- 樓承板組合樓板相關(guān)理論(16)
- 作者:樂上樓承板
- 類別:樓承板百科
- 瀏覽次數(shù):2645
- 發(fā)表時間:2020-05-22
組合階段 之抵抗矩設(shè)計(jì)
組合梁一般按照BS EN 1994-1-1或BS 5950-3設(shè)計(jì)。在這兩種情況下,截面的抗彎性通常使用“塑性”原則來評估(假設(shè)截面不受局部屈曲影響)。然后,計(jì)算出的抵抗矩與加載順序無關(guān),即在施工過程中梁是否被支撐或未支撐。在極限狀態(tài)下,抵抗矩應(yīng)足以滿足最大總設(shè)計(jì)力矩。
使用理想的矩形應(yīng)力塊計(jì)算塑性抗力矩,如圖5.2所示。 在BS EN 1994-1-1中,假定可以分別在鋼和混凝土中達(dá)到fyd和0.85 fcd的應(yīng)力,其中fyd(= fy /γM0)是鋼的設(shè)計(jì)屈服強(qiáng)度,而0.85fcd是鋼的設(shè)計(jì)屈服強(qiáng)度。 混凝土的抗彎曲壓縮性。 是設(shè)計(jì)圓筒的0.85倍混凝土fcd的強(qiáng)度,其中fcd = fck /γc。 BS 5950中的等效強(qiáng)度對于鋼材的設(shè)計(jì)屈服強(qiáng)度為py,對混凝土的設(shè)計(jì)彎曲抗壓強(qiáng)度的等效強(qiáng)度為0.45 fcu(其中,fcu是混凝土的立方強(qiáng)度)。
根據(jù)這兩個組件的相對面積,塑料中性軸可能落在樓板或鋼截面的深度之內(nèi)。
混凝土受壓面積受有效寬度的限制。這種寬度沿梁的長度變化,如圖5.3所示。它的形式取決于負(fù)載的類型和最終條件(簡支或連續(xù))。但是,在設(shè)計(jì)中可以采用一種更簡單的形式。在BS EN 1994-1-1中,有效寬度被定義為跨度中間部分的常數(shù),并向兩端逐漸變薄,如圖5.3所示。還包括成對的剪切連接器的中心之間的距離b0。然而,對于正常使用極限狀態(tài),可以假定一個恒定的有效寬度作用于整個跨度,基于跨中值。在BS 5950 - 3中, 有效寬度是一個簡單支撐的梁的常數(shù),其垂直于梁。對于bs5950 -3和bs1994 -1-1,在正常使用條件和極限狀態(tài)下,有效寬度的最大值為梁中線兩側(cè)的跨度/8。考慮到這一限制,在設(shè)計(jì)中假定的寬度不得超過實(shí)際可用的板寬。這是特別適用于邊梁及與開口相鄰的梁,其中一側(cè)可能只有較窄的板寬。
混凝土的受壓面積也取決于樓承板鋪板方向。當(dāng)鋪板肋垂直于梁時,必須忽略鋪板深度內(nèi)的混凝土(見圖5.4(a))。當(dāng)鋪板肋與梁平行運(yùn)行時,可考慮混凝土的總橫截面積,前提是它位于組合截面的中性軸上方(圖5.4(b))。
可能在鋼和混凝土中產(chǎn)生并用于計(jì)算抗彎矩的應(yīng)力塊可能會受到在材料之間界面處傳遞的縱向剪切力的大小的限制。 如果該限制適用,則稱為“部分互動”(請參閱第5.3.3節(jié))。
假定在BS EN 1994-1-1和BS 5950-3中,施加到梁上的所有垂直剪力僅由鋼梁截面抵抗。 因此,設(shè)計(jì)檢查應(yīng)符合BS EN 1994-1-1或BS 5950-3的規(guī)定,該指南就彎曲和剪切的組合考慮提供了指導(dǎo)。 此外,鋼型材的頂部翼緣寬度必須足夠大,以確保面板不會在梁上承重。

與鋼梁相鄰的混凝土形成一個結(jié)構(gòu)翼緣板,板上開口的存在將影響鋼梁的性能。盡量避免在梁旁邊放置板開口(在有效翼緣寬度內(nèi))。如果這樣的開口無法避免,它們的影響必須包括在梁的設(shè)計(jì)中。