DBJ 33T12装配式部分覆钢-混凝土组合结构技术规程.pdf

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标准编号:DBJ 33T12
文件类型:.pdf
资源大小:8.4 M
标准类别:建筑标准
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DBJ 33T12标准规范下载简介

DBJ 33T12装配式部分覆钢-混凝土组合结构技术规程.pdf简介:

DBJ 33T12《装配式部分覆钢-混凝土组合结构技术规程》是一部地方标准,它主要针对的是在浙江省内实施的关于装配式部分覆钢-混凝土结构的设计、施工、验收和维护的技术规定。这种结构类型是将钢结构与混凝土结构相结合,其中部分结构采用钢结构,其余部分采用混凝土结构,通过科学的组合方式,既能发挥钢结构的强度高、抗震性能好的特点,又能利用混凝土的良好承载能力和耐久性。

该规程详细规定了组合结构的设计原则、施工方法、节点连接要求、质量控制标准以及安全和环境方面的管理措施。它旨在保证这种组合结构的安全性、可靠性和经济性,提升建筑的施工效率和整体性能,同时满足环保和可持续发展的要求。

具体内容可能包括结构的选型、设计计算、施工工艺流程、材料选用、质量检验、验收标准,以及在施工过程中如何防止或减少对环境的影响等。遵循这一规程,可以确保在浙江省内进行的装配式部分覆钢-混凝土组合结构工程的施工和使用符合相关规范,达到预期的工程效果。

DBJ 33T12装配式部分覆钢-混凝土组合结构技术规程.pdf部分内容预览:

4.4.6PEC构件中纵筋和箍筋的保护层厚度应满足现行国家标

4.4.6PEC构件中纵筋和箍筋的保护层厚度应满足现不

J19J174 矩形槽保温复合板建筑构造.pdf6PEC构件中纵筋和箍筋的保护层厚度应满足现行国家标 混凝土结构设计规范》GB50010的要求。当内排纵向钢筋

准《混凝土结构设计规范》GB50010的要求。当内排纵向钢筋 与主钢件板件之间的净距小于25mm和1.5d的较大值时,粘结 力计算时应采用有效周长c(图4.4.6),d为纵筋的最大直径。

图4.4.6有效周长示意图

5. 1. 11 PEC梁的主钢件宜采用实腹工字钢梁,也可采用蜂窝形 钢梁。

5.1.2PEC梁可分为矩形PEC梁和T形PEC梁(图5.1.2)。

混凝土楼板通过抗剪连接件与梁主钢件连接时,可作为有翼板的 T形 PEC 梁的有效截面。

图5.1.2PEC染示意图

一工字形主钢件;2一包覆混凝土;3一箍筋;4一纵筋; 5一混凝土翼板;6一抗剪件(栓钉)

一工字形主钢件;2一包覆混凝土;3一箍筋;4一纵筋: 5一混凝土翼板;6一抗剪件(栓钉)

5.1.3对于符合本规程第4.1.2条规定的截面分类1和截面分 类2的PEC梁,截面受弯承载力可按全塑性理论计算。 5.1.4对于符合本规程第4.1.2条规定的截面分类3的PEC梁 注然

5.1.3对于符合本规程第4.1.2条规定的截面分类1和截面分

类2的PEC梁,截面受弯承载力可按全塑性理论计算 5.1.4对于符合本规程第4.1.2条规定的截面分类3的PEC梁 截面受弯承载力可采用下列方法之一计算: 1采用非线性方法计算,并应符合下列规定:

截面受弯承载力可采用下列方法之一计算: 1采用非线性方法计算,并应符合下列规定:

5.1.5T形PEC梁截面受弯承载力计算时,跨中与支座处混凝

5.1.5T形PEC梁截面受弯承载力计算时,跨中与支

5.1.5T形PEC梁截面受弯承载力计算时,跨中与支座处混凝 土翼板的有效宽度应按下式计算(图5.1.5):

b. =bo + b, + b2

式中:b。 混凝土翼板的有效宽度(mm); b板托顶部宽度(mm),当板托倾角α<45°时,应 按α=45°计算板托顶部的宽度;当无板托时,则取 梁主钢件上翼缘的宽度:当混凝土板和钢梁之间有 压型钢板分隔等不直接接触时,取栓钉的横向间 距,仅有一列栓钉时取0; b1, b2 梁外侧和内侧的翼板计算宽度(mm),各取梁等效跨 度l.的1/6;6,尚不应超过翼板实际外伸宽度S,;62尚 不应超过相邻梁主钢件上翼缘或托板间净距S.的1/2;

