在荷载准*组合或标准组合下,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件开裂截面处受压边缘混凝土压应力、不同位置处钢筋的拉应力及预应力筋的等效应力宜按下列假定计算: 1 截面应变保持平面; 2 受压区混凝土的法向应力图取为三角形; 3 不考虑受拉区混凝土的抗拉强度; 4 采用换算截面。混凝土结构防连续倒塌设计宜符合下列要求: 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,布置备用的传力途径; 4 增强疏散通道、避难空间等重要结构构件及关键传力部位的承载力和变形性能; 5 配置贯通水平、竖向构件的钢筋,并与周边构件可靠地锚固; 6 设置结构缝,控制可能发生连续倒塌的范围。检测结论与建议 对本报告2.1.2中提及的构件镀锌层腐蚀,有轻微锈渍产生,尚不影响结构承载力,基本符合现行规范使用要求,建议做防腐处理。 铁塔节点连接焊缝饱满,螺栓质量以及构造要求均满足现行规范要求。 铁塔尺寸及结构水平位移符合设计要求,但相邻基础间的沉降差大于规范限值,不满足规范要求,建议对铁塔结构的基础沉降情况定期监测。 铁塔主要受力构件相邻节点间的大弯曲值小于1‰,均满足规范要求。 对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,检测结果均合格。 使用3D3S软件对塔结构分析计算结果显示,铁塔结构抗力与效应比值 均大于1,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比**标的构件增加侧向支撑。检测结论与建议 对本报告2.1.2中提及的构件镀锌层腐蚀,有轻微锈渍产生,尚不影响结构承载力,基本符合现行规范使用要求,建议做防腐处理。 铁塔节点连接焊缝饱满,螺栓质量以及构造要求均满足现行规范要求。 铁塔尺寸及结构水平位移符合设计要求,但相邻基础间的沉降差大于规范限值,不满足规范要求,建议对铁塔结构的基础沉降情况定期监测。 铁塔主要受力构件相邻节点间的大弯曲值小于1‰,均满足规范要求。 对塔腿根部连接处等部位无损探伤、金相及硬度检测,检测结果均合格。 使用3D3S软件对塔结构分析计算结果显示,铁塔结构抗力与效应比值 均大于1,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求,建议对长细比**标的构件增加侧向支撑。上部结构承载力验算 我方结合现场测绘数据,采用同济大学钢结构软件3D3S对结构的安全性进行建模计算分析,计算简图及结果见附图1~附图6,分析结果显示铁塔结构抗力与效应比值( )均大于1,但少数构件长细比不满足要求。**限信息如下: 塔腿与塔身横杆长细比计算值为233,塔头交叉斜材长细比计算值为202,均大于规范的限值200。 综上所述,铁塔结构抗力与效应比值( )均大于1,少数构件长细比不满足要求,结构基本满足规范要求。钢筋混凝土和预应力混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算,且不应**过本规范表3.4.3规定的限值。 在等截面构件中,可假定各同号弯矩区段内的刚度相等,并取用该区段内大弯矩处的刚度。当计算跨度内的支座截面刚度不大于跨中截面刚度的2倍或不小于跨中截面刚度的1/2时,该跨也可按等刚度构件进行计算,其构件刚度可取跨中大弯矩截面的刚度。预应力混凝土受弯构件在使用阶段的预加力反拱值,可用结构力学方法按刚度EcI0进行计算,并应考虑预压应力长期作用的影响,计算中预应力筋的应力应扣除全部预应力损失。简化计算时,可将计算的反拱值乘以增大系数2.0。 对重要的或特殊的预应力混凝土受弯构件的长期反拱值,可根据专门的试验分析确定或根据配筋情况采用考虑收缩、徐变影响的计算方法分析确定。对预应力混凝土构件应采取措施控制反拱和挠度,并宜符合下列规定: 1 当考虑反拱后计算的构件长期挠度不符合本规范*3.4.3条的有关规定时,可采用施工预先起拱等方式控制挠度; 2 对*荷载相对于可变荷载较小的预应力混凝土构件,应考虑反拱过大对正常使用的不利影响,并应采取相应的设计和施工措施。网架结构完损状况检测为明确受检屋盖网架结构完损状况,现场对屋盖网架结构进行了损伤检测。检测结果表明:受检屋盖网架结构整体性良好,各结构构件及连接节点基本完好;构件表面普遍出现锈斑、涂层开裂等现象;网架马道基本完好。具体检测结果见表6.4。
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