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文档简介
新旧版本《混凝土结构设计标准》条文比照及说明6承载能力极限状态计算主要修订内容:1.取消了原标准第-3条偏心受压框架柱计算长度的规定;2.修改了受剪承载力计算公式;3.修改了受冲切承载力计算公式。6.3斜截面承载力计算2010版标准2002版标准当仅配置箍筋时,矩形、T形和I形截面受弯构件的斜截面受剪承载力应符合以下规定:式中[说明:此次修订实质上仍保存了受剪承载力计算的两种形式,只是在原有受弯构件两个斜截面承载力计算公式的根底上进行了改整,具体做法是混凝土项系数不变,仅对一般受弯构件公式的箍筋项系数进行了调整,由1.25改为1.0。适当提高截面受剪承载力的平安储藏]矩形T形和I形截面的一般受弯构件,当仅配置箍筋时,其斜截面的受剪承载力应符合以下规定:对集中荷载作用下(包括作用有多种荷载,其中集中荷载对支座截面或节点边缘所产生的剪力值占总剪力值的75%以上的情况)的独立梁,当按公式(-1)计算时,应将公式(-2)改为以下公式:★矩形截面双向受剪的钢筋混凝土框架柱,当斜向剪力设计值V的作用方向与x轴的夹角,在0°~10°或80°~90°时,可仅按单向受剪构件进行截面承载力计算。钢筋混凝土剪力墙的受剪截面应符合以下条件:V≤0.25βcfcbh0〔〕[说明::本条规定与02版标准相同,目的是规定剪力墙截面尺寸的最小值,或者说限制了剪力墙截面的最大名义剪应力值。剪力墙的名义剪应力值过高,会在早期出现斜裂缝;因极限状态下的抗剪强度受混凝土抗斜压能力控制,抗剪钢筋不能充分发挥作用。]★钢筋混凝土剪力墙在偏心受压时的斜截面受剪承载力应符合以下规定:式中:N——与剪力设计值V相应的轴向压力设计值,当N大于0.2fcbh时,取0.2fcbh;A——剪力墙的截面面积;Aw——T形、I形截面剪力墙腹板的截面面积,对矩形截面剪力墙,取为A;Ash——配置在同一水平截面内的水平分布钢筋的全部截面面积;sv——水平分布钢筋的竖向间距;λ——计算截面的剪跨比,取为M/(Vh0);当λ小于1.5时,取1.5,当λ大于2.2时,取2.2;此处,M为与剪力设计值V相应的弯矩设计值;当计算截面与墙底之间的距离小于h0/2时,λ可按距墙底h0/2处的弯矩值与剪力值计算。当剪力设计值V不大于公式()中右边第一项时,水平分布钢筋应按本标准第、9.4.4、9.4.6条的构造要求配置。★钢筋混凝土剪力墙在偏心受拉时的斜截面受剪承载力应符合以下规定:[说明:在剪力墙设计时,通过构造措施防止发生剪拉破坏和斜压破坏,通过计算确定墙中水平钢筋,防止发生剪切破坏。在偏心受压墙肢中,轴向压力有利于抗剪承载力,但压力增大到一定程度后,对抗剪的有利作用减小,因此对轴力的取值需加以限制。在偏心受拉墙肢中,考虑了轴向拉力的不利影响。]★剪力墙洞口连梁的受剪截面应符合本标准第6.3.1条的规定,其斜截面受剪承载力应符合以下规定:[说明:剪力墙连梁的斜截面受剪承载力计算,采用和普通框架梁一致的截面承载力计算方法。]6.4扭转截面承载力计算2010版标准2002版标准在剪力和扭矩共同作用下的矩形截面剪扭构件,其受剪扭承载力验算应符合以下规定:1一般剪扭构件1〕受剪承载力式中:Asv——受剪承载力所需的箍筋截面面积;βt——一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数;当βt小于0.5时,取0.5;当βt大于1时,取1。在剪力和扭矩共同作用下的矩形截面剪扭构件,其受剪扭承载力验算应符合以下规定:1一般剪扭构件1〕受剪承载力式中Asv——受剪承载力所需的箍筋截面面积;βt——一般剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数;当βt小于0.5时,取0.5;当βt大于1时,取1。箱形截面钢筋混凝土剪扭构件的受剪扭承载力可按以下规定验算:1一般剪扭构件1〕受剪承载力箱形截面钢筋混凝土剪扭构件的受剪扭承载力可按以下规定验算:1一般剪扭构件1〕受剪承载力★在轴向拉力和扭矩共同作用下的矩形截面钢筋混凝土构件,其受扭承载力可按以下规定验算:[说明:本条为此次修订新增的内容,具体见条文说明。]