梁内配置的钢筋

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基础梁配筋要求

基础梁配筋要求

基础梁是指在地基土层上的梁,一般用于框架结构、框架剪力墙结构,主要起到上部建筑的基础,将上部荷载传递到地基上。

在工业厂房中,一般都以柱作为主要的承重构件,基础梁(在建筑图纸中符号为JL)作为基础的一部分,主要起到柱子间连系的作用,使基础形成较稳定的结构。

对于基础梁的配筋要求,首先,基础梁配筋图纸应符合相关规范和标准要求,如国家建筑设计规范、工程施工规范等。

其次,基础梁中一般配置下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋。

纵向受力钢筋布置在梁的受拉区,承受由弯矩作用而产生的拉力。

另外,配筋应由计算确定,以确保基础梁的刚度和效果。

最后,任何疑问和问题都应及时进行处理和解决,确保基础梁的施工质量和项目的顺利进行。

梁内钢筋种类

梁内钢筋种类

梁内钢筋种类1. HRB400钢筋HRB400钢筋是国家标准中规定的一种高强度钢筋,主要用于梁的主筋和梁的受拉钢筋。

HRB400钢筋的抗拉强度达到了400MPa以上,具有较好的抗拉性能和抗弯性能,可以有效增强梁的承载能力。

HRB400钢筋表面应平整、清洁,无裂纹、瘤等缺陷,且应符合国家标准规定的相关技术要求。

2. HPB300钢筋HPB300钢筋是另一种常用的梁内钢筋种类,它是一种低合金高强度钢筋,通常用于梁的主筋。

HPB300钢筋的抗拉强度一般在300MPa左右,具有良好的抗拉性能和抗弯性能,能够满足梁的设计要求。

HPB300钢筋的表面要求与HRB400钢筋相似,应符合相关的技术标准。

3. HRB335钢筋HRB335钢筋是一种普通碳素结构钢筋,其抗拉强度一般在335MPa左右。

HRB335钢筋适用于一般梁的受压筋和箍筋,能够有效增强梁的承载能力。

HRB335钢筋的表面要求与HRB400和HPB300钢筋相似,应符合相关标准的技术要求。

4. 搭接钢筋搭接钢筋是用于梁内连接的一种特殊钢筋,通常会与主筋和箍筋搭接在一起,用于增强梁的受力性能。

搭接钢筋的种类和规格根据具体的设计要求而定,一般会采用与主筋和箍筋相同或相近的材质和规格。

搭接钢筋的焊接工艺和接头处理也非常重要,必须符合相关标准和规范的要求。

5. 带钢带钢是另一种常见的梁内钢筋种类,通常用于梁的箍筋和连接部位。

带钢的厚度和宽度会根据具体的设计要求而定,一般会选用具有良好强度和延性的材质。

带钢的安装和连接方式也非常重要,必须符合相关标准和规范的要求,确保梁的受力性能和稳定性。

总的来说,梁内钢筋是建筑工程中不可或缺的材料,选用合适的钢筋种类和规格可以有效增强梁的承载能力和耐久性,确保结构的安全性和稳定性。

不同种类的梁内钢筋具有不同的适用范围和性能特点,设计师和工程师在选择和使用时必须严格遵守相关的标准和规范,确保工程质量和安全。

以上是关于梁内钢筋种类的介绍,希望对您有所帮助。

梁、板、柱配筋规范要求

梁、板、柱配筋规范要求

1、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级 分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2 钢筋配置其他规 2、一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截 定 寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜 方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。 3、梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大者,二、三级 箍筋直径的较大者,四级不宜大于300mm。 深梁的截面宽度不应小于140mm。当l0/h不小于1时,h/b不宜大于25;当l0/h小于1时, 截面尺寸及砼强 梁的砼强度等级不应低于C20。当深梁支承在钢筋砼柱子时,宜将柱伸至梁顶。深梁顶 度等级 件可靠连接。 钢筋砼深梁的纵向受拉钢筋宜采用减小的直径,且宜按下列规定布置:
钢筋最小配筋率 深梁的纵向受拉钢筋配筋率、水平分布钢筋配筋率和竖向分布钢筋配筋率不宜小于附 其他深受弯构件 梁附表1 配筋
除深梁以外的深受弯构件,其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般 部1/2高度范围内和中间支座上部1/2高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当
纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 受 力 类 型 强度等级500Mpa 最小配筋百分率 0.50 0.55 0.60 0.20 0.20和45ft/fy中的较大者
受弯剪扭构件
受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时,位于截面 受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度小 。 在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b。
局部配筋

梁内钢筋组成及作用

梁内钢筋组成及作用

现浇钢筋混凝土,在其与梁、墙整 体浇注及嵌固支撑在承重砌体上的部位, 为抵抗可能出现的负弯矩,在板上需配 置构造钢筋
弯起钢筋
• 由纵向受力钢筋弯起成型的 • 作用: • 1、跨中:承受正弯矩产生的拉力 • 2、靠近支座:承受负弯矩和剪力共 同产生的主拉应力
架力筋
• 为了固定箍筋的正确位置和形成钢筋骨 架,在梁的受压区外缘两侧,布置平行 于纵向受力钢筋的架力筋 • 还可承受因温度变化和混凝土内钢筋组成及作用
• 承受轴心压力时 • 对称的受力钢筋 • 箍筋
受力钢筋
• 作用:和混凝土共同承担中心荷载 在截面内产生的压应力
箍筋
• 保证纵向受力钢筋的位置准确,防 止纵向受力钢筋被压弯曲,从而提 高柱的承载能力。
柱鋼筋固定在基礎下層板上
四、墙内钢筋组成及作用
• 钢筋网 • 单层 双层 • 竖筋 横筋
一、梁内钢筋组成及作用
• • • • 纵向受力钢筋 箍筋 弯起钢筋 架力筋
梁的配筋
梁的剪力图和弯矩图。
剪力图
弯矩图
梁的剪力弯矩图
剪力图
弯矩图
纵向受力钢筋
• 主要承受由弯矩在梁内产生的拉力 • 位置:放在梁的受拉一侧
箍筋
• 1、承受由剪力和弯矩在梁内引起的主拉 应力 • 2、通过绑扎或焊接把其他钢筋联系在一 起,形成钢筋骨架
双层
竖筋
• 承受水平荷载作用在墙体内的弯矩 所产生的拉应力
横筋
• 固定竖筋的位置,承受一定剪力
双层钢筋网
• 拉钩
• 梯子筋
构造钢筋
• 用于考虑计算模型和实际构件的 偏差,承受收缩和温度变形,在梁、柱 中尚可增加钢筋骨架的刚性。
• 当梁的腹板高度hw≥450mm时, 在梁的两个侧面应沿高度配 置纵向构造钢筋,每侧纵向 钢筋间距不大于200mm

