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新编水工混凝土结构设计手册 [精装] | ![]() |
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《新编水工混凝土结构设计手册》是由中国水利水电出版社出版的。
前言
第一章 水工混凝土结构材料
第一节 水泥
一、通用水泥
二、特种水泥及其用途
第二节 集料
一、细集料
二、粗集料
第三节 外加剂与掺合料
一、外加剂
二、掺合料
第四节 混凝土
一、混凝土的定义和分类
二、水工混凝土的特点
三、混凝土的配合比
第五节 钢筋
一、热轧钢筋
二、预应力混凝土用钢绞线
三、预应力混凝土用消除应力钢丝
四、预应力混凝土用钢棒
五、预应力混凝土用螺纹钢筋
六、余热处理钢筋
第二章 水工混凝土结构设计基本规定
第一节 极限状态及水工建筑物级别
一、极限状态
二、水工建筑物级别
第二节 材料强度和作用(荷载)取值
一、混凝土的强度与其他物理力学特性
二、钢筋的强度与弹性模量
三、作用(荷载)
第三节 设计表达式
一、承载能力极限状态
二、正常使用极限状态
第四节 结构耐久性要求
一、环境类别
二、化学侵蚀性分类
三、混凝土保护层厚度
四、配筋混凝土耐久性的基本要求
五、混凝土的抗渗等级
六、混凝土的抗冻等级
七、结构型式、表层防护及配筋方式
第五节 钢筋混凝土结构的一般构造规定
一、建筑物的分缝
二、钢筋的锚固
三、钢筋的接头
四、纵向受力钢筋的最小配筋率
第三章 素混凝土结构构件设计
第一节 素混凝土结构构件的设计要求
一、一般设计原则
二、设计计算内容
三、构造钢筋
第二节 素混凝土结构构件承载力计算
一、受压构件
二、受弯构件
三、局部受压
第四章 钢筋混凝土受弯构件承载力计算及构造规定
第一节 梁、板的构造尺寸
一、板的构造尺寸
二、梁的构造尺寸
第二节 受弯构件正截面受弯承载力计算
一、一般规定
二、计算公式及其适用条件
三、计算公式的应用
第三节 受弯构件正截面受弯承载力及配筋计算用表
一、适用范围
二、单筋矩形截面梁(板)正截面受弯承载力及配筋计算用表
三、双筋矩形截面梁正截面受弯承载力及配筋计算用表
四、单筋T形截面梁正截面受弯承载力及配筋计算用表
第四节 受弯构件斜截面受剪承载力计算
一、受弯构件斜截面受剪承载力计算公式及其应用
二、梁斜截面受剪承载力及配筋计算用表
三、间接加载时附加横向钢筋计算第五爷板、梁的配筋构造
一、板的配筋构造
二、梁的配筋构造
第五章 钢筋混凝土受压构件承载力计算及构造规定
第一节 受压构件的截面形式与尺寸
一、受压构件的截面形式与截面尺寸
二、受压构件计算长度z
第二节 轴心受压构件正截面受压承载力计算
一、计算公式及适用条件
二、计算公式的应用
三、矩形截面普通箍筋轴心受压构件正截面受压承载力计算用表
第三节 偏心受压构件正截面受压承载力计算
一、计算公式及其适用条件
二、不对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算
三、对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算
四、I形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算
第四节 偏心受压构件正截面受压承载力及配筋计算用表
一、偏心距增大系数日值计算用表
二、对称配筋矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算用表
第五节 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算
一、计算公式及适用条件
二、计算公式的应用
第六节 双向偏心受压构件正截面受压承载力计算
一、验算公式及其应用
二、对称配筋矩形截面双向偏心受压构件正截面受压承载力近似计算
第七节 偏心受压构件的配筋构造
一、纵向钢筋
二、箍筋
三、纵向受力钢筋的接头
四、基础插筋
五、框架柱节点的配筋构造
第六章 钢筋混凝土受拉构件承载力计算及构造规定
第一节 受拉构件正截面受拉承载力计算
一、计算公式及适用条件
二、计算公式的应用
三、例题
第二节 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算
一、计算公式及适用条件
二、计算公式的应用
第七章 钢筋混凝土受扭构件承载力计算及构造规定
第一节 钢筋混凝土纯扭构件承载力
一、矩形截面纯扭构件受扭承载力
二、T形和T形截面纯扭构件受扭承载力计算
三、纯扭构件受扭承载力计算用表
第二节 钢筋混凝土弯、剪、扭构件
……
第八章 局部受压和受冲切承载力计算及构造规定
第九章 钢筋混凝土结构构件正常使用极限状态验算
第十章 预应力混凝土结构
第十一章 钢筋混凝土结构构件设计
第十二章 水工混凝土结构温度作用设计
第十三章 非杆件体系结构的配筋计算
第十四章 钢筋混凝土结构抗震设计
参考文献
版权页:
插图:
第二章 水工混凝土结构设计基本规定
《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008)规定,对可求得截面内力的混凝土结构构件,采用极限状态设计法,在规定的材料强度和荷载取值条件下,在多系数分析基础上以采用单一安全系数表达的方式进行设计。对无法按结构力学方法求得截面内力的钢筋混凝土结构,可根据按弹性力学分析方法求得的截面应力图形面积并考虑安全系数后确定配筋数量,对其中的重要结构还宜按钢筋混凝土有限元方法进行分析校核。
水工混凝土结构构件应满足承载能力极限状态和正常使用极限状态要求。结构构件按极限状态设计时,除应根据这两类极限状态的要求,按下列规定进行计算和验算外,尚应满足《水工混凝土结构设计规范》(sL191-2008)规定的构造要求:
(1)所有结构构件均应进行承载力计算。必要时还应进行结构抗倾覆、抗滑移和抗浮稳定性验算。对于需要抗震设防的结构,尚应对结构构件进行抗震承载力验算或采取抗震设防构造措施。
(2)使用阶段需控制变形值的结构构件,应进行变形验算。
(3)使用阶段要求不出现裂缝的结构构件,应进行抗裂验算;使用阶段需要控制裂缝宽度的结构构件,应进行裂缝宽度验算。
(4)考虑地震等偶然荷载作用时,可不进行变形、抗裂和裂缝宽度等正常使用极限状态验算。
水工混凝土结构在施工和运行期间,当温度变化对建筑物有较大影响时,应进行温度控制核算或温度应力计算,并应采取相应的构造措施和施工措施以消除或减少温度应力。对允许出现裂缝的钢筋混凝土结构构件,在计算温度应力时,应考虑裂缝的开展导致构件刚度降低的影响。
设计水工建筑物时,应考虑作用在结构截面上的渗透压力,并宜采用专门的排水、防渗、止水等措施,以降低渗透压力。
预制构件应考虑施工阶段(制作、运输、吊装)相应荷载的作用。对预制构件进行吊装验算时,应考虑动力效应对构件自重所产生的影响,即应计人动力系数,动力系数一般情况下可取1.5 ,也可根据吊装时构件的实际受力情况适当增减。
水工混凝土结构应具有整体稳定性,结构的局部破坏不应导致大范围倒塌。
应强调指出,未经技术鉴定或设计许可,不得改变结构的用途和使用环境。
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