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    GB 50936-2014 钢管混凝土结构技术规范.docx

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    GB 50936-2014 钢管混凝土结构技术规范.docx

    UDC中华人民共和国国家标准GB509362014钢管混凝土结构技术规范Technicalcodeforconcretefilledsteeltubularstructures2014-03-31发布2014-12-01 实施中华人民共和国住房和城乡建设部皿人心.中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范TechnicalcodeforconcretefilledsteeltubularstructuresGB50936-2014主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:2014年12月1日中国建筑工业出版社中华人民共和国国家标准钢管混凝土结构技术规范TechnicalcodeforconcretefilledsteeltubularstructuresGB50936-2014y中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)各地新华书店、建筑书店经销北京红光制版公司制版北京市密东印刷有限公司印刷开本:850X1168亳米1/32印张:6%字数:163千字2014年8月第一版201忤8月第一次印刷定价:31.00元统一书号:1511223939版权所有翻印必究如有印装质量问题,可寄本社退换(邮政编码IOoo37)本社网址:网上书店:http:/china-中华人民共和国住房和城乡建设部公告第361号住房城乡建设部关于发布国家标准钢管混凝土结构技术规范的公告现批准钢管混凝土结构技术规范为国家标准,编号为GB50936-2014,自2014年12月1日起实施。其中,第3.1.4、9.4.1条为强制性条文,必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部2014年3月31日根据原建设部关于印发二OO一二Oc)二年度工程建设国家标准制订、修订计划的通知(建标200285号)的要求,规范编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,制定本规范。本规范的主要技术内容是:总则,术语和符号,材料,基本规定,圆形及多边形钢管混凝土构件承载力设计,实心圆形钢管混凝土构件承载力设计,连接和节点设计,防火设计,制作与施工。本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由哈尔滨工业大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送哈尔滨工业大学(地址:深圳市南山区西丽大学城哈工大校区E407,邮编:518055)o本规范主编单位:哈尔滨工业大学中国建筑科学研究院本规范参编单位:清华大学华南理工大学建筑设计研究院福建省建筑设计研究院厦门中福元建筑设计研究院深圳市桥博设计研究院有限公司中建钢构有限公司中国建筑工程第五局江苏天力钢结构有限公司中铁十三局集团第三工程有限公司大连骏翔电力器材有限公司本规范主要起草人员:查晓雄肖从真钟善桐蔡绍怀张素梅钱稼茹王玉银田春雨徐国林方小丹陈礼建龚昌基刘界鹏李勇王宏赵源畴王成武朱鸿钧周长斌李海滨戴立先张勇袁长春谭青本规范主要审查人员:周绪红傅学怡陈以吴骁樊小卿王清韦灼彬窦南华鲍广鉴牟廷敏包联进目次1总则12术语和符号22.1 术语22.2 符号33材料63.1 钢材63.2 混凝土63.3 连接材料74基本规定94.1一般规定94.2 结构分析与设计原则104.3 实心钢管混凝土结构124.4 空心钢管混凝土结构165圆形及多边形钢管混凝土构件承载力设计181.1 单肢钢管混凝土柱在单一受力状态下承载力与刚度计算.181.2 格构式钢管混凝土构件在单一受力状态下承载力计算261.3 钢管混凝土构件在复杂受力状态下承载力计算301.4 混凝土徐变对构件承载力的影响336实心圆形钢管混凝土构件承载力设计346. 1单肢柱轴心受力承载力计算346.1 单肢柱横向受剪承载力计算386.2 局部受压计算396.3 钢管混凝土格构柱承载力计算407连接和节点设计477. 