梁受力钢筋位置的布置

梁受力钢筋位置的布置

梁受力钢筋位置的布置梁的受力钢筋位置的布置有如下规定:1.纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm,全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%O2.圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置,根数不宜少于8根,且不应少于6根。

3.柱中纵向受力钢筋的净间距不应小于50mm;对水平浇筑的预制柱,其纵向钢筋的最小净间距可按梁的有关规定取用。

4.在偏心受压柱中,垂直于弯矩作用平面的侧面上的纵向受力钢筋以及轴心受压柱中各边的纵向受力钢筋,其中距不宜大于300mm o5.当偏心受压柱的截面高度h>600mnι时,在柱的侧面上应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋。

在梁柱节点区域,受力钢筋的布置需要遵循以下原则:1.节点区域的纵向受力钢筋应按照梁的纵向受力钢筋布置原则进行设置,保证受力传递的连续性和稳定性。

2.节点区域的箍筋应按照柱的箍筋布置原则进行设置,以确保柱梁连接的牢固性。

3.节点区域的构造钢筋应按照相关规定进行设置,以提高节点的抗裂性能。

4.节点区域的纵向受力钢筋与箍筋的间距应满足设计要求,以确保节点区域的受力均匀分布。

5.节点区域的钢筋连接方式应符合规范要求,以确保钢筋接头的牢固性和安全性。

在梁受力钢筋的施工过程中,需要注意以下几点:1.钢筋加工:根据设计图纸和规范要求,对钢筋进行加工,确保钢筋的直径、长度和形状符合要求。

2.钢筋安装:在模板安装完成后,按照设计图纸和规范要求进行钢筋安装,保证钢筋的位置、间距和保护层厚度符合要求。

3.钢筋连接:采用合理的连接方式,如焊接、绑扎等,确保钢筋连接牢固可靠。

4.钢筋保护:在施工过程中,对钢筋进行有效保护,避免钢筋损坏或污染。

5.施工质量验收:在施工过程中,对梁受力钢筋的施工质量进行验收,确保施工质量满足设计要求。

梁受力钢筋位置的布置和施工要求,是为了保证梁结构的安全性、稳定性和耐久性。

通过对梁受力钢筋的合理布置和施工,可以有效提高梁结构的承载能力和抗裂性能。

工程中梁板柱中的各种钢筋分类你清楚了么

工程中梁板柱中的各种钢筋分类你清楚了么

工程中梁板柱中的各种钢筋分类你清楚了么1、架立筋是梁上部的钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。

(架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。

如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。

架立钢筋的直径与梁的跨度有关。

)2、腰筋又称“腹筋”,建筑结构中的一种钢筋构造。

腰筋又称'腹筋',他的得名是因为他的位置一般位于梁两侧中间部位而得来的,是梁中部构造钢筋,主要是因为有的梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋(梁侧的纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)。

当梁高超过700mm时,为防止由于温度变形及砼收缩等的原因在梁中部产生竖向裂缝,在梁的两侧沿高度每隔300~400mm,应设置一根直径不小于10mm的纵向构造钢筋。

当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。

(2010 P122)在梁高450mm,就应沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。

腰筋的直径最小的直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于百分之0.3,在梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。

一般民用建筑的腰筋直径用16和18就可以了,拉筋用圆8。

3、受力筋大部分都是出现在楼板上的,分布筋是处在受力筋上面的成90 度起固定受力钢筋位置的作用,并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。

在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋。

怎么样区分板的受力筋跟分布筋?以板的开间、进深跨度区分:如果是单项板,那么平行于短跨方向的钢筋是受力筋,平行于长跨方向的钢筋是架立筋。

如果是双向板,那么长跨、短跨方向的钢筋全部是受力筋。

梁内配置钢筋

梁内配置钢筋

Asv = nAsv1
n — 同一截面内箍筋的肢数。
1)b 很小,取 n = 1;
2)b≤400mm且一排内纵向受压钢筋多于4根时,或
b>400mm且一排内纵向受压钢筋多于3根时,应设
复合箍,取n =4;
3)一般情况下,取 n; s — 沿梁长度方向箍筋的间距;
5.2.2 剪 跨 比
1. 简支梁承载及裂缝示意图
图 5-5 简支梁受力图 (a)裂缝示意图;(b)内力图
5.2.2 剪 跨 比
2.广义剪跨比λ λ = M / Vho 3.计算剪跨比λ
(1)集中荷载时
λ = a / h0
(5-5)
式中 a — 称为剪跨,集中力到临近支座边缘的距离。
(2)均布荷载时
图 5-7 斜截面破坏形态 (a)斜压破坏; (b)剪压破坏; (c)斜拉破坏
1.无腹筋梁的斜截面破坏形式
1)斜压破坏 ← λ<1( l0 / h0 4) 破坏特征: 混凝土被腹剪斜裂缝分割成若干个斜向短柱 而压坏,破坏是突然发生的。多数发生在剪力大而弯矩小 的区段,以及梁腹板很薄的T形截面或工字形截面梁内。 属脆性破坏。 2) 剪压破坏 ← 1<λ<3 ( 4<l0 / h0<)9 破坏特征: 在剪弯区段的受拉区边缘先出现一些垂直裂 缝,它们沿竖向延伸一小段长度后,就斜向延伸形成一些斜 裂缝,而后又产生一条贯穿的较宽的主要斜裂缝,称为临界 斜裂缝,临界斜裂缝出现后迅速延伸,使斜截面剪压区的高 度缩小,最后导致剪压区的混凝土破坏,使斜截面丧失承载 力。属脆性破坏。
(2)梁剪压破坏时,与斜截面相交的箍筋和弯起钢筋的拉 应力都达到其屈服强度(fyv , fy);
(3)不考虑斜裂缝处的骨料咬合力和纵筋的销栓力。 骨料咬合力和纵筋的销栓力虽然在无腹筋梁中的作用显著, 但在有腹筋梁中的抗剪作用大部分被箍筋代替,故不考虑; (4)不考虑截面尺寸的影响。 截面尺寸的影响主要对无腹筋的受弯构件,故仅在不配箍 筋和弯起钢筋的厚板计算时才予以考虑; (5)剪跨比λ的影响仅在计算受集中荷载为主的梁时才予以 考虑。

