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文档简介
专用
人人文库
中国工程建设标准化协会标准
型钢混凝土组合桥梁
技术规程
Technicalspecificationforsteelreinforced
concretecompositebridges
T/CECS1379—2023
主编单位上海市城市建设设计研究总院专用集团有限公司
:()
批准单位中国工程建设标准化协会
:
施行日期年月日
:2023121
人人文库
中国计划出版社
2023北京
中国工程建设标准化协会标准
型钢混凝土组合桥梁
技术规程专用
T/CECS1379—2023
☆
中国计划出版社出版发行
网址
:
地址北京市西城区木樨地北里甲号国宏大厦座层
:11C4
邮政编码电话发行部
:100038:(010)63906433()
廊坊市海涛印刷有限公司印刷
人人文库印张千字
850mm×1168mm1/322.87572
年月第版年月第次印刷
20231112023111
印数册
1—900
☆
统一书号
:155182·1330
定价元
:58.00
版权所有侵权必究
侵权举报电话
:(010)63906404
如有印装质量问题请寄本社出版部调换
,
中国工程建设标准化协会公告
第1644号
关于发布型钢混凝土组合桥梁
《
技术规程的公告
》
根据中国工程建设标准化协会关于印发年第二批协
《〈2019
会标准制订修订计划的通知建标协字号的要求
、〉》(〔2019〕22),
由上海市城市建设设计研究总院集团有限公司等单位编制的
()专用
型钢混凝土组合桥梁技术规程经协会城市交通专业委员会组
《》,
织审查现批准发布编号为自年
,,T/CECS1379—2023,202312
月日起施行
1。
中国工程建设标准化协会
人人文库二〇二三年七月十八日
前言
型钢混凝土组合桥梁技术规程以下简称规程是根据中国
《》()
工程建设标准化协会关于印发年第二批协会标准制订修
《〈2019、
订计划的通知建标协字号的要求编制的编制组
〉》(〔2019〕22)。
经深入调查研究认真总结实践经验并在广泛征求意见的基础
,,
上制定本规程
,。
本规程共分章主要技术内容包括总则术语和符号基
10,:、、
本规定材料承载能力极限状态计算正常使用极限状态验算组
、、、、
合与连接设计构造耐久性与可维护设计专用施工与质量检验
、、、。
本规程的某些内容可能直接或间接涉及专利本规程的发布
,
机构不承担识别这些专利的责任
。
本规程由中国工程建设标准化协会城市交通专业委员会归口
管理由上海市城市建设设计研究总院集团有限公司负责具体
,()
技术内容的解释实施过程中如有意见或建议请反馈至上海市
。,
城市建设设计研究总院集团有限公司地址上海市浦东新区东
()(:
方路号邮编邮箱
3447,:200120,:lixuefeng@)。
主编单位人人文库:上海市城市建设设计研究总院集团有限公司
()
参编单位:同济大学
广州市市政工程设计研究总院有限公司
上海勘测设计研究院有限公司
上海公路桥梁集团有限公司
()
上海浦东路桥集团有限公司
()
上海大学
浙江交工集团股份有限公司
中铁二十四局集团安徽工程有限公司
·1·
广东省交通规划设计研究集团股份有限公司
中铁大桥局上海工程有限公司
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
主要起草人:陆元春李雪峰刘玉擎宁平华胡晓静
祝金伟王贤林倪文全李俊兰丁佳元
顾奕伟任东辉杨勇徐俊杰蔡亮
宁英杰杜晓庆许严刘佳钟小军
周伟明高达文宁立乐小刚徐骁青
邓国民梁辉杨勇袁晗田波
梁曾奇陈雄姜磊
主要审查人:陈宜言秦大航邓青儿席时葭孙清
齐新雷波
专用
人人文库
·2·
目次
总则
1…………………(1)
术语和符号
2………………(2)
术语
2.1……………………(2)
符号
2.2……………………(2)
基本规定
3…………………(7)
材料
4…………………(9)
混凝土
4.1…………………(9)
钢材专用
4.2……………………(10)
普通钢筋
4.3………………(11)
预应力筋
4.4………………(12)
承载能力极限状态计算
5…………………(15)
一般规定
5.1………………(15)
抗弯承载力计算
5.2…………(16)
轴心受力承载力计算
5.3……(24)
拉弯压弯承载力计算
5.4、人人文库……(24)
斜截面承载力计算
5.5………(31)
正常使用极限状态验算
6…………………(32)
一般规定
6.1………………(32)
抗裂验算
6.2………………(32)
裂缝宽度验算
6.3……………(34)
挠度验算
6.4………………(36)
组合与连接设计
7…………(38)
一般规定
7.1………………(38)
抗剪连接件
7.2……………(38)
·1·
构件的连接
7.3……………(39)
构造
8…………………(42)
钢筋
8.1……………………(42)
