钢筋锚固长度那些规定

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钢筋锚固及搭接长度规范要求

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定:受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。

La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。

一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE)非抗震受拉钢筋最小锚固长度la注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。

2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。

5.任何情况下锚固长度应≥250mm。

6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。

7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。

机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。

2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。

4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。

5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。

Lab和LaE 的区别:Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。

钢筋锚固规范

钢筋锚固规范

钢筋锚固规范:⑧受拉钢筋的锚固长度。

当砼强度为C20时,钢筋锚固长度44d(d≤25)、49d(d>25);当砼强度为C25时,钢筋锚固长度38d(d≤25)、42d(d>25);当砼强度为C30时,钢筋锚固长度34d(d≤25)、38d(d>25);当砼强度为C35时,钢筋锚固长度31d(d≤25)、34d(d>25);当砼强度≥C40时,钢筋锚固长度29d(d≤25)、32d(d>25)。

锚固长度是图集中的固定值。

在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)(以下简称08计价规范)第3.1.2条规定:“采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。

锚固长度是图集中的固定值。

在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d 直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。

保护层问题通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。

圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。

预埋钢筋锚固长度计算

预埋钢筋锚固长度计算

预埋钢筋锚固长度计算钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。

弯折锚固长度包括直线段和弯折段。

钢筋锚固长度的计算根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中的规定:在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的公称直径。

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。

混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图纸的要求进行计算,并详细查看相应的规范规定。

钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。

弯折锚固长度包括直线段和弯折段。

另外,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.15的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。

混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内的锚固长度(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。

钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。

钢筋锚固及搭接长度规范要求

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。

一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE)非抗震受拉钢筋最小锚固长度la注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。

2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

5.任何情况下锚固长度应≥250mm。

6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。

7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la 的0.7倍。

机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。

5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。

Lab和LaE 的区别:Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度 The manuscript was revised on the evening of 2021钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。

锚固长度是图集中的固定值。

在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。

保护层问题:通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。

普通钢筋锚固长度

普通钢筋锚固长度

4、 抗震锚固长度laE=
量纲:d lab及la HPB300 (光圆钢筋) 抗震四级labE及laE 抗震三级labE及laE 一、二级labE及laE lab及la HRB335 (带肋钢筋) 抗震四级labE及laE 抗震三级labE及laE 一、二级labE及laE lab及la HRB400 (带肋钢筋) 抗震四级labE及laE 抗震三级labE及laE 一、二级labE及laE 受压钢筋 (普通钢筋) C20 39.27 39.27 41.24 45.16 38.18 38.18 40.09 43.91 45.82 45.82 48.11 52.69
2
受拉钢筋 (普通钢筋)
种类 ft 钢筋外形系数α
钢筋抗拉强度设计值fy(N/mm2)
1、 基本锚固长度lab= d*α*fy/ft 2、 一般情况下,取锚固长度la=lab,下述四种情况下:
取la=ζa*lab其中: ①带肋钢筋公称直径>25时,ζa=
③滑模施工等施工易受扰动钢筋,ζa=
1.10 1.10
C55 22.04 22.04 23.14 25.35 21.43 21.43 22.50 24.64 25.71 25.71 27.00 29.57
各类锚固长度为各类受拉锚固长度的70%,但不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固方式。
GB50010-2010表4.1.4-2混凝土轴心抗拉强度设计值(N/mm )
强度 混凝土强度等级 C20 1.10 C25 1.27 光圆钢筋 HPB300 C30 1.43 0.16 270 C35 1.57 C40 1.71 带肋钢筋 HRB335 C45 1.80 0.14 300 HRB400 360 C50 1.89 C55 1.96 ≥C60 2.04

钢筋的钢筋的锚固长度如何确定

钢筋的钢筋的锚固长度如何确定

钢筋锚固长度计算方法一、钢筋工程量计算规则1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。

2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。

钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。

3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去0.354m,螺杆另行计算。

(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。

(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。

(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。

(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。

(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。

(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。

二、各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1.钢筋砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。

