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, ?9.2  正—截面受压承》载力计算 — , ? 9.《2.1  配—筋砌块砌体构件正截!面承载力应按下列】基本:假定进行计算 】     】1  截面应—变分布保持》平面; 【 ,  :   ?2  竖《向钢筋与其毗邻【的砌体、灌》孔混凝?土的应变《相同; 】  :  : ,3, , ,。不考虑砌体、灌孔】混凝土的抗拉强度;! ?     【4  根据材料【。选,择砌体、灌孔混凝土!的极限压应变当【轴心受压时不—应大于0.002】;偏心受压时—的极限压应》变不应大《于0.003; 】   【。  5  》根据材料选择钢【筋的极限拉应变且】不应大于0.01】;, ?     【6 : ,纵向受拉钢筋屈【服与受压区砌体破】。坏同:时发生时《的相对界限受压【区的高度应按—下式:计算  !        】 (9?.2.1) 【。 ,。 ?    式中—ξ,b相对界限受压【区高度ξb为界【限受压区高度与截】面有效?高度的?比值; 《 ,   —    《   ?f,y钢筋的抗拉强【度设计值; — 》     》    E》s钢:筋的弹?性模量 !    7》 ,。 大偏心受压时受拉!钢筋考?虑在h0《1.5x范围内屈服!并参与工《作 : 《 9.2.2—  轴心受压配【筋砌块砌体》构件当配《有,。箍筋或水《平分:布钢筋?时其正截《面受压承载》。力应按下列公式计】算 ? ? ,N≤:φ0:g(fgA+0【.8:f′yA′》s)      】    (9.【2.2?-,1) φ!0g=1/(—1+0.001【β2)  》        】(9.2《。.2-2) ! ,     式中【N轴向力设计—值; — :    《    f》。g灌:孔砌体的抗压强度设!计值应按第3.2】.1条采《用; 》 ?       【 f′y钢筋—的,抗压:强度设计值; 【  —。       A构!件的截面面积;【    ! ,   ? A:′s全?部竖向钢筋的截【面面积; 【  《。     》 , φ0g轴心受【压构件的稳》定系数; — 《。        】β构:件,的高:厚比  !   注1 无箍】筋或水平分布钢筋时!仍应按式(》9.2.2)—计算但应取f′yA!′,s=0?; —       【  2? 配筋砌块砌体构件!的,计算高度H0可取层!高 【9.2.《3  配筋砌块砌】体,构,件当竖?向钢筋仅配》在中间时《其平面外偏心受压】承载力可按本规范式!(5.1《.1)进行》计算:。但应采用灌孔—砌体:的抗压强度设计值】 《 9.2.4 】 矩形截面偏心【受压配筋砌块砌体】。构件:正截面承载力计【算应符合下列—规定 《   —  1?  相对界限受压】区高度?的,取值:对HPB3》00级钢筋》取ξb等于0.57!。对,HRB335—级,钢筋取ξb等于0】.55对HR—B400级》。。钢,。筋取ξb等于—。0.52;当—截面受压《区高度x小于等于】ξbh0时按大偏心!。受压计算《;,当x大于ξb—h,。0时按为小》偏心受压计算—  【  : 2  大》偏心受压《时应按下列公式【计算:。(图9.2.—。4) —。 :N≤:。。fgb?。x+:f′yA′s—fyAsΣ》fsiAsi 【     》    (9—.2.4《-1) 《 : , , NeN《≤fg?bx(h0x/2)!+,。f′yA《。′s(h《0a′s)Σfsi!Ssi  》  :      (9.!。。2.4-2) !。  《   式中N—轴向力设计值—;   !    《   fg灌孔砌】体的抗压强》度设计值; 】  《。        f!y、:f′y竖向》受,。拉、压主《。筋的强度设计值;】 :    【      b【截面宽度; ! ,        】  fsi竖向分布!钢筋的抗拉》强度设?计值; 》      !    As—、A′s竖》向受拉、压主筋【的截面面积》; 》        !  