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随着建筑工业化的发展和设计技术的改革,高强钢丝在预应力混凝土构件中的应用也越来越普遍.由三机部四院设计的安徽省8443工程某车间选用了高强钢丝束作预应力钢筋、后张法生产的预应力单T板,节省了预应力钢筋用量和张拉台座费用。该车间由四跨24米单T板组成。T板高低相错,构成了有天窗和无天窗两大部分,覆盖面积7263平方米。单T板实际长度为23.56米,上面板宽度有2米和2.2米两种,梁(肋)高90厘米,肋端部厚26厘米,中间厚21厘米(图1)。 相似文献
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四角支承整间肋形大楼板是轻板框架——剪力墙建筑体系的主要结构构件,该体系于1985年1月份进行了鉴定。该体系中四角支承的预应力和双钢筋整间肋形大楼板(下称大楼板)其规格为3.0×5.4米、3.3×5.4米和3.6×5.4米,肋高均为220毫米。对这种大楼板的设计,我们考虑了板、肋共同承受弯矩、扭矩和剪力,按板、梁组合法模型采用有限单元法(利 相似文献
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V级钢(热处理44锰_2硅及45锰硅钒)受拉设计强度能达12000公斤/厘米~2,作预应力钢筋时,不必经过冷拉,钢筋为盘圆形式,可免去焊接等麻烦,应用先张法施工要比一股冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ级钢方便。由于它的强度大,相对应力损失较小,为构件轻、造价低创造了有利条件。现分析一个矩形截面的预应力梁,根据平衡条件,可得: A_yR_y(h_0一A_yR_y/2bR_w)=KM (1)式中符号均同TJ—10—74规范。解方程(1) 相似文献
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冷轧带肋钢筋是一种性能优良的新品种钢筋。它是以低合金钢盘条和低碳钢圆盘条为母材,经过几道压缩减径和一道压肋成型的三面或两面月牙纹的钢筋,其直径为4~12mm,强度有800N/mm~2、650N/mm~2和550N/mm~2三级,前两级作为预应力钢筋(伸长率δ_(100)≥4.0%),后者作为普通混凝土构件的配筋(伸长率δ_(10)≥80.%)。 相似文献
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建设部在建建[1998]200号文《关于建筑业进一步推广应用10项新技术的通知》中冷轧带肋钢筋(代号为LL)又一次作为高效钢筋进行全面推广。冷轧带肋钢筋是以普通低碳钢或低合金钢热轧圆盘条为母材,经过冷轧减径后在其表面冷轧有三面或二面月牙形横肋的钢筋,其直径为4~12mm,强度分为550N/mm~2、650N/mm~2和800N/mm~2三个等级,它们与混凝土的粘结强度相当于光面钢筋的3倍以上。现在LL550被广泛用于现浇钢筋混凝土结构板类构件中 相似文献
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王位升 《混凝土与水泥制品》1986,(1)
在计算预应力混凝土管的钢筋有效预应力时,应用如下公式: σ_(y-1)=σ_k-σ_s=nσ_h(σ_s=σ_(s1) σ_(s2)) σ_(y-3)=σ_k-σ_s (σ_s=σ_(s1) σ_(s2) σ_(s3) (1) 式中σ_(y-1)——一阶段管钢筋有效预应力(公斤力/厘米~2); σ_(y-3)——三阶段管钢筋有效预应力(公斤力/厘米~2); σ_k——钢筋控制应力(公斤力/厘米~2), σ_k=KR~b_y (K为控制应力系数, R~b_y为钢丝的标准强度); n=Eg/E_h,(Eg、Eh分别为钢筋、混凝土的弹性模量); σ_h——混凝土预压应力(公斤力/厘米~2) 相似文献
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在传统的现浇结构中,常规尺寸的现浇楼板多按双向板导荷进行结构的整体计算。对于装配式建筑中采用的预应力单向叠合楼板,出于安全考虑,楼板的支承构件(梁、柱、剪力墙等)多采用包络设计。楼板的支承构件采用包络设计时,将可能造成工程成本上升,但对于工程成本的定量结果尚无统一认识。本文借助实际工程案例,完成框架和剪力墙两种结构形式在不同抗震设防条件、可变荷载等级下的整体计算与配筋量分析,结果表明不同的导荷方式对支承构件总的用钢量影响不大,但是对单个构件的配筋影响较大,可能存在不安全风险,建议楼板支承构件的计算采用包络设计。同时,本文对一些典型地区的桁架钢筋叠合楼板、预应力叠合楼板与现浇楼板的成本组成进行了调研,并对不同地区的叠合楼板与现浇楼板,以及不同叠合楼板之间的造价进行了分析研究,结果表明预应力混凝土带肋叠合板的造价要明显低于桁架钢筋叠合板,如果做到无支撑施工,预应力带肋叠合板的造价有可能低于现浇楼板。 相似文献
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为研究带锚固板高强热轧钢筋(HRB500、HRB600)与混凝土之间的黏结性能,设计了24组共120个试件,对其进行拉拔试验。试件主要变化参数为钢筋公称直径、钢筋屈服强度、钢筋的锚固长度、混凝土强度。通过在纵肋一侧槽底面粘贴应变片(间距为30mm)的实测值,获得了各级荷载下拉拔力在锚固段钢筋黏结力和端部锚固板承压力间的分配。基于试验结果,分析了钢筋锚固板的锚固长度与钢筋公称直径之比和钢筋屈服强度与混凝土抗拉强度之比对钢筋屈服时拉拔力在钢筋锚固段黏结力和端部锚固板承压力间的分配影响。试验结果表明,锚固板承压力与加载端钢筋屈服力的比值随钢筋锚固板的锚固长度与钢筋公称直径之比的增加、随钢筋强度与混凝土抗拉强度之比的减小而线性减小。基于试验结果,拟合得到了以两个影响因素为自变量的计算公式。 相似文献
