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文档简介
1、 第2章 混凝土结构材料物理和力学性能 返回总目录 第1页第1页 教学提醒: 钢筋与混凝土材料物理和力学性能是混凝土结构计算理论、计算公式建立基础。 主要简介混凝土在各种受力状态下强度与变形性能; 建筑工程中所用钢筋品种、级别及其性能; 钢筋与混凝土粘结机理、钢筋锚固与连接结构。 教学要求: 本章要求学生熟悉混凝土在各种受力状态下强度与变形性能;掌握混凝土选取原则; 熟悉建筑工程中所用钢筋品种、级别及其性能; 掌握建筑工程对钢筋性能要求及选取原则; 理解钢筋与混凝土共同工作原理,熟悉确保钢筋与混凝土之间协同工作结构办法。第2页第2页 混凝土结构是由钢筋和混凝土这两种性质不相同材料构成,它们共同
2、承受和传递结构荷载。混凝土结构计算理论、计算公式建立,都与这两种材料力学性能密切相关。 因此,理解钢筋和混凝土这两种材料力学性能是非常主要。 本章主要简介钢筋与混凝土物理和力学性能、共同工作原理及这两种材料在工程中选取原则。第3页第3页 2.1 混 凝 土 2.2 钢 筋 2.3 钢筋与混凝土之间粘结 2.4 钢筋锚固与接头结构 2.5 思 考 题 2.6 习 题本章内容第4页第4页2.1 混 凝 土 普通混凝土是由水泥、石子和砂3种材料用水拌和经凝固硬化后形成人造石材,是一个多相复合材料。 混凝土中孔隙、界面微裂缝等缺点往往是混凝土受力破坏起源,在荷载作用下,微裂缝扩展对混凝土力学性能有着极
3、为主要影响。 由于水泥胶体硬化过程需要多年才干完毕,因此混凝土强度和变形也随时间逐步增长。第5页第5页2.1.1 混凝土强度混凝土强度是其受力性能一个基本指标。荷载性质不同及混凝土受力条件不同,混凝土就会含有不同强度。工程中惯用混凝土强度有:立方体抗压强度棱柱体轴心抗压强度轴心抗拉强度等2.1 混 凝 土第6页第6页1. 混凝土基本强度指标1) 立方体抗压强度 采用原则试块(规范要求边长为150mm混凝土立方体),在原则条件下(温度为 203,相对湿度在90%以上)养护28天,按要求原则试验办法(中心加载,平均速度为0.30.8MPa/s,试件上下表面不涂润滑剂)测得含有95%确保率抗压强度称
4、为混凝土立方体抗压强度fcu,k (N/mm2)。 2.1 混 凝 土第7页第7页1. 混凝土基本强度指标1) 立方体抗压强度规范要求,混凝土强度等级按立方体抗压强度原则值拟定,用符号fcuk表示,共14个等级,即C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80。比如,C40表示立方体抗压强度原则值为40N/mm2。其中,C50及C50以上为高强混凝土。 2.1 混 凝 土第8页第8页立方体抗压强度受试件尺寸、试验方法和龄期原因影响。不同尺寸立方体试件所测得强度不同。尺寸越大,测得强度越低。边长为l00mm或200mm立方体试件测得
5、强度要转换为边长150mm试件强度时,应分别乘以尺寸效应换算系数0.95或1.05。其它形状和尺寸混凝土试块强度须乘不同换算系数。2.1 混 凝 土第9页第9页2.1 混 凝 土不涂油脂 (b) 涂油脂图2.1 立方体抗压强度试块 图2.2 混凝土立方体强度随龄期改变第10页第10页 混凝土立方体强度与龄期相关 如图2.2所表示。图中曲线1、2分别代表在潮湿环境和干燥环境下测得数据。混凝土立方体抗压强度伴随龄期逐步增长,增长速度开始时较快,以后逐步缓慢,强度增长过程往往要延续几年,在潮湿环境中往往延续更长。2.1 混 凝 土第11页第11页 2) 棱柱体轴心抗压强度 采用棱柱体比立方体能更加好