1一般规定477.1 实心钢管混凝土柱连接和梁柱节点497.2 空心钢管混凝土柱连接和梁柱节点617.3 柱脚节点728防火设计769制作与施工819.1 钢管的制作819.2 钢管的除锈、防腐涂装829.3 实心钢管混凝土浇筑与安装施工839.4 空心钢管混凝土构件制作859.5 钢管混凝土结构的施工86附录A各种截面的形常数87附录B钢管混凝土构件抗压强度设计值88附录C钢梁-钢管混凝土柱外加强环连接节点设计95附录D钢筋混凝土梁-圆钢管混凝土柱的环梁节点配筋计算方法98附录E钢管混凝土构件防火计算方法103本规范用词说明109引用标准名录110附:条文说明113Contents1 GeneralProvisions12 TermsandSymboIs22. 1Terms23. 2Symbols33Materials63. 1Steel63. 2Concrete64. 3Connection74BasicRequirements95. 1GeneralRequirements96. 2StructuralAnalysisandDesignPrinciple107. 3Solid-CFSTMemberStructures128. 4HolIow-CFSTMemberStructures165 DesignofLoad-carryingCapacitiesforCircularandPolygonCross-sectionCFSTMembers185.1 Ijoad-CarryingCapacityandRigidityCalculatisofSingle5.2 CFSTColumnsunderSingleStressCondition185.3 1.oad-carryingCapacityCalculationofCFSTLatticedMembersunderSingleStressCondition265.4 1.oad-carryingCapacityCalculatiofCFSTMembersunderComplexStressConditions305.5 TheEffectsofConcreteCreepOnLOad-CarryingCapacityofCFSTMembers336 DesignofIJOad-CarryingCapacitiesforSolidCircularCFSTMembers341.1 L(UkanyingCdtyCalcutonofSingteAxhiLoadedColum341.2 ShearCarryingCapacityCalculationofSingleColunm381.3 CaculatiofLocalCcnpressicin391.4 1.oad-carryingCapacityCalclatiofO7STLatticedMembers407 DesignofConnectionsandJoints477.1 GeneralRequirements477.2 SolicKTSTMarbersConnectionsandJoints497.3 Hollav-CFSTMembersConnectionsandJoints617.4 PedestalFootingJoints728 FireprfingDesign769 ManufactureandConstruction819.1 NfanufactureofSteelPipe819.2 RustRenovalandPreserativeCoatingofCFSTMembers829.3 ConcretePouringandConstructionofSolicHFSTMembers839.4 ManufactureofHo11oKMenbers859.5 CbnstructiofCFSTStructures86AppendixShapeConstantsforVariousCrosssections87AppendixBCompressiveStrengthDesignValuesforCFSTMembers88AppendixCJointDesignofSteelBeamwithCFSTColumnbyCkitsideStiffenerRings95AppendixDRCBeamtoCircularCFSTColumnRing-beamJointsCalculationMethods98AppendixECFSTMembersFireproofingCalculationMethods103ExplanationofWordinginThisCode1091.istofQuotedStandards110Additi:ExplanatiofProvisions1131.0.1为在钢管混凝土结构设计、构件制作及工程施工中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全、适用、经济,制定本规范。