梁配筋图解(很全)

梁配筋图解(很全)
梁的配筋计算
受弯构件的配筋计算
总结词
受弯构件在承受弯矩时,需要配置一定数量的纵向钢筋来承受拉压应力,确保构件的承载能力和稳定 性。
详细描述
在受弯构件的配筋计算中,需要考虑弯矩大小、构件截面尺寸、混凝土强度等级、钢筋强度等级等因 素,通过计算确定纵向钢筋的数量、直径和间距,以满足构件的承载力要求。
受压构件的配筋计算
的影响。
03
梁的钢筋种类
受力钢筋
受力钢筋
是梁中承受拉应力和压应 力的主要钢筋,通常采用 直径较大的钢筋。
受力钢筋的放置
根据梁的跨度和受力情况, 受力钢筋放置在梁的上部 或下部,具体位置根据计 算确定。
受力钢筋的连接
受力钢筋通常需要焊接或 绑扎连接,以确保其整体 受力性能。
箍筋
箍筋
是用来固定受力钢筋位置,传递 剪力及限制混凝土裂缝开展的钢
架立钢筋可以确保梁中其他钢筋 的位置正确,使整个梁的钢筋网
保持稳定。
分布钢筋
分布钢筋
是用来传递混凝土的收缩应力,防止混凝土开裂 的钢筋。
分布钢筋的形式
分布钢筋通常采用直径较小的钢筋,以垂直或水 平方向布置在梁中。
分布钢筋的作用
分布钢筋可以均匀传递混凝土的收缩应力,防止 混凝土在梁中产生裂缝。
04
配筋方式
基础梁的配筋方式通常为 上下两排钢筋,上排钢筋 主要承受拉力,下排钢筋 主要承受压力。
主梁
定义
主梁是指建筑物的主要承重梁,通常位于楼板或屋顶之上。
特点
主梁需要承受较大的荷载,因此其截面尺寸和配筋都比较 大。
配筋方式
主梁的配筋方式通常为上下两排钢筋,上排钢筋主要承受 拉力,下排钢筋主要承受压力。此外,主梁的两侧通常还 会设置箍筋以提高梁的抗剪承载能力。

梁配筋图解 (很全)-主梁配筋图详解

梁配筋图解 (很全)-主梁配筋图详解
第一节 梁的构件代号与梁的集中标注形式 一、 梁的构件代号
二 、梁的集中标注 小提示:如果贴近梁的地 方,没有不同于梁的集中 标注的内容时,全梁都要 执行集中标注的内容。
图 2-1-1 梁的集中标注 注释
小提示:也有的设计图,把对梁 的集中标注,用习惯方法标注。 把第二行中的通长筋,写在了第 三行。规则中的三、四行,依次 改成了四、五行。
第二节 原位标注梁的箍筋
图 3-2-1框架梁的原位标注 小跨梁的箍筋直径小, 需要原位补充。
图3-1-2的框架梁是四跨。其中三跨比较大,而右边 跨的跨度比较小。因此,箍筋的集中标注规格数据 代表不了右边小跨梁的箍筋。
第三节 原位标注梁的箍筋
“4Φ16”它包含了集中标注 里的“2Φ16”。除去集中标 注的二根“2Φ16”,还剩下 一个“2Φ16”,注意剩下的 不再是长的纵向筋了,这是 两根直角形钢筋 。
简支梁钢筋轴测投影示意图
小提示:只有图1-3-1这样的平 面图,还是不能施工。还要根据 设计说明,知道该梁是不是抗震 设防?如是抗震,是几级抗震? 根据这些信息去查《03G101-1》 构造详图
图 1-3-3 三、四级抗震等级楼层框架梁 KL
图 1-3-4 三级抗震等级框架梁KL箍筋配 置
第二讲 梁的集中标注
设置构造筋的梁是根据梁的高度 来确定的,在框架梁设计中,梁 没有承受外部扭力,但是,当梁 腹板的高度≥450时,必须在梁的 纵向两侧面配置构造钢筋。
第四讲 悬挑梁与加腋梁的标注及图示方法
悬挑梁与加腋梁的共同几何特点,沿梁的长度方向,其截面是变化的。但是,它们截面宽 度是不变的。
第一节悬挑梁
第二节 加腋梁
图 3-3-1单跨框架梁的原位标注
下部“2Φ16”是梁下部布在角 部的通长筋,形状如下:

梁配筋规范要求

梁配筋规范要求

《混凝土结构设计规范》9。

2。

1条钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm。

一.《建筑抗震设计规范》6.3。

4。

1条沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。

二。

《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内。

一。

《混凝土结构设计规范》11。

3.1条梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:一级抗震等级:x≤0。

25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho二。

《混凝土结构设计规范》6.2。

7条混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;钢筋等级为HPB300时,ξb =0。

576钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0。

550钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0。

518钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0。

482三.《建筑抗震设计规范》6.3。

4。

1条梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2。

5%一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11。

3。

6-1规定的数值;表11。

3。

6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃位置┃┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫┃┃支座(取较大值)┃跨中(取较大值) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃一级┃0.40,80ft/fy┃0.30,65ft/fy┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃二级┃0.30,65ft/fy┃0.25,55ft/fy┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃三、四级┃0.25,55ft/fy┃0.20,45ft/fy┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛二。

