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ACI 318: 開発長さチェックガイド

補強の開発長は、構造コンクリート設計の重要なパラメーターです, 補強棒がコンクリートと鋼の間に適切にストレスを伝達できるようにすることを保証する. セクション 25.4 ACIの 318 開発長を計算するための要件と方法論を提供して、強化の適切な固定を実現する. これにより、構造的完全性が保証されます, 安全性, さまざまな負荷条件下での保守性. 開発の長さは、バーサイズの影響を受けます, コンクリートの強度, 結合条件, カバー, 間隔, そして、バーが緊張しているのか圧縮されているのか. この規定は、ストレートバーの基本開発長をカバーしています, エポキシコーティングの調整, 閉じ込め効果, バーがフックまたはバンドルされている条件.

最新のSkyciv Foundation Design Updateは標準的なフック補強をサポートしています, 正確な開発長チェックを有効にします. ユーザーはフーチングバーの終わりをストレートバーとしてカスタマイズできるようになりました, 90°フック, または180°フック, さまざまな設計ニーズに柔軟性を確保します. このガイドは、ACIに続くパッドフッティングに必要な開発長を決定するための段階的なプロセスの概要を説明しています 318 セクション 25.4, コード要件に準拠するための関連する変更係数を検討します.

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ダボバーの開発長チェック

パッドフーチングのダボバーは、足場と柱の間の強い接続を保証します, 荷重を効果的に転送し、構造の完全性を維持します. バーの直径などの要因, 鋼種, コンクリートの強度は、必要な埋め込みを決定します. 安全な負荷伝達とアンカレッジのために、埋め込みが計算された長さを満たしているか、それを超えることを確認してください. 通常, 柱の台座は圧縮荷重にさらされます, 必要な開発期間は、セクションに基づく規定を使用して計算されます 25.4.9 (圧縮中の変形バーの開発).

 

セクション 25.4.9.2: 圧縮開発長 (lDC)

メトリック:

\(l_{DC} = max 左[ \フラク{0.24 f_{そして} \psi_{r}}{\ラムダ sqrt{f’_{c}}} \SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 0.042 f_{そして} \psi_{r} d_{b}, 200mm 右]\) Eq.1
インペリアル:

\(l_{DC} = max 左[ \フラク{f_{そして} \psi_{r}}{50 \ラムダ sqrt{f’_{c}}} \SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 0.0003 f_{そして} \psi_{r} d_{b}, 8インチ右]\) Eq. 2
どこ:

fそして =鉄筋降伏強度 (MPa, psi)
f’c =コンクリート強度 (MPa, psi)
db =ダボバーの直径 (んん, に)

テーブル 25.4.9.3: 圧縮中の変形したバーまたはワイヤの変更係数

 

SkyCIV Foundation Designモジュールは、各負荷の組み合わせをチェックして、列が引張力にさらされているかどうかを判断します. もしそうなら, 必要な開発長を次のセクションに計算します 25.4.2 (張力中のバーまたはワイヤの開発). この計算の簡単な説明は、ガイドの後半で提供されています.

必要な足場の厚さ (hreq'd)

足場の厚さは、ダボバーの計算された必要な埋め込み以上である必要があります. 最小のフーチングの厚さは、方程式を使用してチェックされます 3 そして 4.

最小のフーチングの厚さ

\(h_{req'd} =カバー + d_{b,バツ} + d_{b,と} + d_{b, ダボ} + r + l_{d} \) (Eq. 3)

\(h_{req'd} \leqt ) (Eq. 4)

どこ:

T =足場の厚さ (んん, に)
カバー=ボトムコンクリートカバー (んん, に)
db,バツ, db,と = X方向とZ方向のフーチングバーのサイズ (んん, に)
db,ダボ =ダボバーサイズ (んん, に)
ld =圧縮または張力に必要な開発長 (んん, に)
R =最小曲線半径 (んん, に)

 

開発長の補強材のチェック

SkyCIV Foundation Design Moduleを使用すると、ユーザーはバーエンド構成をストレートまたはフックバーとして指定できます (90°または180°).

 

足場の強化に必要な開発長を計算すると、足場の寸法に直接影響します, 彼らが緊張力に対する強化を固定するのに十分であることを保証する. セクション 25.4.2 足場の強化の必要な開発長を決定するためのガイドを提供します.

ストレートバー (セクション 25.4.2.3)

メトリック:

\(l_{d} = max 左[ \左( \フラク{f_{そして}}{1.1 \ラムダ sqrt{f’_{c}}} \[object Window]{\psi_{!} \psi_{2} \psi_3}{\左(c_{b} + K_{tr} \正しい) / d_{b}} \正しい)\SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 300mm 右]\) (Eq. 5)
インペリアル:

\(l_{d} = max 左[ \左( \フラク{3 f_{そして}}{40\ラムダ sqrt{f’_{c}}} \[object Window]{\psi_{!} \psi_{2} \psi_3}{\左(c_{b} + K_{tr} \正しい) / d_{b}} \正しい) \SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 12右]\) (Eq. 6)

どこ:

テーブル 25.4.2.4: 張力における変形したバーとワイヤの開発のための修正因子

cb =最小バークリア距離 (んん, に)
Ktr =横方向の補強指数 (んん, に)
(cb + Ktr) / db ≤ 2.5

標準フックバー (セクション 25.4.3.1)

メトリック:

\(l_{d} = max 左[ \左( \フラク{0.24 f_{そして} \psi_{e} \psi_{c} \psi_{r}}{\ラムダ sqrt{f’_{c}}} \正しい)\SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 8d_{b}, 150 mm 右]\) (Eq. 7)
インペリアル:

\(l_{d} = max 左[ \左( \フラク{f_{そして} \psi_{e} \psi_{c} \psi_{r}}{50 \ラムダ sqrt{f’_{c}}} \正しい)\SkyCiv Foundationには、オーストラリア規格に準拠した孤立した基礎の設計が含まれています¹{b}, 8d_{b}, 6 right で]\) (Eq. 8)

どこ:

テーブル 25.4.3.2: フックされたバーを緊張するための修正因子

 

最小延長長 (7.7.3.3)

補強材は、少なくともdの大きい距離の屈曲に抵抗するためにもはや必要とされないポイントを超えて拡張するものとします。 12db.

\(l_{内線,分} = max 左[d, 12d_{b}\正しい]\) (Eq. 9)

どこ:

D =効果的な深さ (んん, に)
db =バーサイズ (んん, に)

 

提供されるアンカレッジ長

SkyCIV Foundation Designモジュールは、各列面の左側と右側の両方の固定長を評価します. 各アンカーの長さは、必要な開発長または最小延長長のうち大きいものを満たすか、それを超える必要があります.

\(l_{提供された} \geq max 左( l_{d,req'd}, l_{内線, 分} \正しい)\) (Eq. 10)

 

ディテールチェック: 足場の厚さの検証 (t):

SkyCIV Foundation Designモジュールは、BARの構成とコンクリートカバーに基づいて、足場の厚さが適切かどうかをチェックします. 不十分である場合、またはバーが突き出ている場合, 設計の失敗ではなく警告を発します. このモジュールは、上層と下層の両方で縦方向および横方向の補強材の両端にある足場の厚さを評価します.

\(\左(\テキスト{h + カバー}\正しい) \leqt ) (Eq. 11)

 

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ジェローム・カルロ・サンファン製品開発者
ジェローム・カルロ・サンファン
製品開発者
BSc (民事), 修士課程 (民事)
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