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文檔簡介
1、普通鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線應用舉例安岳供電公司 李榮久一、普通鋼筋混凝土電桿的極限抵抗彎矩的計算公式1. 環形普通鋼筋混凝土電桿正截面的極限抵抗彎矩的計算公式,因推導方法不同而有不同的形式。本文據以制作曲線圖的計算公式取自架空送電線路桿塔結構設計技術規定(DL/T5154-2002)。 其適用條件為相對含筋率式中 t受拉縱向鋼筋截面面積與全部縱向鋼筋截面面積的比值,當>2/3時,取t=0。2. 鋼筋混凝土方形電桿的配筋一般是四方均等的,按單筋矩形梁正截面的極限抵抗彎矩的計算公式 (1) (2)和雙筋矩形梁正截面的極限抵抗彎矩的計算公式 (3) 計算,在結果中取其中的較大值作
2、為制作曲線圖的設計值。式中 M極限抵抗彎矩,;b方桿計算截面的邊長,mm;h0計算截面受拉側縱向鋼筋中心到受壓邊的距離,mm;s計算截面受壓側縱向鋼筋中心到受壓邊的距離,mm;As縱向鋼筋截面面積,mm²;fcm混凝土彎曲抗壓強度設計值,N/mm²;fy鋼筋抗拉強度設計值,N/mm²。二、普通鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線圖的應用應用鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線圖可以根據鋼筋混凝土電桿的混凝土等級、截面尺寸、配筋情況求得相應的極限抵抗彎矩,這是其基本的也是最簡單的功用。鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線的主要用途是確定縱向鋼筋的配置。例如,一根梢徑
3、150,長度10m,壁厚50mm,錐度1/75的無拉線普通錐形桿,作用在桿頂的水平力設計值為1.4kN,當混凝土為C40級時,其縱向鋼筋的配置可以按以下步驟求得:1. 由作用在桿頂的水平力設計值為1.4kN,以桿頂為h=0m可以計算得出設計彎矩為:當h=1m時,M=1.4×1.0=2.8kN.m,當h=10m時,M=1.4×10=2.8kN.m。在普通鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線圖(一)中對應于h=10m的橫坐標上找出M=28kN.m的點,在對應于hM=2.8kN.m的點,連接二點成直線;2. 從直線與各彎矩曲線的交點向右作M坐標的平行線與相鄰彎矩曲線相交,即得到相
4、應高度區間的配筋和彎矩曲線。為了說明方便,從普通鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線圖(一)摘取相關部分并繪出求解情況和結果如圖一,圖中的加粗虛線為所求的最小配筋和彎矩曲線圖。由圖一可知,用I級鋼筋時,從桿頂起算時,03.7m配筋為612(按最小配筋要求),3.75.6m配筋為812,5.68.2m配筋為1012,8.210m配筋為1212。預制鋼筋混凝土電桿中的鋼筋在兩端應有10mm的保護層,設計抵抗彎矩要有一定的裕度,在地面附近還要考慮到可能出現的其它因素,鋼筋的實際數量和長度可以這樣配置:6根9.98m,2根6.99m,2根4.99m,2根3.59m。按此方式配筋時,電桿的極限抵抗彎矩曲
5、線如圖一中的粗實線所示。可以看出,電桿的極限抵抗彎矩在所有桿位都大于彎矩。若改用級鋼筋,其鋼筋直徑為10mm,配用根數不變。如果電桿梢徑為190,則以圖中與D=190mm對應的橫坐標為h=0m起算。其它電桿梢徑以此類推。三、應用鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線圖進行配筋設計應考慮的問題1. 受圖幅、布點和眼睛分辨力等條件的影響,鋼筋混凝土電桿配筋-極限抵抗彎矩曲線的制作和識讀都有一些誤差,應用時要使設計抵抗彎矩有一定的裕度。2. 普通鋼筋混凝土環形電桿的構造應符合第四節第八項的要求;普通鋼筋混凝土方形電桿普通鋼筋之間的凈距應不小于25mm,且不小于鋼筋直徑。在應用曲線圖時要注意據此進行校核
6、。3. 電桿的設計除了考慮其抵抗彎矩外,還應注意剪力、扭矩和在力的作用下產生的撓曲變形都要符合架空送電線路桿塔結構設計技術規定(DL/T5154-2002)及有關設計規范的要求。4. 架空送電線路桿塔結構設計技術規定(DL/T5154-2002)采用以概率理論為基礎的極限狀態設計方法,由此計算得出的是電桿的極限抵抗彎矩。原架空送電線路桿塔結構設計技術規定(SDGJ94-90)采用綜合安全系數法,普通鋼筋混凝土電桿的強度設計安全系數K>1.7,由此得出的結果是設計彎矩。以K=1.7為例,比較按照兩個規定的鋼筋和混凝土的強度和計算公式計算的結果,可得下列近似關系;I級鋼筋,極限抵抗彎矩(1.401.48)設計彎矩;級鋼筋,極限抵抗彎
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