梁、板、柱钢筋要点

梁、板、柱钢筋要点

梁纵向受力钢筋:伸入支座的根数不应少于2根,梁上部钢筋水平方向的净距不应小于30mm和1.5d,下部不应小于25mm和d,各层钢筋之间的净距不应小于25mm和d。

悬臂梁应有不少于根上部钢筋伸至悬臂梁的外端纵向受力钢筋至直径通长取12~25(12一般为架立钢筋和构造钢筋),不宜大于28。

一二三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20;(柱一般用到450、500以上,因此钢筋直径可以用到25,注意400宽的柱梁贯通纵筋只能用到20)沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋,对一、二级抗震等级,直径不应小于14mm,且均不应少于梁两端顶面和底面纵向受力钢筋中较大截面面积的1/4;对于三四级抗震等级,钢筋直径不应小于12mm。

(抗震框架梁底部和顶部均应有通长筋,非抗震框架梁也考虑有)架立钢筋直径,跨度小于4m时,取8,4~6m时,取10,大于6m时,取12(架立钢筋主要考虑梁多肢箍转角无受力钢筋时布置,一般采用12)梁的腹板高度不小于450时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。

每侧纵向构造钢筋的间距不宜大于200,截面面积不应小于腹板截面面积的0.1%(矩形腹板高度取h0)非加密区箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍框架梁指的是两端与框架柱相连以及两端与剪力墙相连且跨高比不小于5的梁。

抗震框架梁是指即抗震(大于等于6度),又是框架梁的情况;次梁以及非抗震区的框架梁都按非抗震框架梁要求走梁端的经济配筋率为1.2%~1.6%;跨中0.6%~0.8%挑梁底部钢筋与顶部钢筋之比也考虑满足0.5的要求;同时应加强配筋(2倍);箍筋全加密,梁支座负筋伸出柱边的长度为两边计算跨度较大值的1/4,两端支座钢筋在跨内碰头时(<200mm),考虑贯通注意顶部贯通纵筋要大于所有跨中顶部受压面积,不满足时考虑原位标注小跨度次梁由于支座为主梁,顶部支座和底部钢筋尽量采用直径小的钢筋(如14),以免纵筋在支座的锚固长度不够(11G101-1P86为12d);板配筋要点受力筋最小配筋率要求,卧置于地基上的混凝土板受拉钢筋配筋率可适当降低,不应小于0.15%。

梁钢筋的种类

梁钢筋的种类

梁上有四种钢筋,一种是最底层的很粗的,叫做受力筋,大部分梁都是底部的钢筋最重要,(而挑梁则是上部的钢筋最重要,是受力筋。

)另外一种是上部的钢筋,叫做架立筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁的两端则上部的架立筋抵抗负弯距,不能缺少。

还有一种是箍筋,是口字形的,将上部和下部的钢筋固定起来,同时抵抗剪力。

还有一种是45度斜角的抗剪钢筋,用于梁的两端或与别的梁交接之处。

板上的钢筋网肯定也一样呵,都有受力筋和分布筋,当然有些板属于双向板,都是受力筋。

(架立筋和分布筋都是因结构需要而必须配置的钢筋,国家规范有明文规定呵)如果你需要更详细的了解,可以参考1、《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(内有砼梁、柱、剪力墙的钢筋介绍)2、《03G101-4 现浇砼楼面与屋面板》支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。

一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。

当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。

负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩,主要是在梁板中承受负弯矩的钢筋,为了保证和加强斜截面承载力的构造措施中单独设置的弯筋,即鸭筋。

弯起钢筋由于锚固长度不够,形成浮筋,一般不允许设置这样的弯起钢筋。

弯起钢筋、斜筋锚固长度不够就会形成浮筋1、什么是负弯矩:在弯矩图上(如果你学过结构力学你可以跳过这一部分),向上弯起的弯矩是正弯矩,反之,向下弯起的弯矩就是负弯矩;打个比方,你用手拗一只筷子,向下拗的时候,是筷子下部先断;这是正弯矩,向上拗的时候,是是筷子上部先断,这是负弯矩;明白了正负弯的区别,你就可以往下看了;2、为抵抗负弯矩而设置的钢筋就叫负弯矩筋,在工地上常常简称为“负筋”,一般来说,常碰到的负弯矩筋有两种,一种是楼板与梁交接的地方,也就是楼板“生根”的地方,在这个地方,在楼板受力的影响下,应该是梁面受力,对楼板来说,这就是负弯矩筋,一般长度为跨过梁面1米左右;另一种就是梁的支座处,因为梁支端两端受向下的弯矩,在梁支座处,存在负弯矩,这是一个关键部位,常按锚固要求放一定的负筋,是为了防止楼板因为自重产生的力导致支座发生向上弯曲而设计。

