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砌体结构惠大砌体结构构件的承载力计算学习教案.pptx 立即下载
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砌体结构惠大砌体结构构件的承载力计算学习教案.pptx

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会计学以概率理论为基础的极限状态设计(shèjì)方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础的极限(jíxiàn)状态设计方法以概率(gàilǜ)理论为基础的极限状态设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础(jīchǔ)的极限状态设计方法以概率(gàilǜ)理论为基础的极限状态设计方法以概率(gàilǜ)理论为基础的极限状态设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率(gàilǜ)理论为基础的极限状态设计方法以概率理论(lǐlùn)为基础的极限状态设计方法以概率理论(lǐlùn)为基础的极限状态设计方法以概率理论为基础的极限(jíxiàn)状态设计方法以概率理论为基础的极限(jíxiàn)状态设计方法以概率理论为基础的极限状态设计(shèjì)方法以概率理论为基础(jīchǔ)的极限状态设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础的极限(jíxiàn)状态设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础(jīchǔ)的极限状态设计方法以概率理论为基础(jīchǔ)的极限状态设计方法以概率(gàilǜ)理论为基础的极限状态设计方法以概率理论为基础的极限状态(zhuàngtài)设计方法以概率理论为基础(jīchǔ)的极限状态设计方法受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件根据砌体双向偏心受压短柱的试验结果,并考虑纵向弯曲引起的附加偏心距的影响,《规范》给出矩形截面双向偏心受压构件承载力的影响系数计算(jìsuàn)公式为:(3.38)(3.39)(3.40)式中:eb、eh——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的偏心距,eb、eh宜分别不大于0.5x和0.5y。x、y——自截面重心沿x轴、y轴至轴向力所在偏心方向截面边沿的距离。eib、eih——轴向力在截面重心x轴、y轴方向的附加偏心距。当一个方向的偏心率(eh/h或eb/b)不大于另一个方向的偏心率的5%时,可简化按另一个方向的单向偏心受压计算(jìsuàn),即按式(3.34)计算(jìsuàn)承载力的影响系数。因此,砌体双向偏心受压构件的承载力计算(jìsuàn)公式同式(3.35)。受压构件受压构件受压构件受压构件受压构件局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压局部受压受拉、受弯及受剪构件(gòujiàn)在实际工程中,常见的砌体受弯构件(gòujiàn)有砖砌平拱过梁及挡土墙(如图3.21所示)等。对受弯构件(gòujiàn),除进行受弯承载力计算外,还应考虑剪力的存在进行受剪承载力计算。1.受弯承载力计算由材料力学公式可推得,受弯承载力计算公式为:M≤ftmW(3.52)式中:M——弯矩设计值。ftm——砌体弯曲抗拉强度设计值,按表3-11采用。W——截面(jiémiàn)抵抗矩。2.受剪承载力计算由材料力学公式同样可推得受剪承载力计算公式为:V≤fvbz(3.53)式中:V——剪力设计值。fv——砌体的抗剪强度设计值,按表3-11采用。b——截面(jiémiàn)宽度。z——内力臂,z=I/S,当截面(jiémiàn)为矩形时取z=2h/3。I——截面(jiémiàn)惯性矩。S——截面(jiémiàn)面积矩。h——截面(jiémiàn)高度。砌体拱型结构在拱的支座截面处,除承受剪力外,还作用(zuòyòng)有垂直压力,如图3.22所示。试验表明砌体的受剪承载力不仅与砌体的抗剪强度fv有关,而且与作用在截面上的垂直(chuízhí)压应力的大小有关。随着垂直(chuízhí)压应力的增加,截面上的内摩擦力增大,砌体的受剪承载力提高。但当垂直(chuízhí)压应力增加到一定程度后,截面上的内摩擦力逐渐减少,砌体的受剪承载力下降。因此,《规范》给出沿通缝或沿阶梯形截面破坏时受剪构件承载力计算公式为:V≤(fv+)A(3.54)当=1.2时,μ=0.26-0.082(3.55)当=1.35时,μ=0.23-0.065(3.56)式中:V——截面剪力设计值。A——水平截面面积,当有孔洞时,取净截面面积。fv——砌体抗剪强度设计值,按表3-11采用;对灌孔的混凝土砌块砌体取fvg——修正系数。当=1.2时,砖砌体取0.60;混凝土砌块砌体取0.64
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