衬砌结构配筋验算
盾构隧道衬砌配筋率要求

盾构隧道衬砌配筋率要求1.引言1.1 概述概述盾构隧道衬砌配筋率是指在盾构隧道的衬砌结构中,钢筋的数量和密度与混凝土的比例。
它是衡量衬砌结构抗压能力和变形能力的重要参数。
在隧道施工中,正确的配筋率可以保证衬砌结构在承受荷载时能够保持稳定,提高隧道的整体安全性和稳定性。
盾构隧道衬砌配筋率的选取是一个复杂的工程问题,需要综合考虑多个因素,包括地质条件、设计要求、施工工艺等。
一般来说,配筋率过低会导致衬砌结构的抗压能力不足,易发生开裂和破坏;而配筋率过高则会增加工程成本,浪费资源,并且可能引起施工困难。
本文将针对盾构隧道衬砌配筋率的要求进行深入研究。
首先,将介绍盾构隧道衬砌配筋率的定义,包括钢筋的数量和密度的计算方法。
接着,将探讨盾构隧道衬砌配筋率的重要性,分析其对隧道结构的影响和作用。
最后,将总结出盾构隧道衬砌配筋率的合理要求,并讨论影响盾构隧道衬砌配筋率的因素,从而为盾构隧道的设计和施工提供参考依据。
通过对盾构隧道衬砌配筋率的研究,我们可以更好地了解和掌握盾构隧道衬砌结构的设计原则和施工技术,提高隧道的稳定性和安全性,为城市发展和交通建设做出贡献。
文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文共分为引言、正文和结论三个部分,其具体内容如下:1. 引言部分包括概述、文章结构和目的。
1.1 概述:介绍盾构隧道衬砌配筋率要求的背景和意义,以及该话题的重要性。
1.2 文章结构:概括了本文的整体结构,引导读者了解各部分的内容和逻辑关系。
1.3 目的:明确本文的目标和意图,为读者提供清晰的导向。
2. 正文部分主要探讨盾构隧道衬砌配筋率的定义和重要性。
2.1 盾构隧道衬砌配筋率的定义:解释了盾构隧道衬砌配筋率的概念、计算方法和相关标准规定,介绍了其工程应用和实际意义。
2.2 盾构隧道衬砌配筋率的重要性:详细阐述了盾构隧道衬砌配筋率对隧道工程的影响和作用,包括结构的稳定性、安全性,以及承载能力等方面。
3. 结论部分总结了盾构隧道衬砌配筋率的合理要求和影响因素。
盾构隧道衬砌配筋率要求

盾构隧道衬砌配筋率要求第一章:引言1.1 背景盾构隧道作为一种重要的地下交通工程,被广泛应用于城市的地铁、高铁以及道路等建设中。
随着城市化进程的加快以及交通需求的增长,对盾构隧道的建设需求也越来越迫切。
在盾构隧道的施工中,衬砌配筋率是一个非常重要的参数,对隧道的安全性和稳定性起着至关重要的作用。
1.2 目的和意义本文旨在探讨的问题,明确其在隧道工程中的重要性和必要性,从而为规范盾构隧道施工提供参考。
第二章:盾构隧道衬砌配筋率的定义2.1 衬砌配筋率的概念盾构隧道衬砌配筋率是指在隧道衬砌结构中轴向钢筋和环向钢筋的总和与衬砌面积的比值。
它反映了衬砌结构的钢筋含量,是衡量衬砌结构强度和稳定性的重要指标。
2.2 衬砌配筋率的计算方法衬砌配筋率的计算方法通常分为两种,一种是按照衬砌结构的截面面积计算,另一种是按照衬砌结构的周长计算。
具体计算方法应根据工程实际情况进行选择。
第三章:盾构隧道衬砌配筋率的要求3.1 安全性要求盾构隧道作为地下工程,其安全性是最重要的考虑因素之一。
衬砌配筋率的要求应能够保证隧道在施工和使用过程中的安全性,能够承受各种荷载和地质力学条件的作用。
3.2 稳定性要求盾构隧道在施工过程中会受到地下水压力、地震等外界因素的影响,而衬砌配筋率的要求应能够确保结构的稳定性,防止因外力作用导致结构破坏和倒塌。
3.3 经济性要求盾构隧道衬砌配筋率的要求还应考虑到工程的经济性,即满足安全和稳定性的前提下,尽可能减少材料和人力的使用量,降低隧道的建设成本。
第四章:影响盾构隧道衬砌配筋率的因素4.1 地质条件盾构隧道施工过程中,地质条件是决定衬砌配筋率要求的重要因素之一。
当地质条件复杂、地层变化大时,需要增加衬砌的保护层厚度和衬砌配筋率以确保隧道的稳定性。
4.2 荷载要求盾构隧道在使用阶段会承受各种荷载,如人车荷载、地震荷载等。
衬砌配筋率的要求应根据不同的荷载要求进行确定,以确保隧道在荷载下的安全性。
4.3 工程设计工程设计中的隧道形状、断面尺寸、衬砌材料等均会对衬砌配筋率要求产生影响。
直墙拱形衬砌结构计算说明书(浙理地下建筑结构课程设计)

直墙拱形衬砌结构设计计算说明书设计资料: 1. 围岩特征某隧道埋深85 m ,围岩为Ⅲ级围岩,RQD=85%,R c =57.4MPa ,容重γ0=25 kN/m 3,侧向和基底弹性抗力系数均为51.410K =⨯kPa/m 。
