楼面梁承受集中荷载处设置吊筋的设计方法讨论
关于井字梁设计中常见问题的分析
要的投标技巧,从而确定工程投标报价。
不管中标与否都要进行总结,分析成败原因,对企业定额中不合理之处进行适当调整,为以后的投标奠定良好的基础。
3.2.开工前的成本管理工程开工前,施工企业要组织造价管理部门和项目经理部有关人员认真核对施工预算或中标预算,运用企业定额编制目标责任成本。
为了使控制成本具有具体目标,应把目标成本分解为劳材机等具体内容,作为工程成本控制的依据和对象。
有了目标成本,还必须建立严格的目标成本责任制,并落实到每个部门和每个参建人员,实行必要的奖惩考核制度。
3.3.施工中的成本管理在施工中,项目造价管理人员要按月做好成本原始资料的收集和整理工作,正确计算月度工程成本,并对实际成本与目标成本进行比较分析,看两者是否基本吻合。
如有偏差,特别是实际成本大于目标成本时,一定要引起项目部的高度重视,及时准确查明原因。
如人工费偏差,要查明是工资单价高了还是存在窝工现象;材料费偏差,是材料浪费还是采购价格偏高;分项工程费用偏差,是政策性亏损还是工程量发生了变化。
项目部要采取措施,控制费用支出减少材料浪费,及时办理有关签证,预防亏损;项目管理人员要善于对比企业定额中所标定的各项消耗标准,出现偏差时,造价管理人员要收集有关资料及时分析,适时调整企业定额。
4.结论:企业定额是工程量清单计价的工程造价管理模式的产物,也可以说它是工程量清单计价的工程造价管理中的一部分。
对企本身来说能促进企业技术的不断创新,提高企业管理水平,提高产品质量。
因此作为建筑市场主体之一的施工企业应该不失时机地抓紧企业定额的制定,以不低于成本价的合理报价参与市场的竞争。
参考文献[1]郭婧娟.工程造价管理.北京:清华大学出版社;北京交通大学.2005.5[2]曾西芬.建立和完善企业定额重要性浅谈.中州建设.2005.11[3]黄晓红、邱世勋.浅谈工程量清单计价模式下的企业定额的编制.建筑企业管理.2004.5[4]王俊林.论企业定额的编制与应用.工程造价管理.2005.4[5]张宝红.在清单计缴模式中企业定额的地位、作用及编制.中国建设信息.2005.9[6]田松花.论企业定额的编制与应用.山西建筑.2005.2[7]甘裕新.企业定额的完善与应用管理.铁路工程造价管理.2006.1[8]高宪梅.工程量清单模式下企业定额编制.福建建筑.2006.2[9]席江桥.试论企业定额的编制与管理.工程造价管理.2006.6[10]叶亮晖.浅析企业定额的重要性及其编制方法.知识经济.2006.5曾少如汕头市建筑设计院[摘要]钢筋混凝土井字梁是从双向板演变而来的一种结构形式,在当代建筑中应用的越来越广,本人结合设计实践对井字梁设计中的问题提出自己的看法,供广大某工程技术人员参考。
混凝土梁的悬挂钢筋设计规程
混凝土梁的悬挂钢筋设计规程一、前言混凝土梁的悬挂钢筋是支撑梁体的重要结构组成部分,其设计规程直接关系到梁体的承载能力和安全性。
针对不同的梁体结构、使用条件和荷载等级,需要制定相应的悬挂钢筋设计规程,以确保混凝土梁的安全可靠。
二、设计依据1.《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012;2.《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010;3.《混凝土结构设计手册》GB 50017-2017;4.《钢筋混凝土结构设计规范》GB 50018-2019;5.《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010。
三、设计要求1.悬挂钢筋的数量和布置应满足混凝土梁的强度和刚度要求;2.悬挂钢筋的截面积应满足受力要求和抗腐蚀要求;3.悬挂钢筋与混凝土的粘结应符合相关规范的要求;4.悬挂钢筋的防腐处理应符合相关规范的要求;5.悬挂钢筋应具有良好的施工性能,方便施工作业。
四、设计步骤1.确定混凝土梁的荷载等级和使用条件,计算梁体的强度和刚度要求;2.按照荷载等级和使用条件选定悬挂钢筋的材料和规格;3.根据受力要求和抗腐蚀要求,计算悬挂钢筋的截面积;4.根据设计荷载和悬挂钢筋的截面积,计算悬挂钢筋的数量和布置;5.确定悬挂钢筋与混凝土的粘结长度和锚固长度;6.设计悬挂钢筋的防腐措施;7.制定悬挂钢筋的施工方案,确保施工质量。
五、悬挂钢筋的选用1.材料:悬挂钢筋应采用冷拔或热轧带肋钢筋,应符合GB/T 1499.1-2018《钢筋混凝土用钢筋第1部分:热轧带肋钢筋》或GB/T 20065-2016《冷拔带肋钢筋》的要求;2.规格:悬挂钢筋的规格应根据混凝土梁的荷载等级和使用条件选定,一般应不小于Ф12mm;3.抗拉强度:悬挂钢筋的抗拉强度应不小于335MPa;4.抗弯疲劳性:悬挂钢筋的抗弯疲劳性应符合相关规范的要求。
六、悬挂钢筋的截面积计算1.受力要求:悬挂钢筋的截面积应满足受拉和受剪的强度要求,计算公式如下:As = max{As1, As2}As1 = N/0.9fyAs2 = V/(0.87fy×d)其中,N为梁体的轴向拉力,V为梁体的剪力,fy为悬挂钢筋的抗拉强度,d为悬挂钢筋的有效深度。
吊筋的作用和设置原则
Asv≥F/fyvsinα (α为横向钢筋于梁轴线间夹角)
因此,可以看出梁下部集中力抗剪是不考虑混凝土作用的。与梁斜截面抗剪,基础抗剪抗冲切是不一样的。
特殊情况有哪些?
主梁比次梁高好多倍的情况,自然不需要设置吊筋和附加钢筋,因为不存在出现八字形裂缝的可能;
还有次梁比主梁高,或者次梁位于主梁以下,必须设吊筋!!!
吊筋计算方图,选择看剪力。看你需要计算位置的梁剪力,注意要两侧的剪力相加才是总剪力??知道了剪力然后看混规134页9.2.11.
讨论:
吊筋的作用是将梁下部受的集中力传到上部,故梁上柱和梯柱位置处是不需要设置吊筋的。这个是省图的原话,请问这句话对么??
1. 这句话不全对,抗剪算不过就要加。
2. 对的,这个要从混凝土受力的原理上考虑。
为什么设置吊筋和附加钢筋?
