首页 百科知识 构造及计算

构造及计算

时间:2022-09-30 百科知识 版权反馈
【摘要】:钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3-15规定的挠度限值。设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表3-23的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应

表3-4 混凝土轴心抗拉强度设计值ft     N/mm2

(3)混凝土受压和受拉的弹性模量Ec宜按表3-5采用。

表3-5 混凝土的弹性模量Ec  ×104    N/mm2

注:1.当有可靠试验依据时,弹性模量可根据实测数据确定;

2.当混凝土中掺有大量矿物掺合料时,弹性模量可按规定龄期根据实测数据确定。

(4)混凝土疲劳变形模量Efc应按表3-6采用。

表3-6 混凝土的疲劳变形模量Efc ×104    N/mm2

(5)钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

普通钢筋的屈服强度标准值fyk、极限强度标准值fstk应按表3-7采用;应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋的屈服强度标准值fpyk、极限强度标准值fptk应按表3-8采用。

表3-7 普通钢筋强度标准值     N/mm2

表3-8 预应力筋强度标准值     N/mm2

续表

注:极限强度标准值为1 960 N/mm2的钢绞线作后张预应力配筋时,应有可靠的工程经验。

(6)普通钢筋的抗拉强度设计值fy、抗压强度设计值f'y应按表3-9采用,预应力筋的抗拉强度设计值fpy、抗压强度设计值f'py应按表3-10采用。

表3-9 普通钢筋强度设计值     N/mm2

表3-10 预应力筋强度设计值     N/mm2

注:当预应力筋的强度标准值不符合本表的规定时,其强度设计值应进行相应的比例换算。

(7)普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率δgt不应小于表3-11规定的数值。

表3-11 普通钢筋及预应力筋在最大力下的总伸长率限值     %

(8)普通钢筋和预应力筋的弹性模量Es应按表3-12采用。

表3-12 钢筋的弹性模量    ×105    N/mm2

注:必要时可采用实测的弹性模量。

(9)普通钢筋和预应力筋的疲劳应力幅限值应根据钢筋疲劳应力比值,分别按表3-13、表3-14线性内插取值。

表3-13 普通钢筋疲劳应力幅限值     N/mm2

表3-14 预应力筋疲劳应力幅限值     N/mm2

注:1.当不小于0.9时,可不作预应力筋疲劳验算;
2.当有充分依据时,可对表中规定的疲劳应力幅限值作适当调整。

3.2 构造及计算

(1)钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过表3-15规定的挠度限值。

表3-15 受弯构件的挠度限值

注:1.表中l0为构件的计算跨度,计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用;
2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;
3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值,对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;
4.构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。

(2)结构构件应根据结构类型和环境类别,按表3-16的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值wlim

表3-16 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值     mm

注:1.对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
2.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20 mm,对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30 mm;
3.在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行验算,对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,应按表中二a级环境的要求进行验算,在一类和二a类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算;
4.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算,预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010)第7章的有关规定;
5.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
6.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7.表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。

(3)混凝土结构暴露的环境类别应按表3-17的要求划分。

表3-17 混凝土结构的环境类别

注:1.室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境;
2.严寒和寒冷地区的划分应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》(GB 50176—1993)的有关规定;
3.海岸环境和海风环境宜根据当地情况,考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响,由调查研究和工程经验确定;
4.受除冰盐影响环境是指受到除冰盐盐雾影响的环境,受除冰盐作用环境是指作冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑;
5.暴露的环境是指混凝土结构表面所处的环境。

(4)设计使用年限为50年的混凝土结构,其混凝土材料宜符合表3-18的规定。

表3-18 结构混凝土材料的耐久性基本要求

注:①氯离子含量系指其占胶凝材料总量的百分比;
②预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%;其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级;
③素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可适当放松;
④有可靠工程经验时,二类环境中的最低混凝土结构等级可降低一个等级;
⑤处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂,并可采用括号中的有关参数;
⑥当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不作限制。

(5)钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率ρmin不应小于表3-19规定的数值。

表3-19 纵向受力钢筋的最小配筋百分率ρmin         %

注:1.受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用C60以上强度等级的混凝土时,应按表中规定增加0.10;
2.板类受弯构件(不包括悬臂板)的受拉钢筋,当采用强度等级400 MPa、500 MPa的钢筋时,其最小配筋百分率应允许采用0.15和45ft/fy中的较大值;
3.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
4.受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算;
5.受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积 -( ) b h'f后的截面面积计算;
⑥当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋。

(6)深梁中钢筋的最小配筋百分率按表3-20采用。

表3-20 深梁中钢筋的最小配筋百分率     %

续表

注:当集中荷载作用于连续深梁上部1/4高度范围内且l0/h大于1.5时,竖向分布钢筋最小配筋百分率应增加0.05。

(7)对现浇楼盖和装配整体式楼盖,宜考虑楼板作为翼缘对梁刚度和承载力的影响。梁受压区有效翼缘计算宽度可按表3-21所列情况中的最小值取用;也可采用梁刚度增大系数法近似考虑,刚度增大系数应根据梁有效翼缘尺寸与梁截面尺寸的相对比例确定。

表3-21 受弯构件受压区有效翼缘计算宽度    

注:1.表中b为梁的腹板厚度;
2.肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不考虑表中情况3的规定;
3.加腋的T形、I形和倒L形截面,当受压区加腋的高度hh不小于且加腋的长度bh不大于3hh时,其翼缘计算宽度可按表中情况3的规定分别增加2bh(T形、I形截面)和bh(倒L形截面);
4.独立梁受压区的翼缘板在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。

(8)钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距可按表3-22确定。

表3-22 钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距     m

注:1.装配整体式结构的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中装配式结构与现浇式结构之间的数值;
2.框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3.当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4.现浇挑檐、雨罩等外露结构的局部伸缩缝间距不宜大于12 m。

(9)设计使用年限为50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表3-23的规定;设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表3-23中数值的1.4倍。

表3-23 混凝土保护层的最小厚度c     mm

注:1.混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5 mm;
2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40 mm。

(10)当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度应按下列公式计算。

普通钢筋

预应力筋

式中 lab——受拉钢筋的基本锚固长度;

   fy、fpy——普通钢筋、预应力筋的抗拉强度设计值;

   ft——混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;

   d——锚固钢筋的直径;

   α——锚固钢筋的外形系数,按表3-24取用。

表3-24 锚固钢筋的外形系数α

注:光圆钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩。

(11)同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度,见图3-1。

(12)纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率按下列公式计算,且不应小于300 mm。

式中 ll——纵向受拉钢筋的搭接长度;

   ζl——纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按表3-25取用,当纵向搭接钢筋接头面积百分率为表的中间值时,修正系数可按内插取值。

图3-1 同一连接区段内纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头

注:图中所示同一连接区段内的搭接接头钢筋为两根,当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率为50%。

表3-25 纵向受拉钢筋搭接长度修正系数

(13)当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于25%时,其最小搭接长度应符合表3-26的规定。

表3-26 纵向受拉钢筋的最小搭接长度

注:两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算。

当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率大于25%,但不大于50%时,其最小搭接长度应按表3-26中的数值乘以系数1.2取用;当接头面积百分率大于50%时,应按表3-26中的数值乘以系数1.35取用。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