型钢
8.2……………………(43)
组合与连接
8.3……………(44)
耐久性与可维护设计
9……(48)
耐久性设计
9.1……………(48)
可维护设计
9.2……………(50)
施工与质量检验
10…………(52)
一般规定
10.1………………(52)
施工
10.2……………………(52)
质量检验
10.3………………(53)
用词说明专用
………(54)
引用标准名录
…………………(55)
附条文说明
:…………………(57)
人人文库
·2·
Contents
()
1Generalprovisions………1
2Termsandsymbols………(2)
2.1Terms…………………(2)
()
2.2Symbols………………2
3Basicrequirements………(7)
4Materials…………………(9)
4.1Concrete………………(9)
专用
4.2Structuralsteel…………(10)
4.3Reinforcinsteel………(11)
g
()
4.4Prestressingsteel………12
……………(15)
5Ultimatelimitstatesdesign
5.1Generalreuirements……(15)
q
5.2Calculationofflexualcaacit……………(16)
py
5.3Calculationofaxialcaacit……………(24)
py
5.4Calculationofflexualandaxialcaacit…(24)
人人文库py
()
5.5Calculationofshearcapacity……………31
…(32)
6Checkingofserviceabilitylimitstates
6.1Generalreuirements……(32)
q
6.2Checkinofcrackresistance……………(32)
g
6.3Checkinofcrackwidths………………(34)
g
()
6.4Checkingofdeflection……36
…(38)
7Designofcombinationandconnection
7.1Generalreuirements……(38)
q
7.2Shearconnectorforcombination…………(38)
·3·
7.3Connectionofmenbers…………………(39)
8Construction………………(42)
8.1Rebar…………………(42)
8.2Steelreinforce…………(43)
()
8.3Combinationandconnection……………44
………………(48)
9Designofdurabilityandmaintainability
9.1Desinofdurabilit……(48)
gy
()
9.2Designofmaintainability………………50
…(52)
10Constructionandqualityinspection
10.1Generalrequirements…………………(52)
10.2Construction……………(52)
()
10.3Qualityinspection………专用53
()
Explanationofwording……54
()
Listofquotedstandards……55
Addition:Explanationofprovisions………(57)
人人文库
·4·
1总则
1.0.1为规范型钢混凝土组合桥梁的技术要求做到安全可靠
,、
适用耐久经济合理制定本规程
、,。
1.0.2本规程适用于型钢混凝土组合桥梁的设计施工及质量
、
检验
。
1.0.3型钢混凝土组合桥梁的设计施工及质量检验除应符合本
、
规程规定外尚应符合国家现行有关标准和现行中国工程建设标
,
准化协会有关标准的规定
。专用
人人文库
·1·
2术语和符号
2.1术语
2.1.1型钢混凝土组合桥梁
steelreinforcedconcretecom-
positebridges
采用型钢混凝土构件作为主要受力构件的组合桥梁
。
2.1.2型钢混凝土构件
steelreinforcedconcretemembers
混凝土截面内配置型钢的构件
。
2.1.3换算刚度
transformedsectionstiffness
型钢混凝土构件计算时将混凝土和钢材两种不同材料专用换算
,,
成同一种材料的截面刚度
。
2.2符号
2.2.1材料性能
:
E混凝土弹性模量
c———;
E型钢弹性模量
a———;
E普通钢筋弹性模量
s———;
E预应力钢筋弹性模量人人文库
p———;
ff混凝土轴心抗压强度标准值设计值
ck、cd———、;
ff混凝土轴心抗拉强度标准值设计值
tk、td———、;
ff普通钢筋抗拉强度标准值设计值
sk、sd———、;
ff预应力钢筋抗拉强度标准值设计值