注:无垫层(1)轻骨料砼的钢筋保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。

(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面而且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。

钢筋锚固规范

钢筋锚固规范

钢筋锚固规范:⑧受拉钢筋的锚固长度。

当砼强度为C20时,钢筋锚固长度44d(d≤25)、49d(d>25);当砼强度为C25时,钢筋锚固长度38d(d≤25)、42d(d>25);当砼强度为C30时,钢筋锚固长度34d(d≤25)、38d(d>25);当砼强度为C35时,钢筋锚固长度31d(d≤25)、34d(d>25);当砼强度≥C40时,钢筋锚固长度29d(d≤25)、32d(d>25)。

锚固长度是图集中的固定值。

在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。

《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)(以下简称08计价规范)第3.1.2条规定:“采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。

钢筋锚固长度

钢筋锚固长度

钢筋锚固长度
钢筋锚固长度一般是根据锚固位置的不同而有所不同的,不同的锚固
位置,锚固长度也会有所不同,主要包括以下几种情况:一、位于垂直面
上的混凝土板上的钢筋锚固长度1、在混凝土板上的钢筋的锚固长度一般
不少于4倍的杆件直径或杆件外径。

2、如果是Y型钢筋,则锚固长度不
少于其大腿直径。

3、如果是圆形钢筋,则锚固长度不少于其直径的6倍。

二、位于钢构件上的钢筋锚固长度1、如果是普通钢筋,锚固长度不少于
杆件直径的4倍。

2、如果是Y型钢筋,则锚固长度不少于其大腿直径。

3、如果是圆形钢筋,则锚固长度不少于其直径的10倍。

(整理)锚固长度

(整理)锚固长度

锚固长度钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。

根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。

式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的公称直径。

另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。

混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。

锚固长度是图集中的固定值。

在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

钢筋接头锚固及搭接长度规定

钢筋接头锚固及搭接长度规定

钢筋接头、钢筋锚固、搭接长度规定
(1)楼板及梁钢筋的直径小于22mm ,采用搭接接头,最小搭接长度见附表。

(2)楼板及梁钢筋直径大于等于22mm 时采用锥螺纹机械连接,柱子及剪力墙钢筋(3)钢筋的最小锚固长度见附表
钢筋最小搭接长度表
钢筋
最小锚固长度
(4)钢筋焊接的接头形式、抽样、焊接工艺和质量验收应符合“钢筋焊接及验收规范”有关规定。

(5)采取有效措施进行成品保护,特别是负弯矩钢筋的保护,以保证钢筋位置准确。

(6)搭接接头错开长度为钢筋直径的40倍,绑扎接头搭接长度
根据混凝土强度为钢筋直径的41倍、47倍,且两根接头端部错开0.3倍的搭接长度。

(7)为保证梁柱墙的钢筋保护层在梁柱墙钢筋绑扎完毕后,在箍筋上焊直径为14mm的长度满足梁柱墙截面的钢筋,每隔500mm一道,以便用来控制梁柱墙的保护层及截面。

梁下层为双层或三层钢筋是在绑扎时中间采用直径为25mm的钢筋进行隔开,间距为延梁长方向间距1000mm放置。

预埋件锚固钢筋长度

预埋件锚固钢筋长度

预埋件锚固钢筋长度(实用版)目录1.预埋件锚固钢筋的概述2.预埋件锚固钢筋长度的计算方法3.预埋件锚固钢筋长度的影响因素4.预埋件锚固钢筋长度的注意事项5.结论正文【预埋件锚固钢筋的概述】预埋件锚固钢筋是指在混凝土结构中预先埋设的钢筋,用于固定结构中的预埋件,如梁、柱、板等。