6、地反应混凝土结构实际抗压能力。规范要求以150mm150mm300mm棱柱体作为原则试件,测得含有95%确保率抗压强度为混凝土轴心抗压强度原则值,用符号fck表示。 试件高宽比普通取为34。2.1 混 凝 土第12页第12页如图2.4所表示是依据我国所做混凝土棱柱体与立方体抗压强度对比试验结果。从图中能够看到,试验值 与 统计平均值大体成一条直线,它们比值大体为0.70.92,强度大比值大些。2.1 混 凝 土图2.3 混凝土棱柱体抗压试验及试件破坏情况图2.4 混凝土轴心抗压强度与立方体抗压强度关系第13页第13页轴心抗压强度原则值与立方体抗压强度原则值关系,规范按下式拟定: (2-1)式中
7、, 棱柱体强度与立方体强度之比值,对C50及C50下列混凝土取 =0.76,对C80混凝土取 =0.82,中间按线性规律取值; 高强度混凝土脆性折减系数,对C40及下列取 =1.00,对C80取 =0.87,中间按线性规律取值。0.88考虑实际构件与试件混凝土强度之间差别而取用折减系数。2.1 混 凝 土第14页第14页3) 轴心抗拉强度抗拉强度也是混凝土基本力学指标之一,用它可拟定混凝土抗裂能力,也可间接地衡量混凝土冲切强度等其它力学性能。混凝土轴心抗拉强度很低,且较离散,普通为立方体强度1/181/10。按劈裂试验间接测定混凝土轴心抗拉强度,其劈拉强度即为混凝土轴心抗拉强度ftk,可按下式
8、计算: (2-2) (2-3) 式中,Pu破坏荷载; d 立方体试件边长或圆柱体试件直径; L 圆柱体试件长度。2.1 混 凝 土第15页第15页试验表明,劈裂抗拉强度略不小于直接受拉强度。轴心抗拉强度原则值ftk与立方体抗压强度原则值fcu,k关系为: (2-4)2.1 混 凝 土图2.5 混凝土劈裂试验示意图Ftk = 0.395fcu,k0.55第16页第16页2. 混凝土复合受力强度在实际工程结构中,构件受力情况中单向受力极少,而往往受轴力、弯矩、剪力、扭矩等不同组合力作用,处于复杂复合应力状态。1) 双向受力对于双向应力状态,两个相互垂直平面上作用有法向应力时,其混凝土强度改变曲线如
9、图2.6所表示。2.1 混 凝 土图2.6 双向受力下应力状态第17页第17页1、双向受压时(第象限)混凝土一向强度随另一向压应力增长而增长。双向受压混凝土强度要比单向受压强度最多可提升约27%。2、双向受拉时(第象限)混凝土一向抗拉强度与另一向拉应力大小基本无关,即抗拉强度和单向应力时抗拉强度基本相等。3、一向受拉,一向受压时(第、象限)混凝土强度均低于单向受力强度。2.1 混 凝 土第18页第18页2) 三向受压混凝土在三向受压情况下,由于受到侧向压力约束作用,延迟和限制了沿轴线方向内部微裂缝发生和发展,因而混凝土受压后极限抗压强度和极限应变都有明显提升和发展。由试验得到经验公式为: (2
10、-5)式中, 三轴受压状态混凝土圆柱体沿纵轴抗压强度; 混凝土单轴受压时抗压强度; 侧向约束压应力。三轴受压时,混凝土强度及变形能力都有较大提升。在实际工程中,常利用此特性来提升混凝土构件抗压强度和变形能力。比如采用螺旋箍筋、加密箍筋等。2.1 混 凝 土第19页第19页3) 局部受压强度当构件承压面积A不小于荷载局部传力面积Ac时(如图2.7所表示),承压混凝土局部受力,周围混凝土对关键混凝土受压后产生侧向变形有约束作用,因此,局部承压强度比棱柱体强度要高。局部承压强度,以fcl表示。按公式(2-6)计算: (2-6)式中, 局部承压强度提升系数,不小于1,其值可用 计算。2.1 混 凝 土
11、第20页第20页图2.7 混凝土局部承压示意图 图2.8 法向正应力和剪应力组合受力时混凝土强度曲线2.1 混 凝 土第21页第21页4) 单轴正应力和剪应力共同作用时强度图2.8所表示为法向正应力和剪应力组合受力时混凝土强度曲线。图中面积可分为3个区域:区为拉剪状态,随 加大,抗拉强度下降;区为压剪状态,随 增大,抗剪强度增长;区为压剪状态,随 进一步加大,抗剪能力反而开始下降。因此当结构中出现剪应力时,其抗压强度会有所减少,并且抗拉强度也会减少。2.1 混 凝 土第22页第22页 2.1.2 混凝土变形 混凝土变形普通有两种。 一个是受力变形,如混凝土在一次短期加载、荷载长期作用和多次重复
