5.2 】。 拱肋强度》计算
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5.2.1 】拱肋构件《截面:的,内力可采用弹性理论!。计算在内力计算【时如果将哑铃—。形截面或钢管混凝】土拱:肋截:面当作一根杆件计算!应将:计算出来截面的【。。内力分配到各根钢管!混凝土构件上进行单!根钢管混凝土构件的!强,。度验算桁式截—面高度较大》弦管分配到的弯矩较!小所:以可以直接采—。用桁式截面进—行内力分《配但对于哑钤形构】件由:于其截面高度较小如!果不考虑《每根钢管混凝土分配!到的弯矩假》。定各管只承受—轴力没有考虑偏心】对承载力削弱的【影响计算结》果将偏于不安全哑】铃形截?面一般由上下截【面相同?的两肢组成》
5.2!.2 目前国内外!有,关规范中《对于钢管混凝土轴心!抗压强度No的计】算,可分为考虑》紧箍作用和不考虑】紧箍作用两大类【我国的规范均考【虑紧箍作用本—规范:编制组对众多—的计算方《法进行了分析结【。果表明由于》。这些计算方法均建立!在大量?的试验研究》基础:之上:。所以计算《。结,果相差不《大本:条文采用的计算【方法主要基于其具有!形,式简单?、参:数适用范围广的【特点我国有关规范】中,采用该计《算方法的有现行行业!标,准公路?钢管混凝土》拱桥:设计规范JTG【/T ?D65?-2:012?、拱形钢结构技术】规程JGJ/T 】249-201【1以及福建省—工程建设《地,方标准钢《管混凝土结构—技术规程DBJ/T! 13-《51-2《010
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5.2.3 钢!管,混凝土组合》。结构在力学性能方】面的主要《优势是钢管对管内】混凝土?的套箍作用和—管内混凝土对钢管】向内变形的阻止作】。用,钢管与管内混凝土】结合紧密是其优势充!分发挥的保证然而大!。量工程实践》表明钢管与混—。凝土之间经常会出】现界面分离的现【象界面分离》现象可分《为两种一种是由于施!工质:量引起的较大程【度,的脱离可称之为脱】空,;另一种是由于混】凝土收缩、温度【。。变,化等:。非,质量原因引起的两】者之间粘结力的丧失!可称之为《脱粘脱粘处的空隙】厚度一般较为均【匀且不大以拱顶截面!出现为多拱脚截面极!少本规范第1—2.3.2》条对管内混》凝土:浇注后的《质量检验提》出“当检《测发现钢管混凝土】拱肋脱粘《。(角:度)率大于》。。20%或脱》粘空隙厚度大—于3mm时应—对脱粘处进》行钻孔压浆》。补,。。强处理”本条—考虑脱粘对承载【力的影响计算是针】对脱粘(角度)率】不大于20%—或脱粘空隙厚—度不大于3》。。mm的情况》
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5.?2.4、5.2【.5: 钢管混凝土单圆!管偏心?率折减系数》的计算参《照钢管混凝土结构设!计与施工规程—。CECS 2890!第4.1.3—。条,以及现?行行:业标准钢管混凝【土结:构,设计与施工规程CE!CS 28201】2第5.1》.3条制《订
5】.2.6《 钢管混凝—土哑铃形和横—哑铃形桁肋截面【轴,心抗压强度除钢管】混凝土构件外还应考!虑与:钢管混凝土主肢共同!承担荷载的》连接钢板的作—用对于传统的哑铃】形截面两《缀板内(腹腔内【),填有混凝土其对轴压!承载力的贡》献,率约为5《。%受弯时贡献率【更,小加上其施工质量】(浇注密实度)【较难保?证因此?本规范中偏安全【地不考虑腹腔内【混凝土对构件强度】的贡献
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5.2—.10 钢管【混凝土?桁式拱?肋腹杆除承》受整体结构的剪【力外还承受立柱或】吊杆施加的局—部力其内力取实【际结构内力和将【。桁式拱肋等效—成格构柱来考—虑腹杆承《受的轴力《的较大值《
5.】。2,.,12 ? 目前对钢管—混,凝土节?。点的疲?劳性能与承载力【已开展了一些研究研!究表明钢《管混凝土节点由【。于主:管内填?充有混?凝土其承载能力、节!点刚度和疲劳性能较!之于空钢《。管,节点均有《不,同程度的提高然而鉴!于节点的《重要性和该研究【尚不成熟本条偏于安!全,地规定按《钢管节点《计算:
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