錨栓連接受力分析方法
M.1 錨栓拉力作用值計算
M.1.1 錨栓受拉力作用(圖 M.1.1-1 及圖 M.1.1-2)時,其受力分析應(yīng)遵守下列基本假定:
1錨板具有足夠的剛度,其彎曲變形可忽略不計;
2同一錨板的各個錨栓,具有相同的剛度和彈性模量;其所承受的拉力,可按彈性分析方法確定;
3處于錨板受壓區(qū)的錨栓不承受壓力,該壓力直接由錨板下的混凝土承擔。
圖 M.1.1-1 軸向拉力作用 圖 M.1.1-2 拉力和彎矩共同作用
M.1.2 在軸向拉力與外力矩共同作用下,應(yīng)按下列公式計算確定錨板中受力zui大
錨栓的拉力設(shè)計值 Nh
1 當N n - My1 2 3 0 時
yi
N h = N n + My1 yi2 (M.1.2-1)
2 當N n - My1 yi2 < 0 時
Nh = (M + N × l)y1 '( yi ')2 (M.1.2-2)
式中:N 和M —分別為軸向拉力和彎矩的設(shè)計值; y1 、 yi —錨栓l 及i 至群錨形心的距離;
y1' 、 yi' —錨栓l 及i 至zui外排受壓錨栓的距離; l —軸力N 至zui外排受壓錨栓的距離;
n—錨栓個數(shù)。
注:當外邊距M = 0時,上式計算結(jié)果即為軸向拉力作用下每一錨栓所承受的拉力設(shè)計值 Ni 。
M.2 錨栓剪力作用值計算
M.2.1 作用于錨板上的剪力和扭矩在群錨中的內(nèi)力分配,按下列三種情況計算:
1若錨板孔徑與錨栓直徑符合表 M.2.1 的規(guī)定,且邊距大于10hef (圖
M.2.1-1),則所有錨栓均勻承受剪力;
圖 M.2.1-1 錨栓均勻受剪
2若邊距小于10hef (圖 M.2.1-2,a)或錨板孔徑大于表 M.2.1 的規(guī)定值(圖 M.2.1-2,b),則只有部分錨栓(以圖中黑色者表示)承受剪力;
a)邊距過小 b)錨板孔徑過大
圖 M.2.1-2 錨栓處于不利情況下受剪
3為使靠近混凝土構(gòu)件邊緣錨栓不承受剪力,可在錨板相應(yīng)位置沿剪力方向開橢圓形孔(圖 M.2.1-3)。
圖 M.2.1-3 控制剪力分配方法
附表 M.2.1 錨板孔徑(mm)
錨栓公稱直徑d 0 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 30
錨板孔徑d f 7 9 12 14 16 18 20 22 24 26 30 33
M.2.2 剪切荷載通過受剪錨防止雜散電流腐蝕及其危害的措施是目前國內(nèi)外相關(guān)人士一直致力研究的課題。如何將雜散電流腐蝕降到較低程度,首先應(yīng)有一個嚴格、完善的防護雜散電流的設(shè)計,并按照規(guī)范和標準進行施工,以期防忠于未然,這當然是**的先期防護措施,即采用“源控制"的辦法仍是腐蝕治理的根本措施。但是,地鐵建設(shè)過程中的許多先期防護措施是會隨著時間的推移而逐漸失效。新建的雜散電流甚小的地鐵系統(tǒng),在運營一段時間后,由于不可避免的污染、潮濕、漏水及受低周載荷而破壞等因素,均會使原來良好的軌地絕緣性能降低,隧道襯砌結(jié)構(gòu)抗腐蝕能力下降。因此,雜散電流防護措施的提出勢在必行。由于地鐵雜散電流腐蝕而造成的危害是巨大的,因而不論在地鐵的設(shè)計、建設(shè)和運營期間,雜散電流的防護措施都有著十分重要的意義。栓形心時,群錨中各受剪錨栓的驗算(圖 M.2.2):
ViV =
(VixV )2 + (ViyV )2 (M.2.2-1)
V V = Vx nx (M.2.2-2)
ix
V V = Vy ny (M.2.2-3)
iy
式中:VixV 、ViyV —分別為錨栓i 在 x 和 y 方向的剪力分量;
ViV —剪力設(shè)計值V 作用下錨栓i 的組合剪力設(shè)計值;
Vx 、nx —剪力設(shè)計值V 的x 分量及x 方向參與受剪的錨栓數(shù)目;
Vy 、ny —剪力設(shè)計值V 的 y 分量及 y 方向參與受剪的錨栓數(shù)目。