预埋件锚固钢筋的长度直接影响预埋件的稳定性和结构的安全性,因此在设计和施工过程中需要合理计算和控制。

【预埋件锚固钢筋长度的计算方法】预埋件锚固钢筋长度的计算方法通常根据预埋件的类型、尺寸和混凝土的强度等级来确定。

常见的计算方法如下:1.锚固长度:锚固长度是指预埋件锚固钢筋在混凝土中的有效锚固长度。

根据规范要求,锚固长度应不小于预埋件直径的 10 倍,且不应小于300mm。

2.伸入长度:伸入长度是指预埋件锚固钢筋在混凝土中伸入的长度。

根据规范要求,伸入长度应不小于预埋件直径的 10 倍,且不应小于200mm。

3.锚固钢筋长度:锚固钢筋长度是指预埋件锚固钢筋的总长度,包括锚固长度和伸入长度。

计算公式为:锚固钢筋长度 = 锚固长度 + 伸入长度。

【预埋件锚固钢筋长度的影响因素】预埋件锚固钢筋长度的影响因素主要包括以下几点:1.预埋件类型:不同类型的预埋件,其锚固钢筋长度的计算方法可能有所不同。

例如,平板预埋件和槽形预埋件的锚固钢筋长度计算方法就有所区别。

2.预埋件尺寸:预埋件尺寸的大小会影响锚固钢筋长度的计算。

通常情况下,预埋件尺寸越大,所需的锚固钢筋长度越长。

3.混凝土强度等级:混凝土强度等级会影响锚固钢筋长度的计算。

混凝土强度等级越高,所需的锚固钢筋长度越长。

4.施工条件:施工条件也会影响预埋件锚固钢筋长度的计算。

例如,在高温、高湿等条件下施工,可能需要适当增加锚固钢筋长度。

【预埋件锚固钢筋长度的注意事项】在设计和施工过程中,应注意以下几点:1.合理计算预埋件锚固钢筋长度,确保预埋件的稳定性和结构的安全性。

2.根据实际情况调整锚固钢筋长度,避免过长或过短,以免影响预埋件的使用效果。

钢筋锚固长度的规范

钢筋锚固长度的规范

篇一:钢筋锚固长度那些规定问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。

正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布臵。

但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布臵(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。

这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。

不知道图集设计者同意采用哪一种算法?答:应按第一种算法。

如果柱截面高度较大,按54页注6实行。

问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。

”答:laE是直锚长度标准。

当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。

应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

问题(3):对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。

普通钢筋的锚固长度计算公式

普通钢筋的锚固长度计算公式

普通钢筋的锚固长度计算公式
普通钢筋在混凝土结构中的作用是加强混凝土的抗拉能力。

而为了能达到最佳的钢筋加固效果,需要对钢筋的锚固长度进行计算。

下面介绍普通钢筋锚固长度的计算公式。

1.一般情况下,混凝土的强度等级为C20时,钢筋的锚固长度为30倍的钢筋直径。

即L=30d。

2. 当混凝土的强度等级不同时,需要根据相应的抗压强度进行修正计算。

钢筋的锚固长度L=αfyd/σb,其中α为附录I所示表格中的系数,fyd为钢筋的屈服点,σb为混凝土的抗拉强度。

3.若钢筋绕开构件的一侧对面设置了连接件,则其锚固长度应当满足以下公式:L≥8d/3+6s,其中s为连接件的间距。

4. 若钢筋端部有弯曲,则该部位的锚固长度应为:
L1=[20d+1.2(α2fyd/σb)]/4,L2=[9d+1.2(α2fyd/σb)]/2,其中α2为附录II中的系数。

5.钢筋的锚固长度还应考虑拐角处的弯曲长度,根据其所在角度不同可采用以下公式计算:当B≤90°时,L=Bπd/4,当B>90°时,L=[(B-90)πd/360+1]d。

