理正抗滑桩设计说明书(7)

2019-08-29 22:11

2

; fc —— 混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm)

。 fy —— 普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm)

注:

1. 计算公式引自《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第7.3.8条;

2. 适用截面内纵向钢筋数量不少于6根;

3. 当纵向钢筋面积小于0.4%A时,按0.4%A计算纵向钢筋面积。

构造配筋

最小配筋率ρ计算

(5.4.4-19)

注意:

1. 当纵筋级别为HRB400、RRB400时,ρmin=0.5%; 2. 当混凝土强度等级为C60及以上时,ρmin=0.7%; 3. 计算配筋面积为全截面纵筋配筋;

4. 用户交互选筋级别时,钢筋的计算面积按下式计算:

2

(5.4.4-20)

式中:

As1 —— 程序按桩配筋计算界面交互的钢筋级别(对应强度为fy1)自动选筋结果; As2 —— 根据桩选筋界面用户交互的钢筋级别(对应的钢筋强度为fy2)计算的选筋 结果。

2.圆桩的非均匀配筋

图5.4.4-2 非均匀配筋图示

(5.4.4-21)

30

(5.4.4-22)

混凝土受压区圆心半角的余弦应符合下列要求

(5.4.4-23)

式中:

M

—— 截面弯矩设置值(kN.m);

—— 圆形构件截面面积(mm2); A

均匀配置在圆心角2παs、2πα’s内沿周边的纵向受拉、受压钢筋截面面积

Asr、A’sr ——

(mm2);

; γ— — 圆形截面的半径(m)

,γs= γ-0.0125m; γs— — 纵向钢筋重心所在圆周的半径(m); fc— — 混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm); fy— — 普通钢筋抗拉强度设计值(N/mm)

αs— — 对应于周边均匀受拉钢筋的圆心角(rad)与2π的比值,程序取0.25;

’’

αs— — 对应于周边均匀受压钢筋的圆心角(rad)与2π的比值,程序取αs=0.5×α; α— — 对应于受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与2π的比值; —

受压区混凝土矩形应力图的应力值与混凝土轴心抗压强度设计值的比值; α1 —

计算的受压区混凝土截面面积的圆心角(rad)与

(5.4.4-24)

当不符合上述的条件时,其正截面受弯承载力可按下式计算:

的比值α宜符合下列条件:

当混凝土强度等级不超过C50时,α1取为1.0; 当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94, 其间按线性内插法确定;

2

2

(5.4.4-25)

注意:

1. 满足受拉区的纵向钢筋最小配筋率≥0.2%;

2. 考虑了偏心矩放大系数;

3. 计算公式引自《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)附录D。

3.方桩的对称配筋

31

判别αs与αsmax的大小: ① αs ≤ αsmax

则受压钢筋取构造配筋

然后按已知受压钢筋,计算拉区钢筋面积。

判别Mc的大小

a. Mc >0,按作用的弯矩为Mc的单筋矩形截面计算受拉钢筋As1。单筋计算详见第5.4.4.2节。

b. Mc≤0,按Mc = 0处理,取As1=0。 则受拉钢筋总面积As

最终的配筋面积比较As与最小配筋面积取:

② αs >αsmax

32

(5.4.4-26)

(5.4.4-27)

(5.4.4-28)

(5.4.4-29)

(5.4.4-30)

(5.4.4-31)

(5.4.4-32)

(5.4.4-33)

(5.4.4-34)

(5.4.4-35)

(5.4.4-36)

判别As的大小

As’≤A’smin,取As’=A’smin;按已知受压钢筋面积As’,计算受拉钢筋面积As2及As1,计算方法同上;

As’>A’smin,取As’= As’;按下式计算受拉钢筋面积As2。

(5.4.4-37)

则全部的受拉钢筋总面积As为:

(5.4.4-38)

再与最小配筋面积比较取大,即

(5.4.4-39)

式中:

2

; As1 —— 与受压区砼压力对应的受拉钢筋面积(mm)

; As2 —— 与As’对应的受拉钢筋面积(mm)

; as’ —— 受压钢筋合力点至受压截面边缘的距离(mm)

2

; fy’ —— 受压钢筋的抗压强度设计值(N/mm)

; Ms1 —— 受压钢筋As与受拉钢筋As2承受的弯矩设计值(kN.m)

2

; A’smin —— 按最小配筋率计算得到的受压钢筋面积(mm)

ρ'smin —— 受压钢筋最小配筋率;按第2.9节受压钢筋最小配筋率取值;根据是否抗

震,分别取抗震与非抗震受压钢筋最小配筋率。

4.桩的抗剪计算

将桩的圆形截面简化成内接正方形后(b=1.76r,h0=1.6r),按矩形截面抗剪计算。计算同5.4.4.1节“抗剪计算”。

2

5.4.5 裂缝宽度验算

暂无。

5.4.6 场地环境影响

对于考虑地下水和地震作用等场地环境的影响时,仅仅考虑对土压力计算和滑坡推力计算的影响,参照5.1节和5.2节。

5.5 重力式挡土墙

重力式挡土墙验算包括:滑动稳定性验算,倾覆稳定性验算,地基应力及偏心距验算,截面强度验算。在做上述计算时,分别按库仑土压力和滑坡推力两种方法计算土体对挡墙的作用力。

33

图5.5-1 抗滑挡墙

5.5.1 滑动稳定性验算

5.5.1.1 水平基底的滑动稳定系数Kc

计算重力式挡土墙沿基底的滑动稳定系数Kc(如图5.5.1-1),分别按式(5.5.1-1):

图5.5.1-1 抗滑稳定计算简图

(5.5.1-1)

式中:

Kc —— 沿基底的滑动稳定系数,

一般情况取Kc = 1.30;

当有地震力参与计算时,取Kc = 1.10;

; W —— 挡土墙的自重重力(kN)

; Ey —— 挡土墙承受的土压力竖向分力(kN)

f —— 挡土墙墙底摩擦系数;

。 Ex —— 挡土墙承受的土压力(或滑坡推力)的水平分力(kN)

注:

1. 参考公路设计手册《路基》第三篇第三章第二节中的(3-3-1)式; 2. 附加力指波浪冲击力、冻胀压力和冰压力、温度应力。

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