配筋计算表
2.4板配筋计算
2.4 板配筋计算
2.4.1 楼板厚度的确定
房间楼板短跨方向最大为6000mm ,梁、板用C25混凝土,柱用C30混凝土 ,
111
1h ~~6000120~150********L mm ⎛⎫⎛⎫==⨯= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭
,则取板厚t=120mm 。
2.4.2 荷载计算
恒荷载标准值:
客房、过道、其余的房间:
25mm 水磨石面层 2
0.02525=0.625kN/m ⨯ 30mm 水泥砂浆找平层 2
0.0320=0.60kN/m ⨯ 120mm 现浇混凝土楼板 2
0.1225=3kN/m ⨯ 20mm 厚石灰砂浆抹底 2
0.0217=0.34kN/m ⨯ 恒荷载标准值: 合计:2
4.6kN/m 卫生间、厨房:
20mm 防滑地砖 2
0.0222=0.44kN/m ⨯ 30mm 水泥砂浆找平层 2
0.0320=0.60kN/m ⨯ 120mm 现浇混凝土楼板 2
0.1225=3kN/m ⨯
恒荷载标准值: 合计:2
4.04N/m k 活荷载标准值:
根据规范卫生间取2k q 2.5/kN m =,其它的地方取2
k q 2.0/kN m =,由于
4.6 2.3 2.82
k k g q ==< 则是活载起控制作用。
2.4.3 内力计算
按弹性方法进行内力计算,双向板恒活载设计值计算计算结果见表1;板弯矩计算计算结果见表2 ,板配筋计算计算结果见表3,板跨中配筋计算见表4。板支座配筋计算见表5.
现浇板的配筋(板上、下钢筋,板厚尺寸)
尽量用二级钢包括直径φ10(目前供货较少)的二级钢,直径≥12的受力钢筋,除吊钩外,不得采用一级钢。钢筋宜大直径大间距,但间距不大于200,间距尽量用200。(一般跨度小于6.6米的板的裂缝均可满足要求)。跨度小于2米的板上部钢筋不必断开。板上下钢筋间距宜相等,直径可不同,但钢筋直径类型也不宜过多。顶层及考虑抗裂时板上筋可不断,或50%连通,较大处附加钢筋,拉通筋均应按受拉搭接钢筋。
剪力墙配箍率和配筋率计算
剪力墙配箍率和配筋率计算
剪力墙配箍率和配筋率计算
本文档旨在详细介绍剪力墙配箍率和配筋率的计算方法和步骤。以下为各章节内容的详细细化:
1.剪力墙配箍率计算
1.1 介绍剪力墙配箍率的概念和作用
1.2 剪力墙配箍率计算公式的推导过程
1.3 剪力墙配箍率计算步骤的详细说明
1.4 配箍选取与设计注意事项
2.剪力墙配筋率计算
2.1 介绍剪力墙配筋率的概念和作用
2.2 剪力墙配筋率计算公式的推导过程
2.3 剪力墙配筋率计算步骤的详细说明
2.4 配筋选取与设计注意事项
3.实例分析
3.1 提供一个实际的剪力墙配箍率和配筋率计算案例
3.2 详细解答案例中的计算步骤和设计方法
3.3 讨论案例中的设计结果和可行性
4.附件
附件1:剪力墙配箍率计算表格
附件2:剪力墙配筋率计算表格
5.法律名词及注释
5.1 提供涉及的法律名词和相关注释解释
5.2 解释法律名词与剪力墙配箍率和配筋率计算的关联性
本文档所涉及附件如下:
附件1:剪力墙配箍率计算表格
附件2:剪力墙配筋率计算表格
本文档所涉及的法律名词及注释:
1. 剪力墙:根据相关法律定义,指承载结构荷载并反抗地震力的墙体结构元素。
2. 配箍率:指剪力墙中钢筋的用量与墙体截面积之比,常用单位为%。
3. 配筋率:指剪力墙中钢筋的用量与墙体截面积之比,常用单位为%。
箱涵结构和配筋计算算表(Excel输入数据自动计算得到计算书 )
倒角 基础襟边 基础高度
附注:有填 充颜色的单
C2 = 0.6 m c= 0 m d= 0 m
钢筋混 数凝据土输入双:
1.孔径及净空 净跨径 净高 孔数
2.设计安全等 级
设计安全等级 3.汽车荷载
荷载等级 4.填土情况
箱涵顶填土厚 土的内摩擦角 填土容重 地基承载力 5.建筑材料 普通钢筋种类 主钢筋直径 涵身混凝土强度等级 6.箱涵尺寸 顶板、底板厚度 倒角 侧墙厚度
说明
L0 = 1.9 m h0 = 2 m m= 1
2
1为Hale Waihona Puke Baidu级,2为二级,3为三级
公路- 2 级
1为I级,2为II级,3为II级折 减
H = 7.3 m ≥0.5m Φ = 30 ° γ1 = 19 kN/m3 [σ0] = 300 kPa
3
1为R235,2为HRB335,3为 HRB400,4为KL400
25 mm
C 25
15 ~ 50
δ = 0.5 m C1 = 0.5 m
柱的配筋计算
2.框架柱的配筋计算。