L。 等效跨度(mm),对于简支T形组合梁,取梁的计 算跨度1;对于连续T形组合梁,中间跨正弯矩区 取该跨计算跨度1的60%,边跨正弯矩区取该跨计 算跨度1的80%,支座负弯矩区取相邻两跨计算跨 度之和的 20%

图5.1.5T形PEC梁混凝土翼板的有效宽度

5.1.6PEC梁按塑性分析方法进行计算时,连续梁和框架梁在 竖向荷载作用下的内力可采用弹性分析,不计混凝土开裂。对弹 性分析结果可采用弯矩调幅法,计入负弯矩区混凝土开裂以及截 面塑性发展的影响,内力调幅系数不宜超过30%。 5.1.7PEC梁的强度、挠度和裂缝宽度计算中,可忽略板托截 面的贡献。

5.1.8PEC梁端钢筋及混凝土翼板中受拉钢筋应采取

措施,保证受力钢筋达到抗拉或抗压设计强度。当不能满足有效 锚固要求时,梁截面受弯承载力计算时不计入该部分钢筋的 作用,

5.1.9当 PEC 梁主钢件采用腹板开孔的蜂窝形钢梁时,相

5.2.1无翼板矩形PEC梁绕强轴正截面受弯承载力计算可分为 持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况两类,应按下列公 式计算:

混凝土受压区高度应符合下列公式的规定:

2a',≤x≤,ho

Za≤x

正弯矩作用下矩形PEC梁截面及应

M弯矩设计值(N·mm); M一一截面受弯承载力设计值(N·mm): few一梁主钢件腹部混凝土轴心抗压强度设计值 (N/ mm²) ; 北一全 组合截面中和轴至混凝土受压边缘的距离 (mm) ; ha、tw、t——梁主钢件翼缘宽度、截面高度、腹板厚度、翼 缘厚度(mm); α 受压区混凝土压应力影响系数,当混凝土强度 等级不超过C50时,α,取1.0,当混凝土强度 等级为C80时,α,取0.94,其间按线性内插法 确定; f,一 钢筋抗拉、抗压强度设计值(N/mm): fa、f一一梁主钢件抗拉、抗压强度设计值(N/mm²); AA' 一一受拉、受压钢筋截面面积(mm²); Aa、Aac 梁主钢件全截面、梁主钢件受压区截面面积(mm²) asa' 受拉区钢筋合力点至混凝土受拉边缘的距离,受压 区钢筋合力点至混凝土受压边缘的距离(mm); Sat、Sac一 受拉区梁主钢件截面、受压区梁主钢件截面对 组合截面中和轴的面积矩(mm): h。一混凝土截面有效高度,即混凝土截面受压区的 外边缘至梁主钢件受拉翼缘与受拉钢筋合力点 的距离(mm); E、E一一钢筋弹性模量、梁主钢件弹性模量(N/mm²)。 .2完全抗剪连接的有翼板T形PEC梁正截面受弯承载力应 合下列规定: 1正弯矩作用区段

当αif.b.h.≥fA,+fA。时,塑性中和轴位于混凝土翼

M≤M. M≤M./RE

M≤M. M≤M./RE

式中:f一翼板混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm)); h。混凝土翼板厚度,不计人托板、压型钢板肋的高度 (mm) ; 梁主钢件的截面高度(mm);

tf 梁主钢件受压翼缘的厚度(mm); Aaf、A'af 梁主钢件受拉翼缘截面、受压翼缘截面的面积 (mm²) ; Aa 梁主钢件腹部混凝土受压截面的面积(mm)

式中: M' 负弯矩设计值(N·mm); M'截面受弯承载力设计值(N·mm); A'—负弯矩区混凝土翼板有效宽度范围内的纵向钢筋截 面面积(mm²); Aw 梁主钢件腹部混凝土受压截面的面积(mm

和轴位于梁主钢件腹板内T形PEC梁

5.2.3部分抗剪连接的T形PEC梁正截面受弯承载力应符合下 列要求:

正截面受弯承载力计算可分为持久设计状况、短暂设计状况 和地震设计状况两类,应按下列公式计算:

M≤Mu.r M≤M./YRE

αif.b.x. =nsN

式中:Mu.r 部分抗剪连接时组合截面受弯承载力(N·mm); x一 混凝土翼板受压区高度(mm); nst一 部分抗剪连接时最大正弯矩验算截面到最近零弯 矩点之间的抗剪连接件数目:

N 个抗剪连接件的纵向抗剪承载力(N)

部分抗剪连接时T形PEC梁截面及应

5.2.4PEC梁受剪承载力计算可仅计入主钢件中平行于剪力方 可的板件受力,不计内填混凝土和箍筋的作用,可分为持久设计 状况、短暂设计状况和地震设计状况两类,应按下列公式计算:

V≤V V,≤Vu/RE V,=h.t.f..

式中:V一梁剪力设计值(N); V一梁受剪承载力设计值(N); fa梁主钢件腹板的抗剪强度设计值(N/mm²)。 5.2.5用塑性设计法计算PEC梁正截面受弯承载力时,承受正 弯矩的T形PEC梁可不计入弯矩和剪力的相互影响,承受正、 负弯矩的矩形PEC梁、承受负弯矩的T形PEC梁应计入弯矩与 剪力间的相互影响,应符合下列规定: 1当剪力设计值V.>0.5V.时,应对腹板抗压、抗拉强度设 计值进行折减,采用fae代替fa,按下列公式计算:

式中:ae 折减后的梁主钢件腹板抗压、抗拉独度设计值 (N/mm²); p一折减系数。 2当剪力设计值V≤0.5V.时,可不对腹板强度设计值进 行折减。 5.2.6T形PEC梁完全抗剪连接或部分抗剪连接时,混凝土翼

p一折减系数。 2当剪力设计值V,≤0.5V.时,可不对腹板强度设计值进 行折减

板与梁主钢件间设置的抗剪连接件的数量应分别按下列公式 计算:

nst≥V/N nst≥0. 5 V./Ng

式中: V 一 每个剪跨区段内梁主钢件与混凝土翼板交界面的纵 向剪力(N):

N 一个抗剪连接件的纵向抗剪承载力(N): nst——完全或部分抗剪连接的组合梁在一个剪跨区的抗剪 连接件数目。

5.2.7当采用柔性抗剪连接件时,PEC梁主钢件与混

交界面的纵向剪力应以弯矩绝对值最大点及支座为界限,划分若 干剪跨区分别进行计算(图5.2.7),各剪跨区纵向剪力应按下 列公式计算: 1正弯矩最大点到边支座区段,即 ㎡,区段

=miniAa+Af,αJ.bh.

2正弯矩最大点到中支座(负弯矩最大点)区段,即㎡,和 m.区段

V=min[A.f +Af,,αif.b.h.}+A'

QGDW 1512-2014 电力电缆及通道运维规程(清晰版)式中: A一 梁主钢件包覆混凝土中钢筋截面面积(mm) A' 负弯矩区混凝土翼板中钢筋截面面积(mm)

图5.2.7连续梁剪跨区划分

5.2.8T形PEC梁混凝土翼板与主钢件之间的抗剪连接件宜采 用圆柱头栓钉或槽钢(图5.2.8)。梁腹部的抗剪连接件宜采用 圆柱头栓钉。单个抗剪连接件的纵向抗剪承载力设计值按下列公 式计算: 1圆柱头栓钉连接件

N = 0. 43 A/E f.≤0. 7 Afa

式中:Ast一一圆柱头栓钉钉杆截面面积(mm²); fat一圆柱头栓钉极限抗拉强度设计值(N/mm²); 2槽钢连接件

N =0.26(t +0. 5 tw)le E.f

式中:t一林 槽钢翼缘平均厚度(mm); t一槽钢腹板的厚度(mm); L.一槽钢的长度(mm)。 3槽钢连接件通过肢尖肢背两条通长角焊缝与梁主钢件连 接,角焊缝应按承受该连接件的抗剪承载力设计值N进行计算。 4位于负弯矩区段的单个抗剪连接件的承载力设计值NV应 乘以折减系数,中间支座两侧折减系数可取0.9,悬臂部分折减 系数可取0.8。

GB/T 6092-2021标准下载图5.2.8PEC梁抗剪连接件

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