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由于冷轧带肋钢筋具有与混凝土粘结锚固性能好、抗拉强度高、延性较好、方便施工、节约钢材和费用等特点 ,其推广应用具有显著的经济效益和社会效益。但在现浇混凝土板中用LL550冷轧带肋钢筋替换I级圆钢 ,推广情况不十分理想 ,仍有大量的工程设计依旧采用I级圆钢。本文分析其原因和解决方法。长期以来 ,设计、施工及建设单位在钢筋混凝土现浇板中 ,一直使用I级圆钢 ,而对冷轧带肋钢筋的材料性能、效果及施工工艺缺乏足够认识 ,因此使用信心不足 ;另外对冷轧带肋钢筋材料表1不同板厚下冷轧带肋钢筋的配筋价格偏高存有误解 ,而对其能降低钢材用量带来的经济效益还心存疑虑。在用冷轧带肋钢筋对I级圆钢进行替换的过程中 ,由于配筋率过高 ,以至相应钢筋直径取值过大 ,间距较密 ,给用冷轧带肋钢筋替换I级圆钢带来困难或替换后钢筋种类多不便施工 ,而放弃采用冷轧带肋钢筋。造成上述现象的原因 ,主要是设计人员认为在现浇楼盖中 ,板的混凝土量占整个楼盖混凝土量的50 %~70 % ,因此设计时通常确定板厚的原则是 ,在满足构造及刚度要求的前提下尽量取小值 ,从而造成配筋率相对较高 ,板配筋间距密 ,直径大。另外 ,《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规... 相似文献
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运用有限元软件ABAQUS 6.14-1首先对已有节点试验试件的滞回性能进行模拟,验证了有限元建模方法的正确性后,对外侧双肋板加强型、内侧双肋板加强型及外侧单肋板加强型节点进行滞回行为对比分析,然后对单肋板加强型节点进行系列参数分析,考虑的参数包括肋板长度a、肋板高度b和肋板厚度t。结果表明:内侧双肋板加强型节点并不适用于工字形柱强轴连接,其梁翼缘焊缝处有明显的应力集中,而外侧双肋板加强和单肋板加强型节点的受力性能相当;各参数对单肋板加强型节点的承载能力基本没有影响;随着参数b和t的增大,梁上、下翼缘焊缝处的Mises应力逐渐降低,肋板长度a主要影响塑性铰的位置;建议a=(1/2~3/4)h_b,b≥h_b/3,t≥2t_(bw),两短边a′=0.2a,b′=0.2b,其中,h_b为梁截面高度,t_(bw)为梁腹板厚度,最后给出了单肋板加强型节点的设计方法。 相似文献
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砌块的受拉区域应配筋才比较经济。以混凝土砌块为例,它的通缝抗拉值为0.08N/mm^2,而HRB325钢筋抗拉值为300N/mm^2.两者相差3750倍,而两者造价比仅为100倍左右,故在受拉区域适宜配筋是比较经济的做法。如以挡土墙为例,高2m的挡土墙弯矩设计值为10kN-M时,需要砌厚675mm的墙才能满足砌体的抗拉要求,而采用配筋仅需190mm厚的墙,每米配置2φ12钢筋就能解决,前者的造价为每米402元, 相似文献
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国外在厂房和仓库的辐射采暖上所用带状辐射板结构型式颇多。苏联一些地方广为采用简单的KMⅠ和KMⅡ型辐射板。图1绘出KM辐射板的剖面图,其主要尺寸列于表1和表2,这些尺寸取决于板内通过热媒的管子数(排管),管子直径为一英寸。用管卡子将管子夹紧在一毫米厚的钢板上,板上面敷盖40毫米厚的玻璃棉毡保温层。把2米长的单个板用联结板4联结成连续辐射带板,然后将其挂在吊梁6上。吊梁间距建议不大于3米。 相似文献
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在钢筋混凝土结构设计中,一般梁、板、柱中一直是主要采用热轧Ⅰ级钢,现在称为HPB235,钢筋强度标准值fyk=235N/mm2,以及Ⅱ级钢,现在称为HRB335,钢筋强度标准值fyk=335N/mm2。在新《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中,提倡采用HRB400级(即新Ⅲ级)钢筋作为我国钢筋混凝土结构的主力钢筋(见规范第4.2.1条说明)。以钢筋强度标准值fyk=400N/mm2替代原为370N/mm2。新规范优先推广HRB400级钢筋,这种钢筋不仅强度高,而且粘结性能好。我国钢厂已经能生产出各种大小、直径的HRB400级钢筋(从6~50),钢筋外形为月牙形,符合热轧带肋钢筋G… 相似文献
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冷轧带肋钢筋预应力混凝土空心板的设计(上) 总被引:1,自引:0,他引:1
为编制冷轧带肋钢筋预应力混凝土空心板标准图的需要,本文根据行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》送审稿的规定,分析了空心板的特点和有关标准、规范对空心板设计的制约,结合标准图集设计参数的要求,提出了空心板的具体设计计算方法和检验参数. 相似文献