混凝土结构设计规范GB50010201.pptx
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1、东南大学混凝土结构设计规范GB50010-2010混凝土结构设计规范GB50010-2010主要修订内容介绍张志强目录一、修订概况二、术语与符号三、基本设计规定四、混凝土结构的材料五、结构分析六、承载能力极限状态计算七、正常使用极限状态验算八、构造规定九、结构构件的基本规定十、预应力混凝土结构构件十一、混凝土结构构件抗震设计混凝土结构设计规范GB50010-2010一、修订概况1.1 修订原则1、适当增加结构的安全储备以及抗灾性能,注重结构的整体稳固性。2、规范从以截面配筋计算为主扩展到结构体系的设计,强调概念设计的重要性。3、淘汰低强材料采用高强材料,提高资源利用效率,落实“四节一环保”。4
2、、贯彻可持续发展的基本国策,完善耐久性设计,补充既有结构设计的原则。5、拓展结构分析的内容,系统提出各种分析方法,包括间接作用分析的原则。6、补充、完善构件斜截面受剪、冲切、拉弯剪扭复合受力等的承载力计算。7、修改、完善正常使用状态验算,调整裂缝宽度及挠度计算,增加舒适度要求。8、改进钢筋保护层、锚固、连接、最小配筋率及各类构件连接构造措施的有关内容。9、补充、完善并集中表达预应力构件设计的有关内容,包括无粘结预应力。10、加强与抗震规范的协调,补充、完善结构抗震的有关内容。11、进一步与国际接轨,实现与相关标准及土木工程其它专业规范的合理分工、协调。1.2 主要修订技术要点1.补充了“结构方
3、案”和“结构抗倒塌”的设计原则;2.增加了既有结构改造设计的原则的规定;3.修改了钢筋混凝土和预应力混凝土构件正常使用极限状态设计的有关规定;4.增加了楼盖舒适度的设计要求;5.修订了环境等级划分,完善了耐久性设计;适当调整 了钢筋保护层厚度;6.淘汰了235MPa级低强钢筋,增加500MPa级高强钢筋;7.提出了并筋(钢筋束)的配筋方式、等效直径的概念及设计方法。8.对结构侧移的二阶效应(效应),提出有限元分析方法及增大系数的简化考虑方法;9.完善了钢筋、混凝土的应力-应变本构关系以及混凝土多轴强度准则的有关内容,适应混凝土结构非线性分析的要求;10.统一了一般受弯构件与集中荷载作用下的梁的
4、斜截面受剪承载力计算公式;10/34211.修改了钢筋混凝土框架柱双向受剪承载力计算方法;12.补充了拉、弯、剪、扭复合受力钢筋混凝土矩形截面框架柱设计计算的相关规定;13.修改了受冲切承载力计算公式;14.修改了钢筋锚固长度的有关规定;15.调整了混凝土结构构件纵向受力钢筋最小配筋率的 要求;16.补充了双向受剪钢筋混凝土框架柱的抗震设计相关 规定。11/34217.调整了混凝土柱轴压比限值,增加了四级抗震等级的轴压比要求。18.补充筒体及剪力墙洞口连梁的受弯承载力及小跨高 比连梁、特殊配筋连梁的设计规定。19.修改了剪力墙边缘构件的有关设计要求,增加了三 级抗震等级剪力墙的相关规定。20.
