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6.4 】。 扭曲截面承载力计!算 ? 6.4!.1、6.4.2】  混凝土扭曲截面!承载力计算的—截面限制《条件是?以hw?/b不大于6—的,试验为依据的公【式(6.4.—1-1)、公式(】6,.4.1《-2)的《规定:是为了保证构—件在破坏时混凝土】不首先被压碎公式】(6:.4.1-1)【、公式(6.4.1!-2:)中的纯扭构件截】面限:制条件相当》于取用T《=(0.16~0】。.,2,)fcWt;—当T等于0时—公式(6.4—.1-1)、公式(!6.4?.1-2)可—与本规范第6.3.!1条的公式相协调 ! , , : 6.4.》3  ?本条对常《用的T?形、I形和》箱形截面受扭塑性】。抵抗矩的计算方法】。作了具体规定 ! :     T—形、I形截面—可划分成矩形截面划!分的原则是先—。按截面总《高度确定腹板截面然!后再划分受压翼缘】和受拉翼缘》 —    本条提供的!截面受扭塑》性抵抗矩公式是近似!的主:要是为了方》便受扭承《。载力的计算》 6【.4.4  公式(!6.4.4-—1,)是根据《试验统计《分析后取用试验数】据的偏?低值给出的经过对高!。强混凝土纯》扭构件的试验验【证该:。公,式仍然适《用   !  试验表明当ζ值!。在0.5~2.【0范围内钢筋—混凝土受扭》构件破坏时其纵筋和!箍筋:基本能达到屈—服强度为稳妥—起见取限制》条件为0.6≤ζ】≤1.7《当,ζ>1.7时取1.!7当ζ?。接近:1.:。2时为钢筋》达到屈服的》最,佳值因截《面内力平衡的需要】对不对称配置纵【向钢筋截面》面积的情况在计算】中只取?对称布置的纵向【钢筋截面《面积  !   ?预应力混凝》土纯:扭构件的试》验研究表《明预应?力可提高构件受扭承!载力:的前提是纵向钢筋不!能屈服当《预加力产生》的混凝土法向压【应力不超过规定的】。限值时纯扭构件受】扭承载力可提高【。 : 【 6.4.6 ! 试验研究表明【对,受纯扭作用的箱形】截面构件《当壁厚符合一定要】求时其截面》的受扭承载力与实心!截面是类同的在公】。式,(6.4.6-1)!中的混凝土项受扭】承载:力与实心截面—的取法相《同即取箱形截面开裂!扭矩的50%此外尚!应乘以箱《形截面壁厚的影响】系数αh;钢筋【项受扭?。。承,载力取与实心矩形截!面相同?通过国内外试—验结果的分析比较】公式(6.4.6】-1)的取值是【稳妥的 】。。 6.4.》7,  :试验研究表明轴【向压力对纵筋应【变的影响十分显【著;由于轴向压力能!使混凝土《。较好:地参加工作同时又】能改善混《凝土的咬合作—用和纵向钢》筋的:销栓作用因》而提高了构件的受扭!承载力在本条公式】中考虑了这一—有利因?素它对受扭承载力的!提高值偏安全—地取为0.07【。NWt/A 【 《    《试验表明当轴向压力!大,于0.65fcA时!构件:受扭:承载力将会逐步下降!因此在条文中对【轴向压力的上限【值作了稳《妥的:规,定,即取轴向压力N【的上限值为0.3f!cA ? : 6.4.【8 : 无腹筋剪扭—构件:的试验研究表明无】量纲剪?扭承:载力的相关关系符合!四分之一圆的规律;!对,有腹筋剪扭构—。件假设混凝土部分】对剪扭?承,载力的贡献与无腹筋!剪扭构?件一:。样也可?。。认为符合四》分之一圆的》规律  !   本条公式适】用于钢筋混凝土【和预:应力混凝土剪扭【构件它是以有腹【筋构件的剪扭承载力!为四分之《一圆的相关曲—线作为?。校正线采用混凝土】。部,分相关、钢筋—部分不相关》的原则获得的近似】。拟合公?。式此:时可找到剪扭—构件混凝土受扭承】。载,力降:低系数βt其值略】大于无腹《筋构件的试验结果但!。采,用此βt值后—与有腹筋构件—。的四分?