SL T 191-1996(条文说明) 水工混凝土结构设计规范.pdf
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1、中华人民共和国行业标准水工混凝土结构设计规范SL/T 191-96 条文说明目次1 总则. . 189 3 材料.190 3. 1 混凝土.190 3. 2 钢筋. . 195 4 基本设计规定.198 4. 1 一般规定.198 4.2 承载能力极限状态计算规定.199 4.3 正常使用极限状态验算规定.203 4. 4 结构耐久性要求. . 205 5 素混凝土结构构件承载能力极限状态计算.214 5.1 一般规定. . 214 5.2 受压构件.214 5.4 局部受压.。.214 6 钢筋混凝土结构构件承载能力极限状态计算.216 6. 1 正截面承载力计算的一般规定. . 216 6
2、.2 正截面受弯承载力计算.218 6. 3 正截面受压承载力计算.219 6. 4 正截面受拉承载力计算.223 6.5 斜截面承载力计算. 224 6. 6 受扭承载力计算. . 228 6.7 受冲切承载力计算. 230 6. 8 局部受压承载力计算. . 231 7 钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算.233 7. 1 正截面抗裂验算 233 7. 2 正截面裂缝宽度验算233186 7. 3 受弯构件挠度验算. 235 8 预应力棍凝土结构构件计算.237 8. 1 计算规定.237 8.2 正截面承载力计算的一般规定.239 8.3 正截面受弯承载力计算.239 8.5 斜截面承载
3、力计算. 240 8. 6 抗裂验算. 241 8.7 裂缝宽度验算.241 8. 8 受弯构件挠度验算. 242 9 一般构造规定.243 9. 1 永久缝和临时缝. 243 9.2 混凝土保护层.2439.3 钢筋的锚固. . . 244 9.4 钢筋的接头.246 9.5 最小配筋率. 247 9. 6 预制构件的接头、吊环与预埋件. 249 10 结构构件的设计构造规定.251 10. 1极.251 10.2梁.251 10.3柱.25310.4墙.253 10.5 叠合式受弯构件.254 10.6 深受弯构件. . 257 10. 7 立柱独立牛腿.262 10.8 壁式连续牛腿26
4、310.9 弧形闸门支座263日温度作用设计原则.265 11.1 一般规定 265 11.2 大体积混凝土在温度作用下的裂缝控制 266 11. 3 考虑温度作用的钢筋混凝土框架计算269187 12 钢筋棍凝土构件抗震设计.271 12.1 一般规定. 271 12.2 框架梁. 273 12.3 框架柱. 275 12.4 佼接排架柱.27612.5 桥跨结构. 附录C截面抵抗矩的塑性系数几值.278 附录D钢筋氓凝土双向受弯构件正截面受弯承载力近似计算方法.279 附录E钢筋棍凝土短形截面小偏心受压构件配筋计算的简化方法.280 附录F对称配筋矩形截面双向偏心受压构件正截面承载力近似计
5、算方法.282附录G混凝土的热学指标与应力松弛系数.283 附录H非杆件体系钢筋混凝土结构的配筋计算原则. 288 188 1 总则1. 0.11. O. 3 本规范系根据国家标准水利水电工程结构可靠度设计统一标准(GB50199-94)(简称水工统标)的规定,对水工钢筋混凝土结构设计规范(SDJ20-78) (简称原规范)的设计基本原则进行了修改,并依据科学研究和工程实践增补有关内容后,编制而成。其适用范围扩大到预应力提凝土结构和地震区的结构,其它与原规范相同。但不适用于混凝土坝的设计,也不适用于碾压埋凝土结构。当结构的受力情况、材料性能等基本条件与本规范的编制依据有出入时,则需要根据具体情