Asi单根竖】向分布钢筋》的,截面面积; —  —       【。 Ssi第i—。根竖向分布》钢筋对竖向受拉主】筋的面积矩; !      】    e》N轴向力作用点到】竖向受拉主筋合力点!之,间的距离可按第【8.:2.4?条的规定《计算; 《    】。      a′s!受压区纵《。向钢筋合力点至截】面受压区边缘的【距离对T形》、,L形、工形截—面当翼缘受压时取1!0,0,mm其他情况取3】00mm; 】 :      —    as受拉区!纵向钢筋合力—点至:截,面受拉?。区边缘的距离—对T形、L》形、工形截面当翼缘!受,压时取300m【m其他?情况取100mm ! : :     》3  ?当大偏心受压计【算,的受压区高度x【小,于2a′s时其【正,截面承载力可按下式!进行计算 》 ? , 图9!.2.4 矩—形截面?偏心受压正截面承载!。力计算简图 ! , N:e′N≤fy—As:(h0?a′s) 》         !(9:.2.4-3) !。   —  式中e′N轴向!力,作,用点至竖《向受压主筋合力【点之间的距离—可按本规范第8.】2,.4条的规定—计算 《 《  :  4  》小偏心?受压时应按下—列公式计算(图9.!2.4) 】 N≤fg—bx+f′yA′】sσsAs》  :      —  (9《.2.4-4)【。 》 N:。eN:≤f:gbx(《h0:x/2)+f—′yA′《s(h0a′s) !    《  :   (9.2【.4:。-5) 》     】    《  (9《.2.4-6)【。 ,     !注当受压区竖向【受压主筋无》。箍筋或无水平—。钢筋约束《时可不考《虑竖:向受压主筋的—作用即取《f′y?A,′s=?0 【    5  矩】形截面对《称配筋砌块砌体小偏!心,受压时也可》。近似按?下列:公式计算钢筋截【面,面积 《     】。    《  :。。。(9.2《.4-?7) ?  — ,        】(,9.:。2.4-8)—  【   注小偏心【受压计?。算中未考虑竖—向分布钢筋的作【用 9.!2.5  T形、L!形、工形《截面偏心受压—构件当翼《。缘和腹板的》相交处采《用错缝搭接砌筑和】同时设置中距不大于!1,.2:m的水平《配筋带(截面高度大!于等于60mm钢筋!不少于21》2)时可《考虑翼?缘的共同工作—。翼缘的计《算宽:度应:按,表9.2.5中的最!小值采?。用其正截面受—压承载力《应按下列规定计算 !   【  1 《 ,当受:压区高度x》小于等?于h′f时》应按宽?度为b′f》的矩形截《面计算; 【     2】  当受压区高【度x:大于h′f时则【应考虑腹板的受压作!用应按下列公式【计,算 【  :   ?   1)当为大偏!心受压?时 — N≤?fg[bx+(【b′fb)h—′f]?+f′yA′—s,。fyAsΣfsi】。Asi      ! ,   (9.—2,.5:-1) 《 N—。。eN≤fg[bx】+(:h0:x/2)+(—b′fb《。)h′?。f(h0h》′f/2)]+f′!yA′s(h0a′!s,)Σfsi》Ssi    【。    《  (9.2.5】-2) 【     —  :  2)当为小【偏心受?压时 《 N≤fg[!bx+(b′f【b)h′f]+f】。。′yA′sσsA】s    》      —。(9:.2.?5,-,3) 《 NeN【≤fg?[bx(h》0x/2)+(b′!fb)h′》f(h0h》。′f/2)]+f′!yA′s(h0a】′s) 《    《     (—9.2.5-—4) ?  —   式中b′fT!形、L形、工形【截面:受压区的《翼缘计算宽度; 】 ?       】   h′f—。T形、?L形:、工形截面受压区的!翼缘:厚度 】 图9.!2,.5 T形截—面偏心受压构件正】。截,面承载力《计,算简:图, 表9】.2.?5 T形、L形、工!形截面偏心受压构】件翼缘计《算宽度b′》f ? , :。 , :