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AS 3600: Leitfaden zur Überprüfung der Entwicklungslänge

Die Entwicklungslänge der Verstärkung ist ein kritischer Parameter bei der Konstruktion von Strukturbeton, Sicherstellen, dass Verstärkerstangen Spannungen zwischen Beton und Stahl angemessen übertragen können. Sektion 13 Unterschied zwischen verstärkt 3600 (2018) Bietet die Anforderungen und Methoden zur Berechnung der Entwicklungslänge, um eine ordnungsgemäße Verstärkung der Verstärkung zu erreichen. Dies gewährleistet die strukturelle Integrität, Sicherheit, und Wartungsfähigkeit unter verschiedenen Belastungsbedingungen. Die Entwicklungslänge wird durch die Balkengröße beeinflusst, Betonfestigkeit, Bindungsbedingungen, Abdeckung, Abstand, und ob sich die Stange in Spannung oder Komprimierung befindet. Die Bestimmung deckt grundlegende Entwicklungslängen für gerade Balken ab, Anpassungen für Epoxidbeschichtungen, Einschränkungseffekte, und Bedingungen, unter denen Stangen süchtig oder gebündelt sind.

Das neueste Design -Update von Skyciv Foundation unterstützt Standardverstärkungen, Genauige Entwicklungslängenprüfungen ermöglichen. Benutzer können jetzt die Fußleiste als gerade Balken anpassen, Zahnräder, oder 180 ° Haken, Gewährleistung der Flexibilität für verschiedene Designbedürfnisse. Diese Anleitung beschreibt den Schritt-für-Schritt 3600 Sektion 13, Berücksichtigung der relevanten Änderungsfaktoren, um die Codeanforderungen zu erfüllen.

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Starterbalkenentwicklungslänge Check

Folgt als 3600 (2018) Sektion 13.1.5.1, Die Entwicklungslänge der Starterstangen ist die minimale Einbettung. Dies ist entscheidend für die Übertragung von Stress zwischen der Stange und dem umgebenden Beton, um Bindungsversagen zu verhindern. Die erforderliche Länge wird basierend auf dem Balkendurchmesser berechnet, Betonfestigkeit, und Bindungsbedingungen, Gewährleistung der strukturellen Integrität unter Service und ultimativen Lasten.

Sektion 13.1.5.1: Entwicklungslänge deformierter Balken bei der Komprimierung (lseine,cb)

Grundlegende Entwicklungslänge:

\(l_{seine,cb} = Max links[ \frac{0.22 f_{seine}}{ \sqrt{f_{c}'}} \Die SkyCiv Foundation umfasst das Design von isolierten Fundamenten, die den australischen Standards¹ entsprechen{b}, 0.0435 f_{seine} d_{b}, 200mm rechts]\)
Wo:

fseine = Bewehrungsrendite Stärke (MPa)
fc‘ = Betonstärke
db = Starterstangendurchmesser (mm)

 

Das Entwurfsmodul der SkyCiv Foundation überprüft jede Lastkombination, um festzustellen, ob die Spalte den Zugkräften ausgesetzt ist. Wenn ja, Die erforderliche Entwicklungslänge wird nach Abschnitt berechnet 13.1.2 (Entwicklungslänge für einen deformierten Balken in der Spannung). Eine kurze Erläuterung dieser Berechnung wird später im Handbuch vorgelegt.

Erforderliche Fundamentdicke (D.req)

Die Dicke des Fundaments sollte größer oder gleich der berechneten erforderlichen Einbettung der Starterstangen sein. Die minimale Fundamentdicke wird durch Verwendung von Gleichungen überprüft 3 und 4.