综上所述,普通钢筋锚固长度计算公式应根据混凝土的强度等级、钢筋强度、连接件间距等多方面的因素进行综合考量。

在进行实际设计时,应结合具体情况进行选择和计算。

同时,为了确保工程质量,钢筋的锚固长度应符合相应的国家标准和规定。

柱墩钢筋锚固长度

柱墩钢筋锚固长度

柱墩钢筋锚固长度
柱墩钢筋锚固长度是指钢筋在混凝土柱墩内部的长度,通常用于保证柱墩的强度和稳定性。

根据相关规范要求,柱墩钢筋锚固长度应该满足以下条件:
1. 钢筋的锚固长度必须大于等于规定的最小值,以确保柱墩的受力性能。

2. 钢筋的锚固长度不应该超过柱墩的截面尺寸,避免造成不必要的浪费。

3. 钢筋的锚固长度应该考虑到钢筋的直径、混凝土强度等因素,以确保钢筋与混凝土之间的粘结力。

4. 钢筋的锚固长度应该满足相关规范和设计要求,以确保柱墩的受力性能和安全性。

在实际工程中,柱墩钢筋锚固长度的计算和设计需要进行综合考虑,包括混凝土强度、钢筋直径、受力方式、荷载等因素,以确保柱墩的受力性能和稳定性。

同时,还需要进行现场施工监督和质量控制,以确保钢筋的安装和锚固质量符合设计要求。

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基础梁入承台锚固长度

基础梁入承台锚固长度

基础梁入承台锚固长度【原创版】目录1.基础梁的概念及作用2.基础梁在承台内的锚固长度规定3.锚固长度的计算方法及影响因素4.锚固长度在实际工程中的应用5.结论正文一、基础梁的概念及作用基础梁,又称桩基梁,是在桩基础中承受建筑物荷载的梁。

它通过桩将荷载传递到地基,起到承载底层围护墙自重的作用。

在桩基础结构中,基础梁与承台相互连接,共同组成桩基础的承载体系。

二、基础梁在承台内的锚固长度规定基础梁在承台内的锚固长度是指基础梁钢筋伸入承台的长度。

根据规范要求,基础梁钢筋的锚固长度应满足以下条件:1.锚固长度应大于基础梁的深度;2.锚固长度应根据钢筋直径、强度等级、混凝土强度等级等因素计算;3.锚固长度应从承台边计算,而不是从柱子边计算。

三、锚固长度的计算方法及影响因素计算基础梁在承台内的锚固长度时,需要考虑以下因素:1.基础梁深度:计算锚固长度的前提是需要知道基础梁的深度,因为锚固长度必须大于基础梁深度。

2.钢筋直径和强度等级:钢筋的直径和强度等级也会对锚固长度产生影响,因为这些因素会影响钢筋的抗拉能力。

3.混凝土强度等级:混凝土的强度等级也会影响锚固长度的计算,因为它会限制钢筋的拉力。

4.锚具类型和尺寸:不同类型和尺寸的锚具在计算锚固长度时也需要考虑。

四、锚固长度在实际工程中的应用在实际工程中,基础梁入承台的锚固长度应根据具体设计要求和规范进行计算。

设计单位会在图纸中明确指出锚固长度的要求,施工过程中需要按照设计要求进行施工。

五、结论基础梁在承台内的锚固长度是桩基础结构中一个重要的参数,它的计算需要综合考虑多种因素。

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问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法:以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合适的。

正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布置。

但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法都符合图集的规定;第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE;第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵筋的直锚长度不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来,最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。

这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。

不知道图集设计者同意采用哪一种算法?答:应按第一种算法。

如果柱截面高度较大,按54页注6实行。

问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。

”答:laE是直锚长度标准。

当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。

应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

问题(3):对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:“当梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注(图4.2.4a)。

”然而在后面两本图集中,这一条不见了,但“图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进行原位标注的实例。

再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中间跨,也都采用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很适用的。

