双筋t形梁正截面承载力计算与设计

双筋t形梁正截面承载力计算与设计

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1、万方数据双筋T形梁正截面承载力计算与设计许雪静郑舜云(郑州大学.河南郑州450001)摘要:'-3T形梁受压区高度大于单筋T形截面适筋梁的最大受压区高度,在梁的截面尺寸受到限制时,可按双筋T形截面梁进行设计。双筋T形截面梁的设计方法在高等教育教科书中并未深入阐述,但其在实际工程中的应用十分广泛,故笔者归纳了双筋T形截面梁的设计计算方法。关键词:双筋T形截面梁:相对受压区高度;截面设计中图分类号:TU375文献标识码:A文章编号:1003—5168(2014)07—0069—021基本假定正截面受弯承载力计算可采用以下基本假定:(1)平截面假定;(2)混凝土受压应力一应

2、变关系采用抛物线上升段和直线水平段的形式;(3)钢筋受拉应力应变关系采用理想弹性和理想塑性的双直线;(4)不考虑混凝土的抗拉强度,受拉区开裂后拉力全部由受拉钢筋承担。2双筋T形梁设计计算方法当T形梁在设计计算中受压区高度大于单筋T形截面适筋梁的最大受压区高度,即x≥聋。《砒时(为混凝土的受压区高度,%为界限受压高度,靠为相对界限受压区高度,h。为相对受压区高度)需配置受压钢筋。截面设计时将双筋T形截面等效为一个双筋矩形截面和两个翼缘叠加。工程设计中,受弯构件正截面承载力的计算分为截面设计和截面复核两种情况。2.1双筋T形截面设计(情况一)已知截面设计弯矩M,T形截面尺

3、寸b,h、b'f,h’,材料强度fc、fv、f『v.构件安全等级,要求计算截面所需受压钢筋A’。、受拉钢筋截面面积A。。设计步骤如下:(1)判别截面类形。若a。曲’I}l’r>M,为I类T形截面,设计方法与单筋矩形截面类似,无需配置受压钢筋。由平衡条件列公式(1)、(2)求出A。fZx=0al功7l}l’l:FyA。(1)JI∑M=0M。=a.铀’fx(h0-下X)=FrA。(h0_辜)(2)·—-’一一+-+-——卜-+一+-+一+一+--+---4--+-+--4"-较低.反应热较大.所以醌甲基化合物中氧原子与键2上硅原子结合时,这一路径为该反应的最佳路径。再比较

4、醌甲基化合物中氧原子与键1上硅原子成键和醌甲基化合物中氧原子与键2上硅原子成键两路经.我们知道醌甲基化合物中氧原子与键1上硅原子成键过程虽然能垒有点高,但是反应热比较低,(如表1),所以醌甲基化合物中氧原子与键1上硅原子成键这一路径最占优势。也可以推测出键1比键2活泼。5结论本文中.我们研究了在单壁碳硅纳米管表面吸附醌甲基化合物的反应路径。在这里共研究了四条反应路径,分别计算了每条反应路径的活化能和反应热,通过比较各路程的活化能和反应热,我们推断出醌甲基化合物中氧原子与键1上硅原子成键这一路径最占优势,也知道了键1比键2活泼。参考文献:[1]Iijima,S.Heli

5、calmicrotubutesofgraphiticcarbon.Nature1991,54,56,5-8.式中:F,一钢筋的抗拉强度设计值;b‘广T形截面上部的宽度;Mu_一弯曲抗压强度设计值;ho-相对受压区高度。(2)若a。曲’rh’r

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10、———j£————P[::琢?JI1世』图a图b图c图1双筋T形截面的分解由截面平衡条件可得基本公式为:fZx=0alfo(b'rb)h’t=FyA“I∑M=0M。--:a,C(b'c-b)(ho一_X)o二(3)若双筋矩形截面的x>xb(Bll◇铀,则截面超筋,需要在受压区设置受压钢筋A’。。为了充分利用混凝土使截面设计更经+一+-+一+-——卜-+-+一+一+一+一—-卜-—’一-—·卜-+-+一+一+一十-—卜【2】Ebbesen,T.W.Ajayan,P.M.Large-scalesynthesisofcarboflnanotubes.Nature.1992,

11、358,220-222.[3]Liu,J,Rinzler,A.G.,Dai,H.,Bradley,R.K.,Boul,P.J.,Lu,A.,Iverson,T.,Shelimov,K.,Huffman,C.B.,Rodriguez-Macias,F.,Shon,Y.一S.,Lee,T.R.,Colbert,D.T.,Smalley,R.E.FullerenePipes.Science.1998,280,1253-1256.【4]Chen,J.,Hammon,M⋯AHu,H.,Chen,Y.S.,Rao,A.M.,Eklund,P.C.,Haddon,

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