《混凝土结构设计规范(GB50010-2002)》9章-11章白绍良(精)

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混凝土结构设计规范(GB50010-2002)---白绍良讲解

混凝土结构设计规范(GB50010-2002)---白绍良讲解

混凝土收缩与温度降低有类似效果。
• 收缩内力主要发生在施工阶段和使用阶段初期; • 温度内力主要发生在使用阶段(每年周期性,每天周期性); • 原规范伸缩缝间距主要着眼于控制温度内力,也可以起控
制正常收缩内力的作用。多年工程经验证明, 控制效果良 好。
• 近年来混凝土强度等级提高,水泥标号提高或用量增大, 早强(后期强度增长明显减小)、高发热量、高收缩。构 件混凝土体量增大,周边约束增强,进一步加大收缩内力。
规范不限制这种突破,但相应措施由设计人裁定,因工程 情况多样,规范无法统一做出建议或规定。
9.2 混凝土保护层
保证钢筋混凝土结构耐久性的几项主要措施: 1、规定保护层混凝土必要厚度,在建筑物使用寿命内,
使表层混凝土碳化不致深入到钢筋表面,以保持钢筋 的碱性环境,防止由表层混凝土侵入的水和氧导致钢 筋全面锈蚀。 2、控制裂缝宽度,防止钢筋锈蚀从裂缝处开始,并沿钢 筋蔓延。 3、防止混凝土冻融破坏。 4、防止混凝土的腐蚀破坏。
9. 构造规定 10.结构构件的基本规定 11.混凝土结构构件抗震设计
与第九章到第十一章有关的主要修订特点
一、在综合国力有所提高的背景下,为了提高结构质量, 从安全性角度调整了涉及各本结构规范的一系列偏弱、 偏紧的规定,使结构设计可靠度水准与修订前相比适 度提高。
二、为了提高结构质量和投资效益,使建筑物在更长时 间内保有其使用价值,减小维修费用,提高了对结构 耐久性的重视,并给出了一系列基本要求。
2、地基或岩体对混凝土收缩有一定阻力;
3、开裂后纵筋(低配筋率)能控制裂缝宽度(C20~ C30,min 0.1 ~ 0.15% ,裂缝可控制在0.2~0.3mm)。
GB50010-2002规定不小于0.15%。 (ACI318规范还建议当底板有荷载时(自重除外),配

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-20023基本设计和规定1.1.8未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

1.2..1根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表表3.2.1 建筑结构的安全等级1.1.3混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值ƒck、ƒtk应按表表4.1.3 混凝土强度标准值(N/mm2)c t表4.1.4 混凝土强度设计值(N/mm2)的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制;2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。

1.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

热轧钢筋的强度标准值系表示。

预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标根据屈服强度确定,用ƒyk准值系根据极限抗拉强度确定,用ƒ表示。

ptk普通钢筋的强度标准值应按表;预应力钢筋的强度标准值应按表各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录B 采用。

表 普通钢筋强度标准值(N/mm 2)2 当采用直径大于40mm 的钢筋时,应有可靠的工程经验。

表 预应力钢筋强度标准值(N/mm 2)称直径Dg ,钢丝和热处理钢筋的直径d 均指公称直径;2 消除应力光面钢丝直径d 为4~9mm ,消除应力螺旋肋钢丝直径d 为4~8mm 。

;预应力钢筋的抗拉强度设计值ƒpy 及抗压强度设计值ƒ′py 应按表当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表 普通钢筋强度设计值(N/mm 2)300 N/mm 2取用。

表预应力钢筋强度设计值(N/mm 2)6预应力混凝土结构构件计算要求,除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外,尚应按具体情况对制作、运输及安装等施工阶段进行验算。

当预应力作为荷载效应考虑时,其设计值在本规范有关章节计算公式中给出。

对承载能力极限状态,当预应力效应对结构有利时,预应力分项系数应取1.0;不利时应取1.2。

《混凝土结构设计规范》(9-11章)白绍良

《混凝土结构设计规范》(9-11章)白绍良

混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第九章~第十一章主讲:白绍良重庆大学土木工程学院教授博士生导师混凝土结构设计规范(GB50010-2002)主要起草人国际混凝土学会(fib)抗震设计委员会中方委员中国标准化协会混凝土结构标准技术委员会副主任委员《混凝土》、《抗震》、《高规》协调组成员建设部工程建设标准强制性条文咨询委员会委员9. 构造规定10.结构构件的基本规定11.混凝土结构构件抗震设计与第九章到第十一章有关的主要修订特点一、在综合国力有所提高的背景下,为了提高结构质量,从安全性角度调整了涉及各本结构规范的一系列偏弱、偏紧的规定,使结构设计可靠度水准与修订前相比适度提高。

