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中国矿业大学陈圣刚获国家专利权

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龙图腾网获悉中国矿业大学申请的专利一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118862236B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-19发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410883147.3,技术领域涉及:G06F30/13;该发明授权一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法是由陈圣刚;陈江涛;张铭慧;张家欢设计研发完成,并于2024-07-03向国家知识产权局提交的专利申请。

一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法在说明书摘要公布了:本发明公开一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法,计算出固接截面弯矩并进行折减,对铰接端支座处取矩建立平衡方程;(4)基于固接截面弯矩与固接端加载点处的剪力,对固接端压杆‑拉杆模型建立内力平衡方程,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系;(5)基于铰接端加载点处的剪力,对铰接端压杆‑拉杆模型建立内力平衡方程,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系;(6)计算各元件的塑性极限承载力并作为各元件承受荷载,计算得出多个P值,取最小P值作为钢筋混凝土梁的极限承载力。本发明通过确定破坏的元件位置,判断出构件的破坏模式。

本发明授权一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法在权利要求书中公布了:1.一种非对称约束超静定钢筋混凝土梁承载力确定方法,其特征在于,包括: (1)确定钢筋混凝土梁的截面尺寸、配筋信息、钢筋与混凝土的材料强度; (2)确定钢筋混凝土梁的加载点位置,建立压杆-拉杆模型,确定包括固接端压杆端部宽度、固接端上下节点区高度、固接端上下节点区宽度、铰接端压杆、铰接端上下节点区高度和铰接端上下节点区宽度的各元件尺寸; (3)计算出固接截面弯矩并进行折减,然后对铰接端支座处取矩建立平衡方程; (4)考虑固接截面弯矩与固接端加载点处的剪力,对固接端压杆-拉杆模型建立内力平衡方程,内力平衡方程与步骤(3)所得平衡方程联立,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系; (5)考虑铰接端加载点处的剪力,对铰接端压杆-拉杆模型建立内力平衡方程,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系; (6)计算各元件的塑性极限承载力,并将其作为各元件承受荷载,代入到步骤(4)的钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系和步骤(5)中的钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系中,计算得出多个P值,取最小的P值作为钢筋混凝土梁的极限承载力; 其中,在步骤(3)中,计算出固接截面弯矩并进行折减,然后对铰接端支座处取矩建立平衡方程,包括: 在固接端完全固接的情况下,固接截面弯矩M的计算公式为: , 式中,β表示左侧加载点到固接支座右边缘的距离与有效跨长的比值,P为作用在加载点的外荷载,L为有效跨长; 在构件中,铰接端弯矩为0,对铰接端支座取矩建立平衡方程: , 其中,F l 为左侧固接支座的反力,M为固接截面处的弯矩,η为固接截面弯矩缩减系数; 在步骤(4)中,考虑固接截面弯矩ηM与固接端加载点处的剪力F v1 ,对固接端压杆-拉杆模型建立内力平衡方程,内力平衡方程与平衡方程联立,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系,包括: 对固接端拉杆-压杆模型内力分析,根据内力平衡条件得到: , 其中,F c1 为钢筋混凝土梁的顶部节点受到的侧向压力,F t1 为钢筋混凝土梁的底部节点受到的钢筋拉力,d为受压区中点到钢筋混凝土梁的底部纵筋的高度,a 1 为加载点到固接端支座的距离; 其中,, 解内力平衡方程可得固接端顶部节点与底部纵筋破坏时分别对应的钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P: 式中,P nt1 为固接端顶部节点破坏时对应的STM承载力,P bT1 为固接端底部纵筋破坏时对应的STM承载力; 取两个节点区域进行受力分析,由内力平衡条件得到: 其中,F sb1 为固接端斜压杆作用在钢筋混凝土梁的底部节点上的轴力,F st1 为固接端斜压杆作用在钢筋混凝土梁的顶部节点上的轴力,F tm 、F cm 为固接截面弯矩ηM的等效内力,Ftm为上部纵筋的拉力,Fcm为钢筋混凝土梁的底部节点受到的侧向混凝土压力,θ1为固接端压杆轴线与纵筋的夹角; 代入F v1 、F l 、P nt1 、P bT1 得到钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与固接端各元件承受荷载的关系: , 式中,P st1 、P sb1 、P nb 、P tT 分别为固接端的压杆上端部、压杆下端部、底部节点和顶部纵筋破坏时对应的STM承载力; 在步骤(5)中,考虑铰接端加载点处的剪力F v2 ,对铰接端压杆-拉杆模型建立内力平衡方程,得出钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与各元件承受荷载的关系,包括: 对铰接端拉杆-压杆模型内力分析,根据内力平衡条件得到: , 其中,F r 为右侧铰接支座的反力,F c2 为右侧加载点处节点受到的侧向压力,F t2 为右侧加载点截面上底部纵筋的拉力,F sb2 为铰接端斜压杆作用在底部节点上的轴力,F st2 为铰接端斜压杆作用在顶部节点上的轴力,θ 2 为铰接端压杆轴线与纵筋的夹角;代入步骤(4)中F v1 公式,得到钢筋混凝土梁承受的单侧集中荷载P与铰接端各元件承受荷载的关系: , , , ,式中,P nt2 、P bT2 、P st2 、P sb2 分别为铰接端的顶部节点、底部纵筋、压杆上端部和压杆下端部破坏时对应的STM承载力。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人中国矿业大学,其通讯地址为:221116 江苏省徐州市大学路1号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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