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根据加拿大标准对混凝土块进行规范校核
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根据加拿大标准对混凝土块进行规范校核

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底板下方的混凝土采用具有均匀刚度的Winkler地基模型进行模拟,以提供接触应力。底板与混凝土接触受压区域的平均应力用于压力校核。

混凝土受压

混凝土受压设计承压强度依据 S16-14 – 25.3.1 及 CSA A23.3 – 10.8 确定。当混凝土支承面积大于底板面积时,设计承压强度定义为

\[ f_{p,(max)} = 0.85 \phi_c f'_c \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} \le 1.7 \phi_c f'_c \]

其中:

  • ϕc=0.65 – 混凝土抗力系数
  • f'c – 混凝土抗压强度
  • A1 – 底板与混凝土表面接触的面积(棱台上表面面积)
  • A2 – 混凝土支承面积(棱台几何相似的下表面面积,坡度为竖向1、水平向2)

混凝土承压验算如下:

σ ≤ fp(max)

其中:

  • σ – 底板下方的平均压应力

剪力传递

剪力可通过以下方式之一传递:

  • 抗剪键,
  • 摩擦力,
  • 锚栓。

抗剪键

剪力仅通过抗剪键传递。软件不对混凝土承压进行校核,用户应在其他地方自行验算。抗剪键及焊缝采用有限元法和焊缝组件进行校核。

摩擦力

在存在压力的情况下,剪力可通过混凝土垫层与底板之间的摩擦力传递。摩擦系数可在规范设置中编辑。

锚栓

若剪力仅通过锚栓传递,则每根锚栓所承受的剪力由有限元分析确定,锚栓按 ACI 318-14 进行验算,详见后续章节。