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时间:2019-11-26
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1、2014年第6期(总第135期)江西建材建筑与规划设计“按简支计算的梁或梁与柱整体连接次梁负筋配置对主梁与柱的影响”问题的讨论■张培聪■江西萍乡337000在设计中,主次梁相交或较大截面梁与较小截面柱相交(即整体连①主梁的受剪承载力(按剪、扭构件计算)公式符号意义从略,根据接)。这一涉及到一个梁面筋即负筋的配置问题。笔者从以往众多图Asv式v≤0.07(1.5-βt)fcbho+1.5fyvho纸会审中发现,有的面筋较少,有的面筋很多,占到底筋的1/2,有的大s截面梁与小截面柱整体连接,顶节点配置的负筋很大,笔者向设计人
2、员将题已知条件代入上式得:提出这个问题说:“柱这么小梁这么大(柱b×h=400×300)配这么多混凝土受扭承载力降低系数βt负筋会产生较大负弯矩,可能造成柱的超大偏心受压对柱结构不利。”βt=1.5=1.5=0.0048vwt4002但设计人员提出其负筋应满足梁底筋截面面积的1/4。1.5+0.51.5+0.5×2235200000×(3×1300-400)Tbho6在混凝土结构构造手册中表述为:梁与梁或梁与柱整体连接,而计规范规定βt<05时,取βt=05,βt>1时,取βt=1,将βt=05算中按简支考虑时,支
3、座上应设置不小于梁跨中下部受力钢筋截面面代入上式。积的25%的构造钢筋且不得小于2φ12表述中对支座负筋只提出不小314于底筋的25%,没有上限值,故形成设计中的随意性较大,其规范的严得0.07(1.5-0.5)×15×400×1240+1.5×300×100×1240=谨性还有待商榷。现在我们必须研究讨论次梁(或框架梁)如按简支计2272920N=227292KN>V=(22352KN)满足算,其配置负筋的量对主梁或小截面柱到底有何影响。②主梁的受扭承载力:(1)既然配置负筋就必然产生负弯矩,笔者认为不能以为对次梁
4、配fyvAsiIAcoy根据式:T≤0.35βtftwt+1.2槡ξ置了按简支计算足够的梁底筋,就不会产生负弯矩了(除非梁的刚度无s限大)也就是说梁的正弯矩一部份转化为负弯矩了。根据材料力学的(fyAsiI+fpyApt)s(300×78.5+300×10720)×100βt=0.5槡ξ==观点,只要对梁施加了外力,就会产生形变,因主次梁整体连接应视为fyvAsiIucoy300×10720×(340+1240)×2刚节点,产生形变就会产生相应的负弯矩。因主次梁时是垂直相交,那=0.032么次梁负弯矩就必须以主梁的扭矩来
5、平衡。设计人员都知道以梁的扭规范规定06≤ζ≤17的要求,取ζ=06,将已知条件等代入上矩来平衡负弯矩是较难处理的,截面抗扭箍筋抗扭纵向钢筋都大幅度2400式:0.35×0.5×1.5×(3×1300-400)+1.2×槡0.6×地增加,特别是对基础梁或转换层梁荷载大,梁截面及配筋都较大的梁6尤为突出。300×78.5×340×1240100(2)根据上述情况,我们设定一次梁与主梁整体连接,主梁按常规=116836724N.mm=11684KN.M<T=(670KN.M)不满足抗扭弯剪构件设计,再按弯、剪、扭构件
6、进行计算,看是否能满足结构要求:有一次梁上布均布荷载跨度=8mb×h=400×1200配16φ258/8要求。底筋按构造要求配4φ25负筋,φ10100,4支箍与之整体连接的主梁b×从以上计算可以发现对于大截面次梁如果其负筋按底筋25%配置h=400×1300V=2235KN配底筋16φ25支座负筋12φ25(7/5),将产生较大负弯矩,则对主梁产生较大扭矩。如果主梁不按抗扭梁设φ10100,4支箍N8φ12腰筋,主次梁均浇C30混凝土试计算主梁抗剪、计而只是按一般的抗弯。剪、剪梁设计,则远远不能满足抗扭要求(对抗扭承载
7、力。边支座主梁而言)。次梁负筋4φ25,查表[M]=-670KN.m结论:(1)对整体连接的主次梁按简支计算,不能随意加大次梁负底筋16φ25[M]=2235KN.m[M]=22352KN.m筋,加大次梁负筋有弊而无利。(2)对强梁弱柱(即梁截面相对大,柱由:简支梁弯矩式σ截面相对小)的框架结构,特别是对于顶接点,负筋的配置只能按节点MMM2235.2的分配弯矩配置,不宜按梁底筋的25%配置,以免形成柱的超大偏心受则q=====279.4KN/m1/8L21/8×8288压,对结构不利。(3)今后结构设计规范的修订,在
8、这方面还应作进一V=27938×4=11176KN步具体的规定,完善。檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪的破碎颗粒作为再生骨料来配制高强再生混凝土是可行的;(2)再生骨料孔隙率较高,吸水率大,会使新拌混凝土工作性降低,因此在拌制再生混凝土时需要考虑额外加
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