12、荷载作用下会产生变形。 另一个是体积变形,如混凝土由于硬化过程中收缩以及温度和湿度改变也会产生变形。变形也是混凝土一个主要力学性能。2.1 混 凝 土第23页第23页1. 单轴向受压时混凝土应力-应变关系(1) 一次短期加载下混凝土变形性能图2.9所表示为棱柱体试件一次短期加荷下混凝土受压应力-应变全曲线,反应了受荷各阶段混凝土内部结构改变及破坏机理,是研究混凝土结构极限强度理论主要依据。曲线分为上升段OC和下降段CE两部分。上升段又可分为3段:OA段为第阶段, =(0.30.4)fc,应力-应变关系靠近直线,称为弹性阶段。AB段为第阶段, =(0.30.8)fc,由于水泥凝胶体塑性变形,应力
13、-应变曲线开始凸向应力轴,伴随 加大,微裂缝开始扩展,并出现新裂缝, =0.8fc可作为混凝土长期荷载作用下极限强度。BC段为第阶段, fc,此时,微裂缝发展贯穿,应变增长更快,直至应力峰值点C,该峰值应力通常作为混凝土棱柱体抗压强度fc,相应应变称为峰值应变0,其值取0.00150.0025,通常取为0.002。2.1 混 凝 土第24页第24页C点以后,进入下降段CE,裂缝继续扩展、贯穿,变形快速发展,使应力-应变曲线出现拐点D ,直至收敛点E,曲线平缓下降,这时贯穿主裂缝已经很宽。图2.9 混凝土棱柱体受压应力-应变曲线2.1 混 凝 土第25页第25页混凝土受压应力-应变曲线 当前较惯
14、用有美国EHognestad提议方程(如图2.10所表示)和德国Rusch提议方程(如图2.11所表示)。(1) E.Hognestad应力-应变曲线(如图2.10所表示):该模型上升段为二次抛物线,下降段为斜直线。上升段: (2-7)下降段: (2-8)式中, 峰值强度 ; 相应于峰值应力时应变,取 ; 极限压应变,取 。2.1 混 凝 土第26页第26页(2) Rusch应力-应变曲线(如图2.11所表示) :该模型上升段为二次抛物线,下降段为水平直线。上升段: (2-9)下降段: (2-10)(3) GB 50010采用模型:GB 50010采用Rusch应力-应变曲线,但取 。 图2.
15、10 E.Hognestad应力-应变曲线 图2.11 Rusch应力-应变曲线2.1 混 凝 土第27页第27页2) 混凝土变形模量混凝土与弹性材料不同,受压应力-应变关系是一条曲线,在不同应力阶段,应力与应变之比变形模量不是一个常数。混凝土变形模量有以下3种表示方法。(1) 混凝土初始弹性模量(原点模量):如图2.12所表示,为应力-应变曲线原点处切线斜率,称为混凝土初始弹性模量。 (2-11)式中, ao 砼应力-应变曲线原点处切线与横坐标夹角。 2.1 混 凝 土E0 = tan a0第28页第28页(2)混凝土弹性模量由于初始弹性模量不易从试验中测定, 当前通用做法是采用棱柱体(15
16、0mm150mm300mm)试件,先加载至 ,然后卸载至零,再重复加载卸载。伴随加载次数增长(510次),应力-应变曲线渐趋稳定并基本上趋于直线,该直线斜率即定为混凝土弹性模量。统计得混凝土弹性模量与立方体强度关系为: x103 ( 2-12 )混凝土进入塑性阶段后,初始弹性模量已不能反应这时应力-应变性质,因此,有时用变形模量或切线模量来表示这时应力-应变关系。2.1 混 凝 土第29页第29页图2.12 混凝土变形模量表示办法2.1 混 凝 土第30页第30页 (3) 混凝土变形模量:在图2.12中O点至曲线任一点应力为 处割线斜率,称为任意点割线模量或称变形模量。它表示式为: (2-13