pk、pd———、;
f'f'普通钢筋预应力钢筋抗压强度设计值
sd、pd———、;
f'型钢上翼缘材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
ad———、;
f型钢下翼缘材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
ad———、;
f型钢腹板材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
wd———、;
·2·
f箍筋抗拉强度设计值
sv———。
2.2.2作用与作用效应
:
M弯矩设计值
d———;
M梁截面抗裂弯矩
cr———;
M按荷载标准值组合计算的弯矩值
q———;
M按荷载频遇组合计算的弯矩值
s———;
M截面消压弯矩
0———;
N计算截面上混凝土法向应力等于零时预应力钢筋及
p0———,
普通钢筋的合力
;
N轴向力设计值
d———;
Vd剪力设计值
———;
V梁的抗剪承载能力设计值
b———;
V混凝土部分抗剪承载能力专用
c———;
V箍筋部分抗剪承载能力
sv———;
V型钢部分抗剪承载能力
a———;
V由预应力而提高的截面抗剪承载力
p———;
σ受拉区纵向预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等
p0———
于零时预应力钢筋的应力
;
σ腹板顶部拉应力
a1———;
σ腹板顶部压应力
a2———人人文库;
σ型钢腹板底部应力
a4———;
σ受拉区普通纵向钢筋应力
s1———;
σ由作用频遇组合下型钢混凝土构件抗裂验算截面边
st———
缘混凝土的法向拉应力
;
σl由作用准永久组合下型钢混凝土构件抗裂验算截面
t———
边缘混凝土的法向拉应力
;
σ由作用频遇组合和预加力产生的混凝土主拉应力
tp———;
σ扣除全部预应力损失后的预加力在型钢混凝土构件
pc———
抗裂验算边缘产生的混凝土预压应力
;
·3·
σ使用阶段钢筋应力值
sk———;
w最大裂缝宽度
max———。
2.2.3几何参数
:
A受拉区纵向普通钢筋的截面面积
s———;
A受压区纵向普通钢筋的截面面积
's———;
A同一截面内箍筋各肢的总截面面积
sv———;
A受拉区纵向预应力钢筋的截面面积
p———;
A'受压区纵向预应力钢筋的截面面积
p———;
A'型钢截面上翼缘面积
af———;
A型钢截面下翼缘面积
af———;
A型钢截面腹板面积
aw———;
A混凝土净截面积
c———;
A实际处于受拉区的型钢面积专用
a1———;
a型钢截面下翼缘板下边缘至截面近边距离
f———;
a'型钢截面上翼缘板上边缘至截面近边距离
f———;
a受拉区普通钢筋形心至受拉区截面边缘的距离
s———;
a'受压区普通钢筋形心至受压区截面边缘的距离
s———;
a受拉区预应力钢筋形心至受拉区截面边缘的距离
p———;
a型钢下翼缘形心至截面下边缘距离
f1———;
a型钢上翼缘形心至截面上边缘距离
f2———人人文库;
a型钢截面下翼缘至截面下边缘距离
f———;
B型钢混凝土组合受弯构件按荷载频遇组合作用下的
s———
换算刚度
;
B未开裂的型钢混凝土组合受弯构件按荷载频遇组合
0———
作用下的换算BA刚度
srcaw;
B普通型钢混凝土组合受弯构件按荷载频遇组合作用
src———
下的换算刚度
;
b截面宽度
———;
c最外层纵向受拉钢筋的混凝土保护层厚度
———;
·4·
d受拉区钢材的等效钢筋直径
e———;
e初始偏心距
———;
e轴向力对截面中性轴的偏心距
0———;
e附加偏心距
a———;
e轴向力作用位置距离受拉侧纵向普通钢筋形心距离
s———;
e轴向力作用位置距离受压侧纵向普通钢筋形心距离
's———;
e预应力筋形心至截面形心的距离
1———;
h截面高度
———;
h截面有效高度
0———;
h'受压侧有效高度
0———;
h型钢上翼缘形心至下翼缘形心距离
w———;
h型钢上翼缘形心受拉但未屈服时腹板临界屈服纤维
a1———,
距截面上缘的距离专用
;
h型钢上翼缘形心受压但未屈服时腹板临界屈服纤维
a2———,
距截面上缘u的hh距离
a1a3w;
h截面中性轴距型钢腹板临界屈服纤维的距离
a3———;
h截面中性轴距型钢受压区临界屈服纤维的距离
a4———;
I换算截面惯性矩
0———;
I型钢截面惯性矩
a———;
l受压构件的计算长度
0———人人文库;
l平均裂缝间距
cr———;
s沿构件长度方向上箍筋间距
———;
t型钢下翼缘板厚度
f———;
t'型钢上翼缘板厚度
f———;
t型钢腹板厚度
w———;
u实际中性轴以下部分型钢周长
a1———;
x按等效矩形应力图的计算混凝土受压区高度
———;
y截面重心至受拉钢筋受力点的距离
s———。
2.2.4计算系数及其他
:
·5·
γ桥梁结构重要性系数
0———;
截面受压区矩形应力图高度与实际受压区高度的
β1———
比值
;