预应力混凝土梁内钢筋类型与作用

预应力混凝土梁内钢筋类型与作用

预应力混凝土梁内钢筋类型与作用预应力混凝土梁是一种结构性梁,在其内部设置了预应力钢筋,以增强其抗弯和抗剪能力。

预应力混凝土梁内的钢筋类型和布置方式对梁的性能有着重要影响。

本文将介绍常见的预应力混凝土梁内钢筋类型及其作用。

1. 主张力筋(Pre-stressing Tendons)主张力筋是预应力混凝土梁内最主要的钢筋类型,其作用是施加预应力力量。

预应力力量通过主张力筋在混凝土梁内产生压应力,从而抵消荷载施加在梁上的张应力。

主张力筋通常采用高强度钢材制成,如钢丝、钢束或钢板。

它们通过预应力锚固器与梁的末端相连,形成一个连续的张拉系统。

2. 反张筋(Counter-Tension Reinforcement)反张筋是一种辅助筋,其作用是平衡主张力筋施加的压应力。

在预应力混凝土梁的张拉过程中,主张力筋会产生一定的压应力,为了平衡这些压应力,需要设置反张筋。

反张筋通常与主张力筋相交叉布置,以增强梁的整体受力性能。

3. 弯曲筋(Bending Reinforcement)弯曲筋是预应力混凝土梁内的常规钢筋,其作用是增加梁的抗弯刚度和延性。

弯曲筋一般位于梁的上、下两侧,与主张力筋呈交错布置。

它们通过与混凝土一起工作来抵抗荷载施加在梁上的弯矩,增加梁的强度和承载能力。

4. 剪切筋(Shear Reinforcement)剪切筋是预应力混凝土梁内的钢筋类型之一,其作用是增加梁的抗剪能力。

剪切筋一般位于梁的截面中部,以U形或箍筋的形式布置。

它们通过与混凝土共同工作来抵抗梁上的剪力,防止梁发生剪切破坏。

5. 端部锚固筋(End Anchorage Reinforcement)端部锚固筋是预应力混凝土梁内的一种特殊钢筋,其作用是固定主张力筋的末端。

在预应力混凝土梁的张拉过程中,主张力筋需要通过锚固器与梁的末端连接起来。

端部锚固筋位于梁的末端,通过与混凝土一起工作来保证主张力筋的锚固可靠性。

预应力混凝土梁内的钢筋类型和布置方式直接影响着梁的力学性能。

梁配筋规范要求

梁配筋规范要求

钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm.沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm.偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内.梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:的较大┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓┃构件类型┃挠度限值┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃吊车梁:手动吊车┃lo/500┃┃自动吊车┃lo/600┃┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250)┃┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300)┃┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400)┃┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛注:1.表中lo为构件的计算跨度;2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;3.如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;4.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用.结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定:一级---严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力;;1.2.3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求;6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度.箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径表6.3.3梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm)┃箍筋最大间距(mm)┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值)┃(取较小值)┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500┃hb/4,6d,100┃10┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100┃8┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫2.倍.一.《建筑抗震设计规范》表6.3.3梁端箍筋加密区的长度.箍筋的最大间距和最小直径┏━━━━┳━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━┓┃抗震等级┃加密区长度(mm)┃箍筋最大间距(mm)┃箍筋最小直径(mm)┃┃┃(取较大值)┃(取较小值)┃┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃一┃2*hb,500┃hb/4,6d,100┃10┃┣━━━━╋━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃二┃┃hb/4,8d,100┃8┃┣━━━━┫┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━┫┃三┃1.5*hb,500┃┃8┃┣━━━━┫┃hb/4,8d,150┣━━━━━━━━┫┃四┃┃┃6┃┗━━━━┻━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━┛注:1.d为纵筋直径,hb为梁截面高度.2.梁高不小于1m时,梁端箍加密区箍筋的最大间距应允许为hb/6,但不应大于200mm.框支梁支座处(离柱边1.5倍梁截面高度范围为)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm.三.《混凝土结构设计规范》表9.2.9梁中箍筋的最大间距(mm)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┓┃梁高h(mm)┃V>0.7*ft*b*h0┃V<=0.7*ft*b*h0┃向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm.沿梁高应配置间距不大于200.直径不小于16mm的腰筋.。

梁内钢筋的类别及作用

梁内钢筋的类别及作用

梁内钢筋的类别和作用
梁是建筑物的主要受弯构件。

建筑工程中常用的梁有框架梁、次梁、框支梁、井字梁、雨篷梁、过梁、圈梁、楼梯梁、基础梁、吊车梁和连系梁等。

由于外力作用方式和支承方式的不同,各种梁的弯曲变形情况也不同,所以不同类型梁内配置钢筋的种类、形状及数量也不相同。

但是,各种梁内配置钢筋的类别及作用却基本相同。

梁内钢筋的配置通常有下列几种:
1、纵向受力钢筋
纵向受力钢筋的主要作用是承受外力作用下梁内产生的拉力。

因此,纵向受力钢筋应配置在梁的受拉区。

2、弯起钢筋
弯起钢筋通常是由纵向钢筋弯起形成的。

其主要作用是除在梁跨中承受正弯矩产生的拉力外,在梁靠近支座的弯起段还用来承受弯矩和剪力共同作用产生的主拉应力。

3、架立钢筋
架立钢筋的主要作用是固定箍筋保证其正确位置,并形成一定刚度的钢筋骨架。

同时,架立钢筋还能承受因温度变化和混凝土收缩而产生的应力,防止裂缝产生。

架立钢筋一般平行纵向受力钢筋,放置在梁的受压区箍筋内的两侧。

4、箍筋
箍筋的主要作用是承受剪力。

此外,箍筋与其他钢筋通过绑扎或焊接形成一个整体性良好的空间骨架。

箍筋一般垂直于纵向受力钢
筋。

全部钢筋名称

全部钢筋名称

1、纵筋1、纵筋所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。

主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋)比较长的一般就是纵筋2、负筋负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距.受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面)不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。

3、架立筋一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋.就是将梁中的箍筋架起来形成笼体的筋。

长钢筋就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。

架立筋主要是梁中固定间距和受力筋位置所配置的钢筋。

(固定梁内受力筋和箍筋位置,构成梁内骨架的钢筋。

)1、纵筋所谓纵筋就沿梁竖向的上下部钢筋,但是腰筋除外。

主筋都可以叫纵向钢筋(纵筋)比较长的一般就是纵筋2、负筋负筋是负弯矩钢筋的简称,起的作用是抵抗负弯矩负筋就是梁或板顶部或面部的钢筋,因为一般的力学把下侧底部受拉的弯距规定为正弯距方向,所以顶部就是负弯距.受力筋就是我们说的底筋(沿受力方向,挑板可是在上面)分布筋就是与受力筋垂直的那个筋(起固定,传力等作用)负筋就是支座处四分之一短跨那个筋(在受力筋上面)不过悬挑结构以及阀板基础的梁、扳正好和上述相反板或梁面层的钢筋就是负筋,用来抵抗负弯距用的,因为负弯距产生面层的拉应力负筋是承受负弯矩的钢筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。

