Q/320585 SZSH02-2025 SH先张法预应力超高强混凝土管桩

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资源简介

江苏省工程建设企业标准设计

BP021—2026 Q/320585 SZSH02—2025

SH 先张法预应力超高强混凝土管桩

主编单位:苏州三和管桩有限公司

发布单位:苏州三和管桩有限公司

公告单位:江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心

江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心公告

〔2026〕第21号

省住房城乡建设厅科技发展中心关于发布工程建设企业标准设计《SH先张法预应力超高强混凝土管桩》比对评价结果的公告

苏州三和管桩有限公司发布的工程建设企业标准设计《SH先张法预应力超高强混凝土管桩》Q/320585 SZSH02—2025, 经比对评价,符合《工程建设团体标准、企业标准比对评价公告规则》,予以公告,编号 BP021—2026, 有效期截至2028年4月23日。

江苏省住房和城乡建设厅科技发展中心

2026年4月24日

前言

本图集由苏州三和管桩有限公司(地址:江苏省太仓市陆渡镇三港村新浏路99号;邮政编码:215400;联系电话:0512-53719899)发布,负责管理解释,并对内容及实施结果承担责任。

本图集主要技术内容包括:编制说明、超高强管桩选用表、配筋图、端板详图及参数表、套箍详图及参数表、 接桩详图、桩尖详图、桩与承台连接详图和超高强管桩制作、验收、施工要求。

本图集内容涉及的商标、专利等知识产权已获得所有权人就本图集编制、生产、应用等授权许可。

本图集涉及的全部产品、技术等由苏州三和管桩有限公司直接供应,或授权许可供应。

本图集主编单位、技术支持单位、设计单位、主要起草人和比对评价专家:

主编单位:苏州三和管桩有限公司

技术支持单位:江苏建院营造股份有限公司

太仓市建设工程质量检测中心有限公司

设计单位:江苏省建筑设计研究院股份有限公司

主要起草人:蔡鸿金如元王超郭健顾年平张耀文李龙

晏浩袁红星陈晨政鹏刘俊李小虎顾晓清

李彬吴斌华魏鹏周诚慎赛汪莉王康

比对评价专家:江韩赵宏康赵建华刘悦许国东

江苏省工程建设企业标准设计

BP021—2026 Q/320585 SZSHO2—2025 SH先张法预应力超高强混凝土管桩

1适用范围 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

1.1本图集为苏州三和管桩有限公司采用先张法离心工艺成型的预应力超高 《混凝土结构设计标准》GB/T 50010-2010(2024年版)

强混凝土管桩(以下简称“SPHC管桩”)相关参数及使用说明,其桩身混凝土 《建筑抗震设计标准》GB/T 50011-2010(2024年版)

强度等级不低于C105,适用于抗震设防烈度8度(0.3g)及以下地区的工业与民 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

用建筑物、构筑物的低承台竖向基桩, IV类场地土基础不宜采用管桩;铁路、 《建筑结构可靠性设计统一标准》GB 50068—2018

公路、港口、市政、水利等工程的低承台竖向基桩设计也可参考使用,但尚 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018

应符合国家、行业及江苏省现行有关规范和标准的规定。 《通用硅酸盐水泥》GB 175—2023

1.2 SPHC管桩适用于一类、二类环境,弱腐蚀环境场地的管桩基础应选用AB、 《混凝土外加剂》GB/T 8076—2025

B、C型管桩,中腐蚀环境场地的管桩基础应满足《工业建筑防腐蚀设计标准》 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

GB/T 50046的相关规定,还需结合地方经验进行专门防腐蚀设计,强腐蚀环 《工业建筑防腐蚀设计标准》GB/T 50046-2018

境下应用管桩,应进行专项论证。 《建设用砂》GB/T 14684-2022

1.3 SPHC管桩主要考虑承受竖向荷载,当同时承受水平荷载时,设计人员应 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022

结合场地情况和工程结构类型,经综合计算分析后选用。 《碳素结构钢》GB/T 700-2006

1.4 SPHC管桩适用于素填土,杂填土,淤泥质土,粉土,黏性土,稍密、中 《低合金高强度结构钢》GB/T 1591-2018

密及密实的砂土等场地。 《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3—2017

《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019

2编制依据 《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023

《工程结构通用规范》GB 55001—2021 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596—2017

