附加吊筋承受集中荷载承载表
钢筋砼梁承受集中荷载的附加横向钢筋承载力表
共 同
吊筋承载力 承 载 力
45º 115
双肢 Ⅰ级 Ⅲ级 163 217 244 326 326 435
吊
12 60º 90º 45º 157 320 374 401 483 483 592 411 496 539 666 666 835 523 646 707 890 890 1134
422 476 503 585 585 694 513 598 641 768 768 937 625 748 809 992 992 1236
550 604 631 713 713 822 641 726 769 896 896 1065 753 876 937 1120 1120 1364
662 716 743 825 825 934 753 838 881 1008 1008 1177 865 988 1049 1232 1232 1476
22
60º 90º 45º 499
25 547 710 764 791 873 873 982 801 886 929 1056 1056 1225 913 1036 1097 1280 1280 1524
250 449 516 549 649 649 783 561 665 718 873 873 1080 698 849 923 1148 1148 1446
Ⅰ级 Ⅲ级
四肢
Ⅰ级 Ⅲ级
双肢Biblioteka Ⅰ级 Ⅲ级254 339 382 509 509 678 366 489 550 733 733 977
箍筋 直径 (㎜ )
10
三肢
Ⅰ级 Ⅲ级
四肢
Ⅰ级 Ⅲ级
双肢
Ⅰ级 Ⅲ级
12
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算混凝土规范(2010)9.2.11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。
箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。
当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第9.2.7条的规定。
次梁和主梁相交时,附加箍筋在主梁两侧都加;当附加箍筋不够时,才加附加吊筋。
主梁KL1收到次梁KL2传来的剪力为117+97=214KN;
附加箍筋主梁两侧各3根一级8的钢筋,即6根一级8的钢筋,双肢箍,可承受的附加剪力为210*6*2*50.3=126.756KN
则还需配置附加吊筋,其吊筋的抗力应该大于等于214-126.76=87.24KN。
excel单梁荷载、配筋计算表
3180ห้องสมุดไป่ตู้
6
楼板
楼板厚度
120
7 120空心楼板
空心板自重
2.2
8
地面 地面砖(含砂浆层)厚 30
9 找平层
找平层
20
10
天棚
天棚水泥砂浆厚
15
线荷载总计(kN/m):
单位
确定是 线荷载计算结 否要计算 果(kN/m)
kN/m2
1
mm mm
1
mm
0
mm
mm mm
1
mm
1
mm
7.20 2.70 0.00 13.00 2.42
mm
0
kN/m2
1
mm
1
mm
1
mm
1
0.00
7.92 2.16 1.44 1.08
50.01
受荷范围(宽度)
二、内力与配筋计算
受荷范围(宽度)
计算受荷宽度 (m):
3.6
梁按简支梁计算内力结果
(其它梁要修改下面的内力计算公式):
计算跨度:(m) M(kN.m) V(kN)
4.8 144.0 120.0
荷载及配筋计算表
T形截面
肋形梁(板)
独立梁
倒L形截面 肋形梁(板)
按计算跨度L0考虑 按梁(肋)净距sn考虑
L0/3
L0/3
L0/6
b+s
b+s/2
当h'f/h0>0.1
b+12h'f
按翼缘高度h'f考虑 当0.1>h'f/h0≥0.5
b+12h'f
b+6h'f
b+5h'f
当h'f/h0<0.5
b+12h'f
b
b+5h'f
1.5591mm2/mm (φ10)78.500mm2
箍筋间距
50.34979607 抗扭纵筋的计算
Ast=ζAst1fyvUcor/fys
3231.572376
构造要求抗扭纵筋间距不应大于300mm或梁宽b
扭筋分层:
4
上层
807.8930939
中层 下层
807.8930939 2313.35823
b=1000mm
大偏心受压构件(墩墙)
截面高度
h=2500mm
轴向力至截面重心的距离e0 e0=1667mm
纵向受拉钢筋至受拉边距离 a=60mm
计算截面高度
h0=2440mm
ρmin=(ρ0minγdNe0/fybh02)1/2 0.11403%
T 形及倒L形截面受弯构件翼缘计算宽度b'f
考虑情况
