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8.1 GRC 面板
		8.1.1 GRC面板采用纵横相互平行排列的柔性锚杆的支承形式可简化为点支承结构(图8.1.1)。
	
		图8.1.1 任一板区格内的计算简图
	8.1.2 GRC面板在重力荷载或风荷载或地震作用下,板区格截面产生的最大应力标准值应按下式计算:
	式中:
σk——面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表qGk或wk或qEk;
ln——板区格长边净跨(mm);
h——板区格面板厚度(mm)。
8.1.3 GRC面板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按其受到柔性锚杆的实际约束工况或按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
σk——面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表qGk或wk或qEk;
ln——板区格长边净跨(mm);
h——板区格面板厚度(mm)。
8.1.3 GRC面板受温湿度作用产生的截面应力标准值宜按其受到柔性锚杆的实际约束工况或按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的要求确定。
	8.1.4 GRC面板应分别进行承载力验算和抗裂验算。
	8.1.5 GRC面板与L形锚杆采用预埋锚固,其锚固承载力应符合下列规定:
	    1 GRC面板与L形锚杆的锚固承载力应采用试验方法确定,其中,柔性锚杆的锚固受拉承载力标准值和重力锚杆的锚固受剪承载力标准值应按本标准第5.8.7条的规定计算;
2 所计算的锚固受拉承载力应符合本标准第5.8.1条的规定。其中,GRC构件的锚固拉力设计值应依据GRC构件传递到锚固处的各种荷载按基本组合计算;
3 所计算的锚固受剪承载力标准值应符合本标准第5.8.2条的规定。其中,GRC构件的锚固剪力设计值应依据GRC构件传递到锚固处的各种剪力按基本组合计算。
2 所计算的锚固受拉承载力应符合本标准第5.8.1条的规定。其中,GRC构件的锚固拉力设计值应依据GRC构件传递到锚固处的各种荷载按基本组合计算;
3 所计算的锚固受剪承载力标准值应符合本标准第5.8.2条的规定。其中,GRC构件的锚固剪力设计值应依据GRC构件传递到锚固处的各种剪力按基本组合计算。
条文说明
    
	8.1.1~8.1.2 GRC面板采用纵横相互平行排列的柔性锚杆的支承约束可简化为点支承形式。这种点支承GRC板的结构计算,目前国际上广泛采用美国PCI编制的《GFRC推荐性规范》所推荐的直接设计法。其计算原理如下:
	    点支承GRC面板内任一板区格的计算简图如本标准图8.1.1所示,板区格内的总弯矩M0按简支条件下长跨计算,如下式:
	
		
	    板区格沿长跨方向假想为支承板带和跨中板带,支承板带和跨中板带各占板区格短跨长度的1/2(图17)。板区格的内力分布如图18,其内力分配如下:
	
		
	
		
	    在垂直于板面方向的重力荷载或风荷载或地震作用下板区格截面产生的最大应力标准值按下式计算:
	
		
	


		    负弯矩Ms=0.65M0;正弯矩Mf=0.35M0;
	
		    支承带负弯矩MAs=0.75Ms=0.4875M;支承带正弯矩MAf=0.6Mf=0.21M0;
	
		    跨中带负弯矩MBs=0.25Ms=0.1625M0;跨中带正弯矩MBf=0.4Mf=0.14M0
	

		    式中:σk——面板在重力荷载或风荷载或地震作用下产生的截面应力标准值(N/m㎡),即σk分别代表σGk或σwk或σEk;
	
		              qk——重力荷载或风荷载或地震作用标准值(N/m㎡),即qk分别代表qGk或ωk或qEk;
	
		               ln——板区格长边净跨(mm);
	
		               h——板区格面板厚度(mm)。
	
		8.1.3 对于板幅尺寸不大于6m的GRC背附钢架板,当柔性锚杆的构造尺寸符合本标准推荐的构造尺寸条件下,其GRC面板的温湿度应力一般小于0.3N/m㎡,可忽略不计。但对于板幅尺寸大于6m的GRC背附钢架板,其GRC面板所产生的温湿度应力根据其面板所受柔性锚杆约束的实际工况或按本标准第5.3.7条和第5.3.8条的规定确定。
		
			8.1.4 GRC面板通过柔性锚杆支承在背附钢架上,其挠度由背附钢架控制。因此,GRC面板仅需要进行承载力和抗裂验算。
		
			    对于板幅尺寸不大于6m且柔性锚杆构造尺寸基本合理的GRC背附钢架板,因温湿度效应可忽略不计,其荷载与作用仅需考虑重力荷载、风荷载和地震作用。
		
			    对于板幅尺寸大于6m的GRC背附钢架板除应考虑自重荷载、风荷载和地震作用外,还需按本标准第8.1.3条的规定合理估算GRC面板的温湿度作用效应。在一般情况下,上述荷载的基本组合或标准组合,均由风荷载控制。但当板幅尺寸过大时,可能会出现由温湿度作用控制的基本组合或标准组合。由于这种工况会明显降低GRC面板承受外荷载的能力,因此,尽量避免出现这种由温湿度作用控制的荷载组合工况。
		
			    为了便于设计操作,GRC面板的承载力验算和抗裂验算一般按下面内容进行:
		
			    1 承载力验算:
		
			        1)对各种荷载和作用产生的截面应力标准值按本标准第5.4.1条~第5.4.5条的规定进行组合,并分别计算GRC面板的应力设计值;
		
			        2)对于风荷载控制的基本组合,GRC面板的应力设计值按本标准第5.6.1条验算;
		
			        3)对于温湿度效应控制的基本组合,GRC面板的应力设计值按本标准第5.6.3条验算。
		
			    2 抗裂验算:
		
			        1)对各种荷载和作用产生的截面应力标准值按本标准第5.4.6条的规定进行组合,并计算GRC面板的应力设计值;
		
			        2)对于风荷载控制的标准组合,GRC面板的应力设计值按本标准第5.7.1条验算;
		
			        3)对于温湿度效应控制的标准组合,GRC面板的应力设计值按本标准第5.7.2条验算。
		
			8.1.5 GRC面板与L形锚杆的锚固连接进行承载力验算时,面板与柔性锚杆的锚固进行锚固受拉承载力验算,面板与重力锚杆的锚固进行锚固受剪承载力验算。
	
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