混凝土强度影响系数
βc———;
轴压构件稳定系数
φ———;
偏心距增大系数
η———;
使用阶段的轴向压力偏心距增大系数
ηs———;
λ剪跨比
———;
纵向受拉钢筋配筋率
ρs———;
按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配
ρte———
筋率
;
计入型钢翼缘作用的钢筋应变不均匀系数
ψ———;
挠度长期增长系数专用
ηθ———。
人人文库
·6·
3基本规定
3.0.1型钢混凝土组合桥梁应采用以概率理论为基础的极限状
态设计方法按分项系数的设计表达式进行设计
,。
3.0.2型钢混凝土组合桥梁应进行承载能力极限状态和正常使
用极限状态计算
。
3.0.3型钢混凝土组合桥梁应根据下列设计状况进行相应的极
限状态设计
:
1持久状况桥梁建成后承受结构自重车辆荷载等持续时
:、
间较长的状况应进行承载能力极限状态专用和正常使用极限状态
,
设计
;
2短暂状况在型钢混凝土构件制作运送和桥梁架设过程
:、
中承受临时荷载的状况应进行承载能力极限状态设计必要时进
,,
行正常使用极限状态设计
;
3地震状况在桥梁使用过程中遭受地震时的状况应进行
:,
承载能力极限状态设计
;
4偶然状况在桥梁使用过程中偶然出现的状况只需进行
:,
承载能力极限状态设计人人文库
。
3.0.4型钢混凝土组合桥梁的设计基准期应为年非可更
100。
换构件的设计使用年限应为年
100。
3.0.5型钢混凝土组合桥梁的荷载分类作用组合及荷载计算应
、
根据工程项目类别的不同分别按现行行业标准城市桥梁设计规
,《
范或公路桥涵设计通用规范的有关规定
》CJJ11《》JTGD60
执行
。
3.0.6承载能力极限状态计算时作用应采用基本组合其中汽
,,
车荷载应计入冲击系数结构材料性能应采用强度设计值
;。
·7·
3.0.7正常使用极限状态计算时作用应采用标准组合其中汽
,,
车荷载不应计入冲击系数
。
3.0.8型钢混凝土构件的计算应假定型钢与混凝土刚性连接两
,
者共同作用并符合平截面假定
。
3.0.9在计算截面承载力和应力时梁肋中配置型钢的形
,T、I
形及箱型截面梁的受压翼缘应取有效宽度有效宽度的取值应符
,
合现行行业标准公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
《》
的有关规定
JTG3362。
3.0.10在进行结构内力计算时型钢混凝土构件截面的换算刚
,
度可按下列公式计算
:
EIEIEI
=cc+aa(3.0.10-1)
EAEAEA
=cc+aa(3.0.10-2)
GAGAGA专用
=cc+aa(3.0.10-3)
式中EIEAGA型钢混凝土构件换算截面抗弯刚度
:、、———(N·
2轴向刚度抗剪刚度
mm)、(N)、(N);
EIEAGA钢筋混凝土部分的截面抗弯刚度
cc、cc、cc———(N·
2轴向刚度抗剪刚度
mm)、(N)、(N);
EIEAGA型钢部分的截面抗弯刚度2轴
aa、aa、aa———(N·mm)、
向刚度抗剪刚度
人人文库(N)、(N)。
·8·
4材料
4.1混凝土
4.1.1型钢混凝土构件中的混凝土强度等级应符合下列规定
:
1普通钢筋型钢混凝土构件不应低于
C30;
2预应力筋型钢混凝土构件不应低于
C40。
4.1.2混凝土轴心抗压强度标准值f和轴心抗拉强度标准值
ck
f应按表采用
tk4.1.2。
表4.1.2混凝土强度标准值(MPa)
强度等级专用
C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80
f
ck20.123.426.829.632.435.538.541.544.547.450.2
f
tk2.012.202.402.512.652.742.852.933.003.053.10
4.1.3混凝土轴心抗压强度设计值f和轴心抗拉强度设计值
cd
f应按表采用
td4.1.3。
表4.1.3混凝土强度设计值(MPa)
强度等级
C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80
f人人文库
cd13.816.118.420.522.424.426.528.530.532.434.6
f
td1.391.521.651.741.831.891.962.022.072.102.14
4.1.4混凝土受压或受拉时的弹性模量E应按表采用
c4.1.4。
表4.1.4混凝土的弹性模量(MPa)
强度等级
C30C35C40C45C50C55C60C65C70C75C80
E
c
43.0053.453.553.603.653.703.753.80
(×10MPa)
注当采用引气剂及较高砂率的泵送混凝土且无实测数据时表中的
:,C50~C80
E值乘以折减系数
c0.95。
·9·
4.1.5混凝土的剪切模量G可按本规程表数值的倍
c4.1.40.4
采用混凝土的泊松比ν可采用混凝土的温度线膨胀系数