之一圆相关曲线较为!接近 —     经分析!表,明,在计:算预:应力混凝《土构件的β》t时可?近似:取与非预应力构件】相,同的计算公式—而不考虑《预应力合《。力Np0的影—响 《 ?6.:4.9  本条规定!了T形和I形截【面,剪扭构件承》载力计算方法腹板部!分要承受《全部剪力《和分配给腹板—的扭:矩这种?规定:。方法是与受弯构件】受剪承载力计—算相协调的;翼缘仅!承受所分配的扭矩】但翼缘中配置的箍】筋,应贯穿整个翼缘 】 6.4.!10:  根?据钢筋混凝土箱【形截面纯扭构件受】扭承载?力计算公式(—6.4.6-1【)并借助《第6.4.》8,条剪扭构件的相同方!法可:导出公式(6—.,4.10-1)~公!式(6.4.10-!3)经与箱形截【面试件的试验—结果:比较所提供的方法】是稳妥的 】 6.4.1【1  ?本条是此次修订新增!。的内容 】   ?。  在轴向》拉力N作用》下,构件的受扭》承载力可表示—为 《 !    1 — 混凝土承担的扭矩! ? :  :   考虑轴—向拉力对构件抗裂性!。。能的影?响拉扭构件的开裂扭!矩可按?下式计算 — —。 , :     2  】钢筋部分承担的扭矩! , 《     对于拉扭!构件轴向拉力N【使纵筋产生附加【拉应力因《此纵筋?的受扭作用受到【削弱从而降低了构件!。的受扭承载力根据变!角度空间《指架模型和》斜弯:理,论其:受扭承载力可按下式!计算 《 《。 ,     !根据以上说明即【可得:出本条文设计—。计算公式《(6.4.1—1)式?中Astl》为对称布《置的受扭用的全部】纵向钢筋的截面【面积承受拉力—N作用?的纵向钢《筋截面面积不应【计入: 》     与国【内进行的25个拉扭!试件的试验结果比】。。。较本条公式的计算值!与试验值《。之比的平《均值为?。0.947(0【.755~1.1】89)是可以接受】的 6】.,4.12  对【弯剪扭构件当V【≤,0.35fcb【h0或V≤0.87!5ftbh0—/(λ+《1)时?剪力对构件承—载,力的影响可不予【考虑此时构件的配】筋由正截面受弯承载!力和受扭承载—力的计算确》定;同理T≤0【.175ftWt】或T≤0.1—。75:αhftWt时扭矩!对构件承载力的【影,响可不予考虑此【时构件的配筋—由正截面《受,弯承载力和斜截面受!剪承载力《的计算确定 【。 6.4.】13  分析表明】按,照本条规定的配【筋方法构件的受弯承!。载力、受剪承载力】与受扭承载力之【间具有?相关关系《且与试验结果—大致相?符 6.!4.:14~6.》。4.16  在钢】筋混凝土矩形截【面框架?柱受剪扭承载力计】算,中考虑了轴向压【力的有利作》用分:。析表明在βt—计算公式《。中可不考虑》轴向压力《的影响仍《可按公式(6.4.!8-5)进行计算 !。    】 当T≤(0.17!5ft+0.03】5N/A)Wt时则!可忽略扭矩对—框架柱承载力—。的影响 !6.4.17 【 本条给出了在轴】向拉力?、弯矩?、,剪力和扭《。矩共同?作用下?的,钢,筋混凝土矩形截面】框架柱的剪、扭承载!力,设计计?算公式与在轴向压】力、弯矩、剪力【和扭矩?共同作用下钢—筋混凝土矩形截【面框:架柱的剪、扭承载】力βt计算公式相同!为简化设计不—考虑轴向《拉力的影响与考虑轴!向拉力?影响的βt》计算:公式比较βt计算】值,略有降低(1—.5-βt)值略】有,提高;从而当轴向拉!力N较小时受—扭钢筋用量略有增大!受剪箍筋用量—略有减小《但箍筋总用量没有显!著差别当轴向拉力较!大当:。N不:小于1.75ft】。。A时公式(6—.4.17-—。2,)右方?。第1:项为零从而公式【(6.4.17-1!)和公式(6.4】.17-2)—蜕变为剪扭混凝土】作,。用项几乎不》。相关的、偏》。安全的设《。计计算公式 【