fyv=210N/m2
箍筋截面面积
Asv=50.3mm
箍筋沿梁轴向的间距
s=150mm
截面受扭塑性抵抗矩
钢结构承载计算用表
钢结构承载计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。
承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。
对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。
对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。
当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。
钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。
钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。
连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。
钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。
荷载计算表0812
荷载种类
荷载标准值(KN/mm2)
荷载分项
系数
荷载设计值(KN/mm2)
永久荷载
20mm厚水泥砂浆面层
80mm厚现浇板自重
15mm厚板底抹灰
小计(g)
可变荷载(q)
总荷载(g+q)
板的弯矩计算表
截面
边跨中M1
B支座MB
中间跨中
M2、M3
中间支座MC
弯矩值(KN·m)M=@(g+q)lo2
ASV=n·ASV1(mm2)
S≤1.25fyvASVh0/(V-0.7ftbho)(mm)
实陪钢筋间距S(mm)
Psv=nASV1/bS≥Psvmin=0.24ft/fyv
主梁斜截面承载力计算表
截面
VA0(mm)
0.25fcbh0(N)
0.7ftbh0(N)
选配钢筋肢数、直径、间距
主梁荷载计算表
荷载种类
荷载标准值(KN/m)
荷载分项
系数
荷载设计值(KN/m)
永久荷载
由次梁传来
主梁自重
主梁抹灰
小计(G)
可变荷载(Q)
总荷载(G+Q)
次梁斜截面承载力计算表
截面
边支座A
第一内支座B左
第一内支座B右
中间支座C
V(KN)
V≤0.25fcbho(KN)
V≥0.7ftbho(KN)
选配箍筋肢数、直径
M(KN·m)
h0(mm)
b或bf(mm)
Vb·b/2(KN·m)
Mb=M-Vbb/2(KN·m)
x=h0-(h02-2M/fcb)1/2(mm)
X≤0.55h0
钢结构承载计算用表
钢结构承载计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。
承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。
对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于0℃但高于-20℃时,Q235钢和Q345钢应具有0℃C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40℃冲击韧性的合格保证。
对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20℃时,对Q235钢和Q345钢应具有0℃冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20℃冲击韧性的合格保证。
当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。
钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。
钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。
连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。
钢材的强度设计值(N/mm2)表2-77注:表中厚度系指计算点的钢材厚度,对轴心受力构件系指截面中较厚板件的厚度。
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算.
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算混凝土规范(2010)9.2.11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。
箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。
当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第9.2.7条的规定。
次梁和主梁相交时,附加箍筋在主梁两侧都加;当附加箍筋不够时,才加附加吊筋。
主梁KL1收到次梁KL2传来的剪力为117+97=214KN;
附加箍筋主梁两侧各3根一级8的钢筋,即6根一级8的钢筋,双肢箍,可承受的附加剪力为210*6*2*50.3=126.756KN
则还需配置附加吊筋,其吊筋的抗力应该大于等于214-126.76=87.24KN。
附加箍筋和吊筋
对于梁上起柱因为是属于直接加载,并不会出现所谓"拉脱"效应,因为柱子的轴力是通过混凝土直接传给整根梁的,并不会在梁的截面高度范围和梁底产生集中力,所以就不会出现一般的主次梁交接处的那种情况的斜裂缝,因此梁上起柱不应该附加横向箍筋或者吊筋.这个也是没有任何意义的,还有次梁放在主梁上的也不应该附加横向箍筋或者吊筋的,个人观点,欢迎大家谈谈自己的观点.GB50010-2002中第10.2.13中所加的附加钢筋并不是集中荷载作用在受拉区才设的.而是作用在梁高范围之内时就要设置附加钢筋.附加钢筋的作用是为了防止拉脱,提高界面的抗剪承载力,框架梁上起柱所形成的集中荷载怎么可能会理论性的就在混凝土受压区耗散掉了,力的作用肯定会向下影响直至梁底,所以即使计算没问题,还是有必要增加附加钢筋的吧。
根据钢筋混凝土梁的受剪机理,集中荷载作用在梁上部和在梁中下部(受拉区)是有很大区别的。
为了保证梁剪力传递机构(桁架、拱作用),当力作用在梁下和中下部时,要设置附加钢筋以保证剪力机构的实现,或说,要用附加钢筋将力从梁受拉区传到梁受压区应力是会安扩散角向下传递的,在主梁中会产生斜拉应力,结果是:主梁会产生斜拉破坏。
因此,必须设置附加横向钢筋,防止斜拉破坏。
梁上托柱,力的作用点是在梁的上部,其剪力可以由梁的整个截面来承担,此时梁长方向的剪应力变化是均匀的,所以在此位置不用另外增加箍筋或吊筋斜拉破坏应该通过箍筋来防止,而不是附加箍筋或吊筋,不同的钢筋应该起到不同的作用,不能混为一谈,箍筋是用来抵抗剪力的,而附加箍筋和吊筋只是起到一个传力的作用,不能作为抵抗剪力的钢筋考虑。
如果有人说梁上的集中力过大的时候会产生斜拉破坏,我想,作为梁来说,线刚度应该是比较小的,绝大多数情况下,梁的破坏形式应该是弯曲破坏,而不是斜拉斜压或者是剪压,在斜截面产生破坏前,正截面早坏了。
集中力产生的剪力应该通过加粗箍筋直径或者加密箍筋间距来抵抗,而且这种剪力是沿梁全长分布的,不是局部的附加箍筋或吊筋能够抵抗的。
钢筋结构承载计算用表
钢结构承载计算用表为保证承重结构的承载能力和防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据结构的重要性、荷载特征、结构形式、应力状态、连接方法、钢材厚度和工作环境等因素综合考虑,选用合适的钢材牌号和材性。
承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q345钢、Q390钢和Q420钢,其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。
当采用其他牌号的钢材时,尚应符合相应有关标准的规定和要求。
对Q235钢宜选用镇静钢或半镇静钢。
承重结构的钢材应具有抗拉强度、伸长率、屈服强度和硫、磷含量的合格保证,对焊接结构尚应具有碳含量的合格保证。
焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构的钢材还应具有冷弯试验的合格保证。
对于需要验算疲劳的焊接结构的钢材,应具有常温冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于0 C但高于-20 C时,Q235钢和Q345钢应具有0 C C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20 C冲击韧性的合格保证。
当结构工作温度等于或低于-20C时,对Q235钢和Q345钢应具有-20C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-40 C冲击韧性的合格保证。
对于需要验算疲劳的非焊接结构的钢材亦应具有常温冲击韧性的合格保证,当结构工作温度等于或低于-20C时,对Q235钢和Q345钢应具有0C冲击韧性的合格保证;对Q390钢和Q420钢应具有-20 C冲击韧性的合格保证。
当焊接承重结构为防止钢材的层状撕裂而采用Z向钢时,其材质应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的规定。
