筋混凝土有限元模型根據鋼筋的處理方式主要分為三種,即分離式、整體式和組合式模型。 2.1分離式模型 分離式模型把混凝土鋼筋作為不同的單元來處理,即混凝土鋼筋各自被劃分成足夠小的單元,兩者的剛度矩陣是分開來求解的。作為細長材料的鋼筋,通常可以忽略其橫向抗剪強度,當作線性單元處理。鋼筋混凝土之間可以插入粘結單元來模擬鋼筋混凝土之間的粘結與滑移。一般情況下鋼筋混凝土結構是存在裂縫的,而開裂必然導致鋼筋混凝土變形的不協調,也就是說要發生粘結失效與滑移,所以此種模型的應用最為廣泛。 2.2 整體式模型 整體式模型假定混凝土鋼筋粘結很好,將鋼筋分布于整個單元中,并把單元視為連續均質材料,采用混凝土鋼筋復合的本構關系,把混凝土鋼筋二者的貢獻組合起來,一次求得綜合的單元剛度矩陣。其優點是建模方便,分析效率高,但缺點是不適用于鋼筋分布較不均勻的區域,且得到鋼筋內力比較困難。主要用于有大量鋼筋鋼筋分布較均勻的構件中,譬如剪力墻或樓板結構。 2.3 組合式模型 組合式模型是假設鋼筋以一個確定的角度分布在整個單元中,并假設混凝土鋼筋之間存在著良好的粘結,認為兩者之間無滑移。組合式模型分為兩種:一種是分層組合式,在橫截面上分成許多混凝土層和若干鋼筋層,并對截面的應變作出某些假設,這種組合方式在鋼筋混凝土板、殼結構中應用較廣;另一種組合方法是采用帶鋼筋的等參數單元。該單元剛度矩陣推導時分別求出各自的單元剛度,然后組合起來。 在ANSYS中進行鋼筋混凝土非線性分析,最為常用的是分離式模型:混凝土(SOLID65單元) +鋼筋(LINK單元或PIPE單元),認為混凝土鋼筋粘結很好。
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Ls-Dyna對預應力鋼筋結構的抗爆模擬
計算結果: 計算文件請添加q群(cae技術聊):551922835獲取 鋼筋混凝土網格處理見博主課程:基于HyperMesh工具的鋼筋混凝土網格處理方法
Abaqus應用之鋼筋 ¥9.99
鋼筋模型類型 1.1 理想彈塑性模型 在Abaqus中,可以通過直接在塑性部分輸入屈服應力對應的屈服應變來定義理想彈塑性模型。例如,Q345B鋼材的屈服強度為345MPa,極限抗拉強度可以達到510-600MPa。在Abaqus中,可以取第一個點為(345,0),第二個點可以設為(551,0.1),使得兩個點之間的斜率為0.01Es(鋼材的彈性模量)。 1.2 雙折線模型 雙折線模型是鋼筋混凝土模擬中常用的一種簡化模型。在Abaqus中,鋼筋可以通過線單元(Wire)建模,然后將鋼筋嵌入(embed)混凝土梁中。這種方法簡潔高效,被大多數學者采納。然而,這種方法在模擬鋼筋混凝土之間的粘結滑移時可能不夠精確。 1.3 三折線模型 三折線模型考慮了鋼筋的屈服階段,可以更準確地模擬鋼筋的滯回行為。在Abaqus中,可以通過用戶自定義的UMAT子程序來實現這種模型。例如,清華大學曲哲提出的改進的Clough鋼筋滯回本構模型,可以在反向再加載時,指向按卸載剛度加載至歷史最大點對應的應力的0.2倍,再指向歷史最大點,從而考慮鋼筋加載-卸載-反向加載過程產生的包辛格效應。 2. 鋼筋混凝土的相互作用 2.1 粘結滑移關系 鋼筋混凝土之間的粘結滑移關系是模擬鋼筋混凝土結構的關鍵。在Abaqus中,可以通過設置二者交界面處的牽引分離本構模型來模擬這種關系。例如,基于Abaqus的三種鋼筋混凝土梁數值模擬對比研究表明,將鋼筋通過實體單元建模,并在實體鋼筋混凝土梁連接界面設置相應粘結本構,可以更真實地模擬鋼筋混凝土梁內部的實際受力狀態。 2.2 損傷塑性模型 Abaqus中的混凝土損傷塑性(CDP)模型能夠描述材料在循環加載和動態加載條件下的力學響應。
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水工鋼筋結構圖紙怎么畫?
