DB61/T 1576-2022 矩形钢管混凝土组合析梁桥技术规范.pdf

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DB61/T 1576-2022 矩形钢管混凝土组合析梁桥技术规范.pdf

6.4.13组合桁梁的整体分析应符合下列规定:

a)混凝土板按全预应力混凝土或部分预应力混凝土A类构件设计时,应采用未开裂分析方法, 组合梁截面刚度取未开裂截面刚度Elun b)当混凝土板按部分预应力混凝土B类或普通钢筋混凝土构件设计时,应采用开裂分析方法, 中间支座两侧各0.15L(L为梁的跨度)范围内组合梁截面刚度取开裂截面刚度EIer,其余区段 组合梁截面刚度取未开裂截面刚度El

6.4.14钢管混凝土界面剪切滑移本构关系应采用式(4),各参数按表2取值,

式中: Gs 剪切模量(N/mm²); 剪切强度(N/mm²); 达到剪切强度时对应的试件单位长度相对滑移量。

GB/T 31148-2022 木质平托盘 通用技术要求.pdfGssS

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承载能力极限状态应按式(5)计算:

式中: 作用效应的组合设计值; 构件承载力设计值; 桥梁结构重要性系数,取1.1。

7.2.1 矩形钢管混凝土受压构件承载力应满足式(6)-(9)要求:

式中: N一一轴心压力设计值(N); N一一轴心抗压强度设计值(N); ks一一钢管纵向容许应力折减系数; ke一一混凝土抗压强度提高系数; —一套箍指标,=fAsfdAc 7.2.2PBL加劲型矩形钢管混凝土受压构件承载力应按式(10)-(13)计算:

yN≤Nu (6) N=ksfaA+kcfdAc .(7) = 0.1841n + 0.623 (8) = 0.377 In +1.741 (9)

N<(k,+n)faA+ kfaA k,=0.184ln+0.623 ... (11) k=0.4261n+2.001 (12) n=ApBL / A (13)

式中: n一一考虑PBL承担轴向荷载作用的系数; APBL一一PBL截面面积(mm²)。 2.3当钢管截面有削弱时,其净截面承载力应满足式(14)的要求:

7.2.3当钢管截面有削弱时,其净截面承载力应满足式(14)的要求

Asn一一钢管的净截面面积(mm²)。 7.2.4当PBL加劲型矩形钢管有削弱时,其净截面承载力应满足式(15)的要求

7.2.5受压构件的稳定性应满足式(16)要

受压构件的稳定性应满足式(16)要求:

式(16)中的相关参数计算方式见式(17)-(20)

式中: + 轴心受压构件的稳定系数,可按附录A查表; 钢材的屈服强度(N/mm²); 企 lo一一矩形钢管混凝土轴心受压构件的相对长细比; 矩形钢管混凝土轴心受压构件的长细比; ro一一矩形钢管混凝土轴心受压构件截面的当量回转半径(mm)。 7.2.6矩形钢管混凝土受拉构件承载力按式(21)验算:

式中: ? 一一 轴心受压构件的稳定系数,可按附录A查表; fy 一一 钢材的屈服强度(N/mm²); lo一一矩形钢管混凝土轴心受压构件的相对长细比; X一一矩形钢管混凝土轴心受压构件的长细比; ro一一矩形钢管混凝土轴心受压构件截面的当量回转半径(mm)。 7.2.6矩形钢管混凝土受拉构件承载力按式(21)验算:

式中: M 轴心拉力设计值(N)

7.2.7 矩形钢管混凝土构件压弯承载力应同时满足式(22)-(23)要求:

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yN ≤ ksfsA + kefdA

N

yN≤(k+n)fA+kcfcd

三 f = π√E 1

1+IE/E NA +Af / f

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图4极限状态下的截面应力分布

式中: 0一一混凝土工作承担系数,按式(1)计算; Mu一一只有弯矩作用时净截面的受弯承载力设计值(N·mm); M一一弯矩设计值(N·mm); t一一钢管壁厚(mm); b、h一一分别为矩形钢管截面平行、垂直于弯曲轴的边长(mm); d一一管内混凝土受压区高度(mm)。 7.2.8弯矩作用在一个主平面内的矩形钢管混凝土压弯构件,其稳定性应同时满足式(26)-(28)要 求:

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N M N1.4M ≤1 N=N 1.1 π²Es NEx=N Rf