二、为了提高结构质量和投资效益,使建筑物在更长时间内保有其使用价值,减小维修费用,提高了对结构耐久性的重视,并给出了一系列基本要求。

三、根据我国主导结构形式的变化和发展,提高了对结构整体设计思路、设计措施以及各类构造措施的重视,并给出了相应建议和规定。

四、反映了近年来已经逐步成熟的新材料、新技术和新的设计方法。

9.1伸缩缝本节实质性内容是尽可能减少由于混凝土收缩和温度变化所引起的结构开裂。

越向远端,结构构件(主要是竖向构件)中的弯矩、剪力越大;越向中间,水平构件(楼、屋盖)中的拉力或压力越大。

混凝土收缩与温度降低有类似效果。

•收缩内力主要发生在施工阶段和使用阶段初期;•温度内力主要发生在使用阶段(每年周期性,每天周期性);•原规范伸缩缝间距主要着眼于控制温度内力,也可以起控制正常收缩内力的作用。

多年工程经验证明,控制效果良好。

•近年来混凝土强度等级提高,水泥标号提高或用量增大,早强(后期强度增长明显减小)、高发热量、高收缩。

构件混凝土体量增大,周边约束增强,进一步加大收缩内力。

•若采取措施(材料、施工)降低收缩内力到正常水平,原规范规定仍可用。

故表9.1.1保持原规范规定未变,但注意已将“可”改为“宜”。

•局部条文变动:1、增加了框架—剪力墙、框架—核心筒结构伸缩缝间距规定(短肢剪力墙—核心筒?);2、增加了外露结构伸缩缝间距的规定;3、强调了有必要减小伸缩缝间距的情况。

精选混凝土结构设计规范资料

精选混凝土结构设计规范资料

le la
(9.4.3)
式中为搭接长度修正系数,见规范表9.4.3。
• 明确了各类接头“同一连接区段”的定义,用“同一连 接区段”内有接头的钢筋计算接头面积百分率。
(规范)
9.5 纵向受力钢筋最小配筋率
一、梁板类(受弯、偏拉类)构件受拉纵筋最小配筋率: • 理论定义:受弯构件受拉区混凝土开裂后受拉钢筋不
AS
0.15
N fy

0.3%
(轴压0.8%左右,大偏压0.3%)
GB50010-2002:由原规范的全部纵筋不小于0.4%提高到
全部纵筋不小于0.6%(400级钢筋0.5%,C60及以上混
凝土0.7%),单边不小于0.2%。
9.6 预应力混凝土构件的构造规定
• 根据预应力先张法和后张法钢筋选材的变化将构造调 整为针对高强钢丝、三股及七股钢绞线以及热处理钢 筋。具体规定无原则性变化。
fy
• 受扭纵筋沿周边均匀对称布置原则;
• 受扭纵筋在梁端按充分受拉锚固的原则;
• 弯、扭纵筋沿相应截面边缘数量相加的原则。
10.2.6 给出对梁端按简支计算但实际受部分约束时的支座上 部构造配筋。
10.2.10 调整了受剪箍筋最小配箍率 sv 0.24 ft / f yv 弯剪扭箍筋最小配箍率 sv 0.28 ft / f yv
(按接近充分受力考虑)。
• 卧置于地基上的基础底板,当板厚大于2m时,在板厚中 部加平行板面钢筋网。
目的:保证厚板抗剪强度。
(建议剪力小时可不加,并给出剪力小的界限。)
10.2 梁
10.2.3 连续梁支座负弯矩受拉钢筋的延伸长度 作用剪力较小时:
从充分利用截面伸出足够锚固长度(1.2la); 从不需要截面伸出必要构造长度(20d); 作用剪力较大时:

白绍良教授《混凝土结构设计规范》解读(2)

白绍良教授《混凝土结构设计规范》解读(2)

白绍良教授《混凝土结构设计规范》解读(2)白绍良教授《混凝土结构设计规范》解读(2)50.在一根受弯的梁中,当尚未出现弯曲裂缝时,纵向钢筋的表面有粘接应力吗?什么是“粘接应力”,粘接应力的大小与各正截面中的作用剪力大小有关吗?如有,为什么?答:有。

因为任何一段钢筋的应力差都由其表面的纵向剪应力所平衡,而此剪应力即周围混凝土所提供的粘接应力(过镇海《钢筋混凝土原理》143页)。

钢筋与混凝土接触面上的化学吸附作用力,混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力,钢筋表面凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用力以及因钢筋端部加弯钩、弯折或在锚固区焊短钢筋、角钢而产生的锚固力全称为粘接应力(三校合编《混凝土结构》上册31页)。

有关。

原因去看笔记。

51.试说明一根带肋钢筋在受力逐步增大的过程中其粘接-滑移的基本规律(画粘接-滑移曲线,并请关注该曲线的纵、横坐标物理量是什么?),并说明其中的各个关键点和与这些关键点对应的物理现象(其中应着重说明:后藤幸正发现的肋前角向斜外向发展的裂缝;肋前混凝土局部压碎区;局压区的形成对钢筋劈裂力的形成起什么作应,劈裂力如何作应给钢筋周围的混凝土,其后果是什么?)为什么说锚固段周围的配箍对锚固能力有重要作用?答:○1拉力较小,钢筋与混凝土间的化学粘接没有破坏。