1.0.2本规范适用于采用钢管混凝土结构的工业与民用房屋建筑和一般构筑物的设计、构件制作及施工。1.0.3钢管混凝土结构的设计、构件制作及施工除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。2术语和符号2.1 术语2.1.1 钢管混凝土构件concretefilledsteeltubularmembers在钢管内填充混凝土的构件,包括实心和空心钢管混凝土构件,截面可为圆形、矩形及多边形,简称CFST构件。2.1.2 钢管混凝土结构concretefilledsteeltubularstructures采用钢管混凝土构件作为主要受力构件的结构,简称CFST结构。2.1.3 实心钢管混凝土构件solidconcretefilledsteeltubularmembers钢管中填满混凝土的构件,简称S-CFST构件。2.1.4 空心钢管混凝土构件hollowconcretefilledsteeltubularmembers在空钢管中灌入一定量混凝土,采用离心法制成的中部空心的钢管混凝土构件,简称HYFST构件。2.1.5 含钢率steelratio构件截面中钢管面积与混凝土面积之比。2.1.6 空心率hollowratio空心钢管混凝土构件截面中空心部分的面积与混凝土加空心部分总面积之比。2.1.7 套箍系数confinementcoefficient构件截面中钢管面积、钢材强度设计值乘积与混凝土面积、混凝土强度设计值乘积之比。2.1.8 钢管海砂混凝土构件seasandconcretefilledsteeltubularmembers采用海砂混凝土制作的钢管混凝土构件。2.1.9 钢管再生混凝土构件recycledconcretefilledsteeltubularmembers采用再生骨料混凝土制作的钢管混凝土构件。2.2 符号22.1作用、作用效应和抗力N-轴心压力设计值;N.tt心拉力设计值;Nb.Nb.Nb个普通螺栓或高强度螺栓的抗拉、承压、抗剪承载力设计值;N.、Nu、M、Tu、Vo-钢管混凝土构件轴心受压、轴心受拉、受弯、受扭、受剪承载力设计值;N局部作用的轴心压力设计值;Nu-钢管混凝土柱的局部受压承载力设计值;M弯矩设计值;T扭矩设计值;V剪力设计值。2.2.2材料性能和抗力B.、Bm-钢管混凝土构件截面的组合轴压弹性刚度、组合抗弯弹性刚度;B、Br一一钢管混凝土构件组合剪变刚度、组合抗扭刚度;Es.E.-钢材、混凝土的弹性模量;E、一钢材的切线模量;E、Ecm一钢管混凝土构件的组合弹性模量、组合抗弯弹性模量;f钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值;fa、f.混凝土的抗压强度标准值、设计值;f:i昆三±的轴心抗拉电渡设计值;fe钢材端面承压(刨平顶紧)强度设计值;f-钢管混凝土抗压强度设计值;f、-钢管混凝土受剪强度设计值;fi>f.、fv-对接焊缝的抗拉强度、抗压强度、抗剪强度设计值;fi一一角焊缝的抗拉、抗压和抗剪强度设计值;f、f.、f.螺栓的抗拉、抗剪、承压强度设计值;Gs实心钢管混凝土构件组合剪变模量;GS钢材的剪变模量。2.2.3 几何参数.实心或空心钢管混凝土构件的组合截面面积,即钢管面积和管内混凝土面积之和;A.、A.、A;钢管、管内混凝土、管内空心部分的面积;A,局部受压面积;A,混凝土局部受压计算底面积;D圆形截面的直径;e-作用荷载的偏心距;1 .、Is.Ie钢管混凝土构件、钢管、管内混凝土的截面惯性矩;is-钢管混凝土构件的组合截面回转半径;1.o一一受压构件的计算长度;1.0柱的等效计算长度或拱肋的等效计算长度;ro一一圆钢管混凝土构件的截面半径;r。、ra管内混凝土的外半径、内半径;t一钢管的厚度;Wse.Ws.W.一一钢管混凝土构件组合截面、钢管、管内混凝土的截面模量;钢管混凝土构件的组合长细比,等于构件的计算长度与组合截面的回转半径之比;一一钢管混凝土构件的正则长细比;-钢管混凝土构件绕X轴的长细比;入y-钢管混凝土构件绕y轴的长细比;ox格构式钢管混凝土构件绕X轴的换算长细比;一格构式钢管混凝土构件绕y轴的换算长细比;,一格构式钢管混凝土构件的单肢长细比。