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002-2021 《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046-2017

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003—2021 《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736—2017

《混凝土结构通用规范》GB 55008—2021 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

《工程勘察通用规范》GB 55017-2021 《混凝土用水标准》JGJ 63—2006

《建筑工程抗浮技术标准》JGJ 476-2019

《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19—2010 《高性能混凝土评价标准》JGJ/T 385—2015

《高性能混凝土用骨料》JG/T 568-2019

《预应力混凝土管桩技术标准》JGJ/T 406—2017 《高强混凝土应用技术规程》JGJ/T 281-2012

《预应力高强混凝土管桩用硅砂粉》JC/T 950—2005 《先张法预应力混凝土管桩用端板》JC/T 947—2014 《建筑地基基础检测规程》DB32/T 3916-2020

3.2.2设计人员应结合工程地质情况、上部建筑物类型和结构特点、荷载大小及性质、施工条件、周边环境、沉桩设备等因素,综合分析后选用。

3.2.3工程中选用SPHC管桩做承压桩时应尽量减少接桩,每根桩接头数量不

应超过3个,接桩做法详见本图集第25页,宜避免接桩端位于厚黏性土层或厚而密实的粉砂层,焊接接头抗弯、抗拉和抗剪等力学性能不得低于桩身强度。

3.2.4 SPHC管桩用于端承型桩且需穿越一定厚度较硬土层时,其长径比不宜大于80,宜选用AB、B、C型桩。

3.2.5基础设计等级为甲、乙级,工程地质条件较复杂,以及软土地基的管桩基础工程,宜选用AB、B、C型管桩;当管桩穿越淤泥、淤泥质土层、欠固

当依据的标准修订或有新标准实施时,本图集中与现行标准不符的内容、结土、松散填土等软弱土层时,应考虑桩身稳定对桩身结构承载力降低的影响。 限制或淘汰的技术及产品应视为无效,工程技术人员在参考使用时应加以区 3.3标记:

分,并应对图集中相关内容进行复核,调整后选用。 SPHC-xx(xX)××-L、L₂、L₃、L -xx

超高强混凝土管桩-

3 SPHC管桩分类、选用及标记管桩外径(壁厚)(mm)- -桩尖类型

3.1分类: 型号- 自上而下各节桩长(m)

3.1.1 SPHC管桩的混凝土强度等级不得低于C105,其材料力学性能应符合本示例:SPHC管桩外径为500mm,壁厚125mm,AB型桩,总长34m,3节桩自图集第4页表4.6.1的规定。 上而下分别为12m、12m、10m,桩尖类型为开口型。标记为:SPHC-500(125)

3.1.2 SPHC管桩按外径分为400mm、500mm、600mm、700mm、800mm规格。 AB-12、12、10-开口型。

3.1.3 SPHC管桩按桩身混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型,其

混凝土有效预压应力值分别为4.0MPa、6.0MPa、8.0MPa和10.0MPa。 4原材料及构造要求

3.2选用: 4.1水泥应采用强度等级不低于52.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其

3.2.1 SPHC管桩的配筋及力学性能详见本图集第9~10页,在应用于实际工程质量应符合《通用硅酸盐水泥》GB 175的相关规定。

桩基施工之前,SPHC管桩必须有相应规格合格的型式检验报告方可施工。 4.2骨料应符合下列要求:

编制说明

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3

4.2.1细骨料宜采用洁净的天然硬质中粗砂或机制砂,严禁采用海砂。天然表4.6.1的规定。

砂细度模数宜为2.5~3.2,含泥量不应大于1.0%;采用机制砂时细度模数可表4.6.1混凝土强度指标及弹性模量

为2.5~3.5,机制砂的单级最大压碎指标不应大于20%。天然砂和机制砂氯离

子含量不得大于0.01%,硫化物及硫酸盐含量不得大于0.5%,其质量要求应符

合《建设用砂》GB/T 14684中I类砂的相关规定。

4.2.2粗骨料宜采用碎石或卵石,最大粒径不应大于25mm,且不得超过钢筋

净距的3/4,其质量应符合《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和《高性能混凝土用骨料》JG/T 568相关规定,碎石岩体抗压强度宜大于所配混凝土强度1.2 倍,压碎指标不应大于10%,且石的含泥量不应大于0.5%,不得有泥块。硫化

