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
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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—-20?1,2、拱?形钢结构技术规程】JG:。。J/T? 249-2011!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》-51-2》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2》0%或脱粘空隙【厚度:不,大于3m《m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
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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
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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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