○2拉力增大,出现后藤裂缝。

○3拉力继续增大,肋前混凝土局部压碎。

○4拉力再增大,曲线坡度减小,后藤裂缝继续扩展,件劈效应更加明显。

在没有箍筋的情况下,将形成通长的劈裂裂缝导致粘接破坏。

○5若有箍筋约束,则劈裂裂缝不能充分发展,这时钢筋肋纹间的混凝土将全部被压碎,在肋纹的外表面形成一粗糙的破坏面,钢筋与混凝土间的粘接应力逐渐减小。

钢筋被拔出(三校合编《混凝土结构》上册31页)。

肋前的混凝土压碎成粉末的时候,尖劈效应更加明显,如果保护层太薄且没有箍筋保护,则会产生劈裂裂缝。

因为箍筋可以限制辟裂裂缝开展,有效提高粘接应力。

所以。

混凝土的结构设计规范

混凝土的结构设计规范

受拉构件承载力计算 受扭构件承载力计算
正常使用极限状态验算 预应力混凝土构件 基本构造规定 结构构件的构造规定
前言
新的《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 经过四年多的修订已经于2002年4月1日起施 行;
新规范仍采用以分项系数表达的概率极限状 态设计方法;
为适应加入世贸以后与国际接轨,与国内其 他规范协调一致,适当提高了结构的安全度, 增加和改动了不少内容。
2)由永久荷载效应控制的组合:
S=γGSGk+∑ni=1γQiψciSQik γG应取1.35,参与组合的可变荷载仅限于竖向荷载;
偶然组合与旧规范相同。
2021/7/20
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第三节 正常使用极限状态验算规定
新规范规定对于正常使用极限状态,结构构件应分别按荷载效 应的标准组合、准永久组合或标准组合并考虑长期作用影响采 用下列极限状态设计表达式为:S≤C;
荷载效应组合设计值S按基本组合或偶然组合进行; 按照新的《建筑结构荷载规范》GB50009的规定,对于基本组
合,应取下列最不利值:
1)由可变荷载效应控制的组合:
S=γGSGk+γQ1SQ1+∑ni=2γQiψciSQik
对于一般排架、框架结构可简化为:
SS==γγGGSSGGkk++γ0.Q19S∑Q1 ni=1γQiSQik
2021/7/20
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协调正截面承载力计算
混凝土弯曲抗压强度不是通过直接量测得到的强度, 只是一个概念上的强度。混凝土正截面承载力设计 时,在弯矩M和轴力N的共同作用下,由纯弯曲、 大偏心受压、小偏心受压到轴心受压是一个连续渐 变的过程,旧规范对受弯状态为主计算取弯曲抗压 强度,而对受压状态为主的计算取轴心抗压强度, 从概念上和计算上不能协调,而取一个参数就容易 多了。

《混凝土结构设计规范》主要起草人白绍良教授对规范的解答_百度(精)

《混凝土结构设计规范》主要起草人白绍良教授对规范的解答_百度(精)

《混凝土结构设计规范》主要起草人白绍良教授对规范的解答(引自archi1.从技术术语的角度分清什么是“框架”什么是“框架结构”。

答:框架:框架结构、框架-剪力墙结构、框架-筒体结构中的框架部分。

框架结构:仅仅由框架组成的结构。

(推荐答案框架结构——由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构(《高层建筑结构分析与设计》P44框架结构——由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构(规范第3页2.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么要对框架结构的最大高度做出限制?答:框架结构在25层以下是经济的,超过25层的框架其侧向相对较柔,需要根据水平位移的控制而不经济的加大构件尺寸。

(《高层建筑结构分析与设计》P44框架结构构件接截面尺寸较小,结构的抗侧刚度较小,水平位移大,在地震作用下容易由于大变形而引起非结构结构的破坏。

因此其建造高度受到限制。

(《混凝土结构下册》P175。

从整截面墙→整体小开口墙→壁式框架→普通框架,水平抗侧刚度会削弱到只有原来的整截面墙的百分之几。

因此剪力墙结构的位移限制条件较容易满足,而框架结构往往是位移限制条件起控制作用。

(笔记3.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么对多高层建筑结构的相对层间位移(层间水平位移与层高之比做出限制?如果某个框架结构不满足这一控制条件,请说出在不加剪力墙的情况下哪些措施可以提高框架结构的抗侧向力刚度。

答:任何构件或结构为保证其正常工作,都必须满足强度、刚度和稳定的要求。

随着简直物高度的增加,对结构抗侧刚度的要求也随之提高。

因为侧向位移过大,会引起主体结构的开裂甚至破坏,导致简直装修与隔墙的损坏,造成电梯运行困难,还会使居住者感觉不良。

另一方面,水平位移过大,竖向荷载将产生显著的附加弯矩(即P-△效应,使结构内力增大。

(《混凝土结构下册》P172增加柱子截面积,设支撑,合理的布置结构体系,增加水平构件刚度4.请说明框架-剪力墙,框架-核心筒,剪力墙结构,筒中筒结构的含义。

混凝土结构设计规范GB50010-2002

混凝土结构设计规范GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)新内容有关调整部分:新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条;新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。