主次梁相交处,次梁负弯矩造成次梁端开裂,所以次梁梁端的剪力是通过受压区传递给主梁;这样次梁的力一定位于主梁的下部,主梁会在主拉应力下出现八字形的裂缝,造成底部的脱落。
吊筋的固定方法
吊筋的固定方法引言:吊筋是一种常见的建筑材料,用于支撑和固定建筑物的结构,具有重要的作用。
本文将介绍吊筋的固定方法,以帮助读者了解如何正确、安全地进行吊筋的固定工作。
一、选择合适的固定点在进行吊筋固定之前,首先需要选择合适的固定点。
固定点应该是结实可靠的建筑物结构,例如梁柱、墙体等。
需要注意的是,固定点的选择应该符合设计要求,避免对建筑结构造成不必要的损坏。
二、确定吊筋的长度吊筋的长度应根据具体情况来确定。
一般来说,吊筋的长度应该略长于需要固定的距离,以确保吊筋能够充分发挥支撑作用,并保证固定的牢固性。
三、固定吊筋的方法1. 锚固法锚固法是一种常用的吊筋固定方法,适用于需要固定在混凝土结构上的吊筋。
具体操作步骤如下:(1)在混凝土结构上使用钻孔机或电钻钻孔,孔深度应根据设计要求来确定;(2)在钻孔中插入适配的膨胀螺栓,并用扳手旋紧;(3)将吊筋固定在膨胀螺栓上,并使用扳手或扳手套筒进行紧固。
2. 扣压法扣压法适用于需要固定在钢结构上的吊筋。
具体操作步骤如下:(1)使用钻孔机或电钻在钢结构上钻孔,孔径应与吊筋直径相匹配;(2)在钻孔中插入吊筋,并使用扳手或扳手套筒将吊筋与钢结构夹紧,以实现固定。
3. 焊接法焊接法适用于需要固定在金属结构上的吊筋。
具体操作步骤如下:(1)在金属结构上找到合适的焊接点;(2)使用电焊机将吊筋与金属结构进行焊接,确保焊接牢固。
四、固定强度的检验固定吊筋后,需要进行固定强度的检验,以确保吊筋能够承受设计要求的荷载。
具体检验方法可以使用拉力测试仪等专用工具进行。
五、注意事项1. 在固定吊筋时,要确保吊筋的位置准确、垂直,并且与设计要求保持一致;2. 在选择固定点时,要仔细检查固定点的结构强度和稳定性,避免因为固定点不牢固而导致吊筋脱落;3. 在固定吊筋时,要使用适当的工具和材料,确保固定的牢固性;4. 在进行固定强度检验时,要按照相关规范进行操作,并记录检验结果。
结论:吊筋的固定是建筑施工中重要的工作之一,正确的固定方法能够确保吊筋的稳定性和牢固性,从而保证建筑物的安全性。
吊筋设置规范
吊筋设置规范吊筋是指建筑施工中用于固定各种构件、设备和管线等的一种安装方式,它可以将重量集中传递到建筑结构的主体上,保证施工物体的稳定性和安全性。
下面是吊筋设置的一些规范:1. 吊筋的材质选择:吊筋一般采用钢筋或钢丝绳制成,选择时应考虑吊筋的承重能力、耐腐蚀性能和使用寿命等因素。
吊筋的直径、型号和间距应符合设计要求。
2. 吊筋的设置位置:吊筋的设置位置根据结构和施工物体的要求来确定,一般可以设置在梁、柱、垂直结构墙体等强固的建筑构件上。
吊筋的间距应符合设计要求,一般不超过1.5米。
3. 吊筋的固定方式:吊筋的固定方式可以采用焊接、膨胀螺栓或膨胀螺丝进行固定。
焊接固定时,焊口应均匀分布在吊筋的位置上,并保证焊接质量。
膨胀螺栓和膨胀螺丝的选择应符合设计要求,安装时应注意螺栓和螺丝的预埋深度和固定力。
4. 吊筋的安全储存:吊筋在施工中可能不会一次性使用完毕,未使用的吊筋应存放在干燥、通风的库房中,远离火源和化学腐蚀物。
存放时应妥善包装,避免损坏。
5. 吊筋的安全使用:吊筋在使用过程中应经常检查,发现有裂纹、锈蚀或其他损坏情况时应及时更换。
吊筋的使用过程中要注意避免超负荷使用,不得随意剪切或改变吊筋的结构。
6. 吊筋的拆除:吊筋在使用完毕后应及时拆除,拆除时应使用专业工具进行,避免损坏建筑结构。
拆除后的吊筋应妥善保管或处理,切勿乱丢乱倒。
7. 吊筋的主要注意事项:(1)吊筋的设置要符合设计要求,不得随意增设或减少吊筋的数量。
(2)吊筋的安装要牢固可靠,不得有松动或倾斜等情况。
(3)吊筋不能被其他施工物体挂扣,以免造成损坏或意外事故。
(4)吊筋的使用要遵守相关操作规程,切勿超负荷使用或不当操作。
(5)吊筋的使用期限一般为五年,过期后应及时更换或做好防护措施。
综上所述,吊筋设置是建筑施工中的重要环节,必须按照相关规范进行设置和使用,以确保施工物体的稳定性和安全性。
吊筋的质量和安装方式直接影响建筑结构的承载能力和使用寿命,因此需要严格控制和监督吊筋的设置过程。
吊筋施工工艺
吊筋施工工艺
吊筋施工工艺是建筑施工中的一种重要工艺,主要用于支撑混凝土结
构的模板和钢结构的安装。
下面详细介绍吊筋施工的步骤和注意事项。
一、吊筋施工步骤
1. 确定吊筋位置:根据设计图纸确定需要设置吊筋的位置和数量,并
在混凝土梁、板上预留出固定钩子或预埋套管。
2. 固定钩子或套管:在预留位置处固定钩子或套管,保证其垂直度和
水平度。
3. 悬挂吊杆:将吊杆通过钩子或套管悬挂在梁、板上,并调整好水平
度和垂直度。
4. 设置托架:根据需要设置托架,将其与吊杆连接,以支撑模板或钢
结构。
5. 调整高度:通过调整托架高低来控制模板或钢结构的高度,保证其
与设计要求相符合。
6. 固定托架:确认调整好高低后,用螺栓等方式将托架固定在吊杆上。
7. 检查质量:检查所有吊筋、吊杆、托架的连接是否牢固,高度是否
符合要求,确保施工质量。
二、吊筋施工注意事项
1. 确保吊筋位置和数量符合设计要求,避免出现不必要的问题。
2. 固定钩子或套管时,应保证其垂直度和水平度,以免影响后续工作。
3. 悬挂吊杆时,应注意其水平度和垂直度的调整,确保支撑力均匀。
4. 设置托架时,应根据需要选择合适的型号和数量,并确保其与吊杆
连接牢固。
5. 调整高度时,应根据设计要求进行调整,并避免过度调整导致安全
隐患。
6. 固定托架时,应使用螺栓等方式将其固定在吊杆上,并确保牢固可靠。
7. 在施工过程中应注意安全防护措施,并遵守相关规定和标准。
如有需要,请配备专业人员进行操作。
桥梁工程钢筋方案
桥梁工程钢筋方案引言桥梁工程是现代交通基础设施中不可或缺的一部分。
在桥梁的设计和施工过程中,钢筋方案的制定起着重要的作用。
本文将讨论桥梁工程中常用的钢筋方案,并以此为基础,提供一套完整的钢筋方案供参考。
钢筋方案的重要性钢筋是桥梁中的骨架,承担着桥梁结构的荷载分担以及抵抗外力的作用。
钢筋方案的合理性直接影响着桥梁的承载能力和安全性。
因此,在桥梁工程中制定合适的钢筋方案至关重要。
桥梁工程常用的钢筋方案1. 简支梁钢筋方案简支梁是桥梁工程中最基本的结构形式之一。
在简支梁的钢筋方案中,需考虑其受力特点、跨度大小、荷载情况等因素。
一般情况下,采用双筋受拉区钢筋布置方式,主筋布置在梁底部,受力钢筋放置于梁顶部。
2. 连续梁钢筋方案连续梁是用于承载较大跨度的桥梁结构形式。
在连续梁的钢筋方案中,需要考虑连续梁的受力特点以及跨度的变化。
一般情况下,可以采用预应力钢筋和双筋受拉区钢筋的组合,以增加梁的整体刚度和承载能力。
3. 拱桥钢筋方案拱桥是一种常见的大型桥梁结构,其主要特点是曲线形状。
在拱桥的钢筋方案中,需要考虑拱腹区、支撑区和边缘区的钢筋布置。
一般情况下,采用双筋受拉区钢筋布置方式,并结合拱腹区的特殊形状,以确保拱桥的受力平衡和稳定性。
钢筋方案的制定步骤制定合适的钢筋方案需要经过以下步骤:1. 收集资料在制定钢筋方案之前,需要收集有关桥梁设计的相关资料,包括桥梁荷载、设计要求、技术规范等。
2. 分析受力特点根据桥梁的结构形式和受力情况,分析桥梁的主要受力特点,包括受力方式、受力方向、荷载大小等。
3. 选择材料和规格根据桥梁的设计要求和受力特点,选择合适的钢筋材料和规格。
一般情况下,常用的钢筋材料有HRB400和HRB500等。
4. 布置钢筋根据桥梁的受力特点和荷载情况,进行钢筋布置的计算和设计。
合理布置钢筋可以提高桥梁的承载能力和抗震能力。
5. 检查和修改完成钢筋方案后,进行检查和修改,确保钢筋的布置满足设计要求和技术规范。
集中载荷处钢筋构造
集中载荷处钢筋构造
首先回答您的问题。
梁内有集中荷载处,不是必须同时设置附加箍筋和吊筋的。
梁内的集中荷载主要出现在以下两种地方:
1、主次梁交接处次梁对主梁产生的集中荷载:
2、井字梁交叉处互相之间产生的集中荷载:
这时就需要在主梁或者井字梁承受集中荷载的位置两侧设置附加箍筋或者吊筋,用来承受次梁或者另一方向的井字梁传递而来的集中
荷载。
这二者都属于附加横向钢筋。
其构造如下图所示:
附加箍筋:
附加吊筋:
但此二者并非必须要同时设置的。
根据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版)第9.2.11条的规定:
位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担;附加横向钢筋宜采用箍筋。
因此,对于梁内承受集中荷载处,应优先选用附加箍筋,当附加
箍筋所提供的抗剪承载力可以满足集中荷载的要求时,就不需要再设置吊筋了;如果设置了附加箍筋之后其所能提供的最大抗剪承载力仍然不能满足集中荷载的要求,就需要再同时设置吊筋。
以上就是设置附加箍筋和吊筋的具体方法。
