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3 暗梁和明梁应分别进行受扭承载力计算,抗扭箍筋沿暗梁或眀梁全长布置。暗梁、明梁所承受的扭矩设计值可按下列公式计算:T=0.55(1-rf)Mb 式中: M b——楼面梁梁端弯矩设计值。 4 眀梁设计尚应考虑楼面梁梁端集中剪力的作用。可在楼面梁与明梁交接处3倍楼面梁宽度范围内配置附加箍筋,并相应增加眀梁突出墙外部分的纵筋面积。眀梁突出墙外部分的纵向钢筋和全部箍筋的配筋强度比值宜为1. 服务理念中的“点点” ◆理解多一点 真情浓一点 ◆学习勤一点 品质高一点 ◆理由少一点 效率高一点 ◆处理问题灵活点 工作过程用心点 ◆对待同事宽容点 互相协作快乐点 8.5 纵向受力钢筋的最小配筋率 8.5.1 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表8.5.1 规定的数值。 表 8.5.1 纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 受力类型 最小配筋百分率 受压构件 全部纵向钢筋 0.50 (500MPa 级钢筋) 0.55 (400MPa 级钢筋) 0.60 (300、335MPa级钢筋) 一侧纵向钢筋 0.20 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.20和45 t y f f 中的较大值 8.5.3 截面厚度很大而内力较小的受弯构件,可按下列公式计算截面的临界厚度及受拉钢筋的最小配筋面积,且按全截面计算的最小配筋率不应小于0.10 %。 hcr=1.05√m/ ρminxfy.b)1/2 Aρmin=ρmin. hcr. b 式中:hcr——构件截面的临界厚度,当小于h/2时取h/2; M——构件的正截面受弯承载力设计值; ρmin——受拉钢筋的最小配筋率,按本规范第8.5.1条取用; b——构件的截面宽度; As,min As,min——构件的最小配筋面积。 8.5.3 本条为新增加条款。对于截面厚度相对很大而内力较小的受弯构件(例如,为抗倾覆、滑移而设置的大体积混凝土,或其他因构造需而截面很大的自承重构件),为合理配筋,提出了少筋混凝土配筋的概念。 由构件截面的内力(弯矩M)计算截面的临界厚度(hcr)。按此临界厚度相应最小配筋率计算的配筋量,即可保证截面相应的承载能力。这样在截面增大的条 件下维持原有的实际配筋量,仍可保证构件的安全。但为安全计,规定了配筋的下限值:限制为临界厚度不小于截面的一半;按全截面计算的最小配筋率不小于0.10%。 9 结构构件的基本规定 9.1 板 (I) 基本规定 9.1.1 混凝土板按下列原则进行计算: 1 两对边支承的板应按单向板计算; 2 四边支承的板应按下列规定计算: 1)当长边与短边长度之比小于或等于2.0时,应按双向板计算; 2)当长边与短边长度之比大于2.0,但小于3.0时,宜按双向板计算;当 按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋; 3)当长边与短边长度之比大于或等于3.0 时,宜按沿短边方向受力的单 向板计算。 9.1.5 现浇混凝土空心楼板的体积空心率不宜小于25%,也不宜大于50%。 采用箱体内模时,板顶、板底厚度不应小于50mm,板顶厚度尚不应小于箱体底面边长的1/15。箱体间肋宽与箱体高度比不宜小于0.30,且肋宽不应小于60mm,对预应力板不应小于80mm。采用芯管内模时,板顶、板底厚度不应小于40mm,肋宽与筒芯外径比不宜小于0.20 9.1.5 本条新增。为节约材料、减轻自重及减小地震作用,现浇空心楼板应用逐渐增多。为保证其受力性能,根据近年工程经验,提出了空心楼板体积空心率的限值。并对箱体内模及芯管内模楼板的基本构造尺寸作出规定。现浇空心楼板的设计,详见现行标准《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》CECS 175:2004。,且肋宽不应小于50mm,对预应力板不应小于60mm。 9.2 梁 (I) 纵向配筋 9.2.1 梁的纵向受力钢筋应符合下列规定: 1 伸入梁支座范围内的钢筋不应(宜)少于两根; 2 梁高不小于300mm时不应小于?10;梁高小于300mm时不宜(应)小于?8; 3 当梁的跨度小于4m 时架立钢筋不宜小于? 8;当梁的跨度为4~6m 时, 不应小于?10;当梁的跨度大于6m时,不宜小于?12; 4 梁上部钢筋的净间距不应小于30mm和1.5d ;梁下部钢筋的净间距不应小于25mm和d。当下部钢筋多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下 面两层的中距增大一倍;各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d,d 为钢筋 的最大直径; 5 在梁的配筋密集区域可采用并筋(钢筋束)的配筋形式 9.2.1 根据长期工程实践经验,提出梁内纵向钢筋数量、直径及布置的构造,基 本同02 规范的要求。鉴于配筋密集对施工时浇筑混凝土(最大骨料粒径及振动 棒插入
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