2. 衬砌材料采用整体式直墙拱混凝土衬砌,混凝土标号为C20,弹性模量E=26GPa ,容重γ=25 kN/m 3,混凝土轴心抗压强度设计值f c =10MPa ,弯曲抗压强度设计值f cm =11MPa ,抗拉强度设计值f t =1.1MPa 。
钢筋采用25MnSi 钢,强度设计值f y =340MPa ,弹性模量E=200GPa 。
3. 结构尺寸顶拱是变厚度的单心圆拱,拱的净矢高f 0=3.7m ,净跨l 0=11.3m 。
开挖宽度11.5m ,开挖高度7.7m 。
初步拟定拱顶厚度0400d =mm ,拱脚厚度n 516d =mm ,边墙的厚度为c 716d =mm ,墙底厚度增加d 200d =mm 。
目录(一)结构几何尺寸计算 (1)(二)计算拱圈的单位变位 (2)(四)计算拱圈的弹性抗力位移 (5)(五)计算墙顶(拱脚)位移 (5)(六)计算墙顶竖向力、水平力和力矩 (7)(七)计算多余未知力 (7)(八)计算拱圈截面力 (9)(九)计算边墙截面力 (10)(十)验算拱圈和侧墙的截面强度 (13)(十一)计算配筋量 (14)参考文献 (16)(一)结构几何尺寸计算(1)拱圈圆几何尺寸(2)拱圈轴线圆的几何尺寸 拱脚截面和拱顶截面厚度之差轴线圆与圆的圆心距:轴线圆半径0.4131=(3)拱圈外圆几何尺寸(4)侧墙的几何尺寸侧墙的计算长度(从拱脚中心算起)直墙拱形结构尺寸图如图1所示。
图 1 直墙拱结构尺寸图(二)计算拱圈的单位变位拱圈结构单位变位的计算公式:(三)计算拱圈的荷载变位1.计算荷载(1)围岩压力围岩竖直均布压力计算:围岩水平均布压力:(2)超挖回填引起的荷载按拱部平均超挖0.1m ,(3)衬砌拱圈自重引起的荷载综合以后各项,作用在结构上的荷载有垂直均布荷载和水平均布荷载:2.计算载变位(1拱圈结构荷载变位的计算公式:(2拱圈结构荷载变位的计算公式:将以上两种荷载引起的位移相叠加,则得:(四)计算拱圈的弹性抗力位移拱圈结构弹性抗力位移的计算公式:(五)计算墙顶(拱脚)位移则侧墙属于短梁。
《隧洞衬砌内力及配筋计算通用程序G—12》应用中的几个问题

1006-8139(2000)06-0033-02《隧洞衬砌内力及配筋计算通用程序G—12》应用中的几个问题侯建强1 孛永平2(1山西省水利厅 2水利部山西水利水电勘测设计研究院)文摘:本文讨论了隧洞衬砌内力及配筋计算G-12程序应用中的几个问题。
关键词:隧洞衬砌; 程序; 应用引言随着计算机应用的日益普及,在水工隧洞设计中,繁锁的隧洞衬砌内力和配筋计算,使用程序计算取代手工计算已是顺理成章的事情。
计算隧洞衬砌内力及配筋的程序很多,我们常用到的有通用程序G—12、分洞形的隧洞衬砌静力计算程序、结构力学方法计算程序、平面有限元计算程序等多种,其中通用程序G—12以适应面广、计算方法合理、程序简单、容易掌握和运用等特点成为我们设计工作中最适用的方法。
本文就该程序在使用中的几个问题从程序原理、山岩压力的计算、灌浆压力的计算、围岩弹抗系数的确定、荷载组合方式等几个方面作一剖析,望得到同行和有识之士的批评和帮助。
1. 程序说明通用程序G—12采用屠规彰等提出的衬砌结构的非线性常微分方程组及其初参数值法,结合水工隧洞的洞型和荷载特点,解处隧洞衬砌在水压力、山岩压力、灌浆压力、外水压力及衬砌自重等荷载作用下的弹性抗力分布,算出衬砌的变位和内力,并按水工钢筋混凝土设计规范进行配筋计算。
该程序应用面广,可对圆形、城门洞形、马蹄形、方形、拱形和渐变段等十三种对称结构和对称荷载的隧洞断面衬砌进行静力计算。
应用该程序进行计算所需要的原始数据,依断面的不同形式可分为四部分:(1)衬砌断面的几何尺寸;(2)作用于衬砌上的主动荷载,包括内水压力、山岩压力、灌浆压力、外水压力;(3)围岩的弹性抗力;(4)衬砌自身的荷载,包括衬砌材料的容重、弹性模量等参数。
在以上四部分数据中,第一、四部分为计算中已知的,只有二、三部分的数据是需要分析和计算确定的。
2 程序应用中几个原始数据的确定2.1 山岩压力山岩压力的大小是隧洞临时性支护和长期衬砌的主要依据,因而正确估计山岩压力值是一项很重要的工作。
某工程A隧洞5类围岩衬砌及配筋计算书

