附》录M 复材圆【管,混凝土?偏心受压《构件截面合力和【力矩计?算,方法
?
M.!0.1 复材圆】管的纵向《钢筋应沿周边—均匀配?置,、,且纵筋?数量不宜《少于:6根当纵筋数—量,。少于:6根:时则应采用精确的截!面分析方法》进行设计复》材圆管混凝土构件】截面承载力》分别由受《。拉钢筋、受》拉复:材、受压钢筋、【。受压复?。。材及受压混凝—土贡献?(图M.《。0.1?),各部分?合力设计值及其对截!面中心轴《的力矩宜按第M.】0.2条~第M.】0.6条计》算
?
,
?
M【.0.2 —受拉钢筋合》力设计值《Nst及其对截面】中心轴的《力矩Mst宜按下列!公,式计算
《
—
!
】
:
,
式】中N:st受拉钢筋合【力,设计值?(kN);
【
! ,。 Mst受拉【钢,筋合力对截面中心轴!。的,力矩值(kN—。。。·m);
】
,
《 , A》s钢筋总面积(mm!2):
》
【 ,。 παs《受拉钢?筋屈服?。应变对应的圆心【角的一半(》从受拉区端部—逆,时针计?。起);?当所有?受拉钢筋都未—屈服时αs》取为0;
【
:
】 πα?n中和轴处复材【管对应的《圆心角的《一半(从受压—区端部顺时针计起】);
! , —πα'ns中和【轴处钢筋对应—的圆心角的一半【(从受拉区端部逆时!针计起);
【。
【。 k—stn?未屈服受拉钢筋轴】力贡献系数;
!
? —。 kstm未屈】服受拉钢筋力—。矩贡献系《数;
【
】 rs钢筋》圆环半径(mm)】;
—
? : fy受拉钢!筋屈服强度设—计值(N/m—m2);
】
》 ? φ极限状态时截!。面曲率(1/mm】)恒取正值;
!
《 《 ?Es钢?筋弹性模量(—MPa)
》
M.0.!3 ?受拉复材《合力设计值Nft及!。其,对截面中《心轴的力矩》Mft宜按下列公式!计算
【
《
?
】
:
】。 式》中Nft受》拉,复,材合力设《计值(kN);
】
】 《。 M:ft受拉复材合【力,对截面中《心轴:的力矩值(kN【·,m,);:
》
《 : ?r,复材管内半径(m】m):;,
】 E【xteff、tfr!p复材圆管》等,效轴向抗拉弹—。性模量?(MPa)及厚度】(mm);
】
:
》 ,。 kf》tn受拉复材轴力贡!献系数;
!
】 kf?tm:。受拉复材力矩贡【。献系:数,;
》
— 《πα'n中和轴【处复:材管对应《的圆:心角的一半从受拉】区端部?。逆,时针计起
》
《。
,。。M.0?.4 受压钢筋合!力设计值Nsc及其!对截面中心轴—的,力矩Msc》宜按下列公式计算】
:
《
:
》
!。。
—
—式中Ns《c受压钢筋合—。力设计值(k—N);
》
— 《 Msc受压钢筋!合力对截面中—心轴的力矩值(k】。N·m)《;
《
》 k【s,cn:。未屈服受《压,钢筋:轴力贡献系》数;
?。
》 》 kscm【未,屈服受压钢筋—力矩贡献系数;
】
:
! πα《's受压钢筋屈服】。应变对应《的,圆心角?的一半(《从受压区端部顺【时针计起)》。;当所有受压钢筋都!未屈服?时α's《取为0;《
【 πα!ns中和轴》处钢筋对《应的圆心角的一【。半(从受压区—端部顺时《针计起?);
】 : f'y!受,。压钢筋屈服强度设】计值:(N/?mm2)
】
M.0》。.5 受压复材合!力设计值Nf—c及其对截》面中:心轴的力矩Mfc宜!按下列公式计算
!
》
—
—
:
》。
—。
【 式中Nfc受压】复材合力设》计值:(,kN:);
?
! 《M,fc:受压:复,材合力对《截面中心轴的力矩】值(:kN·m);—
,
】 ? Ex《c,eff?复材:圆管等效《轴向抗压弹性模【量(MPa》);
! π】α,n中和?轴处:复材管?对,应的:。圆心角的一半(【。从受压区端部—顺时:针计起);
【。
,
?。 【 βf复材圆管【。抗压区极限承载力】折减系数《;
》
? : : εf》θ复材圆管》环向极限《应变:设计值;
】
? 【εcc?m,ax极?限状态时截面受压】。区混凝土最大应变值!。
,
M.0】.6 受》压混凝土合力—设计值Nc》及其对截面》中心轴的力矩—Mc宜按《。下列公式计算
!
:
—。
《
,
?
》
! 式中Nc受压混凝!。土合力设计》值(kN);
【
》 《 : :Mc受压混》凝土合力《对截面中心轴的力】矩值(kN·m【);
》。
】 α1混凝【土强度等效系数;
!
! kcn受压!混凝土贡献系数;
!
】 π—αc混凝土矩—形,等效应力块》底端对应《。的,圆心角?的一半?(,从受压区端部顺【时针计起)矩形等】效应力块由图M.】。0.1的规定确定】β1取0.》9;
《
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? :。 , σ》cc:max极《限状:态时截面受压区混】凝土最?大应力值《(,N/mm《2)
《