在该框架结构设计中,偏心受压柱正截面承载力计算时使用对称配筋的方式,钢筋采用HRB335级,f y= f'y =300N/2
mm,采用C30混凝土,轴心抗拉强度设计值fc=14.3N/2
mm.箍筋一律采用HPB235级钢筋,mm,轴心抗压强度f t=1.43 N/,2
偏心受压的框架柱正截面承载力抗震调整系数γRE取成0.80。
按规范规定当e0/h0>0.55时,计算时应考虑裂缝验算,对于本设计的框架结构,经过计算可知无须做裂缝验算,可以将验算过程忽略。
(1)首先进行框架柱柱子轴压比的验算,为方便起见将其制作成表格如下:
各框架柱轴压比的验算表
(2)接下来验算框架柱的剪跨比λ,为简便起见将其整理成表格形式如下:(附加说明,在工程上应尽可能避免短柱的出现,即,保证λ>2.0)
框架柱剪跨比验算表
(3)框架柱的正截面配筋设计
将计算过程及结果整理成下面的表格。(附加说明:经过计算知本设计的各层框架柱的受压情况都是大偏心受压。框架柱在大偏心受压情况下的计算过程:
10
c N
f b h ξα=
()
()
2
100
'
'
'
00.5c s s y s N e f b h h A A f h a αξ
ξ
--==
-
如果经过计算得到'
02x
h a
ξ=<,须取'
2x
a
=,然后再按下面的公式设计和
计算框架柱的纵向受力钢筋:
'
'
'
'
0()
s s y N e
A A f h a ==
- 。)
首层1柱的正截面配筋设计、计算表
(附注:上表中一般层框架柱的计算长度L=1.25H,底层柱的计算长度1.0H。e0:截面重心偏心矩,ea:附加偏心距,初始偏心矩:ei=e0+ea。曲率修正系数ζ1=0.5fcA/N或1.0,长细比影响系数ζ2=1.15-0.01L/h或1.0。
梁箍筋面积配筋率计算用表
梁箍筋面积配筋率计算用表
舒宣武编
华南理工大学建筑设计研究院
2003年7月
表1.1 箍筋强度为的梁最小箍筋面积配筋率(%)
条件混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
(一级) 0.130 0.157 0.181 0.204 0.224 0.244 0.257 0.270 0.280 0.291 0.299 0.306 0.311 0.317
(二级) 0.121 0.147 0.169 0.191 0.209 0.228 0.240 0.252 0.261 0.272 0.279
0.285 0.291 0.296
(三、四级) 0.113 0.136 0.157 0.177 0.194 0.212 0.223 0.234 0.243 0.253
0.259 0.265 0.270 0.275
0.104 0.126 0.145 0.163 0.179 0.195 0.206 0.216 0.224 0.233 0.239 0.245 0.249 0.254
表1.2 箍筋强度为的梁最小箍筋面积配筋率(%)
条件混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
(一级) 0.091 0.110 0.127 0.143 0.157 0.171 0.180 0.189 0.196 0.204 0.209 0.214 0.218 0.222
(二级) 0.085 0.103 0.119 0.133 0.147 0.160 0.168 0.176 0.183 0.190 0.195
钻孔灌注桩钢筋计算书
钻孔灌注桩钢筋计算书
一、引言
钻孔灌注桩是一种在建筑、桥梁、道路等工程中广泛应用的基桩类型。其通过机械钻孔,在地下形成圆形或方形等特定形状的孔,然后放置钢筋笼,灌入混凝土,形成基桩。本计算书主要针对钻孔灌注桩的钢筋用量进行计算。
二、计算依据
本计算书依据以下规范和标准进行计算:
1、《混凝土结构设计规范》(GB-2010)
2、《建筑地基基础设计规范》(GB-2011)
3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)
三、钢筋用量计算
1、钢筋笼长度计算
钢筋笼长度 =桩长 +钢筋笼锚固长度
2、主筋用量计算
主筋用量 = (钢筋笼长度×主筋直径×主筋密度)/(主筋截面积×桩数×损耗率)
3、箍筋用量计算
箍筋用量 = (钢筋笼长度×箍筋间距×箍筋密度)/(箍筋截面积×桩数×损耗率)
4、加强筋用量计算
加强筋用量 = (加强筋直径×加强筋密度)/(加强筋截面积×桩数×损耗率)
四、参数选择
1、钢筋笼锚固长度:根据规范和工程实际情况确定。
2、主筋直径:根据设计要求确定。
3、箍筋间距:根据设计要求确定。
4、加强筋直径:根据设计要求确定。