某工程A隧洞5类围岩衬砌及配筋计算书某工程A隧洞5类(桩号干0+156.00~干1+111.00)衬砌内力和配筋计算书 2014年5月16日目录1 基本资料 (3)1.1 等别 (3)1.2 断面尺寸 (3)1.3 荷载 (3)1.4 计算工况和荷载组合 (3)2 计算方法 (4)2.1 参数取值 (4)2.2 计算简图 (6)3 理正计算结果 (6)4 衬砌配筋计算 (9)4.1 计算情况 (9)4.2 偏心受压计算 (10)4.2.1 取值 (10)4.2.2 配筋计算 (11)4.3 受弯计算 (13)4.4 计算结果 (13)5 抗裂验算 (14)5.1 计算公式 (14)5.2 计算情况 (15)5.3 偏心受压计算 (15)5.4 受弯计算 (15)6 斜截面抗剪验算 (16)6.1 计算公式 (16)6.2 计算情况 (16)6.3 偏心受压计算 (17)6.4 受弯计算 (17)7 配筋结果 (17)1 基本资料1.1 等别根据SL252—2000《水利水电工程等级划分及洪水标准》和GB50288—99《灌溉与排水工程设计规范》的规定,该工程属Ⅲ等(中型)工程。
渠系建筑物按5级设计。
渠系建筑物设计洪水重现期为10年(P=10 %)1.2 断面尺寸净断面尺寸2.0m ×2.4m (宽×高),底板、侧墙及顶拱衬砌厚度均为0.3m 。
1.3 荷载按5级建筑物设计,安全级别为Ⅲ级。
结构重要性系数9.00=γ,设计状况系数0.1=持久ψ、95.0=短暂ψ、85.0=偶然ψ,永久荷载分项系数05.1=G γ(0.95),可变荷载分项系数20.1=Q γ,偶然作用分项系数0.1=A γ,结构系数2.1=d γ。
按承载能力极限状态计算时荷载分项系数:衬砌自重作用分项系数1.05(有利)、0.95(不利)围岩压力作用分项系数1.0 外水压力作用分项系数1.0 灌浆压力作用分项系数1.31.4 计算工况和荷载组合检修期:围岩压力+衬砌自重+外水压力施工期:围岩压力+衬砌自重+外水压力+灌浆压力注:以检修期作为控制工况,施工期灌浆时采取必要的支护措施。
隧道衬砌结构强度检算

隧道衬砌结构强度检算
课程设计任务书
一、课程设计的主要目的
通过本次课程设计,掌握隧道衬砌结构强度检算的过程,熟悉围岩压力的计算方法,了解荷载-结构模式的计算原理和计算方法,复习巩固钢筋混凝土结构的配筋计算方法,学习了解大型有限元程序ANSYS的建模、求解以及结果处理的过程,为毕业设计以及今后工作奠定基础。
二、主要任务内容
本次课程设计对象为交通隧道,具体设计内容包括:
1、荷载结构模式中围岩压力(荷载)的计算
2、利用ANSYS有限元程序建立模型,并进行求解计算
3、利用有限元计算结果对衬砌结构的强度进行检算,必要时,应进行配筋计算。
三、具体要求
1、课程设计分组进行,每人单独完成相关隧道衬砌结构的计算,隧道图纸由指导教师提供,要求每人至少完成3种断面型式的检算工作。
2、计算过程中所涉及的计算参数应参照现行相关隧道设计规范执行,但要求同一隧道小组成员之间计算参数应不同。
3、设计结束后应提交完整的检算报告,报告封面按网上学校要求的统一格式制作,一律采用A4纸书写或打印,要求页边距为2cm。
4、报告要求明确的计算分析过程和计算结果,所有工作必须独立完成。
5、报告中应附有工程概况、计算对象的横断面图、计算参数取值、计算模型图示、内力图和关键部位内力计算结果汇总表。
6、报告上交时间为2013年3月25日。
指导教师:李文江、孙星亮、韩现民。
132-教学案例-衬砌结构安全性检算

工程案例:隧道结构设计检算——以兰武二线乌鞘岭隧道F4断层区段为例1. 工程概况F4断层破碎带(YDK170+290~YDK170+740)位于乌鞘岭岭南地段,长450m,其中YDK170+440~YDK170+640,为断层主带,断层主带两侧为影响带,本段埋深约440m。
YDK170+610试验断面位于F4断层主带,采用复合式衬砌,初期支护喷混凝土厚20cm,拱墙设锚杆,锚杆长4.0m,间距0.8×0.8m;拱墙设φ8mm钢筋网,网格间距20cm×20cm;全断面设3榀/2m,I18型钢钢架,预留变形量25cm,二次衬砌为钢筋混凝土厚50cm。
F4断层影响带试验断面,初期支护喷混凝土厚15cm,拱墙设φ8钢筋网,网格间距20×20cm;拱墙设Φ22锚杆,锚杆长3.0m,间距1.0×1.0m,全断面设1榀/1米的格栅钢架,预留变形量15cm,二次衬砌模筑混凝土厚40cm。