谢谢!希望我的回答能对您有所帮助!我是二次叠合梁的惯性矩,欢迎大家关注我!。
“鲁班钢筋预算版”中关于吊筋与附加箍筋的设置
“鲁班钢筋预算版”中关于吊筋与附加箍筋的设置二种方法:一、1、先在属性定义里:梁——吊筋——定义一种吊筋,设置好各个参数:吊筋根数(默认为2根),直径(默认为B16),上部平直段长度(默认为20d),下部弯起段角度(经验证默认为45度),次梁两侧附加箍筋根数(默认为每侧3根),吊筋下部水平段长度(默认为次梁宽度+100)。
2、在命令栏里找到:梁——吊筋布置——选择定义好的吊筋——在图形里选择需布置此吊筋的区域(也可选择整个图形),弹出以下界面:可根据需要点选里面的对勾选项。
注意:a、即使没有识别支座的梁,用此命令也可以在梁交叉点处生成吊筋及附加箍筋。
b、附加箍筋默认在主次梁交叉处每侧计算3根,共6根,直径及长度默认为与主梁内其它箍筋相同。
c、如果只有附加箍筋而没有吊筋,在吊筋的属性定义里把吊筋的“2B16”改为“0”即可。
二、用“对构件进行平法标注”命令对梁筋标注,在输入下部筋时,出现以下界面:在这个界面的“吊筋”栏里输入这样的格式:2C16#250+2C18#200+1+1表示的意义:2C16#250:根数+直径+ # 号 + 次梁宽度(2根C16的吊筋,用于250宽的次梁搁置点处)后面的“+1”代表该主梁的该跨有一根次梁两侧需加设附加箍筋(默认为每侧3根);若写为“+1+1”则表示该主梁的该跨有2根次梁两侧需加设附加箍筋,附加箍筋共有6*2=12根;若写为“+1+1+1”则表示该主梁的该跨有3根次梁两侧需加设附加箍筋,附加箍筋共有6*3=18根。
举例:输入“2C16#250”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,且在吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋。
输入“2C16#250+1”,表示该主梁该跨内有2根C16的吊筋,吊筋吊住的次梁宽度为250,除了此吊筋两侧每侧默认设置3根附加箍筋外,“+1”表示在此跨的另外一个位置还有一处设置6根附加箍筋的位置,则此跨共有附加箍筋12根。
主次梁相交部位是否附加箍筋或吊筋-吊筋设计说明
主次梁相交部位是否附加箍筋或吊筋--参考规范GB 50010-200210.2.13 当集中荷载在梁高范围内或梁下部传人时,为防止集中荷载影响区下部混凝土拉脱并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力的降低,应在集中荷载影响区s范围内加设附加横向钢筋。
在设计中,不允许用布置在集中荷载影响区内的受剪箍筋代替附加横向钢筋。
此外,当传入集中力的次梁宽度 b 过大时,宜适当减小由 3b+2h1所确定的附加横向钢筋布置宽度。
当次梁与主梁高度差h1过小时,宜适当增大附加横向钢筋的布置宽度。
当主梁、次梁均承担有由上部墙、柱传来的竖向荷载时,附加横向钢筋宜在本条规定的基础上适当增大。
当梁下部作用有均布荷载时,可参照本规范第 10.7.12 条确定深梁悬吊钢筋的方法确定附加悬吊钢筋的数量。
当有两个沿梁长度方向相互距离较小的集中荷载作用于梁高范围内时,可能形成一个总的拉脱效应和一个总的拉脱破坏面。
偏安全的做法是,在不减少两个集中荷载之间应配附加钢筋数量的同时,分别适当增大两个集中荷载作用点以外的附加横向钢筋数量。
本次修订还对原规范规定作了以下补充:1 当采用弯起钢筋作附加钢筋时,明确规定公式中的 A sv应为左右弯起段截面面积之和。
2 弯起式附加钢筋的弯起段应伸至梁上边缘,且其尾部应按本规范第 10.2.7 条的规定设置水平锚固段。
10.7.12 深梁下部作用有集中荷载或均布荷载时,吊筋的受拉能力不宜充分利用,其目的是为了控制悬吊作用引起的裂缝宽度。
当作用在深梁下部的集中荷载的计算剪跨比λ>0.7 时,按本条规定设置的吊筋和按本规范第10.7.13 条规定设置的竖向分布钢筋仍不能完全防止斜拉型剪切破坏的发生,故应在剪跨内适度增大竖向分布钢筋数量。
深梁计算:10.7.1 根据分析及试验结果,国内外均将ι0/h≤2.0 的简支梁和ι0/h≤ 2.5 的连续梁视为深梁,并对其截面设计方法和配筋构造给出了专门规定。
近期试验结果表明,ι0/h大于深梁但小于5.0 的梁( 国内习惯称为“短梁”) ,其受力特点也与ι0/h≥5.0的一般梁有一定区别,它相当于深梁与一般梁之间的过渡状态,也需要对其截面设计方法作出不同于深梁和一般梁的专门规定。
土木工程毕业答辩问题及参考答案
毕业设计思考题2结构方案和初选截面尺寸2.1何为结构体系?高层建筑结构体系大致有哪几类?选定结构体系主要考虑的因素有哪些?(P4~ P5)使用要求、建筑高度、材料用量、抗震要求2.2高层建筑结构总体布置的原则是什么?框剪结构体系A级高度的最大高宽比在设防烈度为6、7、8度时为多少?(5、4)按弹性方法计算时楼层层间最大位移与层高之比的限值对框剪结构应为多少?(1/800)(P6P7)2.3高层建筑结构平面布置、竖向布置的一般原则是什么?(P6)平面:简单、规则、对称、减少偏心2.4如何进行柱网布置?(P7)2.5柱的间距、梁的跨度、板的跨度之间有何关系?(P7~ P8)2.6框剪结构中剪力墙布置的基本原则是什么?(P8)2.7何为壁率?初定剪力墙的数量时剪力墙的壁率应取多少?底层结构构件截面积与楼面面积之比应取多少?(P9)2.8剪力墙的刚度过大或过小时采用的调整方法有哪些?(P9)2.9结构受力构件编号时"abc-d"中各符号含义是什么?(P10)a为楼层号b为构件代号c为构件编号d为梁的跨次或剪力墙墙肢序号2.10如何初估楼板厚度?顶层楼板、地下室顶板厚度有何要求?为什么?(P11)2.11如何初定梁的截面尺寸?(P12)2.12如何初定柱的截面尺寸?(P12)2.13框剪结构中的剪力墙除满足剪力墙结构的要求外还应满足什么要求?(P13)注:各题后括号内表示《高层建筑框架-剪力墙结构设计》一书的页码该页码内有相关问题的参考答案3 楼板结构设计3.1何谓单向板及双向板?长边/短边≥3时作用于板上荷载q主要由短向板带承受长向板带分配的荷载很小课忽略不计荷载由短向板带承受的四边支承板称为单向板长向板/短向板3时作用于板上的荷载q虽仍然主要由短向板带承受但长向板带所分配的荷载虽小却不能忽略不计荷载由两个方向板带共同重的承受的四边支承板成为双向板3.2单向板、双向板板厚如何确定?梁的截面尺寸如何估算?根据什么确定?单向板的经济跨度一般为2~3m;次梁的经济跨度一般4~6m;主梁的经济跨度一般为5~8m 板h=(1/30~1/40)l1;次梁:(1/12~1/18)l2;主梁:(1/8~1/14)l3l1l2l3---分别为次梁间距主梁间距和柱与柱或柱与墙之间的间距双向板厚度一般不作刚度验算时板的最小厚度h=(1/40~1/50)lox(lox为双向板的短向计算跨度)切应满足h≥80mm双重井式楼盖的梁一般为等截面梁满足刚度要求的梁高可取h=(1/16~1/18)lo梁宽可取b=(1/3~1/4)hlo为建筑平面的短边长度3.3在现浇肋形楼盖中如何确定单向板、双向板、非框架梁的计算简图?根据板的短边边长、支座类型荷载组合3.4什么情况下可采用等效均布荷载?两边铰支静力手册里可以查到的都可以采用均布荷载3.5计算梁、板内力用什么方法?弹性理论分析方法塑性理论分析方法3.6绘出单跨简支梁在均布荷载或跨中集中力作用下的弯矩图、剪力图?不懂就算啦3.7绘出悬臂板在均布荷载作用下内力图及配筋图?3.8试述弯矩分配法的计算步骤?弯矩分配系数如何计算?求出固端弯距再相加出不平衡弯距用不平衡弯距乘与弯距分配系数分配系数就是用各个杆件的刚度系数除与总的刚度系数之和3.9为什么用弹性法计算双向板跨中弯矩时要考虑泊松比?而计算支座弯矩时不考虑?对于查表所求得系数求得的跨内截面弯距值要考虑双向弯曲对两个方向板带弯距值的相互影响因此要考虑泊松比对于支座截面弯距值由于另一个方向板带弯距等于零故不存在两个方向板带弯距的影响问题3.10板和梁的保护层厚度多少?怎样确定?见混凝土结构设计原理P348根据混凝土强度确定3.11受弯构件有哪两种主要破坏形态?正截面破坏和斜截面破坏3.12梁正截面有哪几种破坏形式?有何区别?少筋破坏适筋破坏超筋破坏少筋破坏和超筋破坏都是脆性破坏后果严重破坏前不征兆材料得不到充分利用3.13受弯构件斜截面有哪几种主要破坏形态?斜拉破坏λ3;剪压破坏(1λ≤3);斜压破坏(λ≤1)混凝土结构设计原理P1213.14板的受力钢筋和分布钢筋应满足哪些构造要求?混凝土结构设计原理P973.15单向板内分布钢筋的作用有哪些?同上3.16为什么板一般不配箍筋请分析板类构件通常承受的荷载不大剪力较小因此一般不必进行斜截面承载力的计算也不配箍筋和弯起钢筋混凝土简支板或连续板由于跨高比较大即结构设计由弯距控制应按弯距计算纵向钢筋用量因此板一般不必进行受剪承载力计算3.17连续梁、板支座负钢筋截断的根据是什么?