5、补充了预应力混凝土构件抗震设计的相关要求。21.增加了冲切及板柱节点抗震设计的相关规定。1.3 试设计分析1)试设计的工程 新混凝土结构设计规范2009年7月开始进行试设计。试设计由中国建筑科学研究院结构所提供设计软件,7个单位对7种结构形式的10个工程进行设计及分析、对比。中国建筑设计研究院:剪力墙结构(高层住宅)北京市建筑设计研究院:框架-筒体结构(办公楼)华东建筑设计研究院:框架-剪力墙结构(办公楼)中国建筑西南设计院:框架结构(办公楼)中国航空工业规划设计研究院:框架-剪力墙结构(多层厂房)、排架结构(单层厂房)南京市建筑设计研究院:板柱结构 郑州大学综合设计研究院:框架结构(教学楼)
6、、框架-剪力墙结构(商住楼)、剪力墙结构(商住楼)。(2)试设计总结1.修订规范与原规范比较,混凝土用量无明显变化,在钢筋 等级不变情况下,钢筋用量稍有波动,但基本持平。2.受弯构件(梁)因计算公式修改,裂缝宽度控制大幅度减 少(1040%),受力纵筋用量明显减少,可达10%左右。3.受弯构件的箍筋因抗剪承载力计算公式修改,用钢量增 加。加上由于保护层厚度加大对垂直截面承载力的影响 (约14%),故配筋量能够基本保持不变。4.用300MPa级钢筋取代235MPa级钢筋;用400、500MPa级钢 筋取代335MPa级钢筋,可以明显减少钢筋用量,对于不同 情况差异较大,平均可减少用钢量约15%左
7、右。5.对于荷载及内力很大,由承载力确定配筋的情况(例如梁),由于适当放松了裂缝控制的制约,应用高强钢筋的效果明显,省钢可达1020%。6.抗震柱中箍筋体积配箍率改以抗拉强度计算后,采用高强箍筋的效果也很明显,省钢可达20%以上,但应解决高强箍筋弯折加工等工艺问题。7.高强钢筋带来锚固、搭接长度等问题,通过采用机械锚固、机械连接等手段解决,并未明显引起用钢量增加,但还应加强浆锚等新施工工艺、技术的开发应用。8.对于荷载、内力不大,由最小配筋率确定截面配筋的情况,采用更高强的500MPa钢筋效果并不明显。因此中高强的400MPa级钢筋可能成为未来的主力钢筋。9.板柱结构在限制高度24m的情况下,
8、采取必要的措施后,可以满足抗震的基本要求。在钢筋等级不变的情况下用钢量增加1015%,但采用高强钢筋后,可以持平或减少。这种结构形式作为车库、商场、仓储等结构有一定的优势。10.综上所述,修订规范的工程适用性较好。在适当提高安全储备、抗灾能力、耐久性能的情况下,通过技术进步和采用高强材料等措施,有效地落实了节材、减耗、环保的目标。(1)结构缝 structural joint为实现结构功能而主动设置用以分割混凝土结构或构件的间隔。(2)混凝土保护层 concrete cover构件中钢筋外缘至构件表面的混凝土层,简称保护层。混凝土结构设计规范GB50010-2010二、术语与符号2.1 术语规
9、范给出22个专用术语。2.2 符号新规范基本上沿用 02 规范的符号,增加了以下符号:(1)gt:钢筋在最大拉力下的总伸长率,即现行国家标准钢筋混凝土结构用热轧带肋钢筋GB 1499 标准中 Agt。用于控制受力钢筋的延性(极限应变su)。(2):钢筋直径符号(不表示钢筋牌号)。(3)HRB500:强度级别为 500N/mm2的普通热轧带肋钢筋。(4)HRB400E:强度级别为 400N/mm2的抗震热轧带肋钢筋。(5)HRBF500:强度级别为 400N/mm2的细晶粒热轧带肋钢筋。(6)RRB400:强度级别为 400N/mm2的余热处理带肋钢筋。(7)ns、s:偏心受压构件的二阶效应,其
10、效应的增大系数(偏心距、弯矩等),对构件(p-)由“ns”表示;对结构(P-)由“s”表示。混凝土结构设计规范GB50010-2010三、基本设计规定3.1 一般规定1.混凝土结构设计的内容(3.1.1新增条文):(1)结构方案设计,包括结构选型、传力途径和构件布置;(2)作用及作用效应分析;(3)结构构件截面配筋计算或验算;(4)结构及构件的构造、连接措施;(5)对耐久性及施工的要求;(6)满足特殊要求结构的专门性能设计。设计应明确结构的用途,在设计使用年限内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。2.结构设计极限状态分为两类承载能力极限状态和正常使用极限状态(3.1.3)a.
