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简化叠加方法原理: 配置型钢后截面承载力不足的部分由钢筋混凝土截面承担,或反之钢筋混凝土截面承载力不足的部分由型钢截面承担; 简化叠加方法计算: 先设定型钢(或钢筋)面积,然后,计算钢筋混凝土部分或型钢所承受的轴力和弯矩设计值,取钢材截面较小者为计算结果 轴力为压力取正号,为拉力时取负号 9.6.3 基于平截面假定的简化计算方法 正截面承载力计算可采用型钢混凝土梁相同的方法,即以应变平截面假定为基础的简化计算方法 采用平截面假定,需进行数值计算,很难直接应用于工程设计 9.7 柱斜截面受剪承载力 9.7.1、框架柱的受剪破坏形态: 剪切斜压破坏 剪跨比小于1.5的框架柱 混凝土沿对角线方向分成若干斜压小柱体 剪切粘结破坏 剪跨比在1.5~2.5之间的实腹式型钢柱 除柱端产生斜裂缝,沿柱全长在型钢翼缘处还发生连续分布的短小斜裂缝(型钢翼缘与混凝土之间的粘结破坏引起的) 注意:由于柱上作用较大的轴向力,其斜截面受剪性能与梁不同: 轴压力有利于抑制斜裂缝的出现和开展,并提高极限受剪承载力 当轴压比小于0.5,柱的斜截面受剪承载力基本上随轴压力的增加呈线性增加 轴向压力较大时,易出现剪切粘结破坏;轴向力很大时,柱的承载力将受压破坏 由于实腹式型钢的作用,混凝土很难形成主斜裂缝,破坏过程比钢筋混凝土较为缓慢 9.7.3、斜截面受剪承载力计算: (1)计算公式 根据试验研究,可认为型钢混凝土柱的斜截面受剪承载力由钢筋混凝土和型钢两部分的承载力组成,同时要计入轴压力的有利影响 非抗震设计 抗震设计 9.8梁柱节点 SRC梁-SRC柱节点 钢 梁-SRC柱节点 RC 梁-SRC柱节点 前两种节点,钢骨部分的连接构造要求原则上应与 钢结构一致,但考虑到混凝土浇筑密实性,应在节 点连接板上设置浇筑孔和出气孔,并应注意节点部 位钢筋交错纵横对构造施工细节的影响,这一点在 初步设计中就应给予较为细致的考虑。 * 9.9 型钢混凝土柱抗火设计原理 图示为按国际标准化委员会标准ISO-834规定的标准升温曲线升温作用下型钢混凝土轴心受压构件绕强轴弯曲时耐火极限随荷载的变化规律。 在配置一定纵筋和箍筋的情况下,钢骨与外 包混凝土可较好地共同工作,在破坏阶段外 包混凝土也不会产生严重剥落,钢骨的塑 性变形能力可以得到充分发挥,承载力不会 显著下降。 因此,为保证外包混凝土与钢骨的共同工 作,必须在外包混凝土中配置必要的钢筋。 9.3 钢骨混凝土结构的一般规定 钢骨混凝土结构的配筋构造有其特殊之处,应给 予特别的重视。 在配筋构造设计中,应考虑以下几方面问题: 钢骨与其他钢筋的相互关系及其配筋顺序; 混凝土的浇筑密实性; 结构的耐久性和耐火性; 预期受力性能——塑性区和非塑性区。 钢骨混凝土梁、柱构件中,钢骨的含钢率不小于 2%,也不宜大于15%,合理含钢率为5%~8%。 =25mm =10 dv =25mm =1.5 粗骨料粒径 d=12mm =25mm,=1.5d =1.5 粗骨料粒径 dv =30mm,=1.5d =1.5 粗骨料粒径 =50mm 一般取 100mm =50m 一般取 150mm =50mm,=1.5d =1.5 粗骨料粒径 纵筋 d=12mm 梁纵筋 梁纵筋贯通孔 间距=2.5d =10 dv d v 第20章 钢骨混凝土结构 =25mm =25mm =1.5 粗骨料粒径 20.3 钢骨混凝土结构的一般规定 20.3 钢骨混凝土结构的一般规定 钢骨板材宽厚比的限制值 tw hw hw b/tf 23 19 hw hw /tw (梁) 107 91 b tw hw /tw (柱) 96 81 hw tw 钢号 Q235 Q345 b tf tw b b 9.4 正截面受弯承载力 9.4.1 梁的受弯性能: 在最大承载力之前,梁中型钢截面的应变分布与外包混凝土截面的应变分布基本协调一致,中和轴重合,且接近于直线分布,表明型钢与外包混凝土的粘结作用在最大荷载之前一般不会被破坏。 仍可以假定梁截面中型钢与混凝土的应变符合平截面假定。 型钢偏置: 交界面处可能发生相对滑移 接近破坏时交界面附近将产生较大的纵向裂缝 混凝土压碎高度较大,延性较差 应设置足够数量的抗剪连接件。 设置足够的抗剪连接件后,受力过程中基本上符合平截面假定,
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