新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。

强制性条文部分:第3章“基本设计规定”之强制性条文:第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

第3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。

1建筑结构的安全等级(表3.2.1)安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

第4章“材料”之强制性条文:第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。

混凝土强度标准值(N/mm2)强度种类混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。

注:1。

计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。

GB50010-2002混凝土结构设计规范

GB50010-2002混凝土结构设计规范
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,中国建筑科学研究院负责具 体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国建设部 2002 年 2 月 20 日
第3页
资料编号: GB 50010-2002
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筑龙网

《混凝土结构设计规范》
混凝土结构设计规范
Code for design of concrete structures

《混凝土结构设计规范》
资料编号: GB 50010-2002
2002—02—20 发布
2002—04—01 实施
中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 联合发布 国家质量监督检验检疫总局
第4页
资料编号: GB 50010-2002
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筑龙网

《混凝土结构设计规范》
目次
1 总 则 ..............................................................................................8 2 术语、符号 .........................................................................................9
清华大学天津大学重庆建筑大学湖南大学东南大学河海大学大连理工大学哈尔滨建筑大学西安建筑科技大学建设部建筑设计院北京市建筑设计研究院首都工程有限公司中国轻工业北京设计院铁道部专业设计院交通部水运规划设计院西北水电勘测设计院冶金材料行业协会预应力委员会
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筑龙网
UDC
中华人民共和国国家标准
P

GB50010-2002混凝土结构设计规范

GB50010-2002混凝土结构设计规范

前言
本标准是根据建设部建标[1997]108 号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有 关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成。
在修订过程中,规范修订组开展了各类专题研究,进行了广泛的调查分析,总 结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,与国 际先进的标准规范进行了比较和借鉴。在此基础上以多种方式广泛征求了全国有关 单位的意见并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
2.1 术语......................................................................................................... 9 2.2 符号....................................................................................................... 10 3 基本设计规定 .................................................................................... 15 3.1 一般规定 ............................................................................................... 15 3.2 承载能力极限状态计算规定................................................................. 16 3.3 正常使用极限状态验算规定................................................................. 17 3.4 耐久性规定 ........................................................................................... 18 4 材料.................................................................................................. 21 4.1 混凝土 ................................................................................................... 21 4.2 钢筋....................................................................................................... 22 5 结构分析 ........................................................................................... 28 5.1 基本原则 ............................................................................................... 28 5.2 线弹性分析方法.................................................................................... 29 5.3 其他分析方法 ....................................................................................... 30 6 预应力混凝土结构构件计算要求 ........................................................ 32 6.1 一般规定 ............................................................................................... 32 6.2 预应力损失值计算 ................................................................................ 37 7 承载能力极限状态计算 ...................................................................... 42 7.1 正截面承载力计算的一般规定............................................................. 42 7.2 正截面受弯承载力计算 ........................................................................ 45 7.3 正截面受压承载力计算 ........................................................................ 48 7.4 正截面受拉承载力计算 ........................................................................ 59 7.5 斜截面承载力计算 ................................................................................ 61 7.6 扭曲截面承载力计算 ............................................................................ 68 7.7 受冲切承载力计算 ................................................................................ 75 7.8 局部受压承载力计算 ............................................................................ 79 7.9 疲劳验算 ............................................................................................... 82

混凝土结构设计规范GB50010_2002

混凝土结构设计规范GB50010_2002

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)新内容有关调整部分:新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条;新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。

新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。

强制性条文部分:第3章“基本设计规定”之强制性条文:第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

第 3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。

1建筑结构的安全等级(表3.2.1)安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

第4章“材料”之强制性条文:第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。

混凝土强度标准值(N/mm2)强度种类混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。

注:1。

计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。

学习混凝土结构设计规范GB-50010-2011-白绍良

学习混凝土结构设计规范GB-50010-2011-白绍良
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■ 基本思想
结构构件必须具备足够的整体连续 性、冗余承载力和耗能能力(包括延 性),能够将初始局部破坏区域的荷载 有效地传递到能够承担这些冗余荷载的 周边结构上,从而提高整体结构系统的 稳定性。
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(2) 结构抵抗连续性倒塌的主要设计方法
事件控制:要求突发事件在发生前即予以阻止, 或通过设置防栅 栏将爆炸等危险源隔离在建筑之外, 是结构设计以外的一类措施
两者差别:
地震作用主要是水平向的, 而连续性倒塌时结构主要承受竖向的恒载和部
分活载; 结构抗震时抗侧力构件是主要的, 楼板通常按刚性楼板假定考虑, 而倒塌分
析中应考虑楼板的准确建模和薄膜效应机制;
地震作用下构件反复受力而出现严重的强度与刚度退化, 延性较差, 倒塌设 计时不必对这类参数作过多的折减。 结构抗震设计方法的有益作用并不能使它可以取代抗倒塌设计, 而应立足于 结构连续性倒塌控制的自身特点, 建立合适的评价方法和设计体系。
◆ 2010年5月 形成《报批稿》
7
1~3 总则;术语、符号;基本计算规定 4 材料 5 结构分析 6 承载能力极限状态计算 7 正常使用极限状态验算 8 构造规定 9 结构构件的基本规定 10 预应力混凝土结构构件(一般规定,损失值计算, 构造规定) 11 混凝土结构构件抗震设计 附录A~K(10个)
渗、保温隔声等)、结构传力(如结构布置、构件传力)、构
造做法和施工可行性等造成的影响。应遵循“一缝多能”的设 计原
则,采取有效的构造措施。
16
3.2.3 结构构件的连接应符合下列要求: 1 连接部位的承载力应保证被连接构件之间的传力性能; 2 当混凝土构件与其他材料构件连接时,应采取可靠的连接 措施; 3 应考虑构件变形对连接节点及相邻结构或构件造成的影 响。