★在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱,其受剪扭承载力应符合以下规定:1受剪承载力2受扭承载力[说明:本条给出了在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力设计计算公式。与在轴向压力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下钢筋混凝土矩形截面框架柱的剪、扭承载力βt计算公式相同,为简化设计,不考虑轴向拉力的影响。与考虑轴向拉力影响的βt计算公式比拟,βt计算值略有降低,〔1.5-βt〕值略有提高;从而当轴向拉力N较小时,受扭钢筋用量略有增大,受剪箍筋用量略有减小,但箍筋总用量没有显著差异。当轴向拉力较大,当N不小于1.75ftA时,〔-2〕式右方第1项为零。从而〔6.4.17-1〕和〔-2〕式蜕变为剪扭混凝土作用项几乎不相关的、偏平安的设计计算公式。]★在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱,当T≤(0.175ft-0.1N/A)Wt★在轴向拉力、弯矩、剪力和扭矩共同作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱,其纵向钢筋截面面积应分别按偏心受拉构件的正截面承载力和剪扭构件的受扭承载力计算确定,并应配置在相应的位置;箍筋截面面积应分别按剪扭构件的受剪承载力和受扭承载力计算确定,并应配置在相应的位置。6.5受冲切承载力计算2010版标准2002版标准在局部荷载或集中反力作用下,不配置箍筋或弯起钢筋的板的受冲切承载力应符合以下规定(图):σpc,m——板中计算截面周长上两个方向混凝土有效预压应力按长度的加权平均值;[说明:02版标准的受冲切承载力计算公式,形式简单,计算方便,但与国外标准进行比照,在多数情况下略显保守,且考虑因素不够全面。根据不配置箍筋或弯起钢筋的钢筋混凝土板的试验资料的分析,参考国内外有关标准,本次修保存了02版标准的公式形式,仅将公式中的预应力影响系数由0.15提高到0.25——开掘了受冲切承载力的抗力裕量,使受冲切承载力计算更符合工程实际。试验研究说明,双向预应力对板柱节点的冲切承载力起有利作用,主要是由于预应力的存在阻滞了斜裂缝的出现和开展,增加了混凝土剪压区的高度。公式()主要是参考我国的科研成果及美国ACI318标准,将板中两个方向按长度加权平均有效预压应力的有利作用增大为0.25σpc,m,但仍偏平安地未计及在板柱节点处预应力竖向分量的有利作用。]在局部荷载或集中反力作用下不配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合以下规定(图):在局部荷载或集中反力作用下,当受冲切承载力不满足本标准第6.5.1条的要求且板厚受到限制时,可配置箍筋或弯起钢筋,并应符合本标准第9.1.11条的构造规定。此时,受冲切截面及受冲切承载力应符合以下要求:1受冲切截面Fl≤1.2ftηumh02配置箍筋、弯起钢筋时的受冲切承载力式中:fyv——箍筋的抗拉强度设计值,按本标准第条的规定采用;Asvu——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部箍筋截面面积;Asbu——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部弯起钢筋截面面积;α——弯起钢筋与板底面的夹角。注:当有条件时,可采取配置栓钉、型钢剪力架等形式的抗冲切措施。[说明:当混凝土板的厚度缺乏以保证受冲切承载力时,可配置抗冲切钢筋。设计可同时配置箍筋和弯起钢筋,也可分别配置箍筋或弯起钢筋作为抗冲切钢筋。试验说明,配有冲切钢筋的钢筋混凝土板,其破坏形态和受力特性与有腹筋梁相类似,当抗冲切钢筋的数量到达一定程度时,板的受冲切承载力几乎不再增加。