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【答案】:D 钢结构失稳形式多样,对轴心受压构件而言,弯曲失稳是最常见的屈曲形式,除弯曲失稳外,还可能发生扭转失稳和弯扭失稳。对于一般双轴对称截面的轴心受压构件,可能绕截面的两个对称轴发生弯曲屈曲。对于抗扭刚度和抗翘曲刚度很弱的轴心受压构件,处可能发生弯曲失稳外,还可能发生绕纵轴的
双轴对称工字形实腹式单向压弯构件的失稳形式:单向压弯构件的整体失稳分为弯矩作用平面内和弯矩作用平面外两种情况,弯矩作用平面内失稳为弯曲屈曲,弯矩作用平面外失稳为弯扭屈曲。产生原因:平面内失稳时:直杆在偏心压力作用下,弯矩作用平面内构件挠度随压力的增加而增大,且呈非线性地增长,这是由于
理想轴心受压构件失稳形态的特点是:在轴心压力作用下杆件侧向弯曲,产生较大的变形,而截面应力还没有达到屈服应力,这种现象就叫做“失稳”。因为不能继续加载,而认为是另一种破坏形式——失稳破坏。
轴向压力 #侧向弯曲 #非线性 #竖向力 #限值Ncr #第二类稳定性问题 #屈曲 #弯曲屈曲 #纵轴线 #扭转屈曲 #截面 #工字形 #H形截面 #薄壁型钢截面 #弯扭屈曲 #特殊截面 #薄壁十字形
轴心受压构件的可能破坏形式轴心受压构件的可能破坏形式有强度破坏、整体失稳破坏和局部失稳等几种。截面强度破坏 轴心受压构件的截面如无削弱,一般不会发生强度破坏,因为整体失稳或局部失稳总发生在强度破坏之前。轴心受压构件的截面如有削弱,则有可能在截面削弱处发生强度破坏。整体失稳破坏 整体失稳破
轴心受压构件有三种可能失稳状态,理想轴心受压构件丧失稳定(或称屈曲),一般最常见的是弯曲屈曲。三种情况如下:第一是弯曲屈曲,构件纵向弯曲变形;第二是扭转屈曲,构件各截面绕纵轴线扭转变形;第三是弯扭屈曲,既有截面的扭转,又有纵轴的弯曲。普通最常见的是:一般最常见的是弯曲屈曲。
对钢筋混凝土轴心受压短柱,在破坏时,短柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋间的纵向钢筋发生压屈外鼓,呈灯笼状。对铜筋混凝土轴心受压长柱,在破坏时,一侧混凝土被压碎,此侧箍筋间的纵向钢筋外凸,另一侧混凝土被拉裂,此侧出现水平受拉裂缝。其原因是由于钢筋混凝土柱不可能是理想的轴心受压构件,轴向力都
包括轴心受压柱。短柱破坏配有纵筋和箍筋的短柱,在轴心荷载作用下,整个截面的应变基本上是均匀分布的。当荷载较小时,混凝土和钢筋都处于弹性阶段。随着荷载的继续增加,混凝土侧向变形增大,截面边缘纤维应力首先达到混凝土的抗拉强度,柱中开始出现微细裂缝。以上内容参考:百度百科-轴压力
长柱是偏心受压,其破坏形态是压弯破坏,不属于脆性破坏;长细比不大于4的柱(短柱)破坏是压力过大,因泊桑比效应引起柱腰截面产生侧向膨胀,膨胀时的拉应力超过混凝土的抗拉强度极限而破坏,是脆性破坏。脆性破坏于瞬间,为抗震概念所不容。
短柱是长度与截面尺寸之比≤4的柱,它的破坏形态是混凝土碎块剥离,破坏于一瞬间,破坏前没有预兆,是剪切型,属脆性破坏;长柱的破坏是弯曲破坏破坏前有预兆,属延性破坏。