一、基本知識 在混凝土中,按照結構受力要求,配置一定數量的鋼筋以增強其抗拉能力,這種由混凝土鋼筋兩促材料制成的構件稱為鋼筋混凝土結構。用來表示這類結構的外部形狀和內部鋼筋配置情況的圖樣,稱為鋼筋混凝土結構圖,簡稱鋼筋圖。 (一) 鋼筋分類 (1)受力筋:主要受拉的鋼筋稱為受力筋。用于梁、板、柱等各種鋼筋混凝土構件。 (2)鋼箍(箍筋):用以固定受力鋼筋的位置,并承受一部分斜拉應力,常用于梁和柱內。 (3)架立筋:用以固定鋼箍和受力鋼筋的位置,一般用于鋼筋混凝土梁中。 (4)分布筋:用以固定受力鋼筋的位置,并將構件所受外力均勻傳遞給受力鋼筋,以改善受力情況,常與受力鋼筋垂直布置。此種鋼筋常用于鋼筋混凝土板中。 (5) 構造鋼筋:因構造要求或者施工安裝需要而配置的鋼筋,如吊環等。 圖10-26 鋼筋種類 (二) 鋼筋的等級 在鋼筋混凝土結構設計規范中,對國產建筑用鋼筋,按其產品強度等級不同,分別給予不同代號,以便標注及識別。鋼筋共分五級詳見表10-1。 表10-1 鋼筋等級和符號 (三) 鋼筋的彎鉤 光面鋼筋為了加強其與混凝土的凝結力,一般在鋼筋兩端做成彎鉤,避免鋼筋在受拉時滑動。彎鉤的覺形式及畫法如圖所示。 圖10-27 鋼筋的彎鉤 (四) 鋼筋的保護層 由鋼筋邊緣到構件表面這一層混凝土叫保護層,用于保護鋼筋不受腐蝕。保護層的厚度根據結構薄厚不同而不等,一般在20~50mm之間,具體數值可查《鋼筋混凝土設計規范》確定。 二、鋼筋混凝土結構圖 鋼筋混凝土結構圖是加工鋼筋和澆筑鋼筋混凝土構件施工的依據。其圖樣包括鋼筋布置圖、鋼筋成型圖和鋼筋明細表等。
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ANSYS鋼筋(一)整體式建模
01 ANSYS中的鋼筋混凝土 目前在ANSYS中模擬鋼筋混凝土主要有以下幾種方法:整體式建模、分離式建模(共節點)、分離式建模(考慮粘結滑移)、使用“Embed”方法(編寫弘文件)、使用REINF單元等。 以下是幾種鋼筋混凝土的模擬思路: 接下來一段時間內,筆者將通過多個帖子用實例逐個介紹ANSYS中以上模擬鋼筋混凝土的方法。可關注筆者的技術鄰賬號和公眾號,及時學習! 02 整體式建模方法 整體式模型即將鋼筋混凝土結構中的鋼筋彌散到整個混凝土結構中(采用混凝土實體單元SOLID65中自帶的配筋率實常數設置)。 其優勢在于建模簡單快捷,計算收斂性較好,劣勢在于其計算結果粗略。特別對于結構構件較多,且混凝土結構配筋非最主要研究對象時,建議采用整體式建模方法模擬鋼筋混凝土構件。 定義了配筋率后的鋼筋混凝土梁 03 案例分析 如下圖所示的一根鋼筋混凝土梁,使用整體式建模方法模擬,著重展示配筋率實常數計算和賦值方法。 鋼筋混凝土梁尺寸簡圖 為簡化計算,建立鋼筋混凝土梁的1/2對稱模型,支座和加載頭建立鋼墊片,墊片與梁之間采用MPC算法粘結。 受壓區和受拉區縱筋配筋率需要分別定義,故用工作平面切割出受壓區和受拉區。
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鋼筋混凝土圖2
基于ABAQUS的CFRP加固鋼筋柱承載能力分析
模型實例 表1 計算工況 工況類別 注釋 網格 工況一 素混凝土 混凝土C3D8R,共計9600個 工況二 混凝土+鋼筋 混凝土C3D8R,共計9600個;鋼筋B31,共計780個 工況三 混凝土+鋼筋+CFRP 混凝土C3D8R,共計9600個;鋼筋B31,共計780個;CFRP包裹布S4R,共計2280個 模型概述: 柱長:H=1500mm 橫截面:D=300mm 混凝土C50 鋼筋采用理想彈塑性模型 保護層厚度假設50mm,箍筋間距200mm 加載板采用R3D4剛體單元,共計350個單元 2.1 工況1 工況一計算模型示例 求解設置 求解設置 場變量輸出設置 邊界條件設置 底部全約束,頂部采用位移加載的形式,向下-15mm 邊界條件設置 混凝土材料參數 計算求解時,12線程進行計算 工況一計算結果 工況一:荷載-位移曲線 2.2 工況2 工況二算例模型組成 鋼筋材料參數 工況二計算結果 工況二 荷載-位移曲線 可以看到,在豎向荷載作用下,鋼筋混凝土柱中部受損最為嚴重,有向外“鼓脹”的趨勢,由于受到鋼筋籠的約束作用,混凝土并未出現如工況1結果中的豎向受拉破壞區域,這與實際試驗破壞模式是類似的。