物及硫酸盐含量不得大于0.5%,针片状颗粒含量不宜大于5%,不应大于8%。

4.3混凝土拌合用水不得含有影响水泥正常固结和硬化的有害杂质和油质, 其质量应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

4.4外加剂的质量应符合《混凝土外加剂》GB/T 8076的规定,不得采用含有

混凝土强度等级

轴心抗压强度标准值 fa(N/mm²)

轴心抗压强: 度设计值

f. (N/m²)

轴心抗拉强度标准值

fu(N/mm²)

轴心抗拉强度设计值

f:(N/mm²)

弹性模量 Ee(N/mm²)

C105

63.4

45.3

3.75

2.68

3.95×10

4.7预应力钢筋及钢材应符合下列要求:

4.7.1预应力钢筋采用低松弛预应力混凝土用螺旋槽钢棒(PCBXX-1420-35-

L-HC-GB/T 5223.3),其质量应符合《预应力混凝土用钢棒》GB/T 5223.3的

相关规定。钢棒的力学性能、几何特性以及理论质量应分别符合表4.7.1-1、 表4.7.1-2的要求。

表4.7.1-1预应力混凝土低松弛螺旋槽钢棒的力学性能

氯盐或有害物的外加剂,宜采用高效或高性能减水剂。

4.5掺合料宜采用硅砂粉、矿渣微粉、硅灰等。硅砂粉的质量应符合《预应

力高强混凝土管桩用硅砂粉》JC/T 950的相关规定,矿渣微粉的质量不应低于《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T 18046中S95级的相关规定,硅灰的质量应符合《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736 的相关规定。掺合料不得对管桩产生有害影响,使用前必须对其相关性能和质量进行试验验证,进厂必须有供方提供的该批材料的检验报告和质保书; 存放时应挂牌标明品种、生产厂家、数量及进厂日期,掺合料不得混合存放。

4.6制作SPHC管桩的混凝土质量应符合《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定,管桩的混凝土强度等级不得低于C105,其强度指标及弹性模量应符合

符号

极限抗拉强度标准值 fu(N/mm²)

规定塑性

延伸强度

(N/mm²)

抗拉强度

设计值

fn(N/mm²)

抗压强度

设计值

f/(N/mm²)

弹性

模量

E₂ (N/mm²)

断后伸长率 (%)

1000h应力松弛率 (%)

φ

>1420

>1280

1000

400

2.0×10⁵

>7.0

<2.0

表4.7.1-2预应力混凝土低松弛螺旋槽钢棒的几何特性及理论质量

公称直径(m)

基本直径及允许偏差(m)

公称截面积(mm²)

理论质量(kg/m)

9.0

9.25±0.20

64.0

0.502

10.7

11.10±0.20

90.0

0.707

12.6

13.10±0.20

125.0

0.981

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4

4.7.2端板应采用材质不低于Q235B的钢材制作,其性能应符合《先张法预应 4.9构造要求:

力混凝土管桩用端板》JC/T 947和《碳素结构钢》GB/T 700的相关规定,不 4.9.1 SPHC管桩最外层钢筋混凝土保护层厚度不应小于35m,允许偏差+5mm,

得采用材质低于Q235B的铸造类端板。 4.9.2 SPHC管桩的钢筋配置及间距应符合下列要求:

4.7.3桩套箍宜采用不低于Q235的钢材制作,其性能应符合《碳素结构钢》 1预应力筋应沿桩周均匀布置,最小配筋率不得低于0.5%,且不得少于 GB/T 700中Q235的相关规定。 6根,公称直径不宜小于9.0mm,间距允许偏差为±5mm。