如何确定梁、板的负钢筋切断长度?根据材料抗力包络图连续梁的切断点见混凝土结构设计原理P134表5-4及混凝土结构设计P31单向板的负弯距钢筋切断点和次梁边距离为ln/3和主梁距离为ln/4(ln梁间内边线最短距离);双向板的负弯距钢筋切断点和次梁边距离为lox/4 和主梁边距离为lox/7(lox为板短向计算跨度)3.18连续板边支座看作简支是否存在弯矩?如何处理?对梁有何影响?存在连续板再支座负弯距作用下截面上部受拉下部受压形成内拱板周边的梁能够约束"拱"的支座侧移即能提供可靠的水平推力则再板中形成具有一定矢高的内拱3.19为什么板边支座可作简支边?简支板为什么要设板面构造负钢筋?整体矢式梁板结构中当板、次梁、及主梁支承于砖柱或墙体上时结构之间均可视为铰支座砖柱、墙对他们的嵌固作用较小可在构造设计中予以考虑整体式梁板结构中板、梁和柱是整体浇筑在一起的板支承于次梁次梁支承于主梁主梁支承于柱因此次梁对于板将有一定的约束作用上述约束作用在结构分析时必须予以考虑因此要构造配筋、3.20天面板飘板板角为什么要配置放射钢筋?避免因温度引发的应力集中导致的裂缝3.21设计屋面天沟板应如何配筋?双向双层一般如果可以按悬挑板计算配筋的话你要考虑天沟自重包括外侧挡板的集中力同时要考虑天沟满水或1/2满水的荷载(这看天沟具体使用情况)还要加上施工检修荷载规范上有相应规定的《高层建筑框架》P173.22如果要求板开孔洞结构如何处理?圆孔直径D或方洞b小于300mm时板受力筋可绕国孔洞边不需切断;300~1000mm且无集中荷载时应在孔洞内每侧配置面积不少于孔洞宽度内被切断的受力筋的一半且不少于2根12的附加钢筋;b300且洞边有集中荷载或D1000mm时应在洞边设边梁《高层建筑框架》P163.23次梁是否需要加密箍?为什么?不用因为次梁在支座处只承受了支座负弯距冲切承载力由主梁承担了3.24梁内受力钢筋和纵向构造钢筋应满足哪些构造要求?混凝土结构设计原理P97、983.25梁中架立筋有什么作用?为什么要设腰筋?箍筋有何作用?固定箍筋与钢筋连成骨架也可承受一定压力腰筋可用于抗扭加强梁构件混凝土抗收缩及抗温度变形的能力箍筋可用于固定纵筋抗剪和抗扭3.26底筋4φ22放在b200?的梁内一排放得下吗?放不下纵向钢筋最小间距式503.27次梁与主梁相交处应设置什么钢筋?为什么?吊筋承受来作用在主梁上的集中荷载3.28楼梯平台梁如何支承?一般支承于楼梯间侧承重墙上没墙加柱子《高层建筑框架》P223.29墙下不设次梁如何处理?如果是首层就作成地鼓不是首层就不知道拉板很小的时候就不用的直接传力到两边梁上3.30试绘出板式楼梯的计算简图?楼梯梯段板有何内力?如何配筋? 混凝土结构设计P83~863.31请绘出折板式楼梯的配筋图?为什么?看楼梯大样图E型《高层建筑框架》P22不知道为什么3.32计算楼梯时扶手荷载如何处理?当集中荷载处理3.33如何考虑楼梯扶手和阳台栏杆压顶配筋?房屋建筑学P1923.34梯间小柱的位置?平台梁下面3.35计算楼梯内力时弯矩有时用(1/8)ql2而有些用(1/10)ql2请分析原因?混凝土结构设计P85、P864 结构计算简图及刚度计算参数4.1 在用近似法计算高层框架-剪力墙时引入了哪些假定将空间结构简化为平面结构?P27(1)一榀框架或一片墙可以抵抗自身平面内的水平力而在平面外的刚度很小可以忽略(2)各片平面抗侧力结构之间通过楼板互相联系协同工作4.2在普通高层建筑中结构布置的基本原则是什么?P27均匀、对称、规则当水平力的合力通过结构抗侧移刚度中心时可不计扭转影响即各层楼板只平移不转动4.3 框架-剪力墙结构在水平荷载作用下其变形曲线是何种类型?P27框架以剪切型变形为主剪力墙以弯曲型变形为主在水平荷载作用下框架的侧移曲线为型剪力墙结构的侧移曲线为型;两种结构共同工作时的侧移曲线为型4.4 剪力墙每一侧的有效翼缘的宽度如何确定?P27每一侧有效翼缘的宽度可取翼缘厚度的6倍、墙间距的一半和总高度的1/20中的最小值且不大于墙至洞口边缘的距离4.5 框架-剪力墙结构的计算简图可简化为哪两种体系?如何区分这两种体系?P28框架以剪切型变形为主剪力墙以弯曲型变形为主在计算简图中可简化为铰结体系和刚结体系两种铰结体系中框架和剪力墙之间通过楼板联系或虽有连梁但刚度很小对墙的约束很弱在计算简图中墙与框架的联系可简化为铰结连杆刚结体系中连梁对墙柱都产生约束作用但对柱的约束作用将反映在柱的D值中因而在计算简图中连梁与墙相连端处理成刚结与框架端为铰结4.6 对有地下室的高层建筑其主体结构的计算高度如何确定?P29在计算简图中选地下室顶板作为主体结构高度的起始点4.7 剪力墙如何进行分类?根据什么条件来判别其类型?P29根据洞口大小和截面应力分布特点剪力墙可分为整截面墙、整体小开口墙、联肢墙及壁式框架用这两个条件来判别是整体系数越大剪力墙的整体性越好;是判明各墙肢在层间出现反弯点多少的条件越大出现反弯点的层数就越多4.8 壁式框架与普通框架有何不同?总框架抗推刚度Cf是否包含壁式框架的抗推刚度?用D值法计算水平荷载作用下壁式框架内力时与一般框架的区别主要有两点:其一是梁柱杆端均有刚域从而使杆件的刚度增大;其二是梁柱截面高度较大需考虑杆件剪切变形的影响包含4.9 什么是刚度特征值λ?它对内力分配、侧移变形有什么影响?刚度特征值λ是框架抗推刚度(或广义抗推刚度)与剪力墙抗弯刚度的比值它集中反映了结构的变形状态及受力状态刚度特征值λ对框架---剪力墙结构体系的影响:当λ=0时即为纯剪力墙结构;当λ值较小时框架抗推刚度很小;随着λ值的增大剪力墙抗弯刚度减小;当λ=∞时即为纯框架结构λ值对框架-剪力墙结构受力、变形性能影响很大4.10 框架-剪力墙结构λ值的正常范围是什么?λ值不满足要求时对结构如何进行调整?以剪力墙为主为弯曲型变形;以框架为主为剪切型变形;1~6之间为弯剪型变形55.1结构计算发现建筑物存在较大的扭转效应应如何处理?加强角柱刚度和边梁刚度外刚内柔5.2设计时未布置剪力墙在施工过程中为了结构安全自行增加了若干剪力墙是否妥当?不妥当设计时未计算添加说明已经满足安全要求自行添加若干剪力墙会使结构的刚度过大加大了地震作用效应而且也不经济5.3在水平荷载作用下框架结构内力分析采用什么方法?P42 在近似法中采用了连续化方法将各层总连梁离散为沿楼层高度均匀的连续连杆5.4反弯点法与D值法有什么不同?反弯点高度不同:反弯点法:水平荷载作用下上层柱的反弯点在柱的中心底层柱反弯点距柱底端为2/3层高处D值法计算基本假定:反弯点法:(1)梁的线刚度与柱线刚度之比大于3时可认为梁刚度无限大;(2)梁、柱轴象变形均可忽略不计D值法:(1)水平荷载作用下框架结构同层各结点转角相等;(2)梁、柱轴向变形均忽略不计反弯点高度取决于荷载形式、梁柱刚度比、建筑物总层数和柱所在的楼层号5.5计算连梁时是否需要考虑翼缘影响?不考虑5.6水平荷载作用下框架和剪力墙的变形特点有什么不同?P275.7风荷载计算需考虑哪些因素?高度、体型、地区5.8框架内力分析中分层法的前提条件是什么?(1)梁上荷载仅在该梁上及与其相连的上下层柱产生内力在其他层梁上及柱上产生的内力可忽略不计;(2)竖向荷载作用下框架结构产生的水平位移可以忽略不计.5.9重力荷载代表值是如何确定的?P375.9规程对高层建筑结构的层间水平位移做出了限值?其目的是什么?如果高层建筑结构的层间水平位移太小是否合适为什么?P7表2-31/800防止过大导致建筑物倒塌太小:说明结构的整体刚度太大加大了地震作用效应而且也不经济5.10风荷载计算中分整体风荷载计算和局部风荷载计算其目的是什么?整体风荷载是指整个建筑所受到的风荷载由整体承担而局部风荷载是局部面积建筑所受到的风荷载由局部承担它们计算时所用风荷载体型系数不同5.11抗震设计时为什么要进行0.2V0的调整?怎样调整?P44为发挥框架抵抗水平力的作用总框架承受的最大层剪力宜在0.2~0.4Vo之间对总框架剪力Vf 0.2 V0的楼层Vf 取0.2 V0和1.5 Vf中的较小值5.12什么是反弯点?弯距为零的点5.13总体信息中周期折减系数的意义是什么?因为不考虑填充墙的刚度实际刚度会大点所以要折减5.14 在高层建筑结构设计中为什么要限制结构的层间位移和顶点位移?高层建筑P426.水平荷载作用下结构的内力分析需要注意的问题水平荷载作用下结构的内力计算主要包括总剪力墙、总框架、总连梁的内力计算和各片墙、各榀框架各根连梁的内力计算6.1如何计算在各类水平荷载作用下总剪力墙上任意一点发生的水平位移?如何进行水平位移验算用哪个参数进行验算?P1346.2如何计算在各类水平荷载作用下总剪力墙任意一点的内力(弯矩、剪力)总框架的内力(弯矩、剪力)?P1356.3在刚结计算体系中什么是总框架的广义剪力?如何计算总连梁的分布约束弯矩?总框架的广义剪力等于总框架的总剪力加上总连梁的分布约束弯距总连梁的分布约束弯距:Cb为连梁的平均约束弯距的等效剪切刚度Cf为总框架抗推刚度6.4用公式(6-2)-(6-4)算出的剪力在什么体系中是总剪力墙的总剪力?但在什么体系中就不是总剪力墙的总剪力而是总剪力墙的总剪力与总连梁分布约束弯矩的代数和?