建议在《03G101图集》中,肯定《96G101图集》“原位标注”中的“第4条”。

答:应该在03G101修版时还原该条规定。

问题(4):《03G101-1图集》第24页“注: 2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度为 la 或 laE ”。

现在的问题是:当抗扭钢筋伸入端支座时,若支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚?如果进行弯锚,“弯折长度”如何取定?我想到两种办法:(1)弯折长度=laE - 直锚部分长度(这可能不合适)(2)弯折长度为“多少倍的 d ”(不会是“ 15d& nbsp;”吧?)答:应当勘误。

应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋”。

问题(5):框架梁钢筋锚固在边支座0.45LAE+弯钩15D,可否减少弯钩长度增加直锚长度来替代?答:不允许这样处理。

详细情况请看“陈教授答复(二)”中的“答梁问题(2)”。

问题(6):(1) 《03G101-1图集》第19页《剪力墙梁表》LL2的“梁顶相对标高高差”为负数。

如:第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-1.200 ,即该梁的梁顶面标高比第3层楼面标高还要低1.2m ,也就是说,整个梁的物理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)。

既然如此,干脆把该梁定义在“第2层”算了(此时梁顶标高为正数),何必把它定义在“第3层”呢?(2) 类似的问题还出现在同一表格的LL3梁上,该梁的“梁顶相对标高高差”为 ;0 (表格中为“空白”),这意味着该梁顶标高与“第3层”的楼面标高一样,即该梁整个在三层的楼面以下,应该是属于“第2层”的。

(3) 在“洞口标注”上也有“负标高”的问题。

同一页的“图3.2.6a”上,LL3&n bsp;的YD1洞口标高为 -0.700(3层),该洞 D=200 ,也就是说整个圆洞都在“3层”的下一层(2层)上,既然如此,何必在“第3层”上进行标注呢?以上提出这些“负标高”问题,主要影响到“分层做工程预算”。

因为在分层预算时,是以本楼层楼面标高到上一层楼面标高之间,作为工程量计算的范围。

因此,上述的(1)、(2)、(3)都不是“第3层”的工程量计算对象。

不少预算员都对上述的“负标高”难以理解。

所以,我认为,上述(1)、(3)的“负标高”可以放到下一楼层以“正标高”进行标注。

上述意见妥否?或许有些道理没考虑到?特此请教。

答:这个问题看似不大,实际并非小问题。

建筑设计需要建筑师与结构师的协同工作,但在“层的”定义上,建筑与结构恰好差了一层。

建筑所指的“某”层,实际是结构计算模型的“某减一”层。

例如:一座45层的楼房,建筑从第37层起收缩平面形成塔楼,此时,结构分析时其结构转换层是第36层而不是第 37层(关于这一点要引起结构师的注意,搞错的情况并不少见)。

建筑设计的某层平面图,是从该层窗户位置向俯视的水平剖面图。

例如:建筑学专业有首层建筑平面布置图,而结构专业通常为基础结构平面布置图(亦为俯视图),且结构意义上属于第一层的梁(与第一层的柱刚接形成第一层框架且承受二层平面荷载的梁)在基础平面(俯视)图上是看不到的,实际设计时也不在该图上表达。

搞建筑设计,建筑学专业是“龙头”,结构师有必要在“层的”定义上与建筑师保持一致,以使建筑师与结构师对话方便。

因此,某层结构平面布置图应当与该层的建筑平面布置图相一致。

在层的定义上与建筑学专业保持一致后,结构所说的某层梁,就是指承受该层平面荷载的梁(站在该层上,这些梁普遍在“脚下”而非在“头顶之上”)。

为将结构平面的“参照系”确定下来,03G101-1对“结构层楼面标高”做出了明确规定(详见第1.0.8条),并对“梁顶面标高高差”也做出明确规定(详见第3.2.5条三款和第4.2.3条六款)。