17、)由于总变形中包括弹性变形和塑性变形两部分。混凝土变形模量是个变值,它与弹性模量关系下列: (2-14)式中, 弹性系数,与混凝土所受应力大小相关。2.1 混 凝 土第31页第31页 (4) 混凝土切线模量:过混凝土应力-应变曲线上某一点作一切线,如图2.12所表示,其切线斜率称为该点切线模量。 (2-15)可见,混凝土切线模量是一个变值,它伴随混凝土应力增大而减小。2.1 混 凝 土第32页第32页2. 重复荷载下混凝土应力-应变关系(疲劳变形)图2.13(a)所表示,是混凝土棱柱体(150mm150mm450mm)在多次重复荷载作用下应力-应变曲线。当混凝土棱柱体一次短期加荷,其应力到达A
18、点时,应力-应变曲线为OA,此时卸荷至零,其卸荷应力-应变曲线为AB,假如停留一段时间,再量测试件变形,发觉变形恢复一部分而到达B,则BB恢复变形称为弹性后效,而不能恢复变形BO称为残余变形。2.1 混 凝 土第33页第33页图2.13(b)所表示是混凝土棱柱体在多次重复荷载作用下应力-应变曲线。若加荷、卸荷循环往复进行,当 小于疲劳强度 时,在一定循环次数内,应力-应变曲线也靠近直线EF;假如 不小于 ,循环若干次以后,由于累积变形超出混凝土变形能力而破坏,破坏时裂缝小但变形大,这种现象称为疲劳。塑性变形收敛与不收敛界线,就是材料疲劳强度,大体在(0.40.5)fc左右,此值与荷载重复次数、
19、荷载改变幅值及混凝土强度等级相关,通常以使材料破坏所需荷载循环次数不少于200万次时疲劳应力作为疲劳强度。2.1 混 凝 土第34页第34页(a) (b)图2.13 混凝土在重复荷载作用下应力-应变曲线2.1 混 凝 土第35页第35页混凝土疲劳强度与重复作用时应力改变幅度相关。在相同重复次数下,疲劳强度伴随疲劳应力比值增大而增大,疲劳应力比值 按下式计算: (2-16)式中, 、 分别表示构件截面同一纤维上混凝土最小应力及最大应力。 2.1 混 凝 土第36页第36页3. 单轴受拉时混凝土应力-应变关系混凝土受拉时应力-应变曲线形状与受压时是相同,如图2.14所表示:只但是其峰值应力和应变均
20、比受压时小诸多;受拉应力-应变曲线原点切线斜率与受压时是基本一致 ;当拉应力 0.5ft 时,应力-应变曲线靠近于直线,伴随应力增大,曲线逐步偏离直线,反应了混凝土受拉时塑性变形发展。在构件计算中,取 =110-41.510-4。当 = ft 时,弹性特性系数 ,相应于ft变形模量为:2.1 混 凝 土第37页第37页图2.14 混凝土受拉时应力-应变曲线2.1 混 凝 土第38页第38页4. 混凝土收缩混凝土在空气中结硬时体积减小现象称为收缩;在水中结硬时体积增大现象称为膨胀。图2.15所表示混凝土自由收缩试验结果。最后收缩应变大约为(25)10-4,普通取收缩应变值为310-4。引起收缩主
21、要原因:干燥失水。因此构件养护条件、使用环境温湿度都对混凝土收缩有影响。使用环境温度越高、湿度越低,收缩越大,蒸汽养护收缩值要小于常温养护收缩值,这是由于在高温、高湿条件下养护可加快水化和凝结硬化作用。2.1 混 凝 土第39页第39页在工程中,养护不好、混凝土构件四周受约束而制止混凝土收缩时,混凝土表面易出现收缩裂缝。试验还表明:水泥强度等级越高,收缩越大;水泥用量越多、水灰比越大,收缩越大;骨料级配越好、弹性模量越大,收缩越小;养护时温、湿度越大,收缩越小;构件体积与表面积比值大时,收缩小。图2.15 混凝土收缩2.1 混 凝 土第40页第40页5. 混凝土徐变结构在荷载或应力保持不变情况