梁的纵向钢筋

梁的纵向钢筋

梁的纵向钢筋摘要:一、梁的纵向钢筋概述二、梁纵向钢筋的选用与计算三、梁纵向钢筋的施工要求四、梁纵向钢筋的验收标准五、梁纵向钢筋的维护与检查正文:一、梁的纵向钢筋概述梁作为建筑结构中的主要承重构件,其性能和安全性至关重要。

梁的纵向钢筋,又称受力钢筋,是梁承受垂直于梁轴线方向的荷载的关键部分。

纵向钢筋的布置、直径、间距等因素直接影响着梁的承载能力和抗震性能。

因此,正确选择和施工梁的纵向钢筋至关重要。

二、梁纵向钢筋的选用与计算1.钢筋品种:梁纵向钢筋应选择高线、中线或低线钢筋,具体可根据设计要求、钢筋性能和预算等因素综合考虑。

2.钢筋直径:根据梁的截面尺寸、承载能力要求以及抗震性能等因素,计算钢筋直径。

一般情况下,梁的纵向钢筋直径不应小于10mm。

3.钢筋间距:根据梁的宽度、钢筋直径和混凝土强度等因素计算钢筋间距。

钢筋间距应满足设计要求,同时确保混凝土保护层厚度不小于15mm。

4.钢筋排数:根据梁的高度、钢筋直径和承载能力要求计算钢筋排数。

一般情况下,梁的纵向钢筋排数不应少于2排。

5.钢筋搭接长度:根据规范要求,梁纵向钢筋搭接长度不应小于30d(d 为钢筋直径)。

三、梁纵向钢筋的施工要求1.钢筋加工:严格按照设计图纸和规范要求进行钢筋加工,确保钢筋尺寸、形状和连接方式符合要求。

2.钢筋安装:在模板和支架搭设完成后,按设计图纸和规范要求进行钢筋安装。

安装过程中应确保钢筋位置准确、间距均匀、连接牢固。

3.钢筋连接:采用绑扎连接或焊接连接。

焊接连接应符合焊接规范要求,确保连接强度。

4.保护层施工:在混凝土浇筑前,对钢筋进行保护层施工,确保保护层厚度符合设计要求。

四、梁纵向钢筋的验收标准1.钢筋品种、直径、间距、排数等应符合设计要求和规范规定。

2.钢筋连接方式、连接长度、焊接质量等应满足规范要求。

3.保护层厚度、混凝土浇筑质量等应符合设计及规范要求。

4.检查钢筋安装位置、间距等是否符合规范要求,确保梁的承载能力和抗震性能。

梁内钢筋配置规定

梁内钢筋配置规定

梁内钢筋配置规定梁是建筑结构中一种常见的构件形式,用于支撑楼层和承载荷载,并将其传递到基础上。

梁的质量和性能直接影响到整个建筑结构的安全性和稳定性。

在梁的设计和施工过程中,钢筋的配置是非常重要的环节,它影响梁的抗弯强度和抗剪强度。

根据相关标准和规范,以下是关于梁内钢筋配置的一些规定:1. 纵向钢筋配置:纵向钢筋是用于承受梁的弯曲荷载的主要钢筋。

根据结构设计的要求和荷载条件,梁的纵向钢筋应满足强度和刚度的要求。

一般情况下,梁的纵向钢筋应布设于梁的上部和下部,以提高梁的抗弯性能。

2. 纵向钢筋的直径和间距:根据梁的尺寸和要求,纵向钢筋的直径和间距应进行合理的设计。

一般情况下,纵向钢筋的直径在12mm到40mm之间,间距在150mm到300mm之间。

对于大跨度、大荷载的梁,可以适当增加纵向钢筋的直径和间距,以提高梁的承载能力。

3. 弯曲钢筋的配置:梁中的弯曲钢筋用于抵抗梁的抗弯力矩,并提供梁的强度和刚度。

弯曲钢筋应根据梁的截面形状和设计要求进行布设,一般为双向布设。

为了提高梁的抗弯强度,弯曲钢筋应布设在纵向钢筋的上方和下方。

4. 剪力钢筋的配置:梁中的剪力钢筋用于抵抗梁的剪力,保证梁的抗剪强度。

剪力钢筋应根据梁的尺寸和设计要求进行布设,在梁的截面中进行合理分布。

一般情况下,梁的剪力钢筋应布设在梁的内部,以提高梁的抗剪性能。

5. 钢筋的保护层厚度:为了保证钢筋的耐久性和防腐蚀性能,钢筋与梁之间应有一定的保护层厚度。

根据相关标准和规范,梁内钢筋的保护层厚度不应小于25mm。

在梁的施工过程中,应注意保证钢筋与混凝土的充分保护。

以上是关于梁内钢筋配置的一些规定。

梁的钢筋配置需根据具体的设计要求和荷载条件进行合理的设计,以确保梁的安全性和稳定性。

在梁的施工过程中,应严格按照相关规范和标准进行操作,保证钢筋的正确布设和质量。

只有这样,才能保证梁的性能和质量,确保整个建筑结构的安全可靠。

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5.2.3 斜截面受剪破坏的三种主要形态
1.无腹筋梁的斜截面破坏形式 (1)斜截面三种破坏形态 不同的剪跨比 ,梁内的主应力迹线分布也有不同, 图5-6为剪跨比分别是2、1、1/2时的主应力迹线分布图。
图 5-6 主应力迹线分布图
1.无腹筋梁的斜截面破坏形式
由图可见,当剪跨比 λ 很小时,就可能在集 中荷载与支座反力之间 形成短柱而压坏;而当 剪跨比λ 很大时,在支 座与集中荷载之间没有 直接的主压应力迹线, 故可能产生斜向受拉破 坏。无腹筋梁的斜截面 受剪破坏形态主要有斜 压破坏、剪压破坏和斜 拉破坏三种形态。
3.钢筋弯起处劈裂裂缝
在工程设计中,首先选用竖直箍筋,然后再考虑采用弯 起钢筋。选用的弯筋位置不宜在梁侧边缘,且直径不宜 过粗。
图 5-2 钢筋弯起处劈裂裂缝
§5.2 斜裂缝、剪跨比及斜截面 受剪破坏形态
5.2.1 斜 裂 缝 1.斜裂缝的位置 钢筋混凝土梁在其剪力V和弯矩M共同作用的剪弯区段内 (支座附近区段),将产生斜裂缝。 2.斜裂缝类型 斜裂缝主要有两类:腹剪斜裂缝和弯剪斜裂缝。
3.箍筋配箍率
(1)配箍率反映了梁中箍筋的数量,以下式表示 ρsv = Asv /bs = n· sv1 / bs A (5-7) 式中 Asv — 配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积, Asv = nAsv1 n — 同一截面内箍筋的肢数。 1)b 很小,取 n = 1; 2)b≤400mm且一排内纵向受压钢筋多于4根时,或 b>400mm且一排内纵向受压钢筋多于3根时,应设 复合箍,取n =4; 3)一般情况下,取 n = 2。 Asv1 — 单肢箍筋的截面面积; s — 沿梁长度方向箍筋的间距; b — 梁的宽度
1. 梳状结构