2.2.4 计算系数a-钢管混凝土构件的含钢率:0钢管混凝土构件的套箍系数;空心率,即空心部分的面积与混凝土的面积加空心部分的面积之和的比值;6一轴心受压构件稳定系数;qr一考虑长细比影响的承载力折减系数;4e考虑偏心率影响的承载力折减系数;Yre-抗震调整系数;X结构重要性系数。3材料3.1 钢材3.1.1 钢材的选用应符合现行国家标准钢结构设计规范GB50017的有关规定。3.1.2 承重结构的圆钢管可采用焊接圆钢管、热轧无缝钢管,不宜选用输送流体用的螺旋焊管。矩形钢管可采用焊接钢管,也可采用冷成型矩形钢管。当采用冷成型矩形钢管时,应符合现行行业标准建筑结构用冷弯矩形钢管JG/T178中I级产品的规定。直接承受动荷载或低温环境下的外露结构,不宜采用冷弯矩形钢管。多边形钢管可采用焊接钢管,也可采用冷成型多边形钢管。3.1.3 材的强度设计值f、弹性模量E、和剪变模量GS应按现行国家标准钢结构设计规范GB50017执行。&L4抗震酎时,钢管混凝土结构的钢材应符合下列规定:1钢材的屈I艮强度实测值与械强度实测值的比值不应大TO.85;2钢材应有明显的屈服台阶,且伸长率不应小于20;3钢材应有良好的可焊性和合格的冲击韧性。3.2 混凝土321钢管内的混凝土强度等级不应低于C30。混凝土的抗压强度和弹性模量应按现行国家标准混凝土结构设计规范GB650010执行;当采用C80以上高强混凝土时,应有可靠的依据。322实心钢管混凝土构件中可采用海砂混凝土。海砂混凝土的配合比设计、施工和质量检验和验收应符合现行行业标准海砂混凝土应用技术规范JGJ206的规定。3.2.1 钢管混凝土构件中可采用再生骨料混凝土。再生骨料混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应符合现行行业标准再生骨料应用技术规程JGJ/T240的规定。3.2.2 钢管混凝土构件中可采用自密实混凝土。自密实混凝土的配合比设计、施工、质量检验和验收应符合现行行业标准自密实混凝土应用技术规程JGJ/T283的规定。3.3 连接材料331用于钢管混凝土构件的焊接材料应符合下列规定:1手工焊接用的焊条应符合现行国家标准非合金钢及细晶粒钢焊条GB/T5117和热强钢焊条GB/T5118的规定。选择的焊条型号应与被焊钢材的力学性能相适应。2自动或半自动焊接用的焊丝和焊剂应与被焊钢材相适应,并应符合国家现行有关标准的规定。3二氧化碳气体保护焊接用的焊丝应符合现行国家标准气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝GB/T8110的规定。4当两种级别的钢材相焊接时,可采用与强度较低的钢材相适应的焊接材料。33.2 焊缝的强度设计值应按现行国家标准钢结构设计规范GB50017执行。33.3 当采用螺栓等紧固件连接钢管混凝土构件时,连接紧固件应符合下列规定:1普通螺栓应符合现行国家标准六角头螺栓C级GB/T5780和六角头螺栓GB/T5782的规定。可采用4.6级和4.8级的C级螺栓。2高强度螺栓应符合现行国家标准钢结构用高强度大六角头螺栓GB/T1228、钢结构用高强度大六角螺母GB/T1229、钢结构用高强度垫圈GB1230.钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件GB/T1231或钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副GB/T3632的规定。当螺栓需热镀锌防腐时,宜采用6.8和&8级C级螺栓。3普通螺栓连接和高强度螺栓连接的设计应按现行国家标准钢结构设计规范GB50017执行。334栓钉应符合现行国家标准电弧螺柱焊用圆柱头焊钉GB/T10433的规定。4基本规定4.1 一般规定4. 1.1钢管混凝土结构可采用框架结构、框架-剪力墙结构、框架-核心筒结构、框架-支撑结构、筒中筒结构、部分框支-剪力墙结构和杆塔结构。5. 1.2采用钢管混凝土结构的多层和高层建筑的平面和竖向布置及规则性要求,应符合国家现行标准建筑抗震设计规范GB5001K高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3和高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99的有关规定。6. 1.3工业与民用建筑采用钢管混凝土柱时,框架梁宜采用钢梁或钢-混凝土组合梁,也可采用现浇钢筋混凝土梁。7. 1.4在框架-核心筒结构及筒中筒结构中,外围框架平面内连接应采用刚性连接,楼面梁与钢筋混凝土筒体及外围框架柱的连接可采用刚接或较接。