混凝土结构设计规范GB50010-2002

混凝土结构设计规范GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)新内容有关调整部分:新规范于2002年4月1日启用,原规范(GBJ10-89)于2002年12月31日废止;新规范规定必须严格执行的强制性条文共17条,具体分配为:第3章有2条、第4章有4条、第6章有1条、第9章有2条、第10章有2条、第11章有6条;新规范第1.0.2条中明确规定:本规范适用于房屋和一般构筑物的钢筋混凝土、预应力混凝土以及素混凝土承重结构的设计,而不适用于轻骨料混凝土以及其他特种混凝土结构的设计。

新规范第3.1.1条、第3.1.2条之条文说明中明确指出:在设计时,荷载分项系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定取用;对极限状态的分类,按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068)的规定确定。

强制性条文部分:第3章“基本设计规定”之强制性条文:第3.1.8条:未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

第3.2.1条:根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。

1建筑结构的安全等级(表3.2.1)安全等级破坏后果建筑物类型一级很严重重要的建筑物二级严重一般的建筑物三级不严重次要的建筑物注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级应根据具体情况另行确定。

第4章“材料”之强制性条文:第4.1.3条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值fck、ftk应按表4.1.3采用。

混凝土强度标准值(N/mm2)强度种类混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39第4.1.4条:混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度设计值fc、ft应按表4.1.4采用。

注:1。

计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面的长变或直径<300mm,则表中混凝土的强度设计值应乘以系数0.8,当构件质量确有保证时,可不受此限制。

精选《混凝土结构设计规范GB500102002》9章11章白绍良资料

精选《混凝土结构设计规范GB500102002》9章11章白绍良资料
减,但抗震锚固长度不允许折减。
推荐三类机械锚固措施
(规范)
锚固长度(至外端)取 0.7la 。 配箍要求见规范。
9.4 钢筋的连接
1、绑扎搭接 2、机械连接(《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107)
焊接(《钢筋焊接及验收规程》JGJ18) 机械连接常用形式:直螺纹套筒接头、锥螺纹套筒接 头、挤压套筒接头。 • 搭接接头面积百分率的放宽: 用增大搭接长度补偿接头刚度的退化。
• 受拉锚固长度用公式表达
la

fy ft
d
250mm
— 外形系数,见表9.3.1
(9.3.1-1)
适应钢筋等级调整、混凝土强度等级调整及钢筋表面形状
变化。
• HRB335、HRB400钢筋直径大于25mm时乘系数1.1(钢 筋肋高与直径之比减小);
• 还氧涂层钢筋(用于二、三、四类环境)乘系数1.25; • 保护层厚度大于钢筋直径三倍且配箍时乘系数0.8; • 确有把握时,锚固长度可按(需要)/(实配)比值折
2、地基或岩体对混凝土收缩有一定阻力;
3、开裂后纵筋(低配筋率)能控制裂缝宽度(C20~ C30,min 0.1 ~ 0.15% ,裂缝可控制在0.2~0.3mm)。
GB50010-2002规定不小于0.15%。 (ACI318规范还建议当底板有荷载时(自重除外),配
筋不低于计算需要量的1.3倍)。
中国GBJ10-89受原苏联规范影响,过低。
中国GB50010-2002适度提高,体现了与混凝土强度等级和 钢筋等级的关系,与英国规范(BS8100)水平相近。
min 45 ft / f y ,但不低于0.2%。
二、建筑物卧置于地基上的厚底板、水工构筑物底板、 紧贴岩壁浇筑的厚墩墙

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-20023基本设计和规定1.1.8未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。

1.2..1根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级。

设计时应根据具体情况,按照表表3.2.1 建筑结构的安全等级1.1.3混凝土轴心抗压、轴心抗拉强度标准值ƒck、ƒtk应按表表4.1.3 混凝土强度标准值(N/mm2)c t表4.1.4 混凝土强度设计值(N/mm2)的强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制;2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。

1.2.2钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。

热轧钢筋的强度标准值系表示。

预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标根据屈服强度确定,用ƒyk准值系根据极限抗拉强度确定,用ƒ表示。

ptk普通钢筋的强度标准值应按表;预应力钢筋的强度标准值应按表各种直径钢筋、钢绞线和钢丝的公称截面面积、计算截面面积及理论重量应按附录B 采用。

表 普通钢筋强度标准值(N/mm 2)2 当采用直径大于40mm 的钢筋时,应有可靠的工程经验。

表 预应力钢筋强度标准值(N/mm 2)称直径Dg ,钢丝和热处理钢筋的直径d 均指公称直径;2 消除应力光面钢丝直径d 为4~9mm ,消除应力螺旋肋钢丝直径d 为4~8mm 。