6、况,通过专门试验或分析加以解决。1.0.4 本规范的施行,必须与按水工统标制订、修订的水工建筑物荷载设计规范等各种水工建筑物设计标准、规范配套使用,不得与未按水工统标制订、修订的各种水工建筑物设计标准、.规范棍用。189 3 材料3. 1 混凝土3.1.2 按照国际标准(lS03893)的规定,且为了与其它规范相协调,将原规范混凝土标号的名称改为混凝土强度等级。在确定混凝土强度等级时作了两点重大修改:(1)混凝土试件标准尺寸,由边长200mm的立方体改为边长150 mm的立方体;(2)棍凝土强度等级的确定原则由原规范规定的强度总体分布的平均值减去1.27倍标准差(保证率90%),改为强度总体分
7、布的平均值减去1.645倍标准差(保证率95%)。用公式表示,即zfcu ,k= ,均由.15-1.645如2Icu.15(1 - 1. 64581cu) (3.1.2-。式中fcu.k一一混凝土立方体抗压强度标准值,即混凝土强度等级值(N/mm2); 灿灿15一一混凝土立方体(边长150mm)抗压强度总体分布的平均值;Icu一一混凝土立方体抗压强度的标准差;8lcu-一混凝土立方体抗压强度的变异系数。混凝土强度等级由立方体抗压强度标准值确定,立方体抗压强度标准值是本规范棍凝土其他力学指标的基本代表值。R (原规范的混凝土标号)与c(本规范的混凝土强度等级)之间的换算关系为:l-1. 6458
8、10. c = _ /. . v. ,v:c, , (0. 1R) (3. 1. 2-2) 0.95(1- 1. 278fcu.15) 式中0.95为试件尺寸由200mm立方体改为150mm立方体的尺寸效应影响系数;0.1为计量单位换算系数。190 由此可得出R与C的换算关系如表3.1.2所列:表3.1.2R与C换算寝原规范混凝土标号R100 150 200 250 300 350 400 (kg/cm2) 混凝土立方体抗压强度变异系数0.23 0.20 0.18 0.16 O. 14 0.12 0.10 fcu 本规范漉凝土强度等级C9.24 14.20 19.21 24.33 29.56
9、34.89 40. 28 (计算值)本规范混凝土强度等级CC9 C14 C19 C24 C29.5 C35 C40 (取用值注:表中混凝土立方体抗压强度的变异系数是取用全国28个大中型水利水电工程合格水平的混凝土立方体抗压强度的调查统计分析的结果。3.1.3 1.昆凝土强度标准值(1)混凝土轴心抗压强度标准值根据国内120组棱柱体抗压强度与边长200mm立方体抗压强度的对比试验,并考虑试件尺寸效应影响,两者平均值的关系为:严Ipn= 0.8 X 0.95Icu.15 = O. 76阳.15(3. 1. 3-1) 考虑到结构中氓凝土强度与试件混凝土强度之间的差异,根据以往经验,并结合试验数据分析
10、,同时参考国内外有关规洁的规定,对试件强度进行修正,修正系数取为0.867,则结构中i昆凝土轴心抗压强度与150mm立方体抗压强度的关系为:k = 0.867 X 0.76f肌15= 0.66所肌15(3. 1. 3-2) 根据混凝土强度标准值的取值原则,并假定Ic= ()Icu ()Ic为1昆凝土轴心抗压强度的变异系数),则得结构中混凝土轴心抗压强度标准值为:fck=严Ic(1 - 1. 645Ic) = 0.66Icu.15(1 - 1. 645()lc) = O. 66fcu.k (3.1.3-3) (2)混凝土轴心抗拉强度标准值根据国内72组铀心抗拉试件强度与边长200mm立方体抗压强
11、度的对比试验,并考虑尺寸效应影响,两者平均值的关系为:ft.叩=0.58(0.95Icu.15)23 191 = 0.561/u3.15 (kgf/cm2) (3. 1. 3-4) 同样,考虑到结构中混凝土强度与试件混凝土强度的差异,取修正系数为0.867,同时将计量单位由kgf/cm2改为N/m时,则结构中混凝土轴心抗拉强度与150mm立方体抗压强度的关系为:ft= 0.867 X 0.5阿6此32,1m5O.1rI/) = 0.225EU缸J二1,15(N/mm2) (3. 1. 3-5 在假定轴心抗拉强度的变异系数8ft=此Icu条件下,则结构中提凝土轴心抗拉强度标准值为:I.k=1.(