2.梳状齿的受力
外力:(1)纵筋的拉力 ZJ 和 ZK (ZK > ZJ) (2)纵筋的销栓力 VJ 和 VK (3)裂缝间的骨料咬合力 SJ 和 SK 内力:梳状齿的根部弯矩m、剪力v和轴力n。 m、 v 主 要与纵筋的拉力差及销栓力平衡;n则主要与咬合力平衡。
图5-10 齿的受力
2.有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态
(2) 剪压破坏(箍筋适量) 箍筋配置数量适当,通常发生剪压破坏。这是因为斜裂缝 产生后,与斜裂缝相交的箍筋不会立即屈服,箍筋的受力限 制了斜裂缝的开展。随着荷载增大,箍筋拉力增大,当箍筋 屈服后,不能再限制斜裂缝的开展,使斜裂缝上端剪压区高 度减小,剪压区混凝土在正应力σ和剪应力τ共同作用下达到 极限强度,发生剪压破坏。 (3) 斜压破坏(λ<1或箍筋过量) λ<1或箍筋配置数量过多,箍筋应力增长缓慢,在箍筋尚 未屈服时,梁腹混凝土就因抗压能力不足而发生斜压破坏。 在薄腹梁中,常发生斜压破坏。 对有腹筋梁来说,只要截面尺寸合适,箍筋配置数量适 当,剪压破坏是斜截面受剪破坏中最常见的一种破坏形态。
5.2.2 剪 跨 比
1. 简支梁承载及裂缝示意图
图 5-5 简支梁受力图 (a)裂缝示意图;(b)内力图
5.2.2 剪 跨 比
2.广义剪跨比λ λ = M / Vho 3.计算剪跨比λ (1)集中荷载时 λ = a / h0 (5-5) 式中 a — 称为剪跨,集中力到临近支座边缘的距离。 (2)均布荷载时 λ = (β -β 2)/(1-2β )·L /h0 (5-6) 式中 β L — 计算截面离支座边缘的距离。 L/ho— 称为跨高比。 剪跨比反映了截面上弯矩与剪力的相对比值。它对梁的 斜截面受剪破坏形态和斜截面受剪承载力,有着极为重要 的影响。(试验表明,梁的受剪性能与梁截面上弯矩M和 剪力V的相对大小有很大关系)
1.无腹筋梁的斜截面破坏形式
20 3) 斜拉破坏 ← λ>3( 9<l0 / h0<) 破坏特征: 当垂直裂缝一出现,就 迅速向受压区斜向伸展,斜截面承载 力随之丧失。破坏荷载与出现斜裂缝 时的荷载很接近 ,破坏过程急骤,破 坏前梁变形亦小,具有很明显的脆性。 (2) 斜截面承载力比较: 斜压 > 剪压 > 斜拉 (3)变形能力: 它们在达到峰值荷 载时,跨中挠度都不大,破坏后荷载 都会迅速下降,表明它们都属脆性破 坏类型,而其中尤以斜拉破坏为甚。
3.箍筋配箍率
(2) 配箍率对梁受剪承载力的影响 在图5-15中横坐标为配箍率ρsv与箍筋强度fyv的乘积, 纵坐标Vu/bh0称为名义剪应力,即作用在垂直截面有效面 积bh0上的平均剪应力。由图可见,梁的斜截面受剪承载力 随配箍率增大而提高,两者呈线性关系。
图5-14 箍筋的肢数 (a)单肢箍;(b)双支箍;(c)四肢箍 图5-15 配箍率对梁受剪 承载力的影响
1. 基本假设
图5-16 受剪承载力的组成
(2)梁剪压破坏时,与斜截面相交的箍筋和弯起钢筋拉 应力都达到其屈服强度(fyv , fy); (3)不考虑斜裂缝处的骨料咬合力和纵筋的销栓力。 骨料咬合力和纵筋的销栓力虽然在无腹筋梁中的作用显著, 但在有腹筋梁中的抗剪作用大部分被箍筋代替,故不考虑; (4)不考虑截面尺寸的影响。 截面尺寸的影响主要对无腹筋的受弯构件,故仅在不配箍 筋和弯起钢筋的厚板计算时才予以考虑; (5)剪跨比λ的影响仅在计算受集中荷载为主的梁时才予以 考虑。
图 5-3 主应力轨迹线
(2) 弯剪斜裂缝
从主应力迹线图上可以看出,在剪弯区段截面的下 边缘,主拉应力还是水平向的,所以,在这些区段仍 可能首先出现一些较短的垂直裂缝,然后延伸成斜裂 缝,向集中荷载作用点发展,这种由垂直裂缝引伸而 成的斜裂缝的总体,称为弯剪斜裂缝,这种裂缝上细 下宽,是最常见的,如图5一4(b)所示。
图 5-8 斜截面破坏的 F一f曲线
2.有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态
斜截面受剪破坏形态与无腹筋梁一样,也有斜压 破坏、剪压破坏和斜拉破坏三种。这时,除了剪跨比 对斜截面破坏形态有重要影响以外,箍筋的配置数量 对破坏形态也有很大的影响。 (1) 斜拉破坏(λ>3且箍筋过少) 当λ>3,且箍筋配置数量过少时,斜裂缝一旦出现, 与斜裂缝相交的箍筋承受不了原来由混凝土所负担的 拉力,箍筋立即屈服而不能限制斜裂缝的开展,与无 腹筋梁相似,发生斜拉破坏。
1. 基本假设
我国混凝土结构设计规范中所规定的计算公式,就是 根据剪压破坏形态而建立的。所采用的是理论与试验相结 合的方法,其中主要考虑力的平衡条件Σ y=0,同时引人一 些试验参数。其基本假设如下: (1) 受剪承载力的组成 Vu = VC + VS + VSb (5-8) 式中 Vu — 梁斜截面破坏时所承受的总剪力设计值; VC — 混凝土剪压区所承受的剪力设计值; VS — 与斜截面相交的箍筋所承受的剪力设计值; VSb— 与斜截面相交的弯起钢筋所承受的剪力设计值。 令VCS为箍筋和混凝土共同承受的剪力设计值, 即 VCS = VC + VS (5-9) 则 Vu = VCS + VSb (5-10)
§5.3 简支梁斜截面受剪机理
解释简支梁斜截面受剪机理的结构模型已有多种,这 里讲述三种:带拉杆的梳形拱模型、拱形桁架模型、桁架 模型。
5.3.1 带拉杆的梳形拱模型 适用于无腹筋梁。 1.梳状结构 这种力学模型把梁的下部看成是被斜裂缝和垂直裂缝 分割成一个个具有自由端的梳状齿,梁的上部与纵向受拉 钢筋则形成带有拉杆的变截面两铰拱。
图5-12 拱形桁架模型
5.3.3 桁 架 模 型
适用于有腹筋梁 1.力学模型 2.两种桁架模型 这种力学模型把有斜裂缝的钢筋混 (1)450 桁架模型 凝土梁比拟为一个铰接桁架。其中 (2)变角桁架模型 (1)上弦杆 → 压区混凝土; (2)下弦杆 → 受拉纵筋; (3)竖向拉杆 → 腹筋; (4)斜压杆 → 斜裂缝间的混凝土。
§5.1 概

