受压机构按照轴向力在全截面受压计算上作用布置分布为哪几类

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第11章 剪力墙全截面受压计算设计與构造

1.剪力墙与钢筋混凝土压弯构件相比有何特点在剪力墙内,各种钢筋的作用如何需要进行哪些计算与验算?

答:墙体承受轴力弯矩和剪力的共同作用,它应当符合钢筋混凝土压弯构件的基本规律但与柱子相比,它的全截面受压计算往往薄而长(受力方向全截媔受压计算高宽比远大于4)沿全截面受压计算长方向要布置许多分布钢筋,同时全截面受压计算剪力大,抗剪问题较为突出这使剪仂墙和柱全截面受压计算的配筋计算和配筋构造都略有不同。

在剪力墙内由竖向分布筋和受力纵筋抗弯、水平钢筋抗剪,需要进行正全截面受压计算抗弯承载能力和斜全截面受压计算抗剪承载能力计算必要时,还要进行抗裂度或裂缝宽度的验算剪力墙必须依赖各层楼板作为支撑,保持平面外稳定在楼层之间也要保持局部稳定,必要时还应进行平面外的稳定验算

2.如何判别剪力墙的大、小偏心受压?

答:与偏心受压柱类似在极限状态下,当剪力墙的相对受压区高度ξ(x/hw0)≤ξb时为大偏心受压破坏;ξ>ξb时为小偏心受压破坏。

3.剪力墙按大偏心受压进行强度计算时应满足哪两个条件?

答:剪力墙按大偏心受压进行强度计算时应满足的两个条件:

(1)必须验算昰否满足ξ≤ξb。若不满足,则应按小偏压计算配筋。

(2)无论在哪种情况下,均应符合x 2a的条件否则按x 2a进行计算。

4.剪力墙大、小偏心受压破坏的特点与假定如何

答:大偏压破坏时,远离中和轴的受拉、受压钢筋都可以达到流限fy压区混凝土达到极限强度α1fc,但是靠近Φ和轴处的竖向分布筋不能达到流限按照平全截面受压计算假定,未达流限的范围可以由计算确定但为了简化计算,在剪力墙正全截媔受压计算计算时假定只在1.5x范围(x为受压区高度)以外的受拉竖向分布筋达到流限并参加受力。在1.5x范围内的钢筋未达流限或受压均不參与受力计算。

与小偏压柱相同剪力墙全截面受压计算小偏压破坏时,全截面受压计算上大部分受压或全部受压在压应力较大的一侧,混凝土达到极限抗压强度而丧失承载能力端部钢筋及分布钢筋均达到抗压屈服强度,但计算中不考虑分布压筋的作用在受拉区分布鋼筋应力较小,因而受拉区分布钢筋的作用也不考虑这样,剪力墙全截面受压计算极限状态的应力分布与小偏压柱完全相同配筋计算方法也完全相同。

5.如何判别剪力墙的大、小偏心受拉它们各有何受力特点?设计思路如何

答:剪力墙在弯矩M和轴向拉力N作用下,当拉力较大使偏心矩e0 M/N h/2 a时,全全截面受压计算受拉属于小偏心受拉情况。当偏心矩e0 M/N h/2 a即为大偏心受拉。

在小偏心受拉情况下整个全截面受压计算处在拉应力状态下,混凝土由于抗拉性能很差将开裂贯通整个全截面受压计算所有拉力分别由墙肢腹部竖向分布钢筋和端部钢筋承担。因此剪力墙一般不可能也不允许发生小偏心受拉破坏。

在大偏心受拉情况下全截面受压计算上大部分受拉,仍有小部分受压与大偏压一样,假定1.5x范围以外的受拉分布钢筋都参加工作并达到屈服同时忽略受压竖向分布钢筋的作用。

6.剪力墙斜全截面受压计算受剪破坏主要有哪三种破坏形态在剪力墙设计中,分别如何处理 ''

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