8. 1.5采用钢管混凝土结构的多层和高层建筑无地下室时,钢管混凝土柱应采用埋入式柱脚;当设置地下室且钢管混凝土柱伸至地下至少两层时,宜采用埋入式柱脚,也可采用非埋入式柱脚。9. 1.6对受压为主的钢管混凝土构件,圆形截面的钢管外径与壁厚之比D/t,矩形截面边长和壁厚之比B/t不应大于%零。对受弯为主的钢管混凝土构件,圆形截面的钢管外径与壁厚之比D/t不应大于171,带,矩形截面边长和壁厚之比B/t不应大于木题罐4.1 .7钢管混凝土构件的容许长细比不宜大于表4.L7的限值。*4.1.7构件的容许长细比序号构件名称长细比限值1房屋框架柱802框架-支撑结构中的钢管混凝土支撑1203格构式柱受压腹杆1504受拉构件2005格构式构筑物主杆或弦杆120腹杆200减小受压杆长细比的支撵杆250拉杆4004.1.8 钢管混凝土柱的钢管在浇筑混凝土前,其轴心应力不宜大于钢管抗压强度设计值的60%,并应满足稳定性要求。4.1.9 重型工业厂房宜采用实心钢管混凝土格构式柱,轻型工业厂房可采用空心钢管混凝土单肢柱和格构式柱。4.1.10 实心圆形钢管混凝土构件的承载力可按本规范第5章或第6章计算。4.1.11 直径大于2m的圆形钢管混凝土构件及边长大于L5m的矩形钢管混凝土构件,应采取有效措施减小钢管内混凝土收缩对构件受力性能的影响。4.2 结构分析与设计原则4.2.8 采用钢管混凝土结构的多层和高层建筑的荷载及荷载组合,静力荷载、风荷载和地震作用下的内力和位移等计算,应符合国家现行标准建筑结构荷教规范GB50009建筑抗震设计规范GB5001L高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3和高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99的有关规定。采用钢管混凝土构件的杆塔结构的内力及位移计算应符合现行国家标准高耸结构设计规范GB50135和构筑物抗震设计规范GB50191等的有关规定。4.2.9 钢管混凝土构件设计,应按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行设计。4.2.10 钢管混凝土构件的承载力应按下列公式验算:无地震作用组合xS4R(4.2.3-1)有地震作用组合SaRarE2.3-2)式中:Y%一一结构重要性系数,对安全等级为一级的结构构件,不应小于1.1;对安全等级为二级的结构构件,不应小于L0;5- 作用组合的效应设计值;R4构件承载力设计值;Yxe:-构件承载力抗震调整系数。4.2.4抗震设计时,钢管混凝土构件的抗震调整系数应按表4.2.4采用。«4.24承Bt械震调»询加正截面承载力验算斜截面承载力验算节点板件、连接焊缝、连接螺栓钢管混凝土柱支撑强度验算稳定验算0.800.80.850.750.804.2.5钢管混凝土结构进行内力和位移计算时,钢管混凝土构件的截面刚度可按下列公式计算:(4.2.5-1)(4. 2.5-2)(4.2. 5-3)EA=E、A,÷E.A.EI=E,I+EIGA=G、A,+G.A.式中:EA钢管混凝土柱的组合轴压刚度;El钢管混凝土柱的组合抗弯刚度;GA钢管混凝土柱的组合剪切刚度;E.、Ee钢管、钢管内混凝土的弹性模量;G、Ge-钢管、钢管内混凝土的剪变模量;A.、Ao钢管、钢管内混凝土的截面面积;I.、I.钢管、钢管内混凝土的截面惯性矩。4.2.6房屋高度不小于15Om采用钢管混凝土结构的房屋建筑应满足风振舒适度要求。在现行国家标准建筑结构荷载规范GB50009规定的10年一遇的风荷载标准值作用下,结构顶点的顺风向和横风向振动最大加速度计算值不应超过表4.2.6的限值。结构顶点的顺风向最大加速度可按现行行业标准高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99的有关规定计算,横风向振动最大加速度可按现行国家标准建筑结构荷载规范GB50009的有关规定计算,计算时阻尼比宜取0.010.02。«4.26裁喊网物速度限值aim使用功能aim(msj)住宅、公寓0.15办公、旅馆0.254.3实心钢管混凝土结构4.3.1 实心钢管混凝土构件中,圆钢管外径或矩形钢管边长不宜小于168mm,壁厚不宜小于3mm。4.3.2 实心钢管混凝土构件套箍系数0宜为0.52.0,套箍系数0应按本规范第5.L2条计算。4.3.3 实心钢管混凝土结构乙类和丙类建筑的最大适用高度应符合表4.3.3的规定。