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鋼筋結構非線性有限元理論與應用
鋼筋混凝土結構非線性有限元.part1.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元.part2.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元.part3.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元.part4.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元.part5.rar 鋼筋混凝土結構非線性有限元.part6.rar
ANSYS鋼筋建模方法概述
利用大型通用有限元軟件ANSYS進行鋼筋混凝土結構的建模、計算分析、結果處理是目前針對鋼筋混凝土進行數值模擬的重要步驟。如何采用ANSYS進行鋼筋混凝土建模,能否把握有限元模型的可行性、合理性是將有限元理論應用到實際工程中較為關鍵的一環。 按照目前在建模中對鋼筋的處理方式,ANSYS鋼筋混凝土建模方法主要分為三種:整體式、分離式以及組合式,每種方法都具有不同的建模特點,現略做總結如下。 一、整體式建模 ANSYS采用Solid65單元來模擬混凝土,所謂整體式建模也即是在建模過程中,通過對65單元進行實常數的設置來考慮鋼筋混凝土結構的作用。這種方法將鋼筋彌散于整個單元中,并視單元為連續均勻材料。與其他方法比較,整體式建模的單元剛度矩陣綜合了鋼筋混凝土單元的剛度矩陣,并且是一次性求得綜合的剛度矩陣。 因此,在采用整體建模方法時,在建模之前,應首先求得單元各個方向的配筋率,并設置實常數,一般適用于體量較大,配筋比較規整的鋼筋混凝土結構。整體式建模所得計算結果對比實驗來講,其計算的開裂荷載誤差較小,但開裂荷載后的整體荷載位移曲線與實驗相比誤差較大。但采用整體建模方法的主要好處是能有效避免因為單元細分導致的應力奇異問題,有利于提高整體計算的收斂性性能。 二、分離式建模 與整體式建模方法不同,分離式建模是指在建模過程中,考慮鋼筋混凝土的相互作用,分別選用不同的單元來模擬鋼筋混凝土。一般而言,鋼筋采用線單元link8模擬,混凝土選用配筋率為0的素混凝土Solid65單元模擬。 由于采用不同單元建模,如果認為結構在受外部荷載作用時,鋼筋混凝土在相互約束情況下會產生相對滑移,這時可以在鋼筋混凝土之間添加粘結單元來模擬鋼筋混凝土之間的粘結與滑移,一般采用非線性彈簧conbin39。
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鋼筋結構設計: 第八章(受拉構件的承載力計算)
鋼筋混凝土受拉構件的箍筋配置: 箍筋直徑不小于8mm,間距一般為(150~200) mm。 3. 軸心受拉構件的受力特性: 在混凝土開裂以前,混凝土鋼筋共同負擔拉力。當構件開裂后,裂縫截面處的混凝土已完全退出工作,拉力全部由鋼筋承擔。當鋼筋拉應力到達屈服強度時,構件也到達其極限承載能力。 4. 軸心受拉構件一側縱向鋼筋的配筋率應按毛截面面積計算. 5. 鋼筋混凝土偏心受拉構件類型:當偏心拉力作用點在截面鋼筋 As 合力點與 A's 合力點之間時,屬于小偏心受拉情況。當偏心拉力作用點在截面鋼筋 As 合力點與 A's 合力點范圍以外時,屬于大偏心受拉情況。 6. 矩形截面偏心受拉構件,當偏心距 e0≤(h/2-as)時,按小偏心受拉構件計算。 相關參考: 鋼筋混凝土結構設計: 第一章(概念及材料性能) 鋼筋混凝土結構設計: 第二章(極限狀態設計) 鋼筋混凝土結構設計: 第三章(受彎構件正截面承載力) 鋼筋混凝土結構設計: 第四章(受彎構件斜截面承載力) 鋼筋混凝土結構設計: 第五章(受扭構件承載力計算) 鋼筋混凝土結構設計: 第六章(軸心受壓構件正截面承載力) 鋼筋混凝土結構設計: 第七章(偏心受壓構件正截面承載力)
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