这两个体系中总弯矩是否相同?铰接计算体系刚度体系中的不是总剪力墙的总剪力而是总剪力墙的总剪力与总连梁分布约束弯矩的代数和不同刚度特征值λ6.5在刚结体系内力计算中λ应该用考虑什么折减后的计算值刚度折减折减系数不小于0.56.6什么时候调整Vf?怎样调整Vf 对总框架剪力Vf 0.2 V0的楼层Vf 取0.2 V0和1.5 Vf中的较小值6.7如何计算各根连梁的第i个刚结端的分布约束弯矩?如何计算连梁第i个刚结端的约束弯矩?各根连梁的第i个刚结端的分布约束弯矩可由总连梁的分布约束弯距按下式求出:式(6-12) 连梁第i个刚结端的约束弯矩可由连梁杆端分布弯距与层高相乘得到式(6-13)6.8在求各根连梁内力时应注意剪力墙轴线处约束弯矩M12和剪力墙墙边处连梁杆端弯矩Mb12这两个概念的不同如何计算这两个不同的弯矩?剪力墙轴线处约束弯矩M12 式(6-13)剪力墙墙边处连梁杆端弯矩式(6-14)6.9在求出总剪力墙在各楼层处的内力(弯矩、剪力)后如何求各片剪力墙在各楼层处的内力(弯距剪力)?不管是铰接体系还是刚接体系均应按照各片剪力墙的等效抗弯刚度进行再分配6.10在求出MWijVWij后对于整截面剪力墙和小开口整体剪力墙还应怎样考虑连梁?P46对第i片剪力墙在第j层楼盖上、下方的剪力墙截面弯距分别加上或减去剪力墙墙边处连梁杆端弯矩的一半6.11对于联肢剪力墙求出MWijVWij后还需进一步求出什么?P47根据墙顶和墙底的弯距和剪力等效的原则求得其"相当荷载"据此求出联肢墙的每个墙肢和连梁的内力6.12 D值法又称改进的反弯点法主要在什么地方进行改进?如何用D值法计算各榀框架的内力?P47D值法中:反弯点高度取决于荷载形式、梁柱刚度比、建筑物总层数和柱所在的楼层号按照各柱的D值进行分配可以得到各柱在各楼层处剪力(通常是近似该柱上下端两层楼板标高处剪力的平均值作为该柱该层的剪力)然后确定出普通框架柱和壁式框架柱的反弯点高度便可以计算柱端弯距再根据结点平衡条件可求出梁端弯距进而求出框架梁的剪力和柱的轴力6.13 在D值法中如何确定反弯点位置?y0y1y2y3 分别代表什么意义如何计算这四个参数?反弯点高度:-标准反弯点高度由《高层建筑结构设计》中表4.2、4.3查取上下层梁刚度不等时的修正值由表4.4查取、上下层层高不等时的修正值由表4.5查取反弯点高度取决于荷载形式、梁柱刚度比、建筑物总层数和柱所在的楼层号当反弯点高度(时反弯点在本层;当时本层无反弯点反弯点在本楼层之上当时反弯点在本层之下6.14在用Excel表(表13-17至表13-36)计算内力时须特别注意公式当中每个参数的含义;并且当中许多公式都要根据实际情况进行修改P42-476.15在计算柱轴力和梁端弯矩(表13-37)时须注意正负符号P42-476.16地震荷载是和风荷载分别是按怎样的分布作用在结构上的?水平地震作用地震荷载:倒三角形分布、顶点集中荷载风荷载:倒三角形分布、均布荷载、顶点集中荷载7 竖向荷载作用下结构的内力分析7.1 高层建筑在竖向荷载作用下一般要不要考虑荷载的最不利布置?为什么?P48 活荷载一般情况都不大(1.5~2.0)仅占全部竖向荷载的10%~15%计算时可不考虑荷载的最不利布置也不考虑活荷载的折减7.2 计算竖向荷载作用下框-剪结构内力时各荷载是取标准值还是取设计值?为什么?P48 标准值以便于各种工况下的荷载效应组合7.3 计算竖向荷载作用下框架结构的内力有哪些方法?力距分配法、分层法7.4 为什么计算竖向荷载作用下框架结构的内力可以采用分层法?分层法是力矩分配法的进一步简化其计算过程跟力矩分配一样7.5 试简述用力矩分配法计算单层框架结构的计算过程P49求出结点的固端弯距计算分配系数然后力矩分配和传递7.6 请画出用分层法计算框架结构的计算简图P497.7 请指出分层法计算框架时为什么除底层柱之外其他层柱的线刚度乘上0.9传递系数用1/37.8用分层法计算框架结构时分层计算所得的杆端弯矩就是最后弯矩吗?为什么? 梁端弯距是最终弯距柱端的最终弯距则需要由上、下两层所得的同一柱端弯距叠加而成7.9 如何由梁端弯矩计算梁端剪力?计算各跨梁端剪力时可将梁看作简支梁求出梁在梁端弯矩和该跨梁上的恒载作用下的支座反力即为梁端剪力7.10 如何计算竖向荷载作用下框架柱的轴力?各柱上端轴力由横向框架梁端剪力、纵向框架梁端支反力(按简支梁计算)与上层柱传来的轴力相加而得;各柱下端轴力为上端轴力加本层柱自重7.11 如何计算框-剪结构中作用在剪力墙部分的竖向荷载?P501按负荷面积计算各层楼板及墙重垂直的梁传递的荷载(2)剪力墙左右端连梁通过与剪力墙相连端传递的荷载(3)剪力墙的自重(扣除门洞部分重)7.12 画出框-剪结构在竖向荷载作用下剪力墙的计算简图P1587.13 如何计算框-剪结构中剪力墙部分的内力?恒载作用下剪力墙的轴力有以下几部分:(1)墙肢自重;(2)墙肢两侧由楼板传来的三角形荷载;(3)纵向梁传来的集中荷载剪力墙所承受的弯矩由两部分组成一是连梁与剪力墙相连处作用于剪力墙的弯距;另一是各恒载和剪力墙的剪力向剪力墙形心处平移所得弯距7.14 如何计算连梁在竖向荷载作用下的内力? 跟主梁的计算方法相同7.15如何计算壁式框架在竖向荷载作用下的内力?7.16 试画出壁式框架在竖向荷载作用下的计算简图8 荷载效应及内力组合8.1什么是荷载效应?什么是荷载效应组合?荷载效应是指在某种荷载作用下结构的内力或位移荷载效应组合是指通常在各种不同荷载作用下分别进行结构分析得到内力和位移后再用分项系数与组合系数加以组合8.2在结构设计时为什么要进行荷载效应组合?高层建筑P39由于各类荷载性质的不同它们出现的频率以及对结构的作用也不尽相同需考虑它们的组合作用组合的依据是根据实际出现的情况用概率统计的方式进行8.3非抗震设计与抗震设计相比荷载效应组合的公式有何不同?P52有地震作用的效应组合除了计算重力荷载代表值的效应还要考虑水平、竖向地震作用下的效用重力荷载代表值的计算也不同8.4有地震作用效应组合时公式中的SGE含义是什么?重力荷载代表值的效应=恒载+活荷载*(50%+80%)8.5荷载分项系数的取值跟哪些因素有关?P52恒荷载:当效应对结构不利时对可变荷载取1.2永久荷载取1.35;当对结构有利时应取1.0活荷载:1.48.6进行构件截面设计时构件的控制截面应如何选取?通常是内力最大的截面但不同内力并一定在同一截面达到最大值一个构件可能同时有几个控制截面P54表8-28.7什么是截面的最不利内力?结构在截面产生的最危险内力8.8框-剪结构中梁、柱、剪力墙在考虑地震作用的情况下内力组合通常有哪几种?P54表8-28.10框-剪结构中梁、柱、剪力墙需要考虑的最不利内力有哪些?P54表8-28.11在框架梁的设计中对于竖向荷载作用下的梁的内力可以进行塑性调幅什么是塑性调幅?为什么要进行塑性调幅?怎样进行塑性调幅?塑性调幅是对梁端支座乘以调幅系数弹性计算时框架构造梁的端弯距较大配筋较多给施工带来困难;另一方面超静定钢筋混凝土结构具有塑性内力重分布的性质所以对竖向荷载作用下带来梁端弯距在与水平荷载作用下的内力组合之前需要进行内力调整既塑性调幅为了获得梁(含连梁)、柱杆端截面的弯矩和剪力需要将计算的节点内力值换算为支座边缘的内力标准值(q为作用在梁上的均布荷载)在内力组合前对竖向荷载作用下梁支座边缘处的弯矩需乘以弯矩调幅系数(本设计取0.8)跨中弯矩乘1.19 截面设计和结构构造9.1 结构抗震设计的原则是什么?什么是"三个水准"、"二阶段设计"?结构抗震设计p15三水准:小震不坏中震可修大震不倒二阶段设计:第一阶段:针对所有进行抗震设计的高层建筑应进行小震作用的抗震计算和保证结构延性的抗震构造设计以到达三水准要求第二阶段:针对甲级建筑和特别不规则的结构用大震作用进行结构易损部位(薄弱层)的塑性变形验算9.2 如何实现"三个水准"的设防目标?采用二阶段设计实现;一、承载力验算(弹性计算)二、弹塑性变形验算并采取相应的抗震构造措施以实现第三水准的抗震设防要求9.3 本设计如何实现第三水准的设防要求? 加强结构的薄弱部位采取相应的抗震构造措施如剪力墙的底部加强(底部加强部位高度取值构造配筋)9.4 结构重要性系数和承载力抗震调整系数的意义是什么?。
楼面梁承受集中荷载处设置吊筋的设计方法讨论
时 F2=240kN。 按表 1 所列的附加横向钢筋所能承受的集中荷
载设计值, 当典型交梁楼盖的框架梁 b≥350, 配 置 四肢箍筋 f 8( 4) 时, F1=253kN, 则无隔墙时仅配置加 密箍筋即可, 有隔墙时再加 212 吊筋, F1=352kN; 当 b<300, 配置两肢箍筋 f 10( 2) 时, F1=198kN, 如 再 加 2Φ12 吊筋, F1=297kN, 可满足有隔墙时的集中荷载; 至于典型井字梁楼盖, 由于框架梁承受的集中荷载 远小于典型交梁楼盖, 一般仅配置加密箍筋, 最多另 加 2Φ12 吊筋即可满足要求。
SEP 2006 No.9
表 1 钢筋混凝土梁承受集中荷载的附加横向钢筋承载力 ( kN)
箍筋