;c0.2;
α可取为-5
c1×10/℃。
4.2钢材
4.2.1型钢混凝土构件的型钢材料可采用钢钢
Q235、Q355、
钢钢和钢钢材的质量应分别符合现行国家标
Q390、Q420Q460,
准碳素结构钢和低合金高强度结构钢
《》GB/T700《》GB/T1591
的有关规定型钢材料的强度设计值应按表采用
。4.2.1。
表4.2.1型钢材料的强度设计值(MPa)
钢材抗拉抗压和抗弯强度设计值抗剪强度设计值
、
牌号厚度ff'ff
ad、ad、wdavd
(mm)专用
≤16190110
钢
Q235>16,≤40180105
>40,≤63170100
≤16285165
钢
Q355>16,≤40275160
>40,≤63270155
≤16310180
钢
Q390>16人人文库,≤40295170
>40,≤63280160
≤16335195
钢
Q420>16,≤40320185
>40,≤63305175
≤16370210
钢
Q460>16,≤40350205
>40,≤63345200
注表中厚度系指计算点的钢材厚度对轴心受拉和轴心受压构件系指截面中较
:,
厚板件的厚度
。
·01·
4.2.2型钢可采用焊接型钢和轧制型钢当焊接型钢采用向
。Z
钢时钢材的材质应符合现行国家标准厚度方向性能钢板
,《》GB/
的有关规定
T5313。
4.2.3型钢材料的物理性能指标应按表采用
4.2.3。
表4.2.3型钢材料的物理性能指标
弹性模量E剪切模量G泊松比线膨胀系数质量密度ρ
aaa
να以每计3
(MPa)(MPa)aa(℃)(kg/m)
54-5
2.06×107.9×100.31.2×107850
4.2.4焊缝的强度设计值应按现行行业标准公路钢结构桥梁设
《
计规范的有关规定取值
》JTGD64。
4.2.5构件中设置的圆柱头焊钉应符合现行国家标准电弧螺柱
《
焊用圆柱头焊钉的有关规定圆柱头焊钉的力学
》GB/T10433专用。
性能应符合表的规定
4.2.5。
表4.2.5圆柱头焊钉的力学性能(MPa)
钢号屈服强度fy抗拉强度f
stdstd
ML15、ML15Al≥320≥400
4.3普通钢筋
4.3.1普通钢筋宜选用人人文库
HPB300、HRB400、HRB500、HRBF400、
和钢筋并应符合现行国家标准钢筋混凝土
HRBF500RRB400,《
用钢第部分热轧光圆钢筋钢筋混凝土用钢第
1:》GB1499.1、《
部分热轧带肋钢筋钢筋混凝土用余热处理钢筋
2:》GB1499.2、《》
的有关规定
GB13014。
4.3.2普通钢筋的抗拉强度标准值f应按表采用
sk4.3.2。
表4.3.2普通钢筋抗拉强度标准值
钢筋种类符号公称直径d抗拉强度标准值f
(mm)sk(MPa)
A
HPB3006~22300
·11·
续表4.3.2
钢筋种类符号公称直径d抗拉强度标准值f
(mm)sk(MPa)
C
HRB400
CF
HRBF4006~50400
CR
RRB400
D
HRB5006~50500
4.3.3普通钢筋的抗拉强度设计值f和抗压强度设计值f'应
sdsd
按表采用当钢筋混凝土轴心受拉和小偏心受拉构件的钢
4.3.3。
筋抗拉强度设计值大于时应按取用在斜截面
330MPa,330MPa;
抗剪承载力受扭承载力和冲切承载力计算中当垂直于纵向受力
、,
钢筋的箍筋或间接钢筋等横向钢筋的抗拉强度设计值大于
时应按取用构件中配有不同种类的钢筋时
330MPa,330MPa。,
每种钢筋应采用各自的强度设计值
。专用
表4.3.3普通钢筋抗拉、抗压强度设计值(MPa)
钢筋种类抗拉强度设计值f抗压强度设计值f'
sdsd
HPB300250250
HRB400
HRBF400330330
RRB400
HRB500415400
4.3.4普通钢筋的弹性模量人人文库E应按表采用
s4.3.4。
表4.3.4普通钢筋的弹性模量(MPa)
钢筋种类弹性模量E
s
5
HPB3002.1×10
HRB400、HRB5005
2.0×10
HRBF400、RRB400
4.4预应力筋
4.4.1预应力型钢混凝土组合梁中的预应力筋应选用钢绞线钢
、
·21·
丝并应符合下列规定
,:
1钢绞线应符合现行国家标准预应力混凝土用钢绞线
《》
的有关规定无粘结钢绞线应符合现行行业标准无
GB/T5224;《
粘结预应力钢绞线的有关规定
》JG/T161。
2钢丝应符合现行国家标准预应力混凝土用钢丝
《》GB/T
的有关规定
5223。
4.4.2预应力筋的抗拉强度标准值f应按表采用
pk4.4.2。
表4.4.2预应力筋抗拉强度标准值
公称直径抗拉强度标准值
钢筋种类符号
df
(mm)pk(MPa)
、、、、、
钢绞线AS9.512.715.217.8172018601960
1×7
21.61860
、、
消除应力AP5专用157017701860
光面螺旋肋
钢丝AH71570
91470、1570
预应力螺纹钢筋AT
