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    钢筋混凝土受压构件的加固方法

    来源:文投小编     日期:2018-09-17 17:18:57     访问次数:
     重庆建筑结构加固之钢筋混凝土受压构件的加固
    混凝土柱的破坏与分析
    一般来说,柱的破坏比梁的破坏更大,破坏前的征兆往往不太明显。因此,首先要对柱的破坏特征和原因有一个很好的认识,并进行必要的计算和分析,然后判断柱是否加强。
    混凝土柱的破坏特征
    钢筋混凝土柱的破坏模式可分为压缩破坏(包括轴压柱和小偏心柱)和拉伸破坏(大偏心柱)。
    轴心受压柱的破坏特征
    轴心受压柱的应力过程是在较大的外部荷载作用下,首先出现与荷载方向大致平行的纵向裂缝,然后是保护层的混凝土剥离、制动、破碎和开裂。上述过程与柱中钢筋的布置略有不同。例如,当混凝土保护层薄且箍筋间距大时,钢筋周围的混凝土保护层出现剥落、劈裂或剥落。钢筋被迅速挤压并鼓成灯笼。损伤是非常突然的,当破坏时,构件的纵向变形很小。
    小偏心受压柱的破坏特性
    小偏心受压柱的破坏发生在构件最大压应力的一侧。一旦这边的混凝土有纵向裂缝,柱子就接近于破坏,而应力较小的一边的钢筋可能被压缩或张拉,但不屈服。当钢筋受拉时,在破坏前会发生横向裂纹,但裂纹不能显著发展,因此在接近破坏时,压缩区的应变增长速率大于拉伸区,从而压缩区的高度略有增加。如果侧部的钢筋处于压缩状态,则在故障前没有侧面出现。总之,小偏心受压构件的破坏不明显。如果压力区混凝土表面存在纵向裂缝,构件将非常危险并濒临破坏。
    大型偏心受压柱的破坏特征
    对于大偏心受压柱,在荷载作用下,先张拉柱外表面出现横向裂纹。随着载荷的增加,裂纹不断扩展和扩展,断裂前主要裂纹明显。受拉钢筋的应力达到屈服极限后,受拉区横向裂缝迅速扩展,延伸到受压区,导致受压区面积迅速收缩,最终受压区混凝土出现纵向裂缝。裂缝,导致混凝土破碎失效。断裂段的拉伸侧的横向裂纹比压缩侧的横向裂纹宽。然而,在某些情况下,如果张力钢筋的数量小,或者如果压缩钢筋设置不当(太靠近轴线),则压缩钢筋的应力可能不会达到压缩屈服极限。
    综上所述,除大偏心受压外,钢筋混凝土柱在轴压和小偏心受压下的破坏不明显,均为脆性破坏。同时,无论处于何种压缩状态,当在压缩侧发现纵向裂缝或保护层剥落时,都应尽快采取加固措施。
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