对平面和竖向均不规则的结构,表中最大适用高度宜适当降低;对甲类建筑,6度8度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合本表的规定,9度时应专门研究;当房屋高度超过表中数值时,结构设计应进行专门研究和论证,并应采取有效措施;当框架-核心筒及筒中筒结构采用钢梁、钢-混凝土组合梁及型钢混凝土梁时,应按表中确定最大适用高度;当采用钢筋混凝土梁时,最大适用高度应按钢筋混凝土结构确定。«4.13第i制腿凝±结构的结构类型非抗震设计抗震设防烈度6度7度8度9度0.2g0.3g框架807060504030部分框支剪力墙1501401208050不应采用框架-剪力墙17016014012010050框架-支撑240220200180150120框架-核心筒24022019015013070筒中筒30028023017015090注:房屋高度指室外地面至房屋主要屋面的高度,不包括突出屋面的电梯机房、水箱、构架等高度。4.3.4 实心钢管混凝土结构建筑的适用最大高宽比不宜超过表4.3.4的规定。«4.3.4刻制醍S±结构最大适用高宽比结构类型非抗震设抗震设防烈度计6度7度8度9度框架66542部分框支剪力墙6654框架-剪力墙77654框架-支掾77654框架-核心简87764筒中筒888754.3.5 实心钢管混凝土结构丙类建筑的抗震等级应按表4.3.5确定,相应的计算和构造措施要求应符合国家现行标准建筑抗震设计规范GB50011和高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3的有关规定。框架中的钢梁、钢支撑、钢管混凝土支撑抗震等级可按钢结构构件确定;当接近或等于高度分界时,可结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级;当框架-核心筒的高度不超过60m时,其抗震等级可按框架-剪力墙结构采用;对乙类建筑及III、IV类场地且设计基本地震加速度为0.15g和0.30g地区的丙类建筑,当高度超过对应的适用高度时,应采用特一级的抗震构造措施:当框架-核心筒及筒中筒结构采用钢梁、钢-混凝土组合梁及型钢混凝土梁时,应按表中确定抗震等级;当采用钢筋混凝土梁时,抗震等级应按钢筋混凝土结构确定。*4.3.5实心钢饰觊块构房屋的抗Xt等级结构类型烈度6789框架高度(m)24>2424>2424>24框架匹三三二框架-剪力墙高度(m)606024>2460>6024>246024框架区三匹-三二剪力墙二二二二部分框高度(m)80>802480>8024>25支剪力墙非加位墙-三-底部加强部=二-位剪力墙框支层框架二-框架-支撑、框高度(m)15O(g130130WIO010070架龄框架三二-核心筒二一特特一中简筒高度(m)<180>180150>150120>12090内筒二特特一外筒二一注:表中“揩L和一、二、三、四”即“抗震物价L级和一、二、三、瞰”的简称。4.3.6 实心钢管混凝土房屋结构在风荷载或多遇地震标准值作用下,按弹性方法计算的最大楼层层间位移与层高之比uh宜符合下列规定:1当房屋高度不大于15OnI时,Auh不宜大于表4.3.6的限值;2当框架-剪力墙(核心筒)结构及简中简结构高度不小于250m时,最大楼层层间位移与层高之比uh不宜大于1/500;3当框架-剪力墙(核心筒)结构及筒中筒结构高度为150m250m时,最大楼层层间位移与层高之比uh的限值可在本条笫1款和第2款的规定之间插值。痴36钢雕凝土结构弹性层间位移与层高之比限值结构类型限值框架钢筋混凝土梁板楼盖1/450钢梁-混凝土板组合楼盖1/300框架-支撑1/300框架-剪力墙、框架-核心筒1/800筒中筒1/JOOO钢管混凝土框支层1/10004.3.7 实心钢管混凝土房屋结构在罕遇地震作用下的薄弱层弹塑性位移与层高比4uph,不宜大于表4.3.7中的限值。«4.3.7鞭腿凝土结构弹塑性位移与层高之比Wh限值结构类型up/h限值框架、框架-支掾1/50框架-剪力墙、框架-核心筒1/100部分框支剪力墙结构的框支层、筒中筒1/1204.3.8 当部分框支剪力墙结构采用实心钢管混凝土框支柱时,应符合下列规定:1框支柱应从基础顶面伸至转换层,并应与转换构件连接;2在地面以上设置框支层的位置,8度时不宜大于4层,7度时不宜大于6层,6度时其层数可适当增加。4.3.9 采用钢梁的实心钢管混凝土结构在多遇地震作用下的阻尼比可按表4.3.9取值,并应依据实际情况确定,在罕遇地震作用下的结构阻尼比可取0.050««4.3.9多遇地IT刻渤醒凝±蝴ffi尼½结构类型结构高度(IDH50m50m<H<100m100mH250m框架0.0400.035框架-支撑0.0400.0350.030-0.020框架-剪力墙、筒中筒0.0400.0400.035-0.030注:当采用钢筋混凝上梁时,相应结构阻尼比可按表中数值增加0.005。