膨胀锚拴计算.doc

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1、一、膨胀锚拴计算1、锚栓计算信息描述V:剪力设计值:V=3410.88NN:法向力设计值:N=2547.82Ne2:锚栓中心与锚板平面距离:60mmM:弯矩设计值(N.mm):M=V×e2=3410.88×60=204653N.mmT:扭矩设计值(N.mm):0N.mm当前计算锚栓类型:膨胀锚栓锚栓材料类型:不锈钢锚栓-A2-70锚栓直径:12mm锚栓底板孔径:13mm锚栓处混凝土开孔直径:14mm锚栓有效锚固深度:80mm锚栓底部混凝土级别:混凝土-C25底部混凝土为未开裂混凝土底部混凝土基材厚度:400mm混凝土开裂及边缘配筋情况:边缘为无筋的开

2、裂混凝土锚栓锚固区混凝土配筋描述:其它情况2、锚栓承受拉力计算锚栓布置示意图如下:d:锚栓直径12mmdf:锚栓底板孔径13mm在拉力和弯矩共同作用下,锚栓群有两种可能的受力形式。首先假定锚栓群绕自身的中心进行转动,经过分析得到锚栓群形心坐标为[112.5,87.5],各锚栓到锚栓形心点的Y向距离平方之和为∑y2=2812.5y坐标最高的锚栓为2号锚栓,该点的y坐标为125,该点到形心点的y向距离为y1=125-87.5=37.5mmy坐标最低的锚栓为1号锚栓,该点的y坐标为50,该点到形心点的y向距离为y2=50-87.5=-37.5mm所以锚栓群

3、的最大和最小受力为:=+=+=-1454.79N=+=+=4002.61N由于<0,说明连接下部受压,在弯矩作用下构件绕最底排锚栓转动,此时,分析计算得到各锚栓到底排锚栓的Y向距离平方之和为∑yd2=5625最高锚栓点到底排锚栓点的y向距离为yd=125-50=75mme:拉力作用点到锚栓群转动中心的距离为37.5mm锚栓所受最大拉力为===4002.61N所以单个锚栓承受的最大拉力为4002.61N各锚栓承受的拉力如下表:编号XYN15050021751254002.61所有锚栓承受的拉力总和为4002.61N1、锚栓承受剪力计算单独考虑剪力作用,

4、V:3410.88N:参与V受剪的锚栓数目为2个单个锚栓承受的剪力为(x方向=0)=(JGJ145-20045.3.2-2)==1705.44N所以锚栓群在剪力V作用下,锚栓的最大剪力设计值为==1705.44N故==1705.44N1、锚栓受拉承载力校核校核依据≤(JGJ145-20046.1.1)其中:锚栓群中拉力最大的锚栓的拉力设计值,根据上面计算取4002.61N:锚栓钢材破坏受拉力设计值D:锚栓直径为12mm:锚栓截面面积为113.097mm2:锚栓极限抗拉强度标准值:锚栓钢材破坏受拉承载力标准值:锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数,按表4.2

5、.6采用=700N/mm2=450N/mm2==2.02222>1.55按表4.2.6取2.02222=×=113.097×700=79168.1N===39149.1N由于=4002.61N≤,所以锚栓钢材满足强度要求考虑拉拔安全系数2,则锚栓拉拔试验强度值最少要求达到8.00523kN2、锚栓混凝土锥体受拉破坏承载力校核校核依据≤(JGJ145-20046.1.1)其中:锚栓群受拉区总拉力设计值,根据上面计算取4002.61N:混凝土锥体破坏受拉承载力设计值因锚固点位于普通混凝土结构受拉面,故锚固区基材为开裂混凝土。混凝土锥体受拉破坏时的受拉承载

6、力设计值Nrdc应按下列公式计算:==×××××在上面公式中: :混凝土锥体破坏时的受拉承载力设计值; :混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值;k:地震作用下锚固承载力降低系数,按表7.0.5[JGJ145-2004]选取;:混凝土锥体破坏时的受拉承载力分项系数,按表4.2.6[JGJ145-2004]采用,取3;:开裂混凝土单锚栓受拉,理想混凝土锥体破坏时的受拉承载力标准值;=7.0××1.5(膨胀及扩孔型锚栓)(JGJ145-20046.1.4)其中::混凝土立方体抗压强度标准值,当其在45-60MPa间时,应乘以降低系数0.95;本处混凝土为混凝

7、土-C25,取25N/mm2:锚栓有效锚固深度,对于膨胀型及扩孔型锚栓,为膨胀锥体与孔壁最大挤压点的深度;取80mm=7.0××1.5=7.0×250.5×801.5  =25044N  :混凝土破坏锥体投影面面积,按6.1.5[JGJ145-2004]取;:混凝土锥体破坏情况下,无间距效应和边缘效应,确保每根锚栓受拉承载力标准值的临界间矩。=3×=3×80=240mm  =2=2402  =57600mm2  :混凝土实有破坏锥体投影面积,按6.1.6[JGJ145-2004]取,其中:c1、c2、c3、c4:方向1及2距混凝土边的边矩;s1、s2

8、:方向1及2的间距;:混凝土锥体破坏时的临界边矩,取=1.5×=1.5×80=120mm;且要求满足c1≤c

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