\(D_{req} = Deckung + d_{b,x} + d_{b,mit} + d_{b, Anlasser} + l_{seine} \) (Gl. 3)

\(D_{requet} \leq t\) (Gl. 4)

Wo:

T = Fundamentdicke (mm)
Abdeckung = Bodenbetonabdeckung (mm)
db,x, db,mit = Größe der Stangengröße in der x- und z -Anweisungen (mm)
db,Anlasser= Starterbalkengröße (mm)
lseine = Entwicklungslänge, die bei Kompression oder Spannung erforderlich ist (mm)

 

Entwicklungslänge Überprüfung auf Fundverstärkungen

Mit dem SkyCiv Foundation -Design -Modul können Benutzer die Konfigurationen der Bar -End -Konfigurationen als gerade angeben. 90° COG oder 180 ° Hakenbalken.

 

Die Berechnung der erforderlichen Entwicklungslänge für die Fundamentverstärkung beeinflusst direkt die Abmessungen des Fundaments, Sicherstellen, dass sie ausreichend sind, um die Verstärkung gegen Zugkräfte zu verankern. Sektion 13.1.2 Bietet einen Leitfaden zur Ermittlung der erforderlichen Entwicklungslänge der Fußverstärkung.

Grundlegende Entwicklungslänge:

\(l_{seine,TB} = Max links[ \frac{0.5 k_{1} k_{3} f_{j} d_{b}}{k_{2} \sqrt{f’_{c}}}, 0.058 f_{j} k_{1} d_{b} \richtig]\) (Gl. 5)
Wo:

k1 = 1.3 für Bewehrung mit mehr als 300 MM Betonguss unterhalb der Bar (1.0 Andernfalls)
k2 = (132 – db)/100
k3 = 1-[0.15(cd – db)/db]
cd = Mindestabstange Abstand (mm)

Gerade Bar:

\(l_{seine,t} = l_{seine,TB}\) (Gl. 6)

90° COG oder 180 ° Hakenstange:

\(l_{seine,t} = 0,5 mal l_{seine,TB}\) (Gl. 7)
 

Sektion 13.1.2.2 Gibt auch an, dass der Wert von lseine,t berechnet wie oben wird mit den folgenden multipliziert:

  1. Multipliziert von 1.5 für epoxidbeschichtete Balken
  2. Multipliziert von 1.3 Wenn leichtes Beton verwendet wird
  3. Multipliziert von 1.5 & 1.3 Für sowohl epoxidbeschichtete Balken als auch leichte Beton werden verwendet

 

Anchorage -Länge zur Verfügung gestellt

Das Entwurfsmodul der SkyCiv Foundation bewertet die Verankerungslänge auf der linken und rechten Seite jeder Säulenfläche. Jede Verankerungslänge muss die erforderliche Entwicklungslänge erfüllen oder überschreiten. Die bereitgestellte Verankerungslänge wird aus dem kritischen Abschnitt zum Biegen berechnet. Der kritische Biegeabstand ist gleich 0.70 der Länge der Unterstützung (einsup), wobei asup entspricht der Hälfte der Säulendimension.

 

\(l_{bereitgestellt} \Holen Sie sich l_{seine,t}\) (Gl. 8)

 

Detailprüfung: Überprüfung der Fundamentdicke (t):

Das Entwurfsmodul von SkyCiv Foundation prüft, ob die Fundamentdicke basierend auf der Stabkonfiguration und der Betonabdeckung ausreicht. Wenn es nicht ausreicht oder die Stäbe ragen, Es gibt eine Warnung anstelle eines Designversagens aus. Das Modul bewertet die Fundamentdicke an jedem Ende der Längs- und Querverstärkung sowohl in den oberen als auch in der unteren Schichten. Der Mindeststiftdurchmesser (D.) beruht auf der von AS festgelegten Bestimmung 3600 Sektion 17.2.3.3

\(\links(\Text{h + Abdeckung}\richtig) \leq t\) (Gl. 9)

 

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Jerome Carlo San Juan Produktentwickler
Jerome Carlo San Juan
Produkt Entwickler
BSc (Bürgerlich), MSc (Bürgerlich)
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