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- 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例 (柱) 支票 – 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例

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包括详细的分步计算:
荷载组合:
的 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例 NSCP 下的使用因素荷载组合 2015 包括详细的分步计算:
- (1.4d)
- (1.2d + 1.6大号 + 0.5(L_{[R} 文本{ 要么 } [R))
- (1.2d + 1.6(左文本{ 要么 } [R) + (f1L 文本{ 要么 } 0.5w ^))
- (1.2d + 1.0w ^ + f1L + 0.5(Lr text{ 要么 } [R))
- (1.2d + 1.0Ë + f1L)
- (0.9d + 1.0w ^)
- (0.9d + 1.0Ë)
哪里 :
(d) = 静载
(大号) = 活荷载
(L_{[R}) = 屋顶活荷载
([R) = 雨量
(Ë) = 地震
(w ^) = 风荷载
(F_{1}) = 活荷载系数 (默认值 = 1, 见 NSCP 2015 部分 203.3.1)
包括详细的分步计算:
NSCP 2015 混凝土支座检查:
的 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例 包括详细的分步计算 (压缩) 根据 NSCP 设计 2015 情商. 510.8-2.
( F_{b} = phi _{轴承} 次 0.85 次 f’_{C} 次 sqrt{ 压裂{ 一个_{2} }{ 一个_{1} } } leq F_{b, 限制} = 1.70 倍f_{C} 次A_{1} )
哪里:
( F'_{C} ) 包括详细的分步计算
( 一个_{1} ) – 与混凝土表面接触的底板区域
( 一个_{2} ) – 混凝土支撑面
( phi_{轴承} ) – 混凝土的阻力系数 ( 默认值= 0.65 )
包括详细的分步计算:
NSCP 2015 焊接设计检查:
的 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例 根据 NSCP 检查焊接设计 2015 方程 510.2-3
( (一世) R_{ñ} = R_{空值} + R_{净重} )
要么
( (ii) R_{ñ} = 0.85R_{空值} + 1.5R_{净重} )
哪里:
(R_{空值} ) = 纵向加载角焊缝的总标称强度.
(R_{净重} ) = 横向加载角焊缝的总标称强度.
包括详细的分步计算:
NSCP 2015 锚设计检查:
的 下面是一些在底板设计中常用的美国底板计算示例 使用 NSCP 的代码规定检查锚参数是否适用 2015 部分 417 | 锚固到混凝土.
地脚螺栓的以下阻力被评估:
- 锚杆的拉剪钢强度, ( φN_{至} ) 和 ( 非V_{至} ).
- 混凝土抗拉强度和抗剪强度, ( φN_{背景} ) 和 ( 非V_{背景} ).
- 混凝土抗拔强度, ( φN_{p} ).
- 锚杆在剪切中的混凝土顶出强度, ( 非V_{cp} ).
锚杆的拉剪钢强度

锚杆的受拉和受剪钢筋强度系数根据 NSCP 确定 2015 部分 417.4.1 作为
对于张力
( φ_{紧张, 无} N_{至} = phi _{紧张, 无} 一个_{我知道,ñ}F_{乌塔} 右箭头 ) 方程 17.6.1.2
用于剪切
( φ_{剪力, 无} V_{至} = phi _{剪力, 无} 0.6一个_{我知道,V}F_{乌塔} 右箭头 ) 等式 17.7.1.2b
哪里:
- ( φ_{紧张, 无} ) – 受拉锚的强度折减系数 ( 默认值 = 0.75 )
- ( φ_{剪力, 无}) – 剪力锚的强度折减系数 ( 默认值 = 0.65 )
- ( 一个_{我知道,ñ}) – 是受拉锚的有效横截面积.
- ( 一个_{我知道,V}) – 是锚杆在剪切时的有效横截面积.
- ( F_{乌塔}) 包括详细的分步计算 (1.9F_{是的}) 和 125 KSI (861.845 兆帕)
混凝土抗裂强度

