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b一一垂直于弯矩作用平面的矩形或箱形截面腹板总宽度(mm): 么。一一平行于弯矩作用平面的矩形或箱形截面的有效高度(mm): W,一截面受扭塑性抵抗矩(mm3): 厂A一混凝土立方体抗压强度标准值(MPa)。 (2)抗剪扭配筋的下限 《公路桥规》规定,剪扭构件箍筋配筋率应满足: A.≥pn=(2g-100055-c+c (5-26) f 式中的B,按公式(5-23)计算。对于式中的c值,当箍筋采用R235(Q235)钢筋时取0.0018: 当箍筋采用HRB335钢筋时取0.0012。 纵向受力钢筋配筋率应满足: P,产Pm=h=008eR- A (5-27) Jsd 式中A,。一为纯扭构件全部纵向钢筋最小截面面积 一矩形截面的长边长度: b一矩形截面的短边长度: A,一全部纵向抗扭钢筋截面积。 《公路桥规》规定,矩形截面承受弯、剪、扭的构件,当符合条件: (5-28) 时可不进行构件的抗扭承载力计算,仅需按构造要求配置钢筋。式中厂为混凝土抗拉强度 设计值(MPa),其余符号意义详见式(5-25) 3)在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的配筋计算 对于在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件,其纵向钢筋和箍筋应按下列规定计算并分 别进行配置 (1)抗弯纵向钢筋应按受弯构件正截面承载力计算所需的钢筋截面面积,配置在受拉区 边缘: (2)按剪扭构件计算纵向钢筋和箍筋。由抗扭承载力计算公式计算所需的纵向抗扭钢筋 面积,并均匀、对称布置在矩形截面的周边其间距不应大于300mm,在矩形截面的四角必 须配置纵向钢筋:箍筋为按抗剪和抗扭承载力计算所需的截面面积之和进行布置。 5.15 5-15 b ——垂直于弯矩作用平面的矩形或箱形截面腹板总宽度(mm); 0 h ——平行于弯矩作用平面的矩形或箱形截面的有效高度(mm); Wt ——截面受扭塑性抵抗矩( 3 mm ); cu k f , —混凝土立方体抗压强度标准值( MPa )。 (2)抗剪扭配筋的下限 《公路桥规》规定,剪扭构件箍筋配筋率应满足: sv ≥ ,min (2 1 (0.055 ) ) cd sv t sv f c c f     = − − +     (5-26) 式中的  t 按公式(5-23)计算。对于式中的 c 值,当箍筋采用 R235(Q235)钢筋时取 0.0018; 当箍筋采用 HRB335 钢筋时取 0.0012。 纵向受力钢筋配筋率应满足:  st ≥ ( ) sd cd t st st f f bh A 0.08 2 1 ,min  ,min = =  − (5-27) 式中 Ast,min ―为纯扭构件全部纵向钢筋最小截面面积。 h—矩形截面的长边长度; b—矩形截面的短边长度;  st -纵向抗扭钢筋配筋率, st st A bh  = ; Ast -全部纵向抗扭钢筋截面积。 《公路桥规》规定,矩形截面承受弯、剪、扭的构件,当符合条件: 0 0 0 d d t V T bh W   + ≤ td f 3 0.50 10−  (kN/mm2 ) (5-28) 时可不进行构件的抗扭承载力计算,仅需按构造要求配置钢筋。式中 td f 为混凝土抗拉强度 设计值(MPa),其余符号意义详见式(5-25) 3)在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的配筋计算 对于在弯矩、剪力和扭矩共同作用下的构件,其纵向钢筋和箍筋应按下列规定计算并分 别进行配置 (1)抗弯纵向钢筋应按受弯构件正截面承载力计算所需的钢筋截面面积,配置在受拉区 边缘; (2)按剪扭构件计算纵向钢筋和箍筋。由抗扭承载力计算公式计算所需的纵向抗扭钢筋 面积,并均匀、对称布置在矩形截面的周边其间距不应大于 300mm,在矩形截面的四角必 须配置纵向钢筋;箍筋为按抗剪和抗扭承载力计算所需的截面面积之和进行布置
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