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现代隧道技术 2015, Vol. 52 Issue (5) :1-9    DOI:
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钢筋钢纤维混凝土地下结构构件承载力计算方法研究
(西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,成都 610031)
Calculation Methods for the Bearing Capacity of SFRC Underground Structure Members
(Key Laboratory of Transportation Tunnel Engineering, Ministry of Education, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031)
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摘要 文章详细介绍了我国和欧洲规范中关于钢筋钢纤维混凝土地下结构承载力的计算理论和方法,通过实际算例对比分析了二者的主要区别,指出了我国规范计算方法存在的不足,并提出了建议。理论分析和计算结果表明:正截面极限承载力设计理论方面,两者计算结果基本相同;斜截面承载力计算理论则有所不同,主要区别在于按我国规范计算的受弯梁抗剪力大于欧洲规范计算值,并且随着梁高、混凝土等级提高,差距越大;欧洲规范考虑了纵向受拉钢筋的抗剪作用,且轴向压力的影响系数大于我国规范值;关于正常使用极限状态承载力计算,按我国规范可减小裂缝宽度约为10%,而欧洲规范则约为60%,这是影响配筋率的主要因素之一。文章研究结论可以为我国钢筋钢纤维混凝土构件的设计方法和我国规范相关内容优化提供参考,可以更好地推广钢筋钢纤维混凝土在我国土木工程行业的应用。
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王帅帅
李志业
张博华
关键词:   
Abstract: This paper presents the deficiencies of the calculation method for the bearing capacity of SFRC underground structures in Chinese code, compares it with the Eurocode through case studies and gives relevant suggestions. The results show that: 1) the design methods and calculation formulas in the Chinese code and Eurocode are roughly the same in respect to the ultimate bearing capacity of normal sections, while they are different in the bearing capacity of oblique sections-the shearing resistance of the bending beam under the Chinese code is greater than that under the Eurocode, and the higher the beam height and the concrete grade, the greater the difference; 2) the Eurocode not only considers the shearing resistance of longitudinal tensile reinforcement but also has a greater influence coefficient of axial compressive force compared with the Chinese code; and 3) crack width can be reduced by 10% at a serviceability limit state under the national code, but much less than 60% under the Eurocode, and this is one of the main influence factors of the reinforcement ratio.
KeywordsSFRC,   Design method,   Large eccentric compression,   Ultimate limit state,   Serviceability limit state,   Code comparison     
基金资助:

基金项目:国家自然科学基金资助项目(NO.51178398).

作者简介: 作者简介: 王帅帅(1988-),男,博士研究生,主要从事隧道及地下工程方面研究工作,E-mail:8366wangshuai@sina.com.
引用本文:   
王帅帅, 高, 波等 .钢筋钢纤维混凝土地下结构构件承载力计算方法研究[J]  现代隧道技术, 2015,V52(5): 1-9
WANG Shuai-Shuai, GAO , BO etc .Calculation Methods for the Bearing Capacity of SFRC Underground Structure Members[J]  MODERN TUNNELLING TECHNOLOGY, 2015,V52(5): 1-9
链接本文:  
http://www.xdsdjs.com/CN/      或     http://www.xdsdjs.com/CN/Y2015/V52/I5/1
 
没有本文参考文献
[1] 刘飞香 1,2.SCDZ133智能型隧道多功能作业台车及其施工技术[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 1-7
[2] 周文波 吴惠明 赵 峻.泥岩地层常压刀盘盾构的掘进策略与分析[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 8-15
[3] 陈卓立 1,2 朱训国 1,2 赵德深 1,2 王云平 1,2.深埋隧洞让压支护结构的锚固机理探究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 16-22
[4] 王全胜.矩形盾构法隧道管片分块案例分析及分块原则[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 23-29
[5] 张 恒 1 朱亦墨 1 林 放 1 陈寿根 1 杨家松 2.基于Q系统的地下洞库中台阶最佳开挖高度研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 30-37
[6] 李 好.大断面岩溶隧道贯通段地质情况的无线电波透视试验探测[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 38-42
[7] 岑培山 1 田坤云 2 王喜民 3.蒙华铁路阳山隧道瓦斯危害性评估研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 43-49
[8] 朱建峰 1 宫全美 2.软土地层盾构隧道长期沉降离心试验研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 49-55
[9] 陈柚州 1 任 涛 2 邓 朋 2 王 斌 3.基于人工蜂群优化小波神经网络的隧道沉降预测[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 56-61
[10] 王登茂 滕振楠 田志宇 陈志学.桃园至巴中高速公路八庙隧道非常规岩爆段病害处治与设计反思[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 62-68
[11] 吴树元 1 程 勇 1 谢全敏 2 刘继国 1 陈必光 1.西藏米拉山隧道围岩大变形成因分析[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 69-73
[12] 王 睢 1,2,3 钟祖良 3 刘新荣 3 吴 波 1,2,4 赵勇博 1,2 李占涛 1,2.基于D-P准则有压圆形衬砌隧洞弹塑性解[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 74-80
[13] 李 明 严松宏 潘春阳 张旭斌.富水大断面黄土隧道开挖流固耦合效应分析[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 81-88
[14] 张 凯 1 陈寿根 2 霍晓龙 3 谭信荣 4.岩溶地区隧道涌水风险的可拓评价模型及应用[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 89-96
[15] 李 杰 1 张 斌 1 付 柯 1 马 超 1 郭京波 1 牛得草 2.基于现场掘进数据的复合地层盾构掘进性能预测方法研究[J]. 现代隧道技术, 2019,56(4): 97-104
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