超前支护采用拱部Φ42小导管注水泥液浆加固地层,小导管长3.5m,环向间距40cm,搭接长度不小于1m,每2m设一环,外插角5~10°。
检算荷载可按Ⅴ级围岩计算(规范荷载),本次报告未含该部分内容,详见上阶段成果报告。
2 计算模型计算采用荷载—结构模型,二衬采用二维梁单元模拟,梁单元宽度为单位宽度,梁高按结构实际厚度考虑。
结构计算参数如表1所示。
围岩抗力采用弹簧单元模拟,弹簧施加范围及数量根据试算中结构的变形情况进行调整和优化,仅当结构产生指向围岩方向的位移时添加弹簧单元,围岩弹性抗力系数按规范选值,具体见表2。
2.1 计算荷载选值(1)规范荷载取值围岩竖向均布压力按规范公式计算:⎩⎨⎧⨯=⋅=-wh h q S 1245.0γ (1)式中,q —围岩垂直均布压力(kP a );γ—围岩重度(kN/m 3);h —围岩坍落拱计算高度(m);S —围岩级别;w —宽度影响系数,)5(1-⋅+=B i w ;B 为坑道开挖宽度(m);i 为B 每增加一米的围岩压力增减率,当B <5m时,取i =0.2,B ≥5m 时,取i =0.1。
隧道衬砌设计检算

隧道衬砌设计检算
隧道衬砌设计检算是一种专门用于计算隧道衬砌的工作。
它包含对衬砌结构的检查、分析和计算,以确保衬砌的安全性能,确保衬砌的机械特性,以及确保衬砌的维护和维修方面的要求。
隧道衬砌设计检算的基本方法是通过给定衬砌材料的力学参数,根据衬砌结构的外形和尺寸,采用适当的数学方法,来计算和分析衬砌结构的承载能力。
衬砌设计检算的目的一般有2个:第一,确保衬砌结构能够抵御外界荷载;第二,确保衬砌结构的维护和维修要求。
衬砌设计检算的基本步骤主要包括:
1. 设计荷载的确定:衬砌设计的第一步就是确定设计荷载,即需要考虑的最大外部荷载,如:重力荷载、水位荷载、地震荷载等。
2. 基础模型和计算模型的确定:根据设计荷载的确定,再确定基础模型和计算模型,如线性、非线性、稳定性分析等。
3. 衬砌材料的力学参数的确定:根据衬砌材料的性能,确定衬砌材料的力学参数,如抗弯刚度、抗压强度、抗拉强度、屈服强度等。
4. 衬砌结构受力的分析:根据设计荷载和衬砌材料的力学参数,采用适当的计算模型,对衬砌结构受力情况进行分析,以及衬砌结构受力的最大值。
5. 衬砌结构的安全性能分析:根据衬砌结构受力的分析,采用适当的安全系数,确定衬砌结构的安全性能,并确定衬砌结构能够抵御外部荷载的能力。
6. 维护和维修要求的分析:根据衬砌结构的安全性能分析结果,确定衬砌的维护和维修要求,如衬砌的检测要求、衬砌的修理要求等。
隧道衬砌设计检算是隧道施工中必不可少的一个工作,其目的是确保衬砌的安全性能和维护维修要求。
在进行衬砌设计检算时,必须正确确定设计荷载、衬砌材料的力学参数及衬砌结构受力的分析,以便确保衬砌能够抵御外部荷载,保证衬砌的安全性能和维护维修要求。
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标题:结构力学求解器内力计算杆端内力值( 乘子= 1)-----------------------------------------------------------------------------------------------杆端1 杆端2---------------------------------------- ------------------------------------------单元码轴力剪力弯矩轴力剪力弯矩-----------------------------------------------------------------------------------------------1 -1032.97924 -693.306249 378.382553 -1032.97924 307.526482 -26.70916462 -1023.39674 -471.727302 -26.7091646 -1023.39674 525.661659 29.73024733 -1004.23207 -469.397538 29.7302473 -1004.23207 526.624262 89.53285904 -988.902575 -551.905487 89.5328590 -988.902575 449.426344 -18.13000445 -1000.69437 -565.896587 -18.1300044 -1000.69437 431.036862 -159.1890226 -1013.91737 -399.089265 -159.189022 -1013.91737 599.869618 51.24756147 -1074.83393 -224.996864 51.2475614 -1074.83393 716.917676 537.3850538 -1268.39253 -175.450301 537.385053 -1268.39253 -36.4010094 315.9978999 -1235.10744 -162.840644 315.997899 -1235.10744 -24.3143844 121.15432310 -1151.96132 -368.679449 121.154323 -1151.96132 229.604836 -24.260139111 -1124.92938 -256.221479 -24.2601391 -1124.92938 341.172858 64.431704212 -1095.23101 -307.347407 64.4317042 -1095.23101 289.841370 46.161154313 -1070.69410 -244.985973 46.1611543 -1070.69410 356.130483 162.92241614 -1058.82235 -313.310131 162.922416 -1058.82235 283.933469 132.26001915 -1024.49282 -342.606797 132.260019 -1024.49282 254.914215 40.654844216 -984.013372 -360.249386 40.6548442 -984.013372 238.274275 -86.931647317 -966.133938 -268.993685 -86.9316473 -966.133938 328.866329 -24.374044918 -1041.11845 8.87388684 -24.3740449 -1041.11845 147.400147 138.31990819 -1081.00459 97.9440682 138.319908 -1081.00459 236.328067 485.96694720 -1084.36780 -337.273751 485.966947 -1084.36780 228.459609 378.382553-----------------------------------------------------------------------------------------------(八)衬砌结构的配筋计算根据结构计算的轴力、弯矩、剪力进行配筋计算与裂缝宽度的校核。
详细规定请参看JTG D70-2004附录K,以及相应的钢筋混凝土设计规范。
配筋计算的流程应包括: ① 配筋形式与截面尺寸的说明: ② 偏心距的计算与大、小偏心的判定;③ 大或小偏心情况下结构配筋计算;(应考虑弯矩作用平面内的挠度对偏心距的影响) ④ 裂缝宽度验算(1)配筋形式采用对称配筋。
材料:C40混凝土,最小保护层厚度c=35mm,二衬厚度45cm,h 0=600-35-15=550mm取单位长度b=1000mm 。
C40混凝土,α=1.0,Ra=29.5MPa, Rw=36.9MPa,f c =19.1N/mm 2 ;HRB335(d=28~40mm)钢筋,f y =300 N/mm 2Rg=315MPa 。
截面尺寸:b=1000mm ;h=600mm钢筋:HRB335(d=28~40mm);取d=32mm ,0.550b ξ=,,max 0.399s α=(2)配筋:截面6:①截面为矩形截面:b=100cm,h=60cm ;配筋形式采用对称配筋。