18、25、32、40、50785、930、1080
4.4.3体内有粘结预应力筋的抗拉强度设计值f和抗压强度
pd
设计值f'应按表采用
pd4.4.3。
表4.4.3预应力筋抗拉强度、抗压强度设计值(MPa)
钢筋种类抗拉强度设计值f抗压强度设计值f'
人人文库pdpd
钢绞线1170
七股1260390
1×7()
1330
1000
消除应力钢丝1070
410
1200
1260
650
预应力螺纹钢筋
770400
900
·31·
4.4.4体外无粘结预应力筋的极限应力设计值σ应采用预应
pu,d
力的极限应力σ除以计入材料性能结构体系等因素的分项系
pu、
数γγ可取
pu,pu1.2。
4.4.5预应力筋的弹性模量E应按表采用
p4.4.5。
表4.4.5预应力筋的弹性模量(MPa)
钢筋种类弹性模量E
p
钢绞线5
1.95×10
消除应力钢丝5
2.05×10
预应力螺纹钢筋5
2.00×10
专用
人人文库
·41·
5承载能力极限状态计算
5.1一般规定
5.1.1当采用内力的形式表达时型钢混凝土构件的承载能力极
,
限状态计算应满足下式要求
:
γSR
0d≤d(5.1.1)
式中γ型钢混凝土组合桥梁的重要性系数
:0———;
S作用组合的效应设计值
d———;
R构件承载力设计值
d———。专用
5.1.2型钢混凝土组合桥梁的设计安全等级及重要性系数应符
合现行行业标准城市桥梁设计规范或公路钢筋混凝土
《》CJJ11《
及预应力混凝土桥涵设计规范的有关规定
》JTG3362。
5.1.3当采用梁式结构时在持久状况下结构体系不应改变并
,,,
应同时符合下列规定
:
1在作用基本组合下单向受压支座应始终保持受压状态
,。
2按作用标准值进行组合时整体式截面简支梁和连续梁的
,
作用效应应满足下式要求人人文库
:
Si
∑bk,k
Si≥qf(5.1.3)
∑sk,
式中k横桥向抗倾覆稳定性系数取k
:qf———,qf=2.5;
Si使上部结构稳定的效应设计值
∑bk,———;
Si使上部结构失稳的效应设计值
∑sk,———。
5.1.4型钢混凝土组合桥梁中混凝土的收缩徐变可按现行行业
、
标准公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范
《》JTG3362
的有关规定进行计算
。
·51·
5.2抗弯承载力计算
5.2.1型钢混凝土组合梁的截面抗弯承载力应按下列基本假定
,
进行计算
:
1截面应变分布符合平截面假定
;
2忽略混凝土的抗拉作用
;
3普通钢筋预应力筋以及型钢的应力取各自应变与各自弹
、
性模量的乘积但不大于各自的强度设计值
,。
5.2.2受弯和偏心受力的型钢混凝土构件正截面受压区混凝土
,
压应力计算应符合下列规定
:
1受压区应力图形简化为等效的矩形应力图等效矩形应力
,
图的高度取实际受压区高度的倍可按现行行业标准公路钢筋
β1
,《
混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范专用的有关规定取用
》JTG3362。
2矩形应力图的应力应取混凝土轴心抗压强度设计值
。
5.2.3型钢混凝土受弯构件用于判断截面受力状态的相对界限
受压区高度计算图应符合下列规定
(5.2.3):
人人文库
图型钢混凝土梁截面尺寸示意图
5.2.3
注b为截面宽度h为截面高度
:;。
·61·
1型钢上翼缘形心达到抗拉强度设计值时相对界限受压区
,
高度应按下式计算
:
aβ
ξf21
1=f'(5.2.3-1)
had
0Eε
1+acu
2型钢上翼缘形心应力为零时相对界限受压区高度应按下
(,)
式计算
:
aβ
ξf21
2h()
=05.2.3-2
3型钢上翼缘形心达到抗压强度设计值时相对界限受压区
,
高度应按下列公式计算
:
aβ
ξf21
3=f'(5.2.3-3)
had专用
0Eε
1-acu
hha
0=(-s)(5.2.3-4)
t
f
af
f1=a+(5.2.3-5)
2
t'
aa'f
f2=f+(5.2.3-6)
2
式中h截面高度
:———(mm);
截面受压区矩形应力图高度与实际受压区高度的比
β1———
值人人文库混凝土强度等级不超过时取混凝土强
;C50,0.8,
度等级为时取其间按线性内插法计算
C80,0.74,;
a型钢截面下翼缘板下边缘至截面近边距离
f———(mm);
a型钢截面上翼缘板上边缘至截面近边距离
'f———(mm);
a受拉区普通钢筋形心至受拉区截面边缘的距离
s———(mm);
h截面有效高度
0———(mm);
t型钢下翼缘板厚度
f———(mm);
t型钢上翼缘板厚度
'f———(mm);
a型钢下翼缘形心至截面下边缘距离
f1———(mm);
·71·
a型钢上翼缘形心至截面上边缘距离
f2———(mm);
h型钢上翼缘形心至下翼缘形心距离
w———(mm);
f型钢上翼缘材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