12、1 - 1. 6458ft) = 0.2251/u3,15 (1 - 1. 6451.) = 0,225刀2k(l- 1. 64581cu)1/3 (N/mm2) (3.1.3-的考虑到较高强度等级的混凝土的脆性破坏特征显著和实践经验不足,对C45C60级混凝土,按上式计算后再分别乘以0.975-0.9的折减系数。对轴心抗压强度也同样考虑了该项折减系数。需要说明的是,由于水工混凝土的强度变异系数与国标的昆凝土结构设计规范(GBlO-89)(简称GBlO一89规范)有所不间,同时本规范将考虑结构中混凝土强度与试件混凝土强度差异的修正系数取为0.867,较GBlO-89规范所取修正系数0.88低1
13、.5%,因而本规植混凝土强度标准值的计算值与GBlO-89规范中的相应值有所不同,但两者十分接近,为了便于实际应用和规范间的协调,本规范混凝土强度标准值在取整时决定取与GBlO-89规范相同的指标。(3)取消弯曲抗压强度指标原规范在受弯构件和偏心受压构件的正截面强度计算中,受压区1昆凝土极限强度取为温凝土弯曲抗压强度Rw(现GBlO-89规范采用新符号为Icm).Rw并不是混凝土真正的力学指标,而仅仅是在计算受弯构件或偏心受压构件承载力时,对于非均匀受压混凝土应力图形换算为短形应力图形时,人为地引入的一个指标。原规范的Rw取值原则是沿用前苏联30年代的资料,明显偏高,同时引入这一指标后,给偏心
14、受压构件计算带来很多麻烦,小偏192 心受压和轴心受压构件的正截面承载力计算公式也不相衔接。事实上,弯曲抗压强度Icm与袖心抗压强度儿的比值并非定值,而是随着构件相对受压区高度的变化而变化的,当相对受压区高度较小时,兀mllc就比较大,反之较小。原规范在相对受压区高度接近界限时,承载力计算值偏大,偏于不安全。国际上所有国家的棍凝土结构设计规范都没有采用弯曲抗压强度Icm而是直接采用棍凝土轴心抗压强度,连提出弯曲抗压强度的前苏联,在80年代也已取消不用。我国公路混凝土桥设计规范、铁路1昆凝土桥设计规范也都没有采用弯曲抗压强度这个指标。经过对受弯构件和大偏心受压构件分别采用Icm及Ic计算,发现棍
15、凝土抗压强度的取值对受弯构件和大偏心受压构件的极限承载力并无多大影响。因此,本规范决定取消棍凝土的弯曲抗压强度这一指标,而直接用轴心抗压强度计算受弯构件和偏心受压构件的承载力,以求与国际规范接轨。将儿m改为Ic后,经过材料用量对比计算,受弯、大偏心受压构件的用钢量增加不多,大都在5%以内。小偏心受压构件在界限附近(加。Iho=0.3.;=0.7)用钢量有所增加,克服了原规范在界限附近区段计算值高于试验值(偏于不安全)的缺点。(4) 7昆凝土强度随龄期而增长?昆凝土结构构件设计中,一般不利用?昆凝土抗压强度随龄期而增长的后期强度。某些大体积的水工建筑物也会遇到槐凝土烧筑后要经过较长时间才开始承受
16、荷载的情况。因此,本规范规定经论证后允许采用不同龄期的棍凝土抗压强度进行设计。在附录A中列出了不同龄期漉凝土抗压强度的比值,可供设计人员在缺乏试验资料时参考。粉煤灰硅酸盐水泥混凝土的不同龄期的抗压强度,可按火山灰质硅酸盐水泥混凝土采用。对于混凝土不同龄期的抗拉强度,其影响因素较多,故不应利用其后期抗拉强度。3.1.4 棍凝土强度设计值根据水工统标的规定,材料强度设计值可取为强度总体193 分布的平均值减去Kml倍标准差。关于Kml的取值,理论上取为某一固定值最为合理。但考虑到与相关规范的协调,本规范1昆凝土强度设计值决定取与GBJlO-89规范相同的指标,也即取同样的混凝土材料性能分项系数孔。
17、这时对于ClOC40级泪凝土,由于变异系数fcu不同Yc=1.331. 38,相应的Kml= 2. 30 3.邸,相应的保证率为98.93%99. 99%,详见表3.1.4.寝3.1.4i昆疆土强度标准值、设计值(N/mm2)及分项系数强度等级C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 :Ccu 16.09 22.35 28.41 33.93 38.97 43.61 47.88 fcu 0.23 0.20 O. 18 0.16 0.14 0.12 0.10 fck 6.7 10.0 13. 5 17. 0 20.0 23.5 27.0 标准值f也0.90 1. 20 1.50 1.