箍筋 承载力
直径
Φ12
规格 ( kN)
( mm)
99
○12 115
Φ14
135
○14 157
Φ16
176
○16 204
吊筋规格
Φ18 ○18
223 259
Φ20
275
○20 319
Φ22
333
○22 387
6
142 241 257 277 299 318 346 365 401 417 461 475 529 572 641 四
210 369 325 345 367 386 414 433 469 485 529 543 597 640 709 肢
243 342 358 378 400 419 447 466 502 518 562 576 630 673 742
注) ①箍筋有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢, 分双肢、四肢箍, 每侧各 3 个( 离次梁侧边 50mm 的第 1 个箍筋为基本箍, 不计在内) ; 直径仅列 6, 8, 10, 12mm 等 4 种; ②吊筋有Ⅱ、Ⅲ级钢, 成对配置; 梁高 h≤800mm 时 45°弯曲, 梁高 h>800mm 时 60°弯曲, 直径有 d12~d25, 常用的为 d=12、14、16 等 3 种; ③承载力的 3 行数值分别表示箍筋为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢时的承载力。
梁吊筋及加密筋解析
梁吊筋及加密筋解析
梁的结构设计中,梁吊筋和加密筋都是用来增强梁的承载能力
和抗弯能力的重要设计元素。
首先,让我们来看一下梁吊筋。
梁吊
筋是指沿着梁的高度方向设置的钢筋,它们的作用是增加梁的受拉
能力,减少梁在受力时的挠度和裂缝。
梁吊筋一般设置在梁的底部,可以帮助梁在受到外部荷载时抵抗弯曲和拉力,从而保证梁的稳定
性和安全性。
梁吊筋的数量、直径和布置方式都需要根据具体的工
程要求和设计标准来确定。
接下来,让我们来谈谈加密筋。
加密筋是指在梁的受拉区域设
置的钢筋,它们的作用是增加梁的受拉承载能力,防止梁在受力时
出现拉裂和破坏。
加密筋一般设置在梁的底部,与梁吊筋相互配合,共同增强梁的受力性能。
加密筋的数量、直径和布置方式也需要根
据具体的工程要求和设计标准来确定。
总的来说,梁吊筋和加密筋都是为了增强梁的受力性能而设置
的钢筋结构,它们在梁的设计和施工过程中起着非常重要的作用。
合理的设置和布置梁吊筋和加密筋可以有效地提高梁的承载能力和
抗弯能力,保证梁在使用过程中的安全性和稳定性。
在实际工程中,工程师需要根据具体的设计要求和现场条件来合理地设计和设置梁
吊筋和加密筋,以确保梁的受力性能符合设计要求并且能够安全可靠地使用。
吊筋施工工艺
吊筋施工工艺
吊筋施工工艺是建筑工程中常见的一种施工方法,主要用于支撑和固定混凝土结构中的吊筋。
吊筋施工工艺的正确应用对于建筑结构的稳定性和安全性至关重要。
本文将从吊筋施工的原理、步骤和注意事项等方面进行介绍。
吊筋施工的原理是利用吊钩将吊筋固定在混凝土结构的柱子或梁上,通过张拉吊筋来支撑整个结构,使其能够承受预期荷载。
吊筋通常由高强度钢材制成,能够承受较大的拉力,保证结构的稳定性。
在进行吊筋施工时,首先需要确定吊筋的位置和数量,然后在混凝土结构中预留吊筋的孔洞。
接下来,将吊筋通过孔洞拉伸至设计要求的张力,并固定在结构上。
最后,进行张拉测试和验收,确保吊筋的张力符合设计要求。
在吊筋施工过程中,需要注意以下几点。
首先,吊筋的张力应根据设计要求进行控制,过大或过小的张力都会影响结构的稳定性。
其次,吊筋的固定位置应准确无误,避免出现偏差导致结构不稳定。
同时,在吊筋施工中要注意安全措施,保证施工人员的安全。
吊筋施工还需要考虑混凝土结构的变形和收缩等因素,避免在张拉过程中出现结构的裂缝和变形。
因此,在进行吊筋施工前,需要对混凝土结构进行充分的检查和准备工作,确保吊筋施工的顺利进行。
总的来说,吊筋施工工艺是一项重要的建筑施工技术,对于建筑结
构的稳定性和安全性有着重要的影响。
正确应用吊筋施工工艺,严格按照设计要求进行施工,确保吊筋的张力和固定位置准确无误,是保证建筑结构安全稳定的关键。
希望通过本文的介绍,读者能够对吊筋施工工艺有所了解,提高对建筑施工技术的认识和理解。
吊筋设置规范
吊筋设置规范吊筋是建筑工程中重要的临时支抵结构之一,其设置合理与否直接影响到施工安全和质量。
为了确保吊筋的安全可靠,需要按照一定的规范进行设置。
下面就是吊筋设置的一些规范:一、吊筋悬挑长度的规定1. 吊筋悬挑长度不得超过模板支撑点或悬挑距离的1/4。
2. 在长建筑身段中,悬挑距离超过24m时,吊筋进行加固,悬挑距离超过30m时,应设置支柱。
3. 吊筋窗洞的悬挑距离不超过9m,且不得超过窗洞高度的4/5。
4. 吊筋在设置过程中,应避免影响周围人员和设施设备的通行,必要时需设置警示标志。
二、吊筋间距的规定1. 吊筋的间距一般不超过3m,吊筋的宽度不小于300mm。
2. 吊筋间距和吊筋宽度的规定也需根据现场实际施工情况进行确定,以确保吊筋的安全可靠。
三、吊筋的材料和连接方式1. 吊筋一般采用镀锌钢管或使用高强度耐候钢材制作。
2. 吊筋与支撑架的连接应牢固可靠,采用焊接或螺栓连接方式。
焊接接头应进行充分的热处理。
四、吊筋的支撑和加固1. 吊筋与主体结构的连接点应设置加强部分,以增加吊筋的抗弯刚度。
2. 吊筋的支撑点应均匀设置,且数量足够。
支撑点一般不超过6m。
3. 当吊筋悬挑距离过大时,应根据实际情况设置支撑柱来支撑吊筋。
五、吊筋的固定和悬挂1. 吊筋的固定点应坚固牢靠,一般采用螺栓固定或焊接固定方式。
2. 吊筋的悬挂点应设置在支撑点的上方,且高度不低于吊筋间距的1/3。
3. 吊筋的悬挂点应与吊筋的固定点保持垂直,以保证吊筋的垂直线形。
六、吊筋的检查和维护1. 吊筋的设置完成后,应进行检查,确保吊筋满足规定的要求,吊筋的连接点、固定点和悬挂点应符合要求。
2. 吊筋的维护需要定期进行,检查吊筋的状况和连接点的牢固度,如有问题及时处理。
总之,吊筋的设置需要按照相关规范进行,以确保施工安全和质量。
在实际施工中,要根据具体情况进行调整和修改,保证吊筋的稳定性和可靠性。
吊筋算法
吊筋
概念
吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。
作用
吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利!吊筋在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。
形状
形状为: ̄╲__╱ ̄
计算规则
吊筋的计算规则有三:
1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
2. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度;
斜边垂直投影高度=主梁梁高-2倍保护层厚度。
3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
计算公式:吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50
并且所有抗震等级,从一级、二级、三级、四级以及非抗震等级的构造是一样的。
扩展阅读:
1
两根梁相交,主梁是次梁的支座,吊筋就设置在主梁上,吊筋的下底就托住次梁的下部纵筋,这样可以很好的分辨图纸上的主次梁。
开放分类:
结构,建筑工程
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“钢管加支撑悬挂法”楼板负筋控制法
“钢管加支撑悬挂法”楼板负筋控制法随着城市化进程的加快和人们对于舒适性的要求不断提高,高层建筑的需求不断增加。
如何构造一种结构简洁、力学性能优良、经济合理、施工便捷的高层建筑,一直是建筑界亟需解决的问题。
在高层建筑设计以及结构设计的过程中,楼板负筋控制法是一种十分有效的设计手法。
其中,“钢管加支撑悬挂法”是一种比较常用的技术,能够很好地控制楼板负筋,提高楼板的破坏荷载和变形性能。
一、钢管加支撑悬挂法的原理钢管加支撑悬挂法是在楼板的墙体和柱子上挂接钢管悬挂支撑,将楼板负荷通过钢管悬挂到墙体或柱子上,以达到控制楼板负筋的目的。
通过这种方法,不仅可以保证楼板的水平度和平整度,还可以提高楼板的抗震性能和承载力。
钢管加支撑悬挂法可以分为两种形式,一种是在楼板的外围进行悬挂支撑,另一种是在楼板的中央进行悬挂支撑。
在外围悬挂支撑的方法中,钢管悬挂在楼板的边石下,并通过钢筋将其固定。
在楼板的其他位置,钢管则可以直接垂直于楼板,以实现钢管加支撑的效果。
在中央悬挂支撑的方法中,钢管通过下悬杆和上钢梁与楼板相连。
通过这种方法,在在楼板的中央能够实现较高的支撑刚度和强度,并能够很好的抗震性能,从而提高楼板的承载能力。