11、承载力极限状态中,为结构安全计,增加了结构防连续倒塌的内容。b.正常使用极限状态中为提高使用质量,增加了舒适度的要求。4.结构上作用效应的原则(3.1.4)(1)直接作用、地震作用、直接承受吊车荷载的构件及预制构件,现浇构件均沿用原02规范的规定;(2)新规范增加了非荷载间接作用包括温度变化、混凝土收缩、徐变、强迫位移、环境引起材料性能退化等造成的影响。设计时应根据有关标准、工程特点及具体情况分析作用效应,采用经验性的构造措施进行定性设计;(3)对于爆炸、撞击、罕遇自然灾害等偶然作用及非常特殊作用,应根据有关标准或由实际条件和要求确定。28/342关于混凝土结构的安全等级,增加了可根据实际情况
12、调整构件的安全等级;对关键传力部位和重要的构件适当提高安全等级,以提高构件重要性系数等方法确定结构的安全;对可更换的构件及次要构件,可降低其重要性系数。(3.1.5)3.2 结构方案(3.2.1-3.2.4新增条文)(1)3.2.1 混凝土结构的设计方案应符合下列要求:1选用合理的结构体系、构件型式和布置;2结构的平、立面布置宜规则,各部分的质量和刚度宜均匀、连续;3结构传力途径应简捷、明确,竖向构件宜连续贯通、对齐;4 宜采用超静定结构,重要构件和关键传力部位应增加冗余约束或有多条传力途径;5 宜采取减小偶然作用影响的措施;强调结构方案的重要性,其决定了结构体系的合理与否,对建筑物的安全有着
13、决定性的影响。但其没有计算,只能以概念设计落实。因此方案阶段应考虑加强结构整体稳定性的设计原则,在与建筑方案协调时应考虑结构体型(高度比、长度比)适当。3.2.2 混凝土结构中结构缝的设计应符合下列要求:1 应根据结构受力特点及建筑尺度、形状、使用功能,合理确定结构缝的位置和构造形式;2 宜控制结构缝的数量,并应采取有效措施减少设缝的不利影响;3 可根据需要设置施工阶段的临时性结构缝。结构缝的类型:伸缩缝:减小混凝土收缩、温度变化引起的胀缩变形的不利影响;沉降缝:减小基础不均匀沉降的不利影响;防震缝:防止地震时相邻结构互相撞击破坏;构造缝:防止结构局部应力集中的不利影响;体形缝:避免结构刚度及
14、质量突变引起的不利影响;分割缝:防止结构连续倒塌,控制倒塌范围;临时缝(施工接槎和后浇带等):消除某些暂时性(早期收缩)的不利影响;控制缝:预留薄弱截面,利用混凝土收缩在指定部位按需的形式开裂,并预先采取措施,消除设缝的不利影响。3.2.3 结构构件连接应符合下列要求:1 连接部位的承载力不应小于被连接构件的承载力,并应保证被连接构件之间的传力性能;2 当混凝土构件与其他材料构件连接时,应采取可靠的连接措施;3 应考虑构件变形对连接节点及相邻结构或构件造成的影响。3.2.4 混凝土结构设计应符合节省材料、方便施工、降低能耗与保护环境的要求。3.3 承载能力极限状态计算新增内容。完善了承载力极限
15、状态设计的内容,提出了采用应力设计或其他形式表达作用效应的混凝土结构构件。(1)当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态的设计表达式(3.3.2条)0SR (3.3.2-1)R=R(fc,fs,ak,)/Rd (3.3.2-2)Rd结构构件的抗力模型不确定性分项系数2 对二维、三维混凝土结构构件,当按弹性或弹塑性方法分析并以应力的形式表达时,可将混凝土应力按区域等代成内力设计值,按3.3.2条进行计算;也可直接采用多轴强度准则进行设计验算。(3.3.3条)上述表达式能适应多轴强度计算、应力设计、既有结构设计以及结构防连续倒塌设计等情况。3.3.4(新增)偶然作用下承载力极限状态