;预应力钢筋的抗拉强度设计值ƒpy 及抗压强度设计值ƒ′py 应按表当构件中配有不同种类的钢筋时,每种钢筋应采用各自的强度设计值。

表 普通钢筋强度设计值(N/mm 2)300 N/mm 2取用。

表预应力钢筋强度设计值(N/mm 2)6预应力混凝土结构构件计算要求,除应根据使用条件进行承载力计算及变形、抗裂、裂缝宽度和应力验算外,尚应按具体情况对制作、运输及安装等施工阶段进行验算。

当预应力作为荷载效应考虑时,其设计值在本规范有关章节计算公式中给出。

对承载能力极限状态,当预应力效应对结构有利时,预应力分项系数应取1.0;不利时应取1.2。

《混凝土结构设计规范》白生翔

《混凝土结构设计规范》白生翔

混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第一章~第八章主讲:白生翔中国建筑科学研究院研究员结构所顾问总工混凝土结构设计规范(GB50010-2002)主要起草人中国标准化协会混凝土结构标准技术委员会副主任委员建设部工程建设标准强制性条文咨询委员会委员结构组组长一.调整可靠度1.《统一标准》规定设计使用年限;β≥[β],统一取消-0.25;γ≥1.1,1.0,0.9 (3.2.3);2.《荷载规范》规定:1)永久荷载效应控制的组合:G Gk Qi Ci Qik Gi11.35nS Sγγψγ=+∑,不利时取=2)楼面活荷载标准值1.5kN/m 2一律提高为2.0kN/m 2;3)基本风压、基本学压的取值标准,由“三十年一遇”改为“五十年一遇”;3.在构件的抗震设计中,提高了结构构件剪力设计值的增大系数,等。

4.取消f cm ,改用f c 、α1 f c (4.1.4,7.1.3);轴心受压构件抗力项乘0.9(7.3.1,7.3.2)。

5.6.有关抗力项公式的取值略作调低。

C S 1.40( 1.35) 1.1γγ=原,=二.重视结构的整体性、耐久性和结构分析1.在结构可能遭遇火灾、爆炸、撞击等偶然作用时,结构应具有整体稳定性,结构的局部破坏不应导致大范围倒塌(3.1.6)、(5.1.2)。

2.按环境类别和设计使用年限,选择适宜的材料和有效措施进行设计(3.4)。

3.根据结构和材料以及功能要求等特点选用(5.1):——线弹性分析;——考虑塑性内力重分布的分析方法;——塑性极限分析法;——非线性分析法;——试验分析法。

三.逐步提高材料强度等级1.混凝土强度等级由C7.5~C60改为C15~C80(4.1.3)。

2.提倡采用:普通钢筋宜用HRB400、HRB335钢筋;预应力筋宜采用高强度、低松弛钢绞线或钢丝(4.2.1)。

四.完善承载能力极限状态计算(一)正截面承载力计算1.正截面承载力计算用的混凝土受压应力-应变曲线可延伸用到C80(7.1.2)。

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混凝土结构设计规范(GB50010-2002)第九章~第十一章主讲:白绍良重庆大学土木工程学院教授博士生导师混凝土结构设计规范(GB50010-2002)主要起草人国际混凝土学会(fib)抗震设计委员会中方委员中国标准化协会混凝土结构标准技术委员会副主任委员《混凝土》、《抗震》、《高规》协调组成员建设部工程建设标准强制性条文咨询委员会委员9. 构造规定10.结构构件的基本规定11.混凝土结构构件抗震设计与第九章到第十一章有关的主要修订特点一、在综合国力有所提高的背景下,为了提高结构质量,从安全性角度调整了涉及各本结构规范的一系列偏弱、偏紧的规定,使结构设计可靠度水准与修订前相比适度提高。

二、为了提高结构质量和投资效益,使建筑物在更长时间内保有其使用价值,减小维修费用,提高了对结构耐久性的重视,并给出了一系列基本要求。

三、根据我国主导结构形式的变化和发展,提高了对结构整体设计思路、设计措施以及各类构造措施的重视,并给出了相应建议和规定。

四、反映了近年来已经逐步成熟的新材料、新技术和新的设计方法。

9.1伸缩缝本节实质性内容是尽可能减少由于混凝土收缩和温度变化所引起的结构开裂。

越向远端,结构构件(主要是竖向构件)中的弯矩、剪力越大;越向中间,水平构件(楼、屋盖)中的拉力或压力越大。

混凝土收缩与温度降低有类似效果。

•收缩内力主要发生在施工阶段和使用阶段初期;•温度内力主要发生在使用阶段(每年周期性,每天周期性);•原规范伸缩缝间距主要着眼于控制温度内力,也可以起控制正常收缩内力的作用。

多年工程经验证明, 控制效果良好。

•近年来混凝土强度等级提高,水泥标号提高或用量增大,早强(后期强度增长明显减小)、高发热量、高收缩。

构件混凝土体量增大,周边约束增强,进一步加大收缩内力。

•若采取措施(材料、施工)降低收缩内力到正常水平,原规范规定仍可用。

故表9.1.1保持原规范规定未变,但注意已将“可”改为“宜”。

•局部条文变动:1、增加了框架—剪力墙、框架—核心筒结构伸缩缝间距规定(短肢剪力墙—核心筒?);2、增加了外露结构伸缩缝间距的规定;3、强调了有必要减小伸缩缝间距的情况。