二、钢管加支撑悬挂法的优点1、提高楼板的抗震性能与承载能力在高层建筑结构设计中,抗震性能是一项重要的指标。
通过钢管加支撑悬挂法,可以在很大程度上提高楼板的抗震性能。
钢管加支撑能够形成较强的支撑节点,提高结构的整体稳定性,避免因楼板变形引起的结构滑移和裂缝现象的发生,增强结构的韧性,从而增加结构的抗震能力。
2、控制楼板负筋楼板的负筋是一种比较难以控制的结构结构缺陷。
钢管加支撑悬挂法能够在很大程度上控制楼板负筋,从而降低楼板在荷载作用下的变形,保证楼板的水平度和平整度。
3、提高施工效率钢管加支撑悬挂法能够提高施工效率,减少施工周期,避免了传统钢筋混凝土楼板的繁琐施工流程。
由于钢管加支撑的制作比较简单,可以在厂家预先加工,现场只需要进行装配和固定,因此,会大大的缩短工期,降低工程造价。
现浇楼面主次梁交接处钢筋放置方法
现浇楼面主次梁交接处钢筋放置方法一、引言在建筑工程中,现浇楼面主次梁交接处的钢筋放置是非常重要的一个环节。
它直接关系到建筑物的承重性能和安全性能。
在此,我们将深入探讨现浇楼面主次梁交接处钢筋放置的方法,为了更好地了解这个话题,我将从简单到复杂,由表面到深层逐步展开介绍。
二、钢筋放置的基本原则在现浇楼面主次梁交接处,钢筋的放置需要遵循一定的原则。
要根据设计图纸和规范要求确定主次梁的尺寸和钢筋种类。
要保证钢筋的饱满度和密集度,以确保梁的承载能力。
在放置钢筋时,要注意与其他构件的连接和交叉点,要求严格符合构造规范和构造的准确性。
三、现浇楼面主次梁交接处钢筋放置的具体步骤1. 确定主次梁的位置和尺寸在进行钢筋放置之前,首先需要根据设计图纸确定主次梁的位置和尺寸。
通过测量和标线确定梁的准确位置,然后根据设计要求确定梁的截面尺寸和钢筋种类。
2. 钢筋加工和预处理根据设计要求,对钢筋进行加工和预处理。
包括切割、弯曲等工艺处理,确保钢筋的尺寸和形状符合设计要求。
3. 设计放置钢筋的具体位置在确定主次梁的位置和尺寸之后,根据设计要求设计钢筋的具体放置位置。
这个过程需要严格按照设计图纸和规范要求进行,确保梁的受力性能和承载能力。
4. 进行钢筋的绑扎和固定在确定了钢筋的具体放置位置之后,进行钢筋的绑扎和固定。
这个过程需要采用专业的钢筋绑扎工具和技术,确保钢筋的连接牢固和位置准确。
5. 检查和验收对放置好的钢筋进行检查和验收。
包括钢筋的数量、位置、固定牢固度等方面进行检查,确保钢筋放置的质量符合要求。
四、对现浇楼面主次梁交接处钢筋放置的个人观点和理解对于现浇楼面主次梁交接处钢筋放置的个人观点和理解,我认为这是一个非常重要的工程环节。
在建筑工程中,梁是承载结构的关键部件,钢筋的放置质量直接关系到梁的承载能力和安全性能。
需要严格按照设计要求和规范要求进行,确保钢筋的放置质量符合要求。
五、总结和回顾通过本文的介绍,我们全面地了解了现浇楼面主次梁交接处钢筋放置的方法。
吊筋
吊筋概念吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。
作用吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了吊筋使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利!在主梁中,承受次梁集中荷载的一种纵向受力钢筋。
形状形状为: ̄╲_╱ ̄计算规则吊筋的计算规则有三:1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
2. 当梁高≤800时,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度;斜边垂直投影高度=主梁梁高-1倍保护层厚度。
3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
+2*50次梁宽度+斜段长度+2*)20d锚固(2*计算公式:吊筋长度=并且所有抗震等级,从一级、二级、三级、四级以及非抗震等级的构造是一样的。
扩展阅读:吊筋的下底就托吊筋就设置在主梁上,两根梁相交,主梁是次梁的支座,住次梁的下部纵筋,这样可以很好的分辨图纸上的主次梁。
? 它们之间又有什么联系啊鸭筋有什么区别啊?,通长筋,吊筋,,构造钢筋,架立钢筋,受力钢筋架力筋,角筋构造柱:是墙体内转角及轴线相交处设置的墙体抗震柱,它是在唐山大地震后总结出来的防震减灾技术措施之一,在此之前建筑上是没有的。
构造筋:就是按国家建筑结构设计规范的强制要求布设、不用经设计人员重新计算的配筋,就是构造配筋,如单向受力板中长向配筋、柱子核心区加密等墙拉筋:是构造柱与墙体的拉结钢筋,保证在地震水平力作用下,墙体能连接成整体,不至于甩出后伤人。
腰筋:是梁的高度超过一定高度后,防止梁侧向扭曲的构造配筋,这就是上面说的构造配筋,是按国家规范强制要求而布设的。
预埋锚固筋:就是插筋,是为了新旧混凝土面的接槎牢固或满足受力要求而预先插设的。
抗扭筋:就是腰筋了附加吊筋:主次梁相交,在主梁内次梁钢筋下部布设的吊筋,解决次梁与主梁相交处主梁内部混凝土剪应力过大的问题。
吊筋
什么情况下需要设置吊筋?有比较大的次梁搁在主梁的中间位置时,在搁置点处主梁内要设置吊筋。
主次梁交接点主梁设置吊筋梁上柱梁内设置吊筋梁上有承受集中应力处梁内设置吊筋吊筋的作用是什么?答:主次梁交接部位应优先选择每边3根加密箍筋抗剪,若箍筋抗剪不满足时,需按计算配置吊筋,吊筋的作用不仅是抗剪的作用,因为计算主梁截面箍筋时已经计入了该集中力的作用,附加吊筋或箍筋是为了防止此集中力作用区域下部砼拉脱,而将该集中力传递到梁顶部,或者说类似于防冲切破坏(在极限或接近极限荷载时,次梁顶部区域产生裂缝或端支座为铰接处理)。
什么叫吊筋、支座筋、面筋、底筋、腰筋?吊筋是将作用于混凝土梁式构件底部的集中力传递至顶部,是提高梁承受集中荷载抗剪能力的一种钢筋,形状如元宝,又称为元宝筋。
主要作用是:由于梁的某部受到大的集中荷载作用,可能会使梁上引起斜裂缝,特别是力作用在受拉区内,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,就必须配吊筋了,还要加配附加箍筋。
图纸设计不一样,计算方法当然不全部一样了,当然根据你的图纸要求来啊先画好一块通用板,不用部筋。
然后在复制多次。
每块板上面只布置一种类型的钢筋。
比如说横向板底筋,纵向板底筋。
板面负筋等等。
对于你的情况,你在复制的两块板上面一个板布置b12@300的板底筋,另一块板布置b14@300的板底筋即可。
“腹筋”作用:梁的抗扭它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。
当梁高大到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。
吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利负筋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。
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双
104
肢
121
6
142
四
210
肢
243 127箍 筋 直 径 (双源自187肢218
8
253
四
d 373
肢
434 198
) 双
292
肢
339
10
395
四
583
肢
677
1
285
384 520 588 669 940 1076
400 536 604 685 956 1092
420 556 624 705 976 1112
3、需要设置吊筋的楼面梁不多,吊筋规格不需太大
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 第 10.2.3 条“位于梁下部或梁截面高度范围内的 集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋”的叙述,此段 条文传递的一个信息就是承受集中荷载的楼面梁设置的附加横向钢筋首先考虑的是箍筋,当箍筋不 足时再另加吊筋。实际工程设计中,楼面梁承受的集中荷载设计值通常在 300kN 以下(如图 1 的典 型交梁楼盖,框架梁承受的集中荷载设计值,无隔墙时 F1=240kN,有隔墙时 F1=290kN;图 2 的典型 井字梁楼盖,框架梁承受的集中荷载设计值,无隔墙时 F2=190kN,有隔墙时 F2=240kN) 。
楼面梁承受集中荷载处设置吊筋的设计方法讨论
张元坤
(广州容柏生建筑工程设计事务所 广州 510170)
摘要:本文叙述楼面梁承受集中荷载处设置横向钢筋的实际需要量,正确的配置方法和科学的表示 方法。 关健词:集中荷载;加密箍筋;吊筋
1、问题的提出