圖 M.2.2 受剪力作用
M.2.3 群錨在扭矩T 作用下,各受剪錨栓的驗算(圖 M.2.3):
ViT =
(VixT )2 + (ViyT )2 (M.2.3-1)
圖 M.2.3 受扭矩作用
V T = T × yi (M.2.3-2)
xi2 + yi2
ix
V T = T × xi (M.2.3-3)
xi2 + yi2
iY
式中:T —外扭矩設(shè)計值;
VixT 、ViyT —T 作用下錨栓i 所受剪力的由于建筑功能的改變,構(gòu)件局部受力發(fā)生變化,原有結(jié)構(gòu)梁承載力不能滿足設(shè)計要求,需要對原有梁構(gòu)件進行加固,以增大混凝土梁承受上部荷載的能力。將新增混凝土底部HRB335級4①25鋼筋植入原結(jié)構(gòu)框架柱內(nèi),植筋深度380mm,植筋孔徑35mm。 x 分量和 y 分量;
ViT —T 作用下錨栓i 的剪力設(shè)計值;
xi 、 yi —錨栓i 至以群錨形心為原點的座標距離。
M.2.4 群錨在剪力和扭矩共同作用下,各受剪錨栓的驗算(圖 M.2.4):
Vi g =
(VixV + VixT )2 + (ViyV +ViyT )2 (M.2.4)
式中:Vi g —群錨中錨栓所受組合剪力設(shè)計值。
圖 M.2.4 剪力與扭矩共同作用
詞條
詞條說明
4.1 水 泥 4.1.1 結(jié)構(gòu)加固用的水泥,應(yīng)**采用強度等級不** 32.5 級的硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥;也可采用礦渣硅酸鹽水泥或火山灰質(zhì)硅酸鹽水泥,但其強度等級不應(yīng)** 42.5 級;必要時,還可采用快硬硅酸鹽水泥。 注:當結(jié)構(gòu)有耐腐蝕、耐高溫要求時,應(yīng)采用相應(yīng)的特種水泥。 4.1.2 水泥的性能和質(zhì)量應(yīng)分別符合現(xiàn)行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》GB 175、《快硬硅酸鹽水泥》
北京博瑞雙杰新技術(shù)有限公司(江西賽恒實業(yè)有限公司)主要生產(chǎn)高強灌漿料 早強灌漿料 支座灌漿料 灌漿料型 號:C40 C50 C60 C70 C80 C90 C100 環(huán)氧膠泥 環(huán)氧砂漿 高強修補砂漿 植筋膠 粘鋼膠 鋼筋 錨固料 聚合物修補砂漿 泥土再澆劑 一次座漿料 鋼筋阻銹劑 遷移型阻銹劑 高強耐磨料 防水砂 漿 RMO補縫膠漿 BUS嵌縫料 灌縫膠 灌注膠 碳纖維膠 公路壓漿料 鐵路壓漿料
為研究瀝青混合料的斷裂性能,對SBS瀝青混合料和普通瀝青混合料小梁進行三點彎曲試驗,利用CCD攝像頭跟蹤拍攝了瀝青混合料小梁變形破壞的全過程,并利用掃描電鏡(SEM)觀察了受力前以及斷裂后瀝青混合料的細觀界面形貌,從細觀結(jié)構(gòu)角度揭示瀝青混合料小梁變形斷裂的機理.結(jié)果表明:SBS瀝青混合料的抗彎斷裂性能要**普通瀝青混合料,而瀝青本身的性能、瀝青與骨料間的界面性能及加載速率對混合料的特性影響至關(guān)重要
混凝土灌漿操作 施工簡介 一、灌漿施工前應(yīng)準備攪拌機具、灌漿設(shè)備、模板及養(yǎng)護物品。 二、二次灌漿時,模板與設(shè)備底座四周的水平距離宜控制在100mm左右;模板**部標高應(yīng)不**設(shè)備底座上表面50mm。 三、混凝土結(jié)構(gòu)改造加固時,模板支八十年代以來,橋梁結(jié)構(gòu)的可靠度理論研究工作,逐步由單個構(gòu)件的可靠度研究向結(jié)構(gòu)整體系統(tǒng)不同失效模式的可靠度研究過渡,相應(yīng)的方法有荷載增量法,尸分解法、良好概率法、分支界限
公司名: 北京博瑞雙杰新技術(shù)有限公司
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