超长结构(伸缩缝间距超过表9.1.1规定的结构)根据国内成功工程经验,必须选择对应措施,其中可包括:1、针对温度、收缩内力的预应力措施(直线预应力筋);2、根据温度、收缩内力分布规律增设附加钢筋;3、施工阶段利用后浇带对结构进行分割(间距,后浇时间,钢筋最好断开设搭接接头,板、梁全断开);4、其它减少收缩及温度应力措施。

规范不限制这种突破,但相应措施由设计人裁定,因工程情况多样,规范无法统一做出建议或规定。

9.2混凝土保护层保证钢筋混凝土结构耐久性的几项主要措施:1、规定保护层混凝土必要厚度,在建筑物使用寿命内,使表层混凝土碳化不致深入到钢筋表面,以保持钢筋的碱性环境,防止由表层混凝土侵入的水和氧导致钢筋全面锈蚀。

2、控制裂缝宽度,防止钢筋锈蚀从裂缝处开始,并沿钢筋蔓延。

3、防止混凝土冻融破坏。

4、防止混凝土的腐蚀破坏。

•根据工程经验适度增大了保护层厚度,分别按环境类别,构件类别和混凝土强度等级给出最小保护层厚度(且不小于钢筋直径)。

•设计使用年限为100年的结构,保护层在表9.2.1规定的基础上增大40%。

保护层大于40mm时加附加钢筋网。

•悬臂梁(二、三类环境)注意对上部保护层的附加保护。

9.3 钢筋锚固•受拉锚固长度用公式表达α — 外形系数,见表9.3.1mm d f f l t ya 250>=α(9.3.1-1)适应钢筋等级调整、混凝土强度等级调整及钢筋表面形状 变化。

•HRB335、HRB400钢筋直径大于25mm 时乘系数1.1(钢筋肋高与直径之比减小);•还氧涂层钢筋(用于二、三、四类环境)乘系数1.25; •保护层厚度大于钢筋直径三倍且配箍时乘系数0.8; •确有把握时,锚固长度可按(需要)/(实配)比值折减,但抗震锚固长度不允许折减。

推荐三类机械锚固措施锚固长度(至外端)取 。

配箍要求见规范。

a l 7.0(规范)9.4 钢筋的连接1、绑扎搭接2、机械连接(《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107) 焊接(《钢筋焊接及验收规程》JGJ18)机械连接常用形式:直螺纹套筒接头、锥螺纹套筒接 头、挤压套筒接头。

•搭接接头面积百分率的放宽:用增大搭接长度补偿接头刚度的退化。

式中ζ为搭接长度修正系数,见规范表9.4.3。

•明确了各类接头“同一连接区段”的定义,用“同一连接区段”内有接头的钢筋计算接头面积百分率。

a e l l ζ=(9.4.3)(规范)9.5 纵向受力钢筋最小配筋率一、梁板类(受弯、偏拉类)构件受拉纵筋最小配筋率: •理论定义:受弯构件受拉区混凝土开裂后受拉钢筋不致立即屈服。

目前预应力混凝土受弯构件即按此思路确定受拉钢筋最小 配筋率。

钢筋混凝土受弯构件GBJ10-89规范 ≤C35时,ρmin =0.15%, ≤C40时,ρmin =0.2%,远低于上述要求。

本次修订适度提高。

McrMcr美国(ACI318)、欧洲(EC2)、新西兰(NZS3101)大致符合理论定义。

中国GBJ10-89受原苏联规范影响,过低。

中国GB50010-2002适度提高,体现了与混凝土强度等级和钢筋等级的关系,与英国规范(BS8100)水平相近。

,但不低于0.2%。

y t f f /45min =ρ二、建筑物卧置于地基上的厚底板、水工构筑物底板、紧贴岩壁浇筑的厚墩墙1、因混凝土收缩引起开裂(非荷载开裂);2、地基或岩体对混凝土收缩有一定阻力;3、开裂后纵筋(低配筋率)能控制裂缝宽度(C20~ C30, ,裂缝可控制在0.2~0.3mm)。

GB50010-2002规定不小于0.15%。

(ACI318规范还建议当底板有荷载时(自重除外),配筋不低于计算需要量的1.3倍)。

%15.0~1.0min =ρ三、柱纵筋的最小配筋率作用:1、混凝土受压徐变引起的压力重分布不致使纵筋过早 受压屈服;2、偏心受压时混凝土徐变不致增加柱侧向挠度过多;3、保证必要的侧向刚度;4、大偏压柱受拉区开裂后纵筋不致立即屈服;5、与箍筋一起对受压区混凝土形成必要约束。

美、日、新、澳:纵筋总配筋率不小于0.8%或1.0%;欧洲(EC2): (轴压0.8%左右,大偏压0.3%) GB50010-2002:由原规范的全部纵筋不小于0.4%提高到全部纵筋不小于0.6%(400级钢筋0.5%,C60及以上混凝土0.7%),单边不小于0.2%。