短柱是压碎,类似剪力作用的突然破坏,长柱是弯曲破坏,类似弯矩作用下的破坏。短柱破坏先前无征兆,比较危险,建筑中严格限制短柱的使用。
短柱不容易被破坏,长柱很容易遭到扭曲变形,柱根和柱顶容易遭到横向剪力膨胀破坏
该破坏属于脆性破坏类型。可能出现以下三种情况。1、轴力相对偏心较小,构件截面全部或大部分受压,远离轴力一侧的钢筋受拉或受压,但不屈服。2、相对偏心很小,轴向力大,远端钢筋受压屈服。3、虽然相对偏心量大,但是拉杆很多,使得拉杆永不屈服。扩展信息:由于施工误差、荷载位置的不确定性和材料的不均匀
第Ⅲ阶段;混凝土应力达到峰值到混凝土应变达到极限压应变,构件产生破坏ε0<ε≤εcu 当构件压应变超过混凝土压应力达到峰值所对应的应变值ε0时,受力过程进入了第Ⅲ阶段,此时施加于构件的外荷载不再增加,而构件的压缩变形继续增加,一直到变形达到混凝土极限压应变,这时轴心受压构件出现的纵向裂缝继续发
破坏时,受压一侧往往产生较大的纵向裂缝,箍筋之间的纵筋向外压屈,构件高度中部的混凝土被压碎;而另一侧混凝土则被拉裂,在构件高度中部产生若干条以一定间距分布的水平裂缝,对于长细比很大的长柱,还可能发生失稳破坏。长柱和短柱的破坏特点:对于短柱,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝,箍筋
§5.1 轴心受压构件的可能破坏形式轴心受压构件的可能破坏形式有强度破坏、整体失稳破坏和局部失稳等几种.5.1.1 截面强度破坏 轴心受压构件的截面如无削弱,一般不会发生强度破坏,因为整体失稳或局部失稳总发生在强度破坏之前.轴心受压构件的截面如有削弱,则有可能在截面削弱处发生强度破坏.5.1.2
两个面以45度裂开。轴心受压构件的破坏特点是:在受压的两个面以45度裂开,这是由于构件内部三维体应力所致。轴心是一个物体或一个三维图形绕着旋转或者可以设想着旋转的一根直线。
轴心受压柱受力特征与破坏形态随着外力的继续增加,柱中开始出现微细裂缝 ,在临近破坏荷载时,柱四周出现明显的纵向裂缝, 箍筋间的纵筋发生压屈,向外凸出,混凝土被压碎而 整个柱破坏。筑讯中国解答,轴心受压柱的破坏特征是:当荷载较小时,变形的增加与外力的增长成正比;当荷载较大时,变形增加的速度
轴心受压普通钢筋短柱与长柱的破坏形态不同表现在:本质不同、过程不同。1、本质不同 长柱的破坏为弯曲破坏,受拉钢筋早一步屈服于受压区混凝土极限压应力,可察觉发展过程,属于延性破坏。短柱超载时,因弯曲效应极小,当柱子腰部无足够箍筋约束其横向膨胀时,致使混凝土产生的拉应力超过其抗拉强度极限而
该破坏属于脆性破坏类型。可能出现以下三种情况。1、轴力相对偏心较小,构件截面全部或大部分受压,远离轴力一侧的钢筋受拉或受压,但不屈服。2、相对偏心很小,轴向力大,远端钢筋受压屈服。3、虽然相对偏心量大,但是拉杆很多,使得拉杆永不屈服。扩展信息:由于施工误差、荷载位置的不确定性和材料的不均匀
轴心受压短柱的破坏形态有大轴心受压破坏和小轴心受压破坏两种情况。大轴心受压破坏的特点是受拉钢筋先达到屈服强度,导致压区混凝土压碎,是与适筋梁破坏形态相类似的延性破坏类型。小轴心受压破坏形态的特点是混凝土先被压碎,远侧钢筋可能受拉也可能受压,但都不屈服,属于脆性破坏类型。轴心受压构件的分类