16、设计时的计算规定。作用效应设计值S按偶然组合计算结构重要性系数0取不小于1.0的数值材料强度取标准值3.3.5(新增)既有结构承载力极限状态设计时的计算规定3.4 正常使用极限状态验算1.混凝土结构构件正常使用极限状态的验算应包括下列内容:a.对需要控制变形的构件,应进行变形验算;b.对使用上限制出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;c.对允许出现裂缝的构件,应进行受力裂缝宽度验算;d.对有舒适度要求的楼盖结构,应进行竖向自振频率验算(新增内容)。S C2.对大跨度混凝土楼盖结构应进行竖向自振频率验算,其自振频率宜符合下列要求:a.住宅和公寓不宜低于5Hz;b.办公楼和旅馆不宜低于4Hz;c
17、.大跨度公共建筑不宜3Hz;d.工业建筑及有特殊要求的建筑应根据使用功能提出要求。3.受弯构件的挠度限值与02规范相同,仅作了以下变动(3.4.3)(1)钢筋混凝土受弯构件的挠度计算改为仅考虑荷载效应的准永久组合并考虑荷载长期作用的影响进行计算;预应力混凝土受弯构件考虑荷载效应的标准组合,并考虑荷载长期作用的影响进行计算。(2)在受弯构件的挠度限值表的注3中,增加了对预应力混凝土构件,可减去预应力所产生的反拱值;注4中提出起拱和反拱修正的限制,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值,防止引起不良影响。4.02规范对受力裂缝的控制偏严,新规范适当放松(3.4.4)5.钢筋混凝土和预应力混凝
18、土构件,应按规定进行受拉边缘应力或正截面裂缝宽度验算(1)一级裂缝控制等级构件,在荷载标准组合下,受拉边缘应力应符合下列规定:(2)二级裂缝控制等级构件,在荷载标准组合下,受拉边缘应力应符合下列规定:(3)三级裂缝控制等级时,钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载准永久组合并考虑长期作用影响的效应计算,预应力混凝土构件的最大裂缝宽度可按荷载标准组合并考虑长期作用影响的效应计算。最大裂缝宽度应符合下列规定对环境类别为二a类的预应力混凝土构件,在荷载准永久组合下,受拉边缘应力尚应符合下列规定:按概率统计的观点,符合拉应力控制公式情况下,并不意味着构件绝对不会出现裂缝;同样,符合裂缝宽度控制公式的情况
19、下,构件由荷载作用而产生的最大裂缝宽度大于最大裂缝限值大致会有5%的可能性。注6规定了允许对厚保护层构件适当放宽裂缝宽度限值,主要是考虑厚保护层时较大的表面裂缝宽度尚不致明显影响构件的耐久性。(3.4.5)3.5 耐久性设计1.新规范规定,耐久性设计按正常使用极限状态控制,耐久性问题表现为钢筋混凝土构件表面锈渍或锈胀裂缝;预应力筋开始锈蚀;结构表面混凝土出现酥裂、粉化等。它可能引起构件承载力破坏,甚至结构倒塌。(3.1.3)2.目前结构耐久性设计只能采用经验方法解决。根据调研及我国国情,新规范规定了混凝土使用环境类别的7条基本内容(3.5.2)。设计者可根据实际条件选择。46/342一类环境中
20、,设计年限为100年的混凝土结构的耐久性要求(3.5.5)针对恶劣环境下采取的保护性措施(3.5.6)。对服役期建筑维护管理方面的要求(3.5.7)。3.6 防连续倒塌设计原则混凝土结构防连续倒塌是提高结构综合抗灾能力的重要内容。在特定类型的偶然作用发生时或发生后,当结构体系发生局部垮塌时,依靠剩余结构体系仍能继续承载,避免发生与作用不相匹配的大范围破坏或连续倒塌。无法抗拒的地质灾害及人为破坏作用,不包括在防连续倒塌设计的范围内。结构防连续倒塌设计的涉及面广,目前研究尚不充分,规范仅提出了设计的基本原则和概念设计的要求。结构防连续倒塌设计的难度和代价很大,一般结构只须进行防连续倒塌的概念设计。