楼面梁承受集中荷载处要设置附加横向钢筋(箍筋、吊筋)是国标《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 的一条规定,因而也成为钢筋混凝土楼面结构设计的一项内容。纵观各设计单位的工 程设计,有关楼面梁承受集中荷载处的横向钢筋,尤其是其中吊筋的设置方法,规格以及表示方法 均存在不合理和不科学之处,下面将吊筋的正确设置,必要的数量和科学的表示方法给予讨论,供 设计同行参考。
吊 筋 规 格
18 223 294 327 344 365 433 466 350 410 441 476 596 657 421 515 562 618 806 900 18 259 330 363 380 401 469 502 386 446 477 512 632 693 457 551 598 654 842 936 20 275 346 379 396 417 485 518 402 462 493 528 648 709 473 567 614 670 858 952 20 319 390 423 440 461 529 562 446 506 537 572 692 753 517 611 658 714 902 996 22 333 404 437 454 475 543 576 460 520 551 586 706 767 531 625 672 728 916 1010 22 387 458 491 508 529 597 630 514 574 605 640 760 821 585 679 726 782 970 1064 25 430 501 534 551 572 640 673 557 617 648 683 803 864 628 722 769 825 1013 1107 25 499 570 603 620 641 709 742 626 686 717 752 872 933 697 791 838 894 1082 1176
图 3 加密箍筋的处理 4.2 吊筋的配置 从前面的分析可知,承受集中荷载的楼面梁只有当梁侧加密箍筋不够时才另加吊筋。一般的楼 面梁所需的另加吊筋直径不可能很大,通常 2 12 或 2 14 最多是 2 16。有关吊筋的正确配置 应是: 1、吊筋需成对配置。单肢吊筋受力不均匀,多肢则无必要; 2、吊筋的底部一般应放置在主梁底筋的二排筋位置,绝不应置于紧贴次梁的底部; 3、梁高 h≤800mm 时,吊筋 45º弯曲,h>800mm 时,呈 60º弯曲; 4、吊筋的弯起段应伸至梁上边缘,且未端的水平段在受拉区长度不应小于 20d,在受压区不应 小于 10d; 5、主次梁载面高度相同时,集中荷载全部由吊筋承担,此时梁侧仍需加密箍; 6、当一根梁有多处集中荷载而各个集中荷载处所需的吊筋规格不同时, 为了避免施工时放错位 置,设计中宜以其中最大吊筋规格统一放置; 7、任何情况下,即使集中荷载单独由吊筋承担,而只要设置了吊筋,同时就必须设加密箍筋。
6、其他有关问题的讨论
6.1 集中荷载位于梁顶面 按规范条文说明,在集中荷载影响区 S 范围内加设附加横向钢筋是“为防止集中荷载影响区下 部混凝土拉脱并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力的降低” ,文中所指的“集中荷载”是“在 梁高范围内或梁下部传入” ,如果集中荷载位于梁顶面,比如是现浇或预制的“梁承梁” (图 4) ,或 者是梁上立柱,尤其是梁上立钢柱(图 5) ,则不存在“集中荷载影响区下部混凝土拉脱”的问题, 最多只存在“间接加载导致的梁斜截面受剪承载力的降低” ,此时附加吊筋是无济于事的,但配置足 够的抗剪箍筋却是需要的。
3
图 4 梁承梁 图 5 梁上立柱 6.2 深梁处的集中荷载 规范规定“当有集中荷载作用于深梁下部 3/4 高度范围内时,该集中荷载应全部由附加吊筋承 受,吊筋应采用竖向吊筋或斜向吊筋” 。如果集中荷载是作用于深梁之顶部,即使该荷载值较大,作 者认为,此种情况是不必设置吊筋的,设计中需要考虑的是集中荷载作用处的深梁局部承压承载力 验算,特别是当深梁的截面宽度较小情况下(比如水池壁形成的深梁) 。
7、结语
砼楼面结构在工程设计中占具很大的工作量,不管楼面采用哪种结构布置,主梁承受集中荷载 是普遍存在的,承受集中荷载的楼面梁,根据其受力状态和荷载大小,正确配置必要的附加横向钢 筋是结构设计中一个内容,虽然不是最主要的内容,但也不可太随意(该设置的一定要设置,且必 须配置足够,不需设置的就不要设置) ,因为结构设计是一项严肃的工作。
图 1 典型交梁楼盖 图 2 典型井字梁楼盖 F1=240(290) F2=190(240) 按表 1 所列附加横向钢筋所能承受的集中荷载设计值,当典型交梁楼盖的框架梁 b≥350,配置 四肢箍筋 8(4)时,F1=253kN,则无隔墙时仅配置加密箍筋即可,有隔墙时再加 2 12 吊筋, F1=352kN;当 b<300 配置两肢箍筋 10(2)时,F1=198kN,如再加 2 12 吊筋,F1=297kN,可满 足有隔墙时的集中荷载;至于典型井字梁楼盖,由于框架梁承受的集中荷载远小于典型交梁楼盖, 一般仅配置加密箍筋,最多另加 2 12 吊筋即可满足要求。 综上所述,大量情况下,承受集中荷载的楼面梁仅配置加密箍筋,尤其是采用多肢Ⅱ级箍筋就 可满足规范要求;少量情况下,当楼面梁承受的集中荷载较大,则除加密箍筋外,再加 2 12 或 2 14 的吊筋就可满足要求。设计中出现配置的吊筋直径很大,显然是没道理的,一是结构受力不需 要,二是造成材料的浪费。只有当楼层为转换层且采用主次梁转换层时,次转换梁传给主转换梁的 集中荷载很大,此时才需要设置大直径的吊筋,而且不止设置两根吊筋。至于集中荷载究竟有多大, 现在的计算程序都没有直接输出此数据,实际设计中,可由次梁梁端剪力之和求得,以此决定横向 钢筋的数量规格。
2、楼面梁承受集中荷载所设附加横向钢筋承载力计算
根据 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 有关附加横向钢筋承载力计算公式 F ≤ f yv sin α Asv , 各种箍筋和吊筋规格所承受的承载力以表 1 形式列出。
表 1 钢筋砼梁承受集中荷载的附加横向钢筋承载力表(kN)
共 同 承 箍筋承载力 吊筋 承载 力 载 力 71 12 99 170 203 220 241 369 342 226 286 317 352 472 533 297 391 438 494 682 776 12 115 186 219 236 257 325 358 242 302 333 368 488 549 313 407 454 510 698 792 14 135 206 239 256 277 345 378 262 322 353 388 508 569 333 427 474 530 718 812 14 157 228 261 278 299 367 400 284 344 375 410 530 591 355 449 496 552 740 834 16 176 247 280 297 318 386 419 303 363 394 429 549 610 374 468 515 571 759 853 16 204 275 308 325 346 414 447 331 391 422 457 577 638 402 496 543 599 787 881
618 754 822 903 1174 1310
672 808 876 957 1228 1364
715 851 919 1000 1271 1407
784 920 988 1069 1340 1476
双
421
肢
489
12
570
四
841
肢
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编制说明
① 箍筋列有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢,分双肢、四肢箍,每侧各 3 个(离次梁侧边 50mm 的第一个箍筋为基本箍,不计 在内) ;直径仅列出 6,8,10,12mm 四种。 ② 吊筋列有Ⅱ、Ⅲ级钢,成对配置;梁高 h≤800mm 时 45º弯曲,h>800mm 时 60º弯曲,直径有 d12~d25,常 用的为 d=12、14、16 三种。 ③ 承载力三行数值分别表示箍筋为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢时的承载力。
4、附加横向钢筋的配置方法
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4.1 加密箍筋的配置 按规范要求,加密箍筋应设置在 S=2h1+3b 的范围内,工程设计中,为了施工的方便操作,通常 在次梁两侧统一各配置 3 个加密箍筋,离次梁侧边 50mm 的第一个箍筋为基本箍,故所谓次梁两侧各 配置 3 个加密箍筋,实际施工时有 4 个加密箍筋(图 3) ,加密箍筋的直径、肢数与全梁段相同,仅 是间距取@50 而已。