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551.
依据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002)中钢筋混凝土构件最大裂缝宽度计算公式,以钢筋代换前后裂缝宽度保持不变为前提条件,分别讨论了不同强度等级钢筋代换前后钢筋直径之间的关系和相同强度等级钢筋代换前后配筋率之间的关系,可方便工程技术人员进行施工现场的钢筋代换。  相似文献   
552.
混凝土受弯构件在少筋的情况下容易发生钢筋拉断的脆性破坏 ,特别是预应力混凝土构件由于初始张拉力的存在更容易发生脆性破坏 .因此 ,对预应力混凝土构件的最小配筋率限制得更严格 .针对预应力混凝土空心板最小配筋率不满足的情况 ,采用调整张拉控制应力系数Cx 值和部分张拉受力钢筋两种方法 ,对预应力混凝土空心板最小配筋率的变化情况进行了分析和讨论 ,通过对计算结果的分析处理 ,对预应力空心板的设计提出几点建议 ,所得优化系数有较好的应用价值 .  相似文献   
553.
为了研究二次受力下粘贴钢板加固RC梁的抗弯性能影响因素,利用数值模拟软件ABAQUS建立了钢板加固RC梁受压模型,分析了钢板厚度、配筋率和预载量等因素对钢板加固RC梁抗弯承载力的影响,对试验数据进行分析处理.结果表明:二次受力下钢板加固RC梁抗弯承载力随初始应力增大而减小;钢板厚度、长度、配筋率和预载量因素中,初始荷载...  相似文献   
554.
对中欧现行混凝土规范中有关结构分析的要点,在构件受弯、构件受压、构件受剪、构件受冲切和构件受扭承载力方面对构件的构造要求进行对比论述,在熟悉中国规范的前提下,对比欧洲规范中的相关构造要求,了解欧洲规范的有关设计的施工要求,为今后涉足海外项目提供有利的技术支持。  相似文献   
555.
牟声远  王正中  刘军  南洪 《人民长江》2007,38(11):46-47
混凝土面板堆石坝面板配筋位置问题众说纷纭,没有一个统一的认识.就这个问题对混凝土面板的配筋位置及配筋率进行了理论计算与数值模拟分析,研究结果表明:在弹性变形阶段,钢筋不发挥作用,只是在破坏之后,起阻止裂缝的进一步扩展的作用;在配筋率相同的情况下,双层配筋比单层配筋更能阻止裂缝的扩展,增加配筋率,增加了造价而效果甚微.  相似文献   
556.
对钢筋混凝土受弯构件提出了主动控制受拉钢筋配筋率的主动控制法,该方法不仅计算更加简捷,而且可以主动控制受拉钢筋的配筋率大小,从而有利于结构的优化设计,降低工程成本。  相似文献   
557.
高压水作用下水工隧洞衬砌开裂难以避免,透水衬砌设计关键是确定衬砌与围岩联合承载条件下的钢筋混凝土衬砌结构受力特征和裂缝控制标准。本文基于压力隧洞衬砌裂缝起裂和扩展特点,分析了传统裂缝计算公式及以数值仿真计算方法的工程适用性,并针对衬砌的主要设计参数进行了裂缝宽度敏感性分析;通过裂缝控制标准解析、数值仿真及工程实际量测的结果对比,提出了衡量衬砌裂缝控制标准的关键依据。研究结果表明,尽管实测裂缝宽度往往大于限裂标准,但多数工程仍正常运行,现行国内外规范的裂缝控制标准过于苛刻,降低了支护结构材料的利用效率,应建立与工程实际相符合的裂缝宽度控制标准。兼顾压力隧洞的工程安全与经济效益,较合理的混凝土衬砌配筋率接近0.9%,衬砌厚度接近800 mm,裂缝宽度控制标准增加至0.35~0.5 mm。  相似文献   
558.
地下室砼墙体结构裂缝形成原因及预防方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
地下室砼墙板出现裂缝,这是一个普遍问题本文根据基本理论与工程实践进行分析,指出在裂缝形成的诸多原因中,有反映事物的主要原因。由此提出控制出现有危害裂缝的有效预防方法。  相似文献   
559.
为避免小剪跨比剪力墙在地震下发生脆性剪切破坏,提出一种M型钢-混凝土组合剪力墙,采用M型钢作为剪力墙竖向分布钢筋,具有整体性能好、抗扭刚度大、施工效率高等特点,在大震下呈现分缝受力的破坏模式,表现出良好的抗震性能。采用ABAQUS有限元软件对M型钢-混凝土组合墙体进行非线性拟静力分析,研究不同免拆模板类型、轴压比、水平钢筋配筋率对墙体的抗震性能的影响,对墙体的塑性损伤分布情况进行对比分析。结果表明:有限元模拟结果与试验结果吻合程度良好,墙体混凝土损伤呈两阶段分布。M型钢-混凝土组合墙体具有较大的承载力和抗侧刚度,免拆模板类型对墙体抗震性能影响不大,降低水平钢筋配筋率会使墙体承载力显著下降,加速刚度衰减,延性和耗能能力显著增强,减小轴压比会降低墙体承载力,但延性系数有所提高。  相似文献   
560.
为得到沙漠砂混凝土空间角节点的抗震性能,利用ABAQUS有限元软件建立6个沙漠砂混凝土空间角节点、1个沙漠砂混凝土平面角节点和1个普通砂混凝土空间角节点模型,通过滞回曲线、骨架曲线、耗能和延性系数等,研究了不同材料、不同节点形式、不同轴压比与配箍率对梁柱节点抗震性能的影响。研究结果表明:沙漠砂混凝土角节点的初始刚度与延性系数比普通混凝土节点均大约7%和9%。平面节点与空间节点的初始刚度、延性系数和屈服点至极限点承载力余量相近,但极限载荷与变形能力储备比空间节点分别小约3%和9%。轴压比从0增加至0.6,试件平均初始刚度增大约42%。柱子的配筋率从1.54%增加至3.08%时,试件的平均屈服荷载、平均极限荷载和变形能力储备分别增加约13%、21%和35%。节点破坏位置发生在梁柱交界处柱子的四角,此处混凝土最容易脱落。  相似文献   
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