井岡山灌漿料說明

    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



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