柱 正 截 面 承 载 力 计 算 (GB 50010-2010)
子程序界面
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技术条件
截面尺寸
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结构体系
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截面形式
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宽度 b
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直径 d
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外径 d
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高度 h
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内径 d1
计算设置与内力
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□考虑地震作用组合
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□仅计算竖向地震作用
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设置有地震作用参与组合是否为仅计算竖向地震作用。
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当有地震作用参与组合时
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□弯矩设计值已考虑二阶效应
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设置输入的弯矩设计值是否已考虑二阶效应,仅用于结构体系为排架结构时。
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对于排架结构柱,当输入的弯矩设计值为一阶弹性分析柱端弯矩设计值时,根据混凝土规范第 B.0.4 条的规定考虑二阶效应的弯矩设计值。
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混凝土规范条文说明第 5.3.4 条指出,“需要提醒注意的是,附录 B.0.4 给出的排架结构二阶效应计算公式,其中也考虑了 P-δ 效应的影响。即排架结构的二阶效应计算仍维持 02 版规范的规定”。
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弯矩 Mbx、弯矩 Mtx
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Mbx、Mtx——分别为柱底端、柱顶端弯矩设计值,其矢量方向为 X 向(kN·m)。
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弯矩设计值正负号按右手螺旋法则确定。即:当输入正值时,截面上侧为受拉区、下侧为受压区。
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X 向纵向钢筋上侧、下侧混凝土保护层厚度不等时,弯矩值的正负值对计算结果有影响。
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弯矩 Mby、弯矩 Mty
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Mby、Mty——分别为柱底端、柱顶端弯矩设计值,其矢量方向为 Y 向(kN·m)。
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弯矩设计值正负号按右手螺旋法则确定。即:当输入正值时,截面左侧为受拉区、右侧为受压区。
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Y 向纵向钢筋左侧、右侧混凝土保护层厚度不等时,弯矩值的正负值对计算结果有影响。
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弯矩 Mx
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Mx——X 向已考虑二阶效应的弯矩基本组合设计值(kN·m)。
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Mx 的矢量方向为 X 向,正负号按右手螺旋法则确定。即:当输入正值时,截面上侧为受拉区、下侧为受压区。
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X 向纵向钢筋上侧、下侧混凝土保护层厚度不等时,弯矩值的正负值对计算结果有影响。
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弯矩 My
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My——Y 向已考虑二阶效应的弯矩基本组合设计值(kN·m)。
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My 的矢量方向为 Y 向,正负号按右手螺旋法则确定。即:当输入正值时,截面左侧为受拉区、右侧为受压区。
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Y 向纵向钢筋左侧、右侧混凝土保护层厚度不等时,弯矩值的正负值对计算结果有影响。
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Lcx、Lcy
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L0x、L0y
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L0x、L0y——分别为对应于弯矩设计值 Mx、My 受压构件的计算长度(mm)。
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L0x 可输入“Lcx”“1.5Lcx”等。
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L0y 可输入“Lcy”“1.5Lcy”“L0x”“1.5L0x”等。
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混凝土规范表 6.2.15 注 1 规定,“l0 为构件的计算长度,对钢筋混凝土柱可按本规范第 6.2.20 条的规定取用”。
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轴心受压和偏心受压柱的计算长度 l0 可按混凝土规范第 6.2.20 条及条文说明确定。
对称配筋
非对称配筋
间接钢筋影响
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□计入间接钢筋的影响
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箍筋直径 dg、箍筋间距 s
钢筋、混凝土
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钢筋抗拉强度设计值 fy
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钢筋抗压强度设计值 fy'
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fy'——钢筋抗压强度设计值(N/mm2)。
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当输入“自动”时,取为 fy。
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对称配筋时,fy' 不应大于 fy。
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X 向纵筋净保护层厚度 cx
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cx——X 向(截面上、下两侧)纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度(mm)。
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当输入两个值时,分别表示上、下侧纵筋的保护层厚度。
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当输入“一类”“二a类”“三a类”等环境类别时,程序按混凝土强度等级及所处环境类别,根据混凝土规范表 8.2.1 确定柱纵筋的混凝土保护层厚度。
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当输入“Ⅰ-A”“Ⅰ-B”“Ⅱ-C”等环境作用等级时,程序按混凝土强度等级及所处环境类别,根据耐久性标准确定柱纵筋的混凝土保护层厚度。
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当输入“一类”“二a类”“三a类”等环境类别或“Ⅰ-A”“Ⅰ-B”“Ⅱ-C”等环境作用等级时,默认的箍筋直径 dg 取10mm。
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当实配纵筋较大时,用户尚应注意混凝土保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。
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Y 向纵筋净保护层厚度 cy
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全部纵筋最小配筋率 ρmin
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ρmin——全部纵筋纵向钢筋配筋最小百分率(%),可输入“自动”及具体数值。
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当输入“自动”时,按混凝土规范表 8.5.1 取值。
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当输入具体数值时,取输入值。
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当轴向力为拉力时,输入框为“拉纵筋最小配筋率 ρmin”。
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受拉纵筋最小配筋率 ρmin
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ρmin——一侧受拉纵筋最小配筋率(%),可输入“自动”及具体数值。
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当输入“自动”时,程序取规范规定的配筋率下限与配筋特征值相关表达式二者中的较大值,此处配筋率下限、配筋特征值相关表达式分别为 0.20、45ft/fy。
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当输入具体数值时,取输入值。
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当轴向力为压力时,输入框为“全部纵筋最小配筋率 ρmin”。
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工程名称
构件编号
结构构件的重要性系数 γ0
钢筋弹性模量 Es
箍筋抗拉强度设计值 fyv
图例
模块信息
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