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
】
《
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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
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【 ,式中N?。s,t受拉钢筋》合力设计值(kN】);
》
》 Ms】。t受拉钢筋》合力对截面中心【轴,的力矩值(k—N·m?);
》
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【 , A:s钢筋?总面积(mm2)】
【 , πα】。s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;
—
《 , ? k》stm未屈服—受拉钢筋力矩贡献】系数;
】
— , rs钢筋圆环半!径(m?m);
! — fy受》拉钢筋?屈服强?度,设计值(N》/mm?2,);
! : : ?。φ极:限状态?时截面?曲率(1/m—m,)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
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—。
》
》
】
》 式中Nft受】拉,复材合力设计—值(:kN);
】。
》 ? Mft》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(!mm);《
! Exte!f,。f、tfrp—复材圆?管等效轴向抗拉弹】。性模:量(M?Pa)及《厚度(mm)—;
】 k】ftn受拉复—材轴力贡献系数;】
?
? : k【ftm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
【
【
》
》
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—。
》。 式中《Nsc?受,压钢筋合力设计值(!kN);
—
— Msc!受压:。钢筋合力对截面【。中心轴的力矩值(】kN·m);—
》
: ? k》scn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;
《
— , , , : ,παns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,。/m:m2)?
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:
M.0.5 【 受压复《材,合力设计值》。Nfc及其对—截面中心《轴的力?矩Mf?c宜按?下列公?式,计算
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式中N】fc受压复》材合:力设计值(》kN)?;
【 》 ?Mfc受压复材合力!。对截面中心轴的力矩!值(kN·m);
!
】 》Exc?eff复材圆管等效!轴向抗?压弹性模量》(MPa);—
【 —。 παn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?;
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,
— : εf?。θ,复材圆管《环向极?限应变设《计值;
《
?
】 ε?ccm?ax极限状态时截】面受压区混凝土最】大应变值
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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—
,
《
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《
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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;》
,
》 【 παc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;!
:
《 【 σccmax极】限状态时截面—受压区混《凝土最大应力值【。(N/m《m2)
》