为了使抗冲切箍筋或弯起钢筋能够充分发挥作用,本条规定了板的受冲切截面限制条件,即公式(-1),实际上是对抗冲切箍筋或弯起钢筋数量的限制,以防止其不能充分发挥作用和使用阶段在局部荷载附近的斜裂缝过大。本次修订参考美国ACI标准及我国的工程经验,对该限制条件作了适当放宽,将系数由02标准规定的1.05放宽至1.2。]在局部荷载或集中反力作用下,当受冲切承载力不满足本标准第7.7.1条的要求且板厚受到限制时,可配置箍筋或弯起钢筋,此时,受冲切截面应符合以下条件:Fl≤1.05ftηumh0〔-1〕配置箍筋或弯起钢筋的板,其受冲切承载力应符合以下规定:当配置箍筋时当配置弯起钢筋时式中Asvu——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部箍筋截面面积;Asbu——与呈45°冲切破坏锥体斜截面相交的全部弯起钢筋截面面积;α——弯起钢筋与板底面的夹角。板中配置的抗冲切箍筋或弯起钢筋,应符合本标准第条的构造规定。对配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外的截面,尚应按本标准第条的要求,进行受冲切承载力计算,此时,um应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5h0处的最不利周长。注:当有可靠依据时,也可配置其他有效形式的抗冲切钢筋(如工字钢、槽钢、抗剪锚栓和扁钢U形箍等)。6.6局部受压承载力计算6.7疲劳验算2010版标准2002版标准钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件正截面疲劳应力应符合以下要求:1受压区边缘纤维的混凝土压应力〔-1〕2预应力混凝土构件受拉区边缘纤维的混凝土拉应力〔-2〕3受拉区纵向普通钢筋的应力幅〔-3〕4受拉区纵向预应力筋的应力幅〔.4〕钢筋混凝土受弯构件正截面的疲劳应力应符合以下要求:钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力、拉应力以及钢筋的应力幅应按以下公式计算:1受压区边缘纤维的混凝土压应力2预应力混凝土构件受拉区边缘纤维的混凝土拉应力3纵向受拉钢筋的应力幅钢筋混凝土受弯构件正截面的混凝土压应力和钢筋的应力幅应按以下公式计算:1受压区边缘纤维的混凝土应力2纵向受拉钢筋的应力幅预应力混凝土受弯构件疲劳验算时,应计算以下部位的应力、应力幅:1正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应力及受拉区纵向预应力筋、普通钢筋的应力幅;2截面重心及截面宽度剧烈改变处的混凝土主拉应力。注:1受压区纵向钢筋可不进行疲劳验算;2一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件的钢筋可不进行疲劳验算。〔不裂不疲〕[说明:注2增加了一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件〔即全预应力混凝土构件〕中的钢筋的应力幅可不进行疲劳验算。这是由于大量的试验资料说明,只要混凝土不开裂,钢筋就不会疲劳破坏,即不裂不疲。而一级裂缝控制等级的预应力混凝土构件〔即全预应力混凝土构件〕不仅不开裂,而且混凝土截面不出现拉应力,所以更不会出现钢筋疲劳破坏。]预应力混凝土受弯构件疲劳验算时应计算以下部位的应力:1正截面受拉区和受压区边缘纤维的混凝土应力及受拉区纵向预应力钢筋,非预应力钢筋的应力幅;2面重心及截面宽度剧烈改变处的混凝土主拉应力。注:受压区纵向预应力钢筋可不进行疲劳验算。7正常使用极限状态验算[说明:正常使用极限状态验算裂缝控制、挠度变形等,主要解决功能问题。随着高强材料〔尤其是高强钢筋〕的应用,挠度等尤其是裂缝宽度问题已经成为混凝土结构开展的障碍。要解决这些问题,有以下几种出路:放宽限值、降低荷载、修改公式、变动系数、调整取值等。本次标准修订采用第二方案〔改用准永久荷载组合、《建筑结构荷载标准》准永久值——在设计基
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