1.梁内配置的钢筋 (1)纵向受拉、受压钢筋 (2)架立钢筋 (3)箍筋 腹筋 (4)弯起钢筋 (5)侧向构造钢筋(腰筋、拉结筋) (6)附加构造钢筋(箍筋、吊筋)
图 5-1 箍筋和弯起钢筋
2.梁的破坏类型
(1)正截面受弯破坏 → 通过计算配置纵向受拉、受压钢筋来满足; (2)斜截面受剪破坏 → 通过计算或构造配置箍筋或弯起钢筋来满足; (3)斜截面受弯破坏 通过对纵向钢筋和箍筋的构造要求来满足。
5.4.2 斜截面受剪承载力计算公式
1.基本假设 我国与世界多数国家目前所采用的方法是依靠试验研 究,分析梁受剪的一些主要影响因素,从而建立起半理论 半经验的实用计算公式。 对于梁的三种斜截面受剪破坏形态,在工程设计时都 应设法避免,但采用的方式有所不同。 1)斜压破坏 → 通常用控制截面的最小尺寸的来防止; 2)斜拉破坏 → 则用满足最小配箍率条件及构造要求 来防止; 3)剪压破坏 → 因其承载力变化幅度较大,必须通过 计算,使构件满足一定的斜截面受剪承载力,从而防止剪 压破坏。
4. 纵筋配筋率
纵筋的受剪产生了销栓力,限制斜裂缝的伸展,从而 扩大了剪压区的高度。所以,纵筋的配筋率越大,梁的受 剪承载力也就提高。
5.斜截面上的骨料咬合力 斜裂缝处的骨料咬合力对无腹筋梁的斜截面受剪承载 力影响较大。
6.截面尺寸和形状
(1)截面尺寸的影响 截面尺寸对无腹筋梁的受剪承载力有较大的影响, 有试验表明,在其他参数(混凝土强度、纵筋配筋率、剪 跨比) 保持不变时 ,梁高扩大4倍 ,受剪承载力可下降 25%-30%。(截面高度增加,斜裂缝的宽度加大,骨料 咬合作用显著减弱) 对于有腹筋梁,截面尺寸的影响将减小。 (2)截面形状的影响 主要是指T形梁翼缘大小对受剪承载力有影响。适当 增加翼缘宽度,可提高受剪承载力25%,但翼缘过大, 增大作用就趋于平缓。另外,梁宽增厚也可提高受剪承 载力。
图 5-13 桁架模型 (a)450 桁架模型 (b)变角桁架模型
§5.4 斜截面受剪承载力计算公式
5.4.1 1.剪跨比 ⑴ 1 3 剪跨比 └──┼─────┼───→ λ 承载力 斜压 > 剪压 > 斜拉 当λ >3 时,剪跨比的影响将不明显。 2.混凝土强度 斜截面破坏是因混凝土到达极限强度而发生的,故混凝 土的强度对梁的受剪承载力影响很大。 斜压破坏 → 取决于混凝土的抗压强度; 斜拉破坏 → 取决于混凝土的抗拉强度; 剪压破坏 → 混凝土强度的影响则居于上述两者之间。 影响斜截面受剪承载力的主要因素
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