4.8非预应力钢筋应符合下列要求: 2螺旋筋直径不小于本图集第9~10页参数表要求,管桩两端螺旋筋加密

4.8.1非预应力的纵向受力普通钢筋采用HPB300级及HRB400级钢筋,其力学区长度为外径的4~5倍,且不得小于2000m,加密区螺旋筋的螺距不得大于性能应符合表4.8.1的规定。 50mm,非加密区螺旋箍筋螺距为80mm,螺距允许偏差为±5mm。

表4.8.1普通钢筋的力学性能 4.9.3接桩采用端板焊接连接,端板的厚度应满足张拉时的受力要求和焊接

要求,且不应小于表4.9.3的最小厚度。

表4.9.3端板最小厚度

预应力钢棒直径(mm)

9.0

10.7

12.6

端板最小厚度(mm)

20

20

24

牌号

符号

屈服强度标准值 ft(N/mm²)

抗拉强度设计值 f;(N/mm²)

抗压强度设计值 f,(N/mm²)

HPB300

300

270

270

HRB400

400

360

360

4.8.2螺旋筋采用冷拔低碳钢丝,其质量应符合《冷拔低碳钢丝应用技术规程》

JGJ 19的规定,其力学性能应符合表4.8.2的规定。 表4.8.2冷拔低碳钢丝的力学性能

符号

钢筋抗拉强度标准值(N/mm²)

钢筋抗拉强度设计值(/mm²)

断后伸长率A10(%)

180°反复弯曲次数

弹性模量

(N/mm²)

φ4.0

>φ5.0

φ

>550

320

>2.5

>3.0

>4

2.0×10⁵

4.8.3焊条:HPB300级钢筋及Q235钢材应采用E43XX型,HRB400级钢筋应采用B55XX型。

5设计计算

5.1设计参数与规定:

5.1.1本图集预应力钢筋的张拉控制应力取为钢筋抗拉强度标准值的0.7倍。 钢筋的张拉控制应力及每根钢筋的张拉力见表5.1.1.

表5.1.1预应力钢筋的张拉控制应力及每根钢筋的张拉力

公称直径(mm)

9.0

10.7

12.6

张拉控制应力con(N/mm²)

994

每根钢筋张拉力(kN)

63.62

89.46

124.25

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5.1.2水平吊运、旋转吊立及沉桩阶段,构件安全等级为二级,相应的构件重要性系数为1.0.

5.1.3 桩的配筋应按在水平起吊和旋转起吊过程中产生的最大内力进行计算, 吊运动力系数为1.5,同时应满足构造和抗裂要求。

5.2 SPHC管桩力学性能计算

根据管桩实配预应力筋面积、预应力钢筋和混凝土的强度标准值等参数, 计算得到的管桩受弯、受压、受剪承载力设计值等,不应小于本图集第9~10 页表中相应的设计值。

5.2.1 SPHC管桩的混凝土有效预压应力与混凝土的弹性变形、混凝土的徐变、

n— 预应力钢筋的弹性模量与管桩混凝土的弹性模量之比;

ψ—混凝土徐变系数,取2.0;

δs — 混凝土的收缩率,取1.5×10⁴;

E, — 预应力钢筋的弹性模量(N/mm²)。

3预应力钢筋因松弛引起的拉应力损失值△o 按下式计算:

△O₁=r。(opt-2△Ou) (5.2.1-3) 式中 ro— 预应力钢筋的松弛系数,取3.5%。

4预应力钢筋的有效拉应力Oe按下式计算:

Ope =Opt-△Op φ-△O₁ (5.2.1-4)

5 SPHC管桩的混凝土有效预压应力o 按下式计算:

Op=One A,/A。 (5.2.1-5)

5.2.2 SPHC管桩开裂弯矩应按下式计算:

Mer=(Opc+yftk)W (5.2.2)

式中 M— 桩身正截面开裂弯矩(kN ·m);

Y— 考虑离心工艺影响的截面抵抗矩塑性影响系数,按下式计算:

其中,D为管桩外径,D<400时取D=400;

Ym为截面抵抗矩塑性影响系数基本值,管桩截面按下式计算:

Y.=1.6-0.24r₁/r₂

r₁ — 管桩截面内环半径(m);

r₂— 管桩截面外环半径(mm);

