TCECS 692-2020 复合材料拉挤型材结构技术规程.pdf

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TCECS 692-2020 复合材料拉挤型材结构技术规程.pdf简介:

"TCECS 692-2020 复合材料拉挤型材结构技术规程.pdf"是中国建筑科学研究院发布的关于复合材料拉挤型材结构设计和施工的规范标准。该规程详细规定了复合材料拉挤型材在建筑工程中应用的各个环节,包括型材的选材、设计、加工、安装、检验和维护等方面的要求和方法。它旨在确保复合材料拉挤型材的结构安全、性能稳定和使用寿命,适用于各类建筑中使用此类材料的结构设计。

该规程可能涵盖了复合材料拉挤型材的性能测试、尺寸、强度计算、连接方式、耐候性和环境影响等,以保证复合材料拉挤型材在实际工程中的适用性和可靠性。对于从事复合材料设计、施工和相关领域的人员来说,这是一份重要的参考标准。

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5.2.11矩形、正方形和圆形实心截面整体稳定极限承载力Nc 应按下式计算:

Nerl = 0. 7 元 Ei

(5. 2. 11)

6受弯、受剪、受扭构件

1承受平面内弯曲的构件DBJ/T15-63-2019标准下载,构件的抗弯承载力设计值应 列公式的规定:

M

中:M 构件所承受的弯矩设计值(kN·m); 抗弯承载力设计值(kN·m); 发生材料破坏时的抗弯承载力设计值(kN·m), 按本规程第6.1.2条计算; Merl 整体稳定承载力设计值(kN·m),按本规程第 6.2.3条、第6.2.4条计算; Mer2 局部稳定承载力设计值(kN·m),按本规程第 6.3.2条计算。 1.2构件发生受弯材料破坏时,构件的抗弯承载力设计值M 按下式计算

M, = 0. 9 fi.d / y

式中:fL,d 构件的纵向强度设计值(MPa),取纵向拉伸强 度设计值和纵向压缩强度设计值的较小值; I,一一弱轴惯性矩(N·mm²); y一一中性轴到构件边缘纤维的距离(mm)。 6.1.3·承受平面内剪力的构件,构件的抗剪承载力设计值应符 合下列公式的规定:

V.= min(V.,V.r)

式中:V 构件所承受的剪力设计值(N); V一 抗剪承载力设计值(N); V.一 发生材料破坏时的抗剪承载力设计值(N),按本规 程第6.1.4条计算; Ver一 抗剪屈曲承载力设计值(N),按本规程第6.4.1条 计算。 6.1.4构件发生受剪材料破坏时,构件的抗剪承载力设计值V 应按下式计管

式中:A 腹板面积(mm); fi.T.d 面内剪切强度设计

V,= 0. 9 A. flt.d

式中:As 腹板面积(mm); 面内剪切强度设计值(MPa)。 6.1.5受扭构件的抗扭承载力设计值应符合下列公式的规定:

JLT.d 势受设 1.5受扭构件的抗扭承载力设计值应符合下列公式的规定

6.1.5受扭构件的抗扭承载力设计值应符合下列公

T≤T: T。 = 0. 9 fiLT.dJ/L

式中: T 构件所承受的扭矩设计值(kN·m); 抗扭承载力设计值(kN·m); 圣维南扭转常数(mm*),根据表6.1.5确定; 单位长度,1m。

表6.1.5截面的圣维南扭转常数

受弯构件的挠度计算应计人弯曲效应引起的挠度d,和剪 引起的挠度d,然后将两个值叠加。弯曲效应引起的挠

切效应引起的挠度ds应按下

db=iFv3/(E) d,= k2 FvL/(A, G)

式中:E 全截面弯曲模量(MPa),根据本规程第6.1.7条 确定; Gb 全截面剪切模量(MPa),根据本规程第6.1.7条 确定; 梁上的竖向荷载标准值(N); L 跨度或悬臂端长度(mm): k1、k2 取决于荷载类型和边界条件的系数,按表6.1.6 取值。

表 6. 1. 6k、k,系数取值表

7构件的全截面挠曲模量Eb和全截面剪切模量Gb应按 公式计算:

Eb = EL G, = GLT A A

式中:EL 纵向弹性模量(MPa); GLT 面内剪切模量(MPa); A 横截面面积(mm²)。

6.2.1有铺板密铺在拉挤型材梁的受压冀缘上并与拉挤型材梁 牢固相连、能阻止梁受压翼缘的侧向位移时,可不计算梁的整体 稳定性

.代替弯矩M进行稳定性验证,等效弯矩Me应符合下列 规定:

Meg=1.3M 0. 75 Mmax ≤ Me.≤1. 0Mma

式中:Me 梁上沿轴线变化弯矩的平均值(kN·m); Mmax一一梁上沿轴线变化弯矩的最大值(kN·m)。 6.2.3方管截面拉挤型材的绕强轴弯曲时的整体稳定承载力设 计值Merl应按下列公式计算:

元 E I, D] Mer1 = 0. 56 Cb Li

式中:C 跨内无约束的两端有支撑构件的弯矩修正系数,按 本规程第6.2.5条取值; Iy一一弱轴惯性矩(N·mm²); Lb一一受压翼缘侧向约束点之间的长度或约束横截面扭转 的两个相邻支撑点之间的长度(mm)。 5.2.4工字形截面的拉挤型材的绕强轴弯曲时的整体稳定承载 力设计值Mcrl应按下列公式进行计算:

a? 6+元 E Iy (C, E 元² +D L) 4 192E 1

D, = GLT Z 号b;t C, = tr h? bi 24

式中:C. 翘曲常数(mm); I,一 弱轴惯性矩(N·mm²); a 加载点到截面剪力中心的距离(mm);加载点在 剪力中心时,a0:加载点在上翼缘板时,a= h/2;加载点在下翼缘板时,a=一h/2; b;、t; 截面中第i个矩形条的长度、厚度(mm)