%3.015.0≥=yS f N A9.6预应力混凝土构件的构造规定•根据预应力先张法和后张法钢筋选材的变化将构造调整为针对高强钢丝、三股及七股钢绞线以及热处理钢筋。

具体规定无原则性变化。

•引入钢丝的并筋措施,在确定其锚固长度及传递长度时用等效直径(粘结性能略受影响)。

10.1板与原规范相比主要调整有:•第10.1.1条,根据工程经验增加了构造最小板厚的条文(表10.1.1)。

这只是板厚下限,合理板厚应按所受内力下的强度及变形要求以及其它要求(如防火、人防)综合确定。

•第10.1.2条,注意当板长宽比在2.0到3.0之间时,沿长边方向的配筋最好按计算确定,如不计算,应在构造配筋基础上适当加强。

•第10.1.3条,注意支座负弯矩钢筋是否具有足够延伸长度。

不能盲目使用手册或经验(注意不等跨连续梁和各跨不等荷载连续板以及活荷载/恒载比值大的多跨连续板)。

•第10.1.7条第1款,增加板与周边梁、墙整体连接时支座构造负弯矩筋的规定。

注意板角配筋及柱伸入板内周边的配筋。

•第10.1.8条增加了分布筋的数量;注意在集中荷载较大处增大分布筋数量。

•对于温度、收缩应力较大部位的基本思路:1、受力钢筋可以起一定作用(收缩应力作用时楼面活荷载尚未充分作用);2、注意在配筋空缺处补足温度、收缩筋;3、给出了温度、收缩筋最低数量建议;4、注意温度、收缩筋在周边构件中的锚固及相互搭接(按接近充分受力考虑)。

•卧置于地基上的基础底板,当板厚大于2m时,在板厚中部加平行板面钢筋网。

目的:保证厚板抗剪强度。

(建议剪力小时可不加,并给出剪力小的界限。

)10.2梁10.2.3 连续梁支座负弯矩受拉钢筋的延伸长度作用剪力较小时:从充分利用截面伸出足够锚固长度(1.2la);从不需要截面伸出必要构造长度(20d);作用剪力较大时:考虑斜裂缝出现后上部纵筋的内力重分布;锚固长度加长(1.2 la+ h0);构造长度加长(20 d,h0);增加h0以考虑工程中常见的截面较高梁的特点。

当负弯矩区过长时,因出现斜裂缝的区域向跨中扩展, 延伸长度进一步加大。

锚固长度( 1.2 la + 1.7h0),构造长度(20 d,1.3h)。

10.2.4悬臂梁负弯矩筋•不宜在悬臂长度内截断,伸至梁端下弯。

•可分批向下弯折,锚固在下边缘。

10.2.5 调整受扭纵筋最小配筋率 y t b tl f f V T 6.0≥ρ当 0.2/>b V T 0.2/=b V T y t f f 45.0=ρyt tl f f 84.0=ρ时 取 ; (受弯 ) •受扭纵筋沿周边均匀对称布置原则;•受扭纵筋在梁端按充分受拉锚固的原则;•弯、扭纵筋沿相应截面边缘数量相加的原则。

10.2.6 给出对梁端按简支计算但实际受部分约束时的支座上部构造配筋。

10.2.10 调整了受剪箍筋最小配箍率 弯剪扭箍筋最小配箍率 •复合箍筋截面内部箍肢不应计入受扭箍筋;•受扭箍筋端部采用与抗震箍筋相同的做法(135º,平直段10d )。

yv t sv f f /24.0=ρyvt sv f f /28.0=ρ10.2.13 梁截面高度范围内受力时的附加横向钢筋作用:1、弥补间接加载抗剪能力的降低;2、防止发生局部拉脱。

注意,是在原有抗剪箍筋基础上附加的横向钢筋。

10.2.16 增加了对梁侧边构造钢筋最小配筋量的规定mm h w 450≥时:单侧 0.001bh w ,双侧 0.002bh w•温度、收缩应力偏大时应进一步增大;•间距不小于200mm (不小于150mm 阻裂更有效)。

近期此类部位出现质量问题较多,主要原因:1、主次梁上荷载确定不准确,次梁荷载估计偏小;2、附加横向钢筋不足。

注意附加钢筋合理布置宽度( 对宽扁梁偏大)。

bh s 321+=10.3柱10.3.1补充了圆柱纵筋最小根数的规定10.3.2补充圆柱箍筋做法纵筋配筋率大于3%时,可用一般封闭箍(抗震做法),也可用焊接箍(保证焊接质量)10.4梁柱节点国内各类节点足尺或近足尺静力及抗震试验已有200余个。

国外数量更大,工程经验积累已反映在国家通用图集中,有条件单列一节作出较全面规定。

10.4.1 中间层端节点•梁筋直锚长度不小于l a,规定伸过柱中线≥5d(大截面柱);•梁筋带90º弯折锚固端;水平投影长度由0.45 l a减为0.4 l a(有较充分试验依据,与日、美规范相同);取消了弯弧内侧加横向短筋时水平投影长度可乘0.85的规定(试验证明横向短筋起不了改善粘结性能的作用)。

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