锚杆在受拉和受剪情况下的混凝土抗破强度按 NSCP 确定 2015 公式 417.4.2.1b 和 NSCP 2015 公式 417.5.2.1b 为
( φN_{背景} = phi frac{ 一个_{数控} }{ 一个_{记住} } psi_{欧共体,ñ} psi_{编辑,ñ} psi_{C,ñ} psi_{cp,ñ} N_{b} 右箭头 ) 417.4.2.1b
哪里:
( φ ) – 受拉锚的强度折减系数 ( 默认值 = 0.75 ).
( 一个_{数控} ) – 单个或一组锚栓的预计混凝土破坏.
( 一个_{记住} )- 单个锚杆的工程混凝土破坏区域, 如果不受边缘距离或间距的限制,则用于计算拉伸强度.
( psi_{欧共体,ñ} ) – 用于根据施加载荷的偏心率修改锚杆抗拉强度的系数.
( 磅/平方英寸{欧共体,ñ} = frac{1.00}{ 1 + 压裂{2 倍e^{‘}_{ñ}}{3 次 h_{ef}} } 列克 1.00 右箭头 ) 方程 417.4.5.3
( psi_{编辑,ñ} ) – 用于修改锚杆抗拉强度的系数.
(一个) ( 文本{如果 } C_{一个,分} geq 1.5h_{ef} 文本{ 然后 } 磅/平方英寸{编辑,ñ} = 1.00 )
和
(b) ( 文本{如果 } C_{一个,分} < 1.5H_{ef} 文本{ 然后 } 磅/平方英寸{编辑,ñ} = 0.70 + 0.3压裂{C_{一个,分}}{1.5H_{ef}} ) 公式 417.4.2.5b
( psi_{C,ñ} ) – 张力中的断裂开裂因素.
( 磅/平方英寸{C,ñ} = 1.25 ) 用于预制锚栓
( psi_{cp,ñ} ) – 张力中的突破分裂因子.
(一个) ( 文本{如果 } C_{一个,分} geq C_{交流电} 文本{ 然后 } 磅/平方英寸{cp,ñ} = 1.00 ) 等式 17.6.2.4.1a
和
(b) ( 文本{如果 } C_{一个,分} < C_{交流电} 文本{ 然后 } 磅/平方英寸{cp,ñ} = frac{ C_{一个,分} }{ C_{交流电}} geq 压裂{ 1.5H_{ef} }{ C_{交流电} } ) 等式 17.6.2.4.1b
( N_{b} ) – 开裂混凝土中单个锚杆受拉时的基本混凝土断裂强度.
混凝土抗拔强度

在 NSCP 中定义了锚的系数混凝土拔出强度 2015 方程 417.4.3.4 作为
ϕNpn = φΨC,P ñp
哪里:
( φ ) – 受拉锚的强度折减系数 ( 默认值 = 0.70 ).
( 磅/平方英寸{C, P} ) – 混凝土条件修正系数
用于开裂混凝土:
( 磅/平方英寸{C, P} ) = 1.0
用于非开裂混凝土:
( 磅/平方英寸{C, P} ) = 1.4
( N_{p} ) – 锚拉拔强度
用于开裂混凝土:
( N_{p} = 8A_{brg}f^{‘}_{C}右箭头 ) 方程 417.4.3.4
用于非开裂混凝土:
( N_{p} = 0.9f^{‘}_{C}e_{H}d_{一个} 右箭头 ) 方程 417.4.3.5
哪里 ( 3d_{一个} leq e_{H} leq 4.5d_{一个} )
( f^{‘}_{C} ) – 混凝土的规定抗压强度.
( 一个_{brg} ) – 螺柱头部净承载面积, 地脚螺栓或带头变形棒.
( e_{H} ) – 从 J 型螺栓或 L 型螺栓的轴的内表面到 J 型螺栓的外尖端的距离- 或 L 型螺栓.
( d_{一个} ) – 锚栓外径或带头螺柱轴径, 带头螺栓, 或钩形螺栓.