'ad———、
(MPa);
E型钢弹性模量
a———(MPa);
ε混凝土极限压应变
cu———。
5.2.4型钢混凝土构件相对界限受压区高度计算应符合下列
规定
:
1预应力筋达到抗拉强度设计值时相对界限受压区高度应
,
按下式计算
:
βha
ξ1-p
b1=fσh(5.2.4-1)
0.002pd-p00
1+ε+εE
cucup(专用)
2受拉区普通钢筋达到抗拉强度设计值时相对界限受压区
,
高度应按下式计算
:
β
ξ1
b2()
=fsd5.2.4-2
Eε
1+scu
3型钢下翼缘达到抗拉强度设计值时相对界限受压区高度
,
应按下列公式计算
:
haβ
人人文库ξ(-f)1
b3=f(5.2.4-3)
adh
Eε0
1+acu
ξb(ξbξbξb)
=min{1,2,3}(5.2.4-4)
式中f预应力钢筋抗拉强度设计值
:pd———(MPa);
σ受拉区纵向预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等
p0———
于零时预应力钢筋的应力
(MPa);
E预应力钢筋弹性模量
p———(MPa);
a受拉区预应力钢筋形心至受拉区截面边缘的距离
p———
(mm);
·81·
f普通钢筋抗拉强度设计值
sd———(MPa);
E普通钢筋弹性模量
s———(MPa);
f型钢下翼缘材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
ad———、
(MPa);
E型钢弹性模量
a———(MPa);
a型钢截面下翼缘至截面下边缘距离
f———(mm)。
5.2.5型钢混凝土受弯构件的正截面抗弯承载力计算应符合下
列规定
:
1型钢全截面达到抗拉强度设计值时图正截面
(5.2.5-1),
抗弯承载力计算应符合下列公式规定
:
A's
A'
'
afsf
acd
εcufsd'As'
ε
x's专用
'
f
f2
a
aMud
'
f
t
ε
hAaf'
twaw
wAfpdAp
hp
εp
ε
paf
ffA
af
f
asds
f1ad
t
aεs
sSRCPC
ba
As
Aaf
图型钢全部受拉屈服计算模式
人人文库5.2.5-1
xxxx
γMfbxf'A'a'fAh
0d≤cdβ-+sdsβ-s+sds0-β+
1211
xx
fA(ha)(A'f'a)()
pdpp+afadf2+
--β1-β1
hxx
Afa(wAf(a)h)
awwdf2+-β+afadf2+w-β
21(1)
()(5.2.5-1)
fbxf'A'fAfAA'f'AfAf
cd+sds=sds+pdp+afad+afad+awwd
(5.2.5-2)
·91·
x
ξ
h1()
0≤5.2.5-3
2型钢上翼缘形心受拉但未屈服时图正截面抗
(5.2.5-2),
弯承载力计算应符合下列公式规定
:
A's
'
A'afsf
acd
εcufsd'A's
ε'
xs
f
'
f2
a
aM
uda1
h
'
f
tσa1
hAε'af
twaw
wAfpdAp
hp
εp
pεaf
ffA
a
f1sds
ff
aad
t
aεs
s
baSRCPC
As
Aaf专用
图型钢上翼缘受拉未屈服计算模式
5.2.5-2
xxxx
γMfbxf'A'a'fAh
0d≤cdβ-+sdsβ-s+sds0-β+
1211
xx
f(Aha)(A'σa)()
pdpp+afa1f2+
--β1-β1
hahxx
hahtf(-f1-a1h()Afah)
(-f1-a1)wwd+a1-β+afadf2+w-β
人人文库211
()(())
■■5.2.5-4■■
hafσ
fbxf'A'σA'■fh(a1-f2)(ad-a1)■t
cd+sds=a1af+adw-w+
■2■
AffAfA
afad+pdp+sds(5.2.5-5)
βa
σEε1f2
a1=acux-1(5.2.5-6)
xf
h(wd)
a1=Eε(5.2.5-7)
β1acu+1
x
ξ(ξ)
1h2()
≤0≤5.2.5-8
·02·
3型钢上翼缘形心受压但未屈服时图正截面抗
(5.2.5-3),
弯承载力计算应符合下列公式规定
:
A's
s
A'af'f
acd
εcufsd'A's
'εs
f'
f2
a
x
a
f
'
tσa2
εaf'Ma2
udh
h
wtwAaw
hfA
Appdp
εp
εaf
p
f
afA
f1
ffsds
aad
t
aεs
sSRCPC
ba
As
Aaf
图型钢上翼缘受压未屈服计算模式
5.2.5-3专用
xxxx
γMfbxf'A'a'fAh
0d≤cdβ-+sdsβ-s+sds0-β+
1211
xx
f(Aha)(A'σa)()
pdpp+afa2f2+
--β1β1-
(hahx())x
hahtf-f1-a2hAfah
(-f1-a2)wwd+a2-β+afadf2+w-β
21(1)
()(5.2.5-9)
fbxAV'f'A'σ
人人文库cd+ssd+afa2=