6.2.5弯矩修正系数( Ch

1跨内无约束的两端有支撑构件的弯矩修正系数Cb 式计算:

12.5 Mmax ≤3.0 (6.2.5)

式中:M 无支撑段1/4点的弯矩绝对值(kN·m); M2 无支撑段中点的弯矩绝对值(kN·m); M3 无支撑段1/3点的弯矩绝对值(kN·m); 2对于自由端未固定的悬臂或突出端,应取Cb=1.0; 3 对于工程应用中的所有其他情况,可取Cb三1.0。 6.2.6单轴对称构件绕强轴弯曲时,应进行合理的分析计算保 证构件整体稳定性

6.3.1受弯构件的受压翼缘和腹板若有相邻的刚性

受弯构件的受压翼缘和腹板若有相邻的刚性构件提供的

kLT E A 5 βw

E kLT =N /ES EiEs

当2 GLT+E VLT>VEE时,应按下式计算

2 GLT VEES kit 11.7+1.4 ES

当腹板受剪屈曲承载力不足时,可设置填充材料,提供 撑。当设置填充材料时,应填充整个截面,与腹板和受压 立连接牢固

6.5.1当构件承受集中受拉荷载时,应满足下式要求

6.5.1当构件承受集中受拉荷载时,应满足下式要求

F<0.85 leff ff.d tw

式中:F 构件在计算截面承受的集中荷载设计值(N); 集中荷载分布长度(mm),取腹板高度和加劲肋间 距的较小值; fT.d 横向拉伸强度设计值(MPa); tw 腹板厚度(mm)。

F

代中:F一 构件在计算截面承受的集中荷载设计值(N); F1一一集中荷载下的计算截面腹板受剪承载力设计值 (N),根据本规程第6.5.3条计算; F2一一集中荷载下的计算截面腹板受压屈曲承载力设计值 (N),根据本规程第6.5.4条计算; F3一一集中荷载下的计算截面翼缘受弯承载力设计值 (N),根据本规程第6.5.5条计算。 5.3当构件承受集中受压荷载时,集中荷载下的计算截面腹

板受剪断裂承载力设计值F应按下式计算:

式中:h 构件高度(mm); tw 腹板厚度(mm); k 构件顶部与腹板拐角处距离(mm),等于翼缘厚度 与圆角半径之和; bw 腹板在轴线方向上的承载长度(mm),取值不应超 过 100 mm; hw 腹板高度(mm); fsh.d 层间剪切强度设计值(MPa)。

板受压屈曲承载力设计值F2应按下式计算

板受压屈曲承载力设计值F2应按下式计算:

6.5.5当构件承受集中受压荷载时,集中荷载下的计算截面翼 缘受弯承载力设计值F3应按下列公式计算:

6.5.5当构件承受集中受压荷载时,集中荷载下的计算截面翼

betfr.d F3= 10le b. = 2l.

式中:fT.d一—横向强度设计值(MPa),应取横向压缩强度 ·39

计值和横向拉伸强度设计值的较小值; tf 翼缘厚度(mm); l 集中荷载作用点与腹板的距离(mm); be 集中荷载在腹板上的投影宽度(mm)

6.1双轴和单轴对称的拉弯构件应满足下式要求,

V Mx M ≤1.0 M M

构件所承受的轴向力设计值(N); 轴心受拉承载力设计值(N),根据本规程第5.1.1 条计算; 构件绕强轴所承受的弯矩设计值(kN·m); 绕强轴的抗弯承载力设计值(kN·m),根据本规 程第6.1.1条计算; 构件绕弱轴所承受的弯矩设计值(kN·m); 绕弱轴的抗弯承载力设计值(kN·m),根据本规 程第6.1.1条计算。 轴和单轴对称的压弯构件应满足下式要求:

6.6.2双轴和单轴对称的压弯构件应满足下式要

6.6.3闭口截面的扭转组合受力构件应满足

N+M+ My ≤1.0 V. Mx.c M.

式中:M 构件所承受的弯矩设计值(kN·m); M. 抗弯承载力设计值(kN·m),根据本规程第 6.1.1条计算; T一 构件所承受的扭矩设计值(kN·m); T 抗扭承载力设计值(kN·m),根据本规程第 6.1.5条计算。

7.1.1 螺栓连接形式应包括构件间的直接连接和通过连 的连接

7.1.2经实际工程计算试验后,可使用复合材料螺栓、复合材 料螺杆或连接件。

7.1.2经实际工程计算试验后,可使用复合材料螺栓、

的直线上不大于3个,并且任意垂直于受力方向的直线上不大于 3个的情况。当螺栓数目在平行于受力方向的直线上大于3个或 在垂直于受力方向的直线上大于3个时,应通过计算或试验确定 承载力。

7.1.4当螺栓节点受拉时《电工圆铜线 GB/T3953-2009》,应计入由于构件轴线不重合

7.1.5当连接构件为角形拉挤型材或槽形拉挤型材时, 构件受力偏心的影响

一点时,应计入偏心的影响 7.1.7垂直于受力方向的螺栓应为同一排螺栓,平行于受力方 向的螺栓应为同一列螺栓

7.1.8螺栓连接节点最小儿何尺寸(图7.1.8)宜符合表7.1.8 的规定

7.1.8螺栓连接节点最小儿何尺寸(图7.1.8)宜符合表

.9当连接节点为单排螺栓连接时花园别墅建筑施工图,节点承载力的取值应 列公式规定:

Nhtt = nf nA!

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