以上规定已经受了全国十几万项工程实践的检验,结构设计与施工未发生普遍性问题,但对施工预算员则提出了更高的技术要求。

任何一种技术都不是完美的(哲学意义上的美都是带有缺陷的美),这也许正是“平法”的缺陷之一。

问题(7):在03G101第29页中第4.5.1条中"当梁的下部纵筋不全部伸入支座时,不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1ln(ln为本跨梁的净跨值)".可是在00G101中第23页,却规定的统一取为0 .05ln(ln为本跨梁的净跨值),请问陈总这两个取值一哪个为准,是03G101修改了以前的数据?还是印刷上的错误?答:以03G101-1为准。

应当注意,结构设计师在采用该措施时,一定要细致地分析。

钢筋的截断点无论定在何位置,都是一个“参照点”。

结构设计师要从该参照点往跨内推算出:1、该点距按正截面受弯承载力计算“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”的距离;2、该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”的距离。

两个距离推出后取较长者,并以此决定截断几根钢筋。

因此,截断点位置距离支座边缘的多少,均不会影响梁的安全度。

00G101提出该项措施,处于以下考虑:1、当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚至三排正弯矩钢筋,没有必要全部锚入支座;2、我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋“安排”存在一些问题,问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的刚度;3、把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。

由以上思路出发,似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达到目的,于是确定了截断点距支座边缘1/20净跨值。

但经过进一步的分析,在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。

应该说,03G101-1的规定在概念上更趋于合理。

当然,究竟截断几根钢筋,既要符合规范要求,又要满足受力要求。

现在的问题是,规范对此并未“直接”做出明确的规定。

应该理解的是,规范不会去“包打天下”,也不可能做到“包打天下”,结构方方面面问题的处理,还要依据结构基本理论、概念设计和经验。

前面所述“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”和“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”就需要结构设计师细致地分析而后决定。

问题(8):请教陈总,在03G101-1中,楼层框架梁纵筋构造分一二级结构抗震等级和三四级结构抗震等级两种构造,我对照半天,硬是没看出一二级和三四级结构抗震等级构造有什么区别,请陈总指教。

若是没区别,何不合并?像屋面框架梁一样。

答:二者的确没有区别,可能会在下一次修版时合并。

03G101-1修编初稿和中稿的一、二级抗震等级与三、四级是有区别的,其主要区别是将35页右上角的构造规定用于一、二抗震等级(以后再过渡到所有抗震等级甚至非抗震等级)。

后经校对、审核、评审与再思考后,感到时机尚未成熟,需要再做一些前期工作来创造彻底改变这种传统做法的条件。

现阶段先把该构造放到35页的共用构造中,观察一下我国结构施工界对其反应。

03G101-1定稿保留这个样子,考虑到一是不影响使用,二是为修版保留可能需要的空间(通常新规范体系最初需经若干次修定才会稳定下来,规范一改,国家标准设计也要跟着改)。

我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。

混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严重隐患。

再者,假如两边梁(约80 %的梁)的下部钢筋刚好满足钢筋的净距要求,相向并排锚入柱节点后,就不能满足钢筋的净距要求了。

抗震结构要求做到的“三强”:“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”中的强节点强锚固便得不到保证。

由于节点内先天存在多条线状通直内缝,以及钢筋之间净距不足,将会影响节点区的刚度,削弱节点的塑性变形能力,对于高抗震等级的结构而言有可能是非常严重的问题。

问题(9):P62.63页中,KL.WKL箍筋加密区大于等于2hb且大于等于500,在注中,指出hb 为梁截面高。

而在同页,“梁侧面纵向钢筋构造和拉筋”中,hw为梁截面高,当然,这里有文字标注,不会不明白,可在P66页,纯悬挑梁中 l<4hb时,这里hb没文字说明,就让人糊涂了。

建议陈总,是不是在同一页中同一构件采用同一符号?可能的话,同一图集中,最好同一符号只代表一个构件,一个构件只有一个符号。

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