■■x■■■■x■■fσ
f■ha■■haa■(wd-a2)t
wdw-2β-f2-a2-2β-f2-f2w+
■1■■1■2
AffAfA
{(afad+)pd(p+sds)(0})
βa
σEε1f2
a2=acu1-x(5.2.5-11)
xf
h(wd)
a2=Eε(5.2.5-12)
β11+acu
(x)
ξξ
2h3()
≤0≤5.2.5-13
·12·
4型钢上翼缘受压屈服时图正截面抗弯承载力
(5.2.5-4),
计算应符合下列公式规定
:
A's
'
A'afsf
acd
εcufsd'A's
f
'
'
f
f2
a
tε's
afad
xεaf'
Aaw
a3
Mudh
w
h
ht
wAp
fpdAp
εp
ε
paf
f
affA
f1
fsds
aad
t
aεs
s
baSRCPC
As
Aaf
图型钢上翼缘受压屈服计算模式
5.2.4-4专用
xxx
γMfbxA'f'a'
0d≤cdβ-+ssdβ-s+
121
xxx
A'f'aA(fhA)(fha)
afadf2+ssd0+ppdp+
β1--β1--β1
x
(x)a(hx)()
Afhaβ-f2-a3ahft
afad-f1-β+1hβ-f2-a3wdw+
1+a31
2
(x)()
hahx
-f1-人人文库-a3hahft
β1()wdw
h-f1-β-a3
+a31
2()
(5.2.5-14)
(fbxA'f'A')f'AfAf
cdssdafadssdppd
+■■+=■■++
x
Af■ha■ft
afad+w-2β-f2wdw(5.2.5-15)
■1■
fx
h(wd)
a3Eε()
=acuβ15.2.5-16
x
ξξ
3hb()
≤0≤5.2.5-17
·22·
5当受压区配有纵向普通钢筋时受压区高度x尚应符合
,()
下式规定
:
xa'
≥2s(5.2.5-18)
式中γ桥梁结构重要性系数按现行行业标准公路钢筋混
0
:———,《
凝土及预应力混凝土桥涵设计规范的有
》JTG3362
关规定取用
;
M弯矩设计值
d———(N·mm);
A受拉区纵向普通钢筋的截面面积2
s———(mm);
A受压区纵向普通钢筋的截面面积2
's———(mm);
a'受压区普通钢筋形心至受压区截面边缘的距离
s———;
A受拉区纵向预应力钢筋的截面面积2
p———(mm);
A型钢截面上翼缘面积2
'af———(mm);专用
A型钢截面下翼缘面积2
af———(mm);
A型钢截面腹板面积2
aw———(mm);
f混凝土轴心抗压强度设计值
cd———(MPa);
f普通钢筋抗压强度设计值
'sd———(MPa);
f预应力钢筋抗拉强度设计值
pd———(MPa);
f型钢腹板材料抗拉抗压和抗弯强度设计值
wd———、(MPa);
h型钢上翼缘形心至下翼缘形心的距离
w———(mm);
t型钢腹板厚度人人文库
w———(mm);
x按等效矩形应力图的计算混凝土受压区高度
———(mm);
σ腹板顶部拉应力取值应小于f
a1———(MPa),'ad;
h型钢上翼缘形心受拉但未屈服时腹板临界屈服纤维
a1———,
距截面上缘的距离
(mm);
σ腹板顶部压应力取值应小于f'
a2———(MPa),ad;
h型钢上翼缘形心受压但未屈服时腹板临界屈服纤维
a2———,
距截面上缘的距离
(mm);
h截面中性轴距型钢腹板临界屈服纤维的距离
a3———(mm)。
·32·
5.3轴心受力承载力计算
5.3.1型钢混凝土轴心受拉构件的正截面抗拉承载力应符合下
式规定
:
γNfAfAf'A'fAfA
0d≤sds+pdp+adaf+adaf+wdaw
(5.3.1)
式中N轴向力设计值
:d———(N)。
5.3.2型钢混凝土轴心受压构件的正截面抗压承载力应符合下
式规定
:
γNφfAf'A'A'f'AfAf
0d≤0.90(cdc+sds+afad+afad+awwd)
(5.3.2)
式中φ轴压构件稳定系数按现行行业标准公路钢筋混凝
:———,《
土及预应力混凝土桥涵设计规专用范的有关
》JTG3362
规定采用
;
A混凝土净截面积2
c———(mm)。
5.4拉弯、压弯承载力计算
5.4.1型钢混凝土构件正截面偏心受力承载力计算的基本假定
应符合本规程第条的规定
5.2.1。
5.4.2型钢混凝土压弯构件的相对受压区高度ξ应按下式
人人文库(b)
计算
:
haβ
ξ(-f)1
b=f(5.4.2)
adh
Eε0
1+acu
5.4.3型钢混凝土组合大偏心受压构件的正截面抗压承载力图
()(
应按下列公式计算
5.4.3):
γNfbxA'f'A'f'Af
0d≤cd+ssd+afad-ssd-
■■x■■
Af■ha■ft
afad-w-2β-f2wdw(5.4.3-1)
■1■
·42·()
A
f
fh
af
wd
cd
faf1haf2
bxw
(
adx
x
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