W。— 管桩截面受拉边缘换算弹性抵抗矩(mm³)。

混凝土的收缩和预应力的松弛有关,其计算方法如下。 1预应力放张后预应力钢筋的拉应力Op:按下式计算:

式中0cn— 预应力钢筋的初始张拉应力(N/mm²);

A,— 管桩纵向预应力钢筋总横截面面积(m²);

(5.2.1-1)

A。— 管桩混凝土部分的横截面面积(mm²);

n′— 预应力钢筋的弹性模量与放张时混凝土的弹性模量之比。

2混凝土徐变和收缩引起的预应力钢筋拉应力损失值△O 按下式计算:

(5.2.1-2) 式中 ep t—— 放张后混凝土的预压应力(N/mm²), ept=OptA,/A。;

编制说明

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6

5.2.3 SPHC管桩抗弯承载力设计值应按下式计算:

(5.2.3-1)

(5.2.3-2) α₁=0.45(1-α) (5.2.3-3)

式中 a— 矩形应力图中,混凝土受压区面积与全截面面积的比值;

α₁—矩形应力图中,纵向受拉预应力钢筋达到屈服强度的钢筋面积与全部纵向预应力钢筋面积的比值;

α₁—混凝土矩形应力图的应力值与轴心抗压强度设计值之比,C105 取0.89;

Ip— 纵向预应力钢筋重心所在圆周的半径(mm);

Opo——预应力钢筋合力点处混凝土法向应力等于零时的预应力钢筋应力(N/mm²);

fpy、f— 预应力钢筋抗拉、抗压强度设计值(N/mm²);

fe— 桩身混凝土抗压强度设计值(N/mm²)。

5.2.4 SPHC管桩桩身极限弯矩检验值应按下式计算:

Mu=1.35M (5.2.4)

5.2.5 SPHC管桩竖向抗压承载力设计值计算:

1不考虑管桩压屈影响时,桩身结构轴心受压承载力设计值应按下式计算:

R,=ψefeA (5.2.5-1)

式中 R,— 桩身混凝土强度确定的竖向抗压承载力设计值;

ψc— 工作条件系数,取0.65;

A— 管桩有效截面面积(mm²)。

经统计,具有不小于95%保证率的桩身结构混凝土强度对应的竖向承载

力特征值Ra=Rp/1.45。

2 桩身穿越液化土、淤泥、淤泥质土或排水抗剪强度小于10kPa的软弱土层的桩基,应考虑管桩压屈影响,桩身轴心受压承载力设计值应按下式计算:

Rp=中ψefeA

式中 φ—管桩受压稳定系数,按照《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定执行。

5.2.6 SPHC管桩身结构抗剪承载力设计值应按下式计算:

式中 t— 管桩壁厚(m);

I— 桩身截面对中心轴的惯性矩(mm'); I=π(r₂-r)/4

Op — 混凝土有效预压应力(N/mm²);

S₀— 计算截面半个圆环的面积对中心轴的面积矩(mm³); S₀=2(r³-r³)/3

f₁— 混凝土抗拉强度设计值(N/m²);

φ+—混凝土抗拉强度变异调整系数,取0.7.

(5.2.6)

编制说明

图集号

Q/320585 SZSB02-2025

页次

7

5.2.7 SPHC管桩桩身极限抗剪检验值应按下式计算:

Vu=1.40V (5.2.7)

6其他

6.1本图集尺寸均以毫米(mm)为单位,未注尺寸的,按单体工程设计。

6.2常规SPHC管桩力学性能详见本图集第9~10页。根据供需双方协议,也可生产其他规格、型号、长度的SPHC管桩,但管桩的力学性能需另行验算。

6.3本图集未说明处均应按国家及江苏省现行标准、规范执行。

6.4本图集索引方法:

选用部分详图(

详图编号

详图所在页次

选用整页详图

编制说明

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页次

8

SPHC管桩几何参数、配筋及力学性能

编号

外径D

(mm)

壁厚t

(mm)

混凝土

强度

等级

型号

单节

长度 L(m)

预应力

钢筋①

数量及直径

螺旋筋

规格②

混凝土有效预压应力 On(N/mm²)

受弯

_

受压

受剪

预应力

筋位置 D,(mm)

