安全验证
5.2 】 拱肋强度》计算 ? 【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N》o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 D6!5-201》2、拱形钢结—构技术?规,程JGJ/T 2】。49-2011【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-—。20:10 《 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》。12.3.》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2】。0%或脱粘空隙【厚度大于《3m:m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3mm【的情况? , 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 2【890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CECS 282!0,12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 》 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》 :