06003515550h mm =--=由计算结果知截面6: M=-159.18.;N=-1013.92. 偏心距计算:Ei=e0+ea=(159.18/1013.92)*1000+20=176.99mm参看JTG D70-2004中的附录K 中的内容,对于隧道衬砌、明洞拱圈和墙背紧密回填的明洞边墙,以及当构件高度与弯矩作用平面内的截面边长之比H /h 8≤时,取η=1 设计的基本计算公式如下:()w g g g KN R bx R A A '≤+-① 或 00(/2)()w g g KNe R bx h x R A h a ''≤-+-②X=KN/Rwb=2.4*1013.92*1000/(36.9*1000)=65.94mm<0.55h0=302.5mm为大偏心受压 求g A ':176.99+0.5*600-50=426.99mm176.99-0.5*600+50=73.1mm将. X=KN/Rwb=2.4*1013.92*1000/(36.9*1000)=65.94mm 代入②得=2.4*1013.92*1000*426.99-36.9*1000*65.94*(550-65.94/2) 315*(550-50)786.56mm=786.56/(1000*600)=0.0013故按最小配筋率配筋,配置6Φ25(22463g A mm '=)22463g g A A mm '==截面8:①截面为矩形截面:b=100cm,h=60cm ;配筋形式采用对称配筋。
06003515550h mm =--=由计算结果知截面11: M=537.38.;N=-175.45.偏心距计算:=(53.38/175.45)*1000+20=324mm参看JTG D70-2004中的附录K 中的内容,对于隧道衬砌、明洞拱圈和墙背紧密回填的明洞边墙,以及当构件高度与弯矩作用平面内的截面边长之比H /h 8≤时,取η=1 设计的基本计算公式如下:X=KN/Rwb=2.4*1268.39*1000/(36.9*1000)=82.5mm,为大偏心受压。
求g A ':176.99+0.5*600-50=426.99mm176.99-0.5*600+50=73.1mm将. X=KN/Rwb=2.4*1013.92*1000/(36.9*1000)=65.94mm 代入②得=2.4*1013.92*1000*426.99-36.9*1000*65.94*(550-65.94/2) 315*(550-50)786.56mm=786.56/(1000*600)=0.0013故按最小配筋率配筋,配置4Φ28(22463g A mm '=)22463g g A A mm '==截面17①截面为矩形截面:b=100cm,h=60cm ;配筋形式采用对称配筋。
06003515550h mm =--=由计算结果知截面11:M=86.93.;N=328.86.偏心距计算:==(86.93/328.86)*1000+20=284.33mm参看JTG D70-2004中的附录K 中的内容,对于隧道衬砌、明洞拱圈和墙背紧密回填的明洞边墙,以及当构件高度与弯矩作用平面内的截面边长之比H /h 8≤时,取η=1 设计的基本计算公式如下:284.33mm为大偏心受压。
()w g g g KN R bx R A A '≤+-① 或 00(/2)()w g g KNe R bx h x R A h a ''≤-+-②X=KN/Rwb=2.4*966.13*1000/(36.9*1000)=62.84mm<0.55h0=302.5mm求g A ':176.99+0.5*600-50=426.99mm将X=KN/Rwb=2.4*1013.92*1000/(36.9*1000)=65.94mm 代入②得=2.4*1013.92*1000*426.99-36.9*1000*65.94*(550-65.94/2) 315*(550-50)786.56mm=786.56/(1000*600)=0.0013故按最小配筋率配筋,配置4Φ28(22463g A mm '=)22463g g A A mm '==.(3)垂直于弯矩作用平面内强度的验算根据长细比H/h 查JTG D70-2004《公路隧道设计规范》中表9.2.11-1,其中H 为构件的高度,L 为半拱轴线长度为25.03m ,H=0.5L=12.515m ,h 为截面短边的边长(当轴心受压时)或弯矩作用平面内的截面边长(当偏心受压时),H/h=21可得纵向弯曲系数ψ=0.61,则;根据0/0.45e h =,查表9.2.11-2,得0.156∂=:KN=2.4*1268.39=3044.3=16843.3KN所以强度满足要求。
(4)斜截面抗剪验算验算公式为:00.07KQ Rabh ≤KQ=2.4*599.86=1130.64满足公式,所以不需要进行斜截面抗剪强度验算,按构造要求配置箍筋。