21、规范给出了结构防连续倒塌概念设计的基本原则,以定性设计的方法增强结构的整体稳固性,控制发生连续倒塌和大范围破坏。当结构发生局部破坏时,如不引发大范围倒塌,即认为结构具有整体稳定性。结构的延性、荷载传力途径的多重性以及结构体系的超静定性,均能加强结构的整体稳定性。1.新规范增加了重要结构防连续倒塌设计的要求,目的是为在各种灾害(罕遇自然灾害及爆炸、撞击、火灾等人为袭击)的偶然作用下,结构能保持必要的整体稳固,不发生连续倒塌,提高结构的防灾性能,确保生命安全。2.混凝土结构宜按下列要求进行防连续倒塌的概念设计:(1)采取减小偶然作用效应的措施;(2)采取使重要构件及关键传力部位避免直接遭受偶然作用
22、的措施;(3)在结构容易遭受偶然作用影响的区域增加冗余约束,布置备用传力途径;(4)增强重要构件及关键传力部位、疏散通道及避难空间结构的承载力和变形性能;(5)配置贯通水平、竖向构件的钢筋,采取有效的连接措施并与周边构件可靠地锚固;(6)通过设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。3.防连续倒塌的设计原则(3.6.1)(1)混凝土结构防连续倒塌设计目标是针对特定的偶然作用发生时或发生后,结构体系仅局部垮塌,依靠剩余结构承载而不发生更大范围的破坏或连续倒塌。(不包括地质灾害、爆炸等不可抗拒的作用)。(2)一般结构仅须满足防连续倒塌的概念要求。如:a.加强楼梯、避难室、底部边墙、角柱等重要部位b.
23、在关键要害区设置缓冲装置(防撞墙、裙房等)或泄能通道(开敞布置或轻质墙体、轻质屋盖等)。c.布置分割缝,控制房屋连续倒塌的范围。d.增加关键部位的冗余约束及备用传力途径(斜杆、拉杆等)。上述措施仅能定性的增强结构防连续倒塌的性能。4.安全等级为一级的重要结构及由政府或业主确定的必须增强抗灾能力的结构,其防连续倒塌设计需采用定量的设计方法。(3.6.2)5.定量设计方法、规范提出三种方法:(1)局部加强法:对可能遭受偶然作用发生局部破坏的关键受力部位,提高设计的安全储备,当单个竖向构件倒塌后剩余结构的失效面积不超过楼面的15%,可采用非线性动力分析方法进行计算。(2)拉结构件法:考虑失去支承改变
24、结构计算简图的条件下,利用水平构件的加强筋及相邻构件的拉结抗力,在缺失支承、跨度变化的条件下,按梁、悬索、悬臂及拉杆等新受力构件继续承受荷载,保持结构的整体稳定。(3)拆除构件法:按一定规则拆除主要受力构件,验算结构体系剩余部分的承载能力。6.给出了混凝土结构防连续倒塌设计中的有关设计参数,(荷载效应、动力系数、材料强度、强化脆性等)的取值原则(3.6.3)。3.7.3既有结构的设计规定:1、优化结构方案,提高整体稳固性,避免质量、刚度及承载力的突变;2、荷载作用按现行规范,也可根据使用功能和后续年限适当调整;3、既有部分根据实测确定设计参数(材料性能、几何尺寸、已有缺陷等);也可根据情况按原
25、规范确定;4、后加部分材料性能按现行规范取值,并考虑既有部分承载历史及施工状态影响加以折减;5、结构总体按二阶段成形叠合结构设计,两部分间应采取可靠连接构造措施,以保证整体受力。3.7 既有结构设计原则3.7.1既有结构的设计包含的范围:延长使用年限、改变用途、改建、扩建、加固修复。3.7.2既有结构的设计原则:1、根据统一标准(安全、适用、耐久及抗灾)要求,通过规范GB50153进行检测评定;2、从结构的整体稳固性的角度确定结构方案,避免单纯构件加固的局限性;3、改扩建、加固改造的承载力应符合现行规范的要求;复核、改用途、延长年限宜符合现行规范的要求;4、使用状态、构造要求宜符合现行规范;必
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