式中: NEx一一欧拉临界力(N); x一一弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数; Mux一一绕x轴的截面受弯承载力设计值,按式(24)计算(N·mm); x一一矩形钢管混凝土弯矩作用平面内的长细比; Mx一一绕主轴x轴作用的弯矩设计值(N·mm)。 7.2.9弯矩作用在一个主平面内的矩形钢管混凝土拉弯构件,其承载力应式(31)验算:

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12 双轴压弯矩形钢管混凝土构件绕主轴y轴的稳定性,应同时满足式(36)-(37)的要求: 2 1

7.2.13弯矩作用在两个主平面的双轴拉弯矩形钢管混凝土构件,其承载力应满足式(38)要

:14 矩形钢弦杆和钢腹杆承载力应符合JTGDe

M M fAM Mu

(a)T型节点(b)Y型节点(c)K型节点

(d)N型节点(e)X型节点 图5节点类型

7.3.2矩形钢管T、Y和X型节点承载力应按下列公式计算。

矩形钢管T、Y和X型节点承载力应按下列公式计算。 1 当B<0.85时,矩形钢管节点承载力的设计值应按式(39)-(41)计算:

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其中,对于X形节点,当0<90°且ho≥h/cos0时,应按下式计算:

2h, to.fk +10t。 sin0 sin0, P

2htof sin0.

2htof sin 0,

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式中: f一一弦杆钢材抗剪强度设计值(N/mm²); f一一弦杆强度设计值(N/mm²): 一一长细比按式(47)确定的轴心受压构件的稳定系数。 c)当0.85<β<1时,腹杆在节点处的承载力设计值按式(39)和式(42)所计算的值,根据风 进行线性插值计算。应小于式(48)-(49)计算值:

2t,+be)t,fai

3.3矩形钢管K和N形间隙节点承载力应按下列公式计算: a 节点处任一腹杆的承载力设计值应取式(52)-(54)的较小值:

8 tofaoWn sinθ (2to N=A sin0

时,矩形钢管节点承载力设计值应小于式(55)

h+b+b =2 1to.f V.. (sin0 Jsin0 A=(2h+ab)t

h; b;+b of sinθ) 2 sinθ A=(2h+ab)t

式中: 弦杆的受剪面积(mm²); T 参数,按式(57)计算; 桁架节间距(m)。 c)节点间隙处的弦杆轴心受力承载力设计值应按式(58)-(60)计算:

式中: αv一一剪力对弦杆轴心承载力的影响系数; V一一节点间隙处弦杆所受的剪力,可按任一腹杆的竖向分力计算(N); Av一一弦杆横截面面积(mm²)。 7.3.4矩形钢管混凝土T、Y和X型节点承载力应按照下列公式进行计算。 a)受压腹杆的节点承载力设计值应参照图6按式(61)-(68)计算:

当h/sinθ

DB61/T15762021

3t² √3t² + 4a²

3fo(BBh/h)² Vefck(h/to)

4=m(h/sinθ+2b) m= min{3b,b}

A=m(h /sinθ+2b)

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7.3.5矩形钢管混凝土K和N型间隙节点承载力应按照下列公式进行计算:

7.3.5矩形钢管混凝土K和N型间隙节点承载力应按照下列公式进行计

√3 fot(2h/sinθ+b+b)/sinθ 人 bo/tof2/t2 bep=bolto 10 b<b

更形钢官混凝工K和N型间隙节点承载力应按照 a) 受压腹杆的节点承载力设计值可按式(61)计算; b)受拉腹杆的节点承载力设计值按下列方法确定:

算,取两者中较小值。

7.3.6PBL加劲型矩形钢管混凝土节点应按下列公式验算受拉节点承载力:

PBL加劲型矩形钢管混凝土节点应按下列公式验算受拉节点承载力: a)当0.85<1时川2017G128-TY 四川省农村居住建筑抗震加固图集,Nu2可按矩形钢管混凝土Y型受拉节点承载力进行计算; b)当0.6≤B≤0.85,t≤1.2时,N2可按式(74)进行计算:

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≤B≤0.85,t>1.2时,N2可按式(75)进行计算

7.4连接件承载力计算

剪跨区的划分应以弯矩绝对值最大点及零弯矩点为界限逐段进行,按图7所示进行划分, 的纵向剪力V由下列公式确定: a)位于正弯矩最大点到边支座区段,即m区段:

b)位于正弯矩最大点到中支座(负弯矩最大点)区段,即m2和ms区段: V=minAsfbheafea}+Ast.fs

V=minAf, bhfa}

吉J2019-136 RFC轻质条板隔墙构造.pdfV=min{Afbhfa}

minAfbhfa}+AtJ

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