4.3.10 抗震设计时,矩形实心钢管混凝土柱的轴压比应按下式计算,并不宜大于表4.3.10的限值:x=N(f.A6+fA,)(4.3.10)式中:y轴压比;N考虑地震组合的柱轴心力设计值(N);Ao钢管内混凝土面积(2);f.-混凝土的轴心抗压强度设计值(MPa);f型钢的抗压强度设计值(MBa);A,-钢管的截面面积(mm?)。«4.3.10矩形钢雕凝土根A压比限值一级二级三级0.700.800.904.4空心钢管混凝土结构4.4.1 空心钢管混凝土构件中,圆钢管外径、多边形外接圆直径、方形边长不宜小于168InnU空心变截面杆小端外径不宜小于130mm。钢管壁厚不宜小于3mm。4.4.2 空心钢管混凝土构件套箍系数宜为0.52.0,套箍系数应按本规范第5.1.2条计算。4.4.3 空心钢管混凝土构件的空心率不宜小于0.25,且不宜大于0.75o抗震设计的空心钢管混凝土柱空心率不应大于表4.4. 3限值,空心率中应按本规范第5.1.4条计算。«4.4.3空心钢管混凝土柱空心率,限值钢管形状烈度9度8度7度6度圆形和十六边形0.500.550.600.65八边形0.400.450.500.55方形0.300.350.400.454.4.4工业厂房中,空心钢管混凝土结构在多遇地震作用下的阻尼比可取0.035,在罕遇地震作用下的结构阻尼比可取0.050.5圆形及多边形钢管混凝土构件承载力设计5.1 单肢钢管混凝土柱在单一受力状态下承载力与刚度计算5.1.1 单肢钢管混凝土柱在单一受力状态下承载力应符合下列公式要求:NN N<N VVu T<T.M<M(5.1.1-1)(5.1.1-2)(5.1.1-3)(5.1.1-4)(5.1.1-5)式中:N、Ni、V、T、M作用于构件的轴心压力、轴心拉力、剪力、扭矩、弯矩设计值;Nu>Nu>Vu.TuM钢管混凝土构件的轴心受压稳定、受拉、受剪、受扭、受弯承载力设计值。5.1.2钢管混凝土短柱的轴心受压强度承载力设计值应按下列公式计算:No=Afef.=(1.212+B0+Cp2)f.(5.1.2-4)(5.1.2-1)(5.1.2-2)(5.1.2-3)式中:No钢管混凝土短柱的轴心受压强度承载力设计值(N);A.-实心或空心钢管混凝土构件的截面面积,等于钢管和管内混凝土面积之和(mm)f-实心或空心钢管混凝土抗压强度设计值(MPa),其中实心圆形和正十六边形、正八边形及正方形钢管混凝土构件截面抗压强度设计值也可按本规范附录B表B.0.1、表B.0.2和表B.0.3确定;空心钢管混凝土构件截面抗压强度设计值也可按本规范附录B表B.0.4、表B.0.5和表B.0.6确定;A.、Ao一钢管、管内混凝土的面积(mm2);a-实心或空心钢管混凝土构件的含钢率;0一实心或空心钢管混凝土构件的套箍系数;f-钢材的抗压强度设计值(MPa);f.-混凝土的抗压强度设计值(MPa),对于空心构件,f.均应乘以1.1;B、C一一截面形状对套箍效应的影响系数,应按表5.1.2取值。*5.1.2截面形状对弱椒应的影响系数取值表截面形式BC实心圆形和正十六边形0.176f213+0.974-0.104f./14.4+0.031正八边形0.140f213+0.778-0.070fs14.4+0.026正方形0.131f213+0.723-0.070f./14.4+0.026圆形和正十六边形0.106f213+0.584-0.037fo/14.4+0.011空心正八边形O.056f213+0.311-0,Ollf,/14.4+0.004正方形0.039f213+0.2170.006f.14.4+0.002注:矩形截面应换算成等效正方形截面进行计算,等效正方形的边长为矩形截而的长短边边长的乘积的平方根。5.1.3钢管混凝土构件的轴心受拉承载力设计值应按下式计算:Nu=CA,f(5.1.3)式中:N钢管混凝土构件轴心受拉承载力设计值(N);C-钢管受拉强度提高系数,实心截面取G产1.1,空心截面取Cl=I.0。5.1.4钢管混凝土构件的受剪承载力设计值应按下列公式计算:实心截面:V、=0.7IfsAo(5.1.4-1)空心截面:V=(0.73642-1.094+1)×0.71fA.(5.1.4-2)4(5.1.4-3)

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