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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Fl】。eq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α0M—unb?当,其作用?。的方:向指:向,。图F.0.1—的AB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C:D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.0.1】b): —  【     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F【l,eq的?有关参数 —