18、75 2.00 2.25 2.45 f 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 19.5 设计值f, 0.65 0.90 1. 10 1. 30 1.50 1.65 1. 80 K m1 2. 30 2.46 2.59 2.76 2.98 3.27 3.83 保证率(GBJ 9-87)规范中的凡、凡是完全不同的,不能?昆淆。后两本规范中没有结构系数凡,计算模式的不定性及其它一些影响可靠度的因素均归入G、YQ。根据水工统标),偶然作用的分项系数几取为1.0。(4)材料性能分项系数用来反映材料实际强度对所采用的材料强度标准值的不利变异。其取值见本规范3.1.4的条文说明。(5)结构
19、系数是用来反映作用(荷载)效应计算模式的不定性和抗力计算模式的不定性,并考虑上述作用(荷载)分项系数和材料强度分项系数未能反映的其它不定性。本规范所给出的结构系数是采用可靠度分析方法,利用事先选定的作用(荷载)与材料性能分项系数,根据给定的目标可靠指标,以各种结构构件在不同材料和不同作用(荷载)效应组合情况以及不同的可变作用与永久作用效应比值下,都是最佳地逼近目标可靠指标,利用最小二乘法的优化原理得到的。同时考虑按本规范设计的结构构件的用钢量与原规范相比,变化不致波动过大,对最后所得到的优化的结构系数进行了适当的合并与调整。对承受永久作用为主的构件,为了保证用钢量不致减少过多,结构系数几可按本
20、规范条文的表4.2.1中数值增加0.05。但对承受土重和土压力为主的构件可不增加。这里永久作用为主是指其作用效应与所考虑的作用效应组合值的比值达到70%及以上的情况。201 关于素1昆凝土结构的结构系数巧,由于缺乏必要的统计参数,故采用工程经验推算确定。对于受压、受拉构件,按下式计算:原规范设计时:K(SGK + SQK) = RjAj (4.2.1-1) 本规范设计时:Yd(YGSGK + YQSQK) = R2A2 (4.2.1-2) 当用两规范设计的材料用量相同时,可认为截面尺寸相同,即Aj=A2。. . K(SGK十SQK)RjAj Rj Yd(GSGK + YQSQK) -瓦互;=瓦
21、(4.2.1-3) K(1 +2l!.2) d -rc;-7忑瓦i(4.2.1-4) S,w p=豆豆(4.2.1-5) 本规范作用(荷载)分项系数几=1.05. YQ=1.2。原规范2、3级建筑物、基本荷载组合的素混凝土结构构件强度安全系数K值,对于1昆凝土受压时为1.7;对于1昆凝土受拉时为2.65。式中Rj , R2-一分别为原规范、本规范的混凝土强度设计值;SGK-一-永久作用(荷载)效应标准值;SQK-一可变作用(荷载)效应标准值;计算儿/Rj见表4.2.1-1:抗压YA = 1.7(1 +) d一X0.834 u 1.05 + 1. 2p (4.2.1-6) 2.65(1 +) 抗
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- SL 191 1996 条文 说明 水工 混凝土结构 设计规范
