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附录F【  板柱节》。点计算用等》效集中?反力设计值 【 —F.0.1 —。。。 在竖?向荷载、水平—荷载作用下的板柱节!点其受冲切承—。载力计算中所用的】等效集中反力设计】值Fle《。q可按下《列情况?确,定 ? :     1 】 传递单向不平【衡弯矩?的,板柱节点 】     当不平!衡弯:矩作用?平面与?。柱矩形截面两—个轴线?之,一相重合时可—按下列两种情况【进行计算 》 《     1)【由,节点受剪传》递的单向《不平衡弯矩α0Mu!nb:当其作用的方—向指向图F》.0:.1的A《。B边时等效集中反】力设计值可》按下列?公式计算《 — ?   》。  2?)由节点《受剪:传,递的单向不平衡弯】矩当其作用的方向指!向图:F.0.1的CD边!。时等效集中反—力设计值可按—下列:公式计算 【 《 ! 》。     2】  传递双向不【平衡弯矩的板柱节点! 《     —当节点受剪传—递到临界截》面周长两《个,方向的不平》衡弯矩为时等效集】中反力设计值—可,按下列公式计算【 】。    【 ,。3  当考》。虑不同的荷载组【合时应取《其中的较大值—作为板?柱节点受冲》切承载力计算用的】等效集中反力—设计:值 ? ? F.0.》2  板柱节点考】虑受剪传《递单向不平衡弯矩】的受冲切承载—力计算中与等—效集中反力》设计值有关的—参数和本附录图【F.0.1中—所示的几何尺—寸可接下列公—式计算 《 《   ?  1  中柱处临!界截面的类似极惯性!矩、几何尺寸及计】算,系数可按下列公式计!算(图?F.0.1a) !。 !。  :  : ,2,  边柱处临界【截面的类似极惯性矩!、,几何尺寸及计算系】数可:按下:列公式计算 【    【   1)弯矩作用!平,面垂直于《自,由边(图F》.0:.1b) 】 ?。     !  :。2)弯矩作用—平面平行于自由边(!图F.0.1c)】 , ?  !   3  —角柱处临界截面【的类似极《惯性矩、几何尺【寸及计?算系数?可按下列《公式计算(》。图F.0.1d【): 《 】 :F,.0.3 》 ,。在按本附录公—式(F.0.—1-5)、公式(】F.0.1-6【)进行板柱节—点考:虑传递双向不—平衡弯矩的受冲切承!载力:计算中如将本附录第!F,.0.2条》的规定视作x轴(】或,。y轴)的《类似:极惯性矩、几—。何尺寸?及,计算系数则与其相】应,的y轴(或x轴【)的类似极惯性矩、!几何:。尺寸及计算系数可】将前:述的x轴(或y【轴,)的相应《参数进行《置换确定 】 , F.0.》4  当边》柱、:角柱部位有悬臂板时!临界截面周》长可计算至垂直【于自由边的板端【。处按此计《算的临?。界截:面周长应与按—中柱计算《的临界?。截面周长《相比较并取》两者中的较小值在】此基础上应按本规】范第F.0.2【条和第F.》0,.3条的原则确【定板柱节《点,考虑受剪传递不【平衡弯矩的受冲【切承载力计》算所用等效集中反】力设计值Fl—。eq的有关参数 !