钢材的强度设计值(材料强度的标准值除以抗力分项系数),应根据钢材厚度或直径按表2-77采用。
钢铸件的强度设计值应按表2-78采用。
连接的强度设计值应按表2-79至表2-81采用。
2钢铸件的强度设计值(N/mm2)表2-78焊缝的强度设计值(N/mm2)表2-79注:1 •自动焊和半自动焊所采用的焊丝和焊剂,应保证其熔敷金属的力学性能不低于现行国家标准《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB/T 5293和《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB/T 12470中相关的规定;2•焊缝质量等级应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定。
附加筋规范允许偏差
附加筋规范允许偏差
1、在梁中间承受集中荷载的时候,需要附加箍筋来承受这个集中力,而附加箍筋不是想加多少就加多少,想要多大直径就用多大直径。
2、一般附加箍筋在集中力两边各加3根,一共6根,间距一般为50,直径和强度等级同梁上其他正常箍筋。
3、那么根据这个要求,要是集中荷载很大,这6根箍筋的承载力不足以支承这个集中力,那么就要通过增加附加吊筋的方法来解决了。
4、吊筋一般加两根,直径大于等于12,强度等级同主受力筋,角度可以用45度,也可以60度。
结构专业技术措施荷载取值表(阅)
荷载取值说明(一)、面荷载统计:1、卧室、书房等楼面恒载(单位:kN/m2)面层0.7 KN/m2初装找平层(20mm水泥砂浆找平层)0.4 KN/m2板底抹灰或吊顶0.5 KN/m22、客厅、餐厅、客厅阳台楼面恒载(单位:kN/m2)面层 1.0KN/m2初装找平层(20mm水泥砂浆找平层)0.4 KN/m2板底抹灰或吊顶(20mm板底抹灰+吊顶)0.5 KN/m23、商业楼面恒载(单位:kN/m2)面层 1.2KN/m2初装找平层(20mm水泥砂浆找平层)0.4 KN/m2板底抹灰或吊顶(20mm板底抹灰+吊顶)0.5 KN/m24面层0.9KN/m2JS聚合物水泥基复合防水涂料0.03KN/m2初装找平层(20mm(平均值)1:3水泥砂浆找平拉毛)0.4 KN/m2板底抹灰或吊顶(15mm板底抹灰+铝塑板吊顶)0.5 KN/m25.卫生间楼面(住宅):(降板400)铺地砖楼面: 0.7KN/m2炉渣(300厚): 14x0.3=4.2 KN /m215mm1:3水泥砂浆保护层 0.3 KN /m2JS聚合物水泥基复合防水涂料0.1KN/m220mm(平均值)1:3水泥砂浆找平拉毛0.4KN/m2板底抹灰或吊顶(20mm板底抹灰+铝塑板吊顶)0.6 KN/m26.铺地砖楼面: 0.7KN/m2炉渣(250厚): 14x0.25=3.5 KN /m215mm1:3水泥砂浆保护层 0.3 KN /m2JS聚合物水泥基复合防水涂料0.1KN/m220mm(平均值)1:3水泥砂浆找平拉毛0.4KN/m2板底抹灰或吊顶(20mm板底抹灰+铝塑板吊顶)0.6 KN/m27.屋面:平屋面作法40厚细石混凝土: 25X0.04=1 KN/m220厚1:3找平层: 20X0.02=0.4 KN/m2防水保温层: 0.4 KN/m2找坡(加气混凝土平均100mm): 14X0.1=1.4KN/m2 20厚1:3水泥砂浆: 20X0.02=0.4 KN/m220厚1:3水泥砂浆找平层: 20X0.02=0.4 KN/m2板下抹灰或吊顶: 0.5KN/m2总附加恒载 4.5KN/m2 取5.5KN/m2 坡屋面作法40厚细石混凝土: 25X0.04=1 KN/m220厚1:3找平层: 20X0.02=0.4 KN/m2防水保温层: 0.4 KN/m220厚1:3水泥砂浆: 20X0.02=0.4 KN/m220厚1:3水泥砂浆找平层: 20X0.02=0.4 KN/m2板下抹灰或吊顶: 0.5KN/m2总附加恒载 3.1KN/m2 取3.5KN/m28.楼梯间(3.0m层高):9x270=2430 10x150=1500 tga=1450/2430=0.62 cosa=0.79恒载:面层:(0.27+0.15)/0.27x1.2=1.87 KN/m2踏步自重: 1/2x0.27x0.15/0.27x25=1.88KN/m2斜板自重(110mm厚):0.11/0.79x25=3.5KN/m22(三)、使用荷载 (单位: kN/m2):商业 3.5餐厅 2.0客厅 2.0厨房 2.0卫生间 2.5上人屋面 2.0不上人屋面 0.5楼梯(商业) 3.5走廊、楼梯(住宅) 2.0卧室 2.0 非悬挑的阳台 2.5 悬挑阳台 3.5 主体内地下室顶板 4.0。