理论

质量

(kg/m)

开裂弯矩 Mge(kN ·m)

受弯承载力设计值

M(kN ·m)

极限弯矩检验值 M(kN ·m)

受压承载力设计值

R,(kM)

受剪承载力设计值

V(kN)

受剪承载力

极限检验值

V(kM)

SPHC-400(95)

400

95

C105

A

<12

7中D9.0

中4

4.31

58

65

88

2680

165

231

308

237

AB

<13

7φ010.7

中4

5.88

68

88

119

2680

185

258

B

<13

10中010.7

中4

8.06

82

121

163

2680

209

292

C

<14

13中10.7

中4

10.05

95

149

202

2680

229

320

SPHC-500(100)

500

100

C105

A

<14

11φ09.0

中5

4.85

109

132

178

3700

232

325

406

327

AB

<15

11中10.7

中5

6.61

129

180

243

3700

261

365

B

<15

11中12.6

中5

8.79

155

238

321

3700

292

409

C

<15

13中12.6

中5

10.10

171

272

367

3700

310

434

SPHC-500(110)

500

110

C105

A

<14

11中D9.0

中5

4.55

110

130

176

3968

246

344

406

350

AB

<15

11φP10.7

中5

6.21

130

177

239

3968

276

386

B

<15

11中D12.6

中5

8.28

155

236

319

3968

309

433

C

<15

13中D12.6

中5

9.53

171

270

365

3968

328

459

SPHC-500(125)

500

125

C105

A

<14

12φ09.0

中5

4.54

115

137

185

4336

274

383

406

383

AB

<15

12中10.7

中5

6.20

135

187

252

4336

307

430

B

<15

12φ012.6

中5

8.27

162

249

336

4336

344

482

C

<15

15φ012.6

中5

9.97

184

299

404

4336

372

521

SPHC-600(110)

600

110

C105

A

<14

14中09.0

中6

4.60

173

207

279

4985

305

427

506

440

AB

<15

14中10.7

中6

6.28

205

283

382

4985

342

479

B

<17

14中D12.6

中6

8.37

246

376

508

4985

383

537

C

<18

17中D12.6

中6

9.86

276

440

594

4985

410

574

注:1单节长度L指的是采用两头吊钩法(吊钩直接钩住管桩两端内壁)起吊时的最大单节长度,吊装动力系数取1.5;

当单节长度L大于表中数值时,应采用桩身设吊点的方法起吊,具体详见本图集附录A.2.2条。 2根据工程需要也可生产其他尺寸及型号的超高强管桩,但其力学指标应另行计算。

SPHC管桩选用表

图集号Q/320585 SZSH02-2025

9

页次

SPHC管桩几何参数、配筋及力学性能

编号

外径D

(mm)

壁厚t

(mm)

混凝土强度

等级

型号

单节

长度 L(m)

预应力

钢筋①

数量及直径

螺旋筋

规格②

混凝土有效预压应力 Oo(QN/m²)

受弯

_

受压

受剪

预应力筋位置 D,(mm)

理论

质量

(kg/m)

开裂弯矩 M(kN ·m)

受弯承载力设计值 M(kN ·m)

极限弯矩检验值

M(kN ·m)

受压承载力设计值 R₂ (kN)

受剪承载力设计值 V(kM)

受剪承载力

极限检验值

V. (kN)

SPHC-600(130)

600

130

C105

A

<14

16+09.0

中6

4.64

186

228

308

5652

352

493

506

499

AB

<15

16+10.7

中6

6.32

221

311

420

5652

395

553

B

<16

16+012.6

中6

8.43

266

414

559

5652

443

620

C

<17

20+012.6

中6

10.16

304

496

670

5652

479

670

SPHC-700(110)

700

110

C105

A

<15

12φ10.7

中6

4.61

249

299

404

6003

364

509

590

530

AB

<17

24中9.0

中6

6.35

298

413

558

6003

410

573

B

<18

24中10.7

中6

8.55

362

553

747

6003

461

646

C

<20

24中012.6

中6

11.22

441

715

966

6003

517

724

SPHC-700(130)

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  • 本文由 发表于 2026年6月17日 14:29:31
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