22、下,变形或应变随时间增长现象称为徐变。徐变对于结构变形和强度、预应力砼中钢筋应力损失有主要影响。如图2.16所表示,当加荷应力达到0.5fc时,其加荷瞬间产生应变为瞬时应变 ,若荷载保持不变,伴随加荷时间增长,应变也将继续增长,这就是混凝土徐变应变 ,通常,徐变开始时增长较快,以后逐步减慢,通过一定期间后,徐变趋于稳定,徐变应变值约为瞬时弹性应变14倍。两年后卸载,能恢复变形称为弹性后效 ,大部分不可恢复变形为残余应变。2.1 混 凝 土第41页第41页图2.16 混凝土徐变2.1 混 凝 土第42页第42页图2.17 应力与徐变关系2.1 混 凝 土第43页第43页影响徐变主要原因: 混凝土
23、应力条件是影响徐变主要原因。加荷时混凝土龄期越长,徐变越小,混凝土应力越大,徐变越大。 图2.17所表示:当应力 0.5fc时,曲线靠近等距离分布,阐明徐变与初应力成正比,这种情况称为线性徐变。其加载早期徐变增长较快,6个月时,普通已完毕徐变大部分,后期徐变增长逐步减小,一年以后趋于稳定,普通认为3年徐变基本终止; 当 =(0.50.8)fc时,徐变与应力不成正比,徐变变形增长较快,这种情况称为非线性徐变; 当应力 0.8fc时,徐变发展不再收敛,最后将造成混凝土破坏。实际工程中, =0.8fc即为混凝土长期抗压强度。2.1 混 凝 土第44页第44页影响混凝土徐变其它原因:水泥用量越多和水灰
24、比越大,徐变也越大;骨料越坚硬、弹性模量越高,徐变就越小;骨料相对体积越大,徐变越小;养护时温度高、湿度大、水泥水化作用充足,徐变就小。实践证实,采用蒸汽养护可使徐变减小约20%35%;如环境温度为70试件受荷一年后徐变,要比温度为20试件大1倍以上,因此,高温干燥环境将使徐变明显增大。2.1 混 凝 土第45页第45页2.1.3 混凝土选取原则规范要求:钢筋混凝土构件混凝土强度等级不应低于C15;当采用HRB335级钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C20;当采用HRB400和RRB400级钢筋以及承受重复荷载构件,混凝土强度等级不得低于C40;预应力混凝土构件混凝土强度等级不应低于C30;当采
25、用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作预应力钢筋时,混凝土强度等级不应低于C40。公路桥涵工程中,对混凝土强度等级要求比建筑结构要高。2.1 混 凝 土第46页第46页2.2.1 钢筋品种和级别在钢筋混凝土结构中使用钢筋品种诸多,主要有两大类:一类是有明显屈服点(流幅)钢筋,如热轧钢筋;另一类是无明显屈服点(流幅)钢筋,如钢丝、钢铰线及热处理钢筋。按外形分,钢筋可分为光面钢筋和变形钢筋两种。变形钢筋有热轧螺纹钢筋、冷轧带肋钢筋等,如图2.18所表示。2.2 钢 筋图2.18 钢筋外形示意图第47页第47页2.2.1 钢筋品种和级别光面钢筋直径为650mm,握裹性能稍差;变形钢筋直径普通不小于10mm,握
26、裹性能好,其直径是“标志尺寸”,即与光面钢筋含有相同重量“当量直径”,其截面面积即按此当量直径拟定。2.2 钢 筋图2.18 钢筋外形示意图第48页第48页按化学成份划分:分为碳素钢和普通低合金钢两类。碳素钢依据含碳量多少又可分为低碳钢(含碳量25mm钢筋锚固长度加以修正,其原因即在于此。2.3 钢筋与混凝土之间粘结第73页第73页3. 混凝土保护层厚度与钢筋净距 增大保护层厚度或钢筋之间保持一定钢筋净距,可提升外围混凝土抗劈裂能力,有助于粘结强度充足发挥。4. 横向钢筋 箍筋能延迟和约束纵向裂缝发展,制止劈裂破坏,提升粘结强度。2.3 钢筋与混凝土之间粘结第74页第74页 5. 侧向压力 在