1、开裂破坏:当小偏心受压构件受到压力作用时,由于受力不均匀,容易在构件底部或边角处出现开裂现象,同时也会伴随着混凝土的剥落和剪切破坏,这是小偏心受压构件最常见的破坏形式。2、局部压弯破坏:当小偏心受压构件偏心距较小时,由于受到的压力过大,构件会出现局部压弯破坏,这种破坏形式会导致构件承载
轴心受压构件的可能破坏形式轴心受压构件的可能破坏形式有强度破坏、整体失稳破坏和局部失稳等几种。截面强度破坏 轴心受压构件的截面如无削弱,一般不会发生强度破坏,因为整体失稳或局部失稳总发生在强度破坏之前。轴心受压构件的截面如有削弱,则有可能在截面削弱处发生强度破坏。整体失稳破坏 整体失稳
根据大量试验研究结果,偏心受压构件按其破坏特征可划分为下列两种情况:(1)大偏心破坏(受拉破坏):当轴向压力N的偏心距e0较大且受拉侧钢筋配置适量时发生。在临近破坏时,受拉钢筋As的应力首先达到屈服强度,受拉区横向裂缝迅速开展并向受压区延伸,致使受压区混凝土面积减小,最后靠近轴向压力一侧的受压
【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
【答案】:大偏心受压构件破坏是受拉钢筋先屈服,然后受压钢筋屈服,最后受压区混凝土被压碎而导致构件破坏,故又称为受拉破坏。它有明显的预兆,属塑性破坏。小偏心受压构件的破坏是由于受压区混凝土被压碎而造成的。破坏时,靠近纵向力一侧的受压钢筋压应力一般均达到屈服强度,而另一侧的钢筋,不论是受
轴心压杆可能的屈曲形式有扭转屈曲。受轴心压力作用的直杆或柱,当压力达到临界值时,会发生有直线平衡状态转变为弯曲平衡状态变形分枝现象,这种现象称为压杆屈曲或整体稳定,发生变形分枝的失稳问题称为第一类稳定问题。由于压杆截面形式和杆端支承条件不同,在轴心压力作用下可能发生的屈曲变形有三种形式,
轴向压力 #侧向弯曲 #非线性 #竖向力 #限值Ncr #第二类稳定性问题 #屈曲 #弯曲屈曲 #纵轴线 #扭转屈曲 #截面 #工字形 #H形截面 #薄壁型钢截面 #弯扭屈曲 #特殊截面 #薄壁十字形
【答案】:D 钢结构失稳形式多样,对轴心受压构件而言,弯曲失稳是最常见的屈曲形式,除弯曲失稳外,还可能发生扭转失稳和弯扭失稳。对于一般双轴对称截面的轴心受压构件,可能绕截面的两个对称轴发生弯曲屈曲。对于抗扭刚度和抗翘曲刚度很弱的轴心受压构件,处可能发生弯曲失稳外,还可能发生绕纵轴的扭
轴心受压构件有三种可能失稳状态,理想轴心受压构件丧失稳定(或称屈曲),一般最常见的是弯曲屈曲。三种情况如下:第一是弯曲屈曲,构件纵向弯曲变形;第二是扭转屈曲,构件各截面绕纵轴线扭转变形;第三是弯扭屈曲,既有截面的扭转,又有纵轴的弯曲。普通最常见的是:一般最常见的是弯曲屈曲。
轴心受压构件丧失稳定或称屈曲,可能有三种情况,第一是弯曲屈曲,杆件纵轴线发生弯曲变形;第二是扭转屈曲,杆件各截面绕纵轴轴线发生扭转变形;第三是弯扭屈曲,既有截面的扭转,又有纵轴的弯曲。普通钢结构中采用的杆件截面,如工字形、H形截面,一般只发生弯曲屈曲,薄壁型钢截面弯曲屈曲和弯扭屈曲都有
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