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a混凝土结构设计规范gb

11 扩充了结构分析内容—弹塑性分析 5.5.3 钢筋、混凝土材料的本构关系可按本规范附录C 采用,也 可通过试验分析确定。构件、截面或各种计算单元的受力-变形 关系宜符合实际受力情况。某些变形较大的构件或节点进行局 部精细分析时,宜考虑钢筋与混凝土间的粘结-滑移本构关系。 【说明】本条给出了在结构弹塑性分析中建议采用的钢筋和混凝土材料本构 关系,并建议相关参数宜通过试验分析确定。钢筋与混凝土界面的粘结滑移 对其分析结果影响较显著的构件(如:框架结构梁柱的节点区域等),建议 在进行分析时考虑粘结滑移的本构关系。 钢筋、混凝土材料的本构关系: 构件、截面或各种计算单元的受力-变形关系: 粘结-滑移本构关系: 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6 塑性极限分析 5.6.1 对不承受多次重复荷载作用的混凝土结构,当有足够的塑 性变形能力时,可采用塑性极限理论的分析方法进行结构的承载 力计算,同时应满足正常使用的要求。 【说明】对于超静定结构,结构中的某一个截面(或某几个截面)达到屈 服,整个结构可能并没有达到其最大承载力,外荷载还可以继续增加。先达 到屈服截面的塑性变形会随之不断增大,并且不断有其他截面陆续达到屈 服。直至有足够数量的截面达到屈服,使结构体系即将形成几何可变机构, 结构才达到最大承载力。 利用超静定结构的这一受力特征,可采用塑性极限分析方法来计算超静定 结构的最大承载力,并以达到最大承载力时的状态,作为整个超静定结构的 承载能力极限状态。这样既可以使超静定结构的内力分析更接近实际内力状 态,也可以充分发挥超静定结构的承载潜力,使设计更经济合理。 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6.2 整体结构的塑性极限分析计算应符合下列规定: 1 对可预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可根据设 定的结构塑性屈服机制,采用塑性极限理论进行分析; 2 对难于预测结构破坏机制的情况,结构的极限承载力可采用 静力或动力弹塑性分析方法确定; 3 对直接承受偶然作用的结构构件或部位,应根据偶然作用的 动力特征考虑其动力效应的影响。 【说明】结构极限分析可采用精确解、上限解和下限解法。当采用上限解法 时,应根据具体结构的试验结果或弹性理论的内力分布,预先建立可能的破 坏机构,然后采用机动法或极限平衡法求解结构的极限荷载。当采用下限解 法时,可参考弹性理论的内力分布,假定一个满足极限条件的内力场,然后 用平衡条件求解结构的极限荷载。 11 扩充了结构分析内容—塑性极限分析 5.6.3 承受均布荷载的周边支承的双向矩形板,可采用塑性铰线 法或条带法等塑性极限分析方法进行承载能力极限状态的分析 与设计。当边界支承位移对板的内力及破坏状态有较大影响 时,宜考虑边界支承的竖向不均匀变形的影响。 11 扩充了结构分析内容—间接作用分析 5.7 间接作用分析 5.7.1 当混凝土的收缩、徐变以及温度变化等间接作用在结构中 产生的作用效应可能危及结构的安全或正常使用时,宜进行间接 作用分析,并应采取相应的构造措施和施工措施。 5.7.2 混凝土结构进行间接作用分析,可采用本规范第5.5 节的弹 塑性分析方法;也可考虑裂缝和徐变对构件刚度的影响,按弹性 分析方法近似计算。 12 二、三维结构的承载力计算 6.1.2 对于二维或三维非杆系结构构件,当按弹性分析方法得到 构件的应力设计值分布后,可按主拉应力设计值的合力在配筋 方向的投影确定配筋量、按主拉应力的分布确定钢筋布置,并 应符合相应的构造要求;混凝土受压应力设计值不应大于其抗 压强度设计值,受压钢筋可按构造要求配置。当混凝土处于多 轴受压状态时,其抗压强度设计值可按本规范附录C.4 的有关 规定确定。 [按主拉应力的合力在配筋方向的投影确定配筋量,仍采用内力 设计表达式] 12 非线性分析方法的补充分析和验算 6.1.3 采用非线性分析方法校核、验算混凝土结构、结构构件的 承载能力极限状态时,应符合下列规定: 1 应根据设计状况和性能设计目标确定混凝土和钢筋的强度取 值; 2 钢筋应力不应大于钢筋的强度取值; 3 混凝土应力不应大于混凝土的强度取值,多轴应力状态混凝 土强度验算可按本规范附录C.4 的有关规定进行。 [对重要结构,需用非线性分析方法进行补充分析和验算。应根据设计状况和 性能设计目标,采用标准组合或偶然组合计算作用效应,并采用与设计目标 相应的材料确强度指标(如设计值、标准值、实测值)进行承载力计算] 12 非线性分析方法的补充分析和验算 【说明】复杂或有特殊要求的混凝土结构以及二维、三维非杆系混

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