27、侧向压力作用下,由于摩阻力和咬合力增长,粘结强度提升。但过大侧压将造成混凝土裂缝提前出现,反而减少粘结强度。6. 混凝土浇注情况 若混凝土浇注方向与钢筋平行,粘结强度比浇注方向与钢筋垂直情况有明显提升。2.3 钢筋与混凝土之间粘结第75页第75页2.4.1 钢筋锚固与搭接意义为了确保钢筋不被从混凝土中拔出或压出,除要求钢筋与混凝土之间有一定粘结强度之外,还要求钢筋有良好锚固。如:钢筋在端部设置弯钩、钢筋伸入支座一定长度、钢筋搭接时有搭接长度等。所有这些结构要求,均是确保钢筋与混凝土之间粘结。采用: 不进行粘结计算,用结构办法来确保混凝土与钢筋粘结。2.4 钢筋锚固与接头结构第76页第76页通常
28、采取结构办法有: 对不同等级混凝土和钢筋,要求了要确保最小搭接长度与锚固长度和考 虑各级抗震设防时最小搭接长度与锚固长度。 为了确保混凝土与钢筋之间有足够粘结强度,必须满足混凝土保护层最小厚度和钢筋最小净距要求。 在钢筋接头范围内应加密箍筋。 受力光面钢筋端部应做弯钩。2.4 钢筋锚固与接头结构第77页第77页2.4.2 钢筋锚固长度在钢筋与混凝土接触界面之间实现应力传递,建立结构承载所必须工作应力长度为钢筋锚固长度。钢筋基本锚固长度取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度,并与钢筋直径及外形相关。为了充足利用钢筋抗拉强度,规范要求纵向受拉钢筋锚固长度作为钢筋基本锚固长度,可按式(2-20)计算。2.4
29、 钢筋锚固与接头结构第78页第78页普通钢筋:(2-20)预应力钢筋:(2-21)式中, 受拉钢筋锚固长度; 、 分别为普通钢筋、预应力钢筋抗拉强度设计值; 混凝土轴心抗拉强度设计值; d钢筋直径; 钢筋外形系数,按表2-2取值。 2.4 钢筋锚固与接头结构第79页第79页钢筋类型光面钢筋带肋钢筋刻痕钢丝螺旋肋钢三股钢绞七股钢绞0.160.140.190.130.160.17注: 光面钢筋系指HPB235及盘条Q235级钢筋,其末端应做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;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。表2-2 钢筋外形
30、系数2.4 钢筋锚固与接头结构第80页第80页钢筋锚固可采用机械锚固形式,主要有弯钩、贴焊钢筋及焊锚板等,如图2.30所表示。采用机械锚固能够提升钢筋锚固力,因此能够减少锚固长度,GB 50010要求锚固长度修正系数(折减系数)为0.7,同时要有相应配箍直径、间距及数量等结构办法。图2.30 钢筋机械锚固形式2.4 钢筋锚固与接头结构第81页第81页2.4.3 钢筋连接钢筋长度不够时就需要把钢筋连接起来使用,但连接必须确保将一根钢筋力传给另一根钢筋。钢筋连接可分为三类:绑扎搭接、机械连接与焊接连接。钢筋通过连接接头传力总不如整体钢筋,因此钢筋搭接标准是:接头应设置在受力较小处,同一根钢筋上尽也
31、许少设接头。2.4 钢筋锚固与接头结构第82页第82页 1. 绑扎搭接同一构件中相邻钢筋绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向搭接钢筋接头面积百分率为该区段内有搭接接头纵向受力钢筋与所有纵向受力钢筋截面面积比值,如图2.31所表示。图中所表示搭接接头为同一连接区段内搭接接头,钢筋为两根,搭接钢筋接头面积百分率为50%。图2.31 同一连接区段内纵向受拉钢筋绑扎搭接接头2.4 钢筋锚固与接头结构第83页第83页受拉钢筋绑扎搭接接头搭接长度按下式计算: (2-22)式中, 纵向受拉钢筋搭接长度; 受拉钢筋搭接长度修正系数; 纵向受拉钢筋锚固长度。对于受压钢筋绑扎搭接长度不应小于纵向受拉搭接长度0.7倍,且不应小于200mm。接头及焊接骨架搭接,也应满足相应结构要求,以确保力传递。2.4 钢筋锚固与接头结构第84页第84页2.
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