5、钢筋密度:根据《混凝土结构设计规范》确定。
6、损耗率:根据工程实际情况确定。
7、桩数:根据工程实际情况确定。
8、桩长:根据地质勘察报告和设计要求确定。
五、结论
通过以上计算,我们可以得出钻孔灌注桩的钢筋用量。在实际工程中,还需要考虑其他因素,如钢筋连接方式、施工工艺等,因此,本计算书仅为参考依据。在具体工程中,应结合实际情况进行计算和调整。
钻孔灌注桩钢筋计算
标题:整式的乘法单元测试试卷
板配筋面积计算表
4 180 168 157 148 140 132 126 114 105 101 96.6 89.8 83.8 78.5 73.9 69.8 66.1 62.8 57.1 52.4 50.3 48.3 44.9 41.9 39.3
5 280 262 245 231 218 207 196 178 163 157 151 140 131 123 115 109 103 98.2 89.2 81.8 78.5 75.5 70.1 65.5 61.4
的钢筋面积表 直径mm 10 1121 1047 981 924 872 826 785 714 654 628 604 561 523 491 462 436 413 393 357 327 314 302 280 262 245 1369 1277 1198 1127 1064 1008 958 871 798 766 737 684 639 599 564 532 504 479 436 399 383 369 342 319 299 12 1616 1508 1414 1331 1257 1190 1131 1028 942 905 870 808 754 707 665 628 595 565 514 471 452 435 404 377 353 1907 1780 1669 1571 1483 1405 1335 1214 1113 1068 1027 954 890 834 785 742 703 668 607 556 534 513 477 445 417 14 2199 2052 1924 1811 1710 1620 1539 1399 1283 1231 1184 1099 1026 962 905 855 810 770 700 641 616 592 550 513 481
U型渡槽结构计算和配筋计算EXCEL表格
一 基本资料及已知条件 参数
槽身宽度D=
2(m)
a b c B t 0.2
0.15
0.15
0.2250.15
跨宽比l/D= 5.85
因此可以按梁法计算槽身内力二 槽身纵向内力计算
1 槽壳横截面几何力学参数计算
y 1=∑Aiyi/A= 1.044(m)
I-轴至槽底的距离y2
y 2=H-y1=0.806(m)
重心轴至槽壳圆心轴的距离
K=y 1-f=0.494(m)
截面惯性矩
I=∑A i y 2+∑I i =0.334m 4
0.460
0.8880.0660.048 则Sl=0.248
2 求作用在槽身上的均布荷载q
计算中,人群荷载取2.5kN/m 2,钢筋混凝土重度r h =25kN/m 3,水重度r=9.81kN/m
3
受拉区面积对截面形心轴的静面距
Sl=2tR 2(sinx-xcosx)+S6+S7
其中:cosx=K/R= sinx=(1-cosx 2)1/2=
S6=todo(y 2-to/2)=
S7=2*0.5toso(y 2-to)=
槽壳重:Gk=277.500kN 71.600kN 人群荷载:Gz=q 人eL=60.000kN 设计水深是水重: Gw1=213.191kN 校核水深是水重: Gw2=232.026kN 作用于槽身的均布荷载为:设计水深时: q 设=51.858kN/m 校核水深时: q 校=53.427kN/m
3 槽身纵向跨中弯矩,正应力及总拉力计算
跨中弯距
设计水深作用下:M设=q设l 2/8=887.348kN.m
校核水深作用下:M 校=q 校l 2/8=
914.206kN.m 1375.389kN.m 1279.888kN.m
桥梁工程配筋计算
目录第一章箱梁构造尺寸的选择1
第二章主梁几何特性计算2
一、大、小毛截面〔含湿接缝〕2
二、大、小毛截面〔不含湿接缝〕3
三、跨中截面几何特性计算3
第三章主梁内力计算6
一、永久作用效应计算6
二、可变作用效应计算9
三、主梁作用效应组合23
第四章挠度验算24
第五章支座设计26参考文献28
第一章箱梁构造尺寸的选择
1.桥梁的跨径及桥宽
主梁全长:19.96m 桥宽:14.5+2⨯0.5m防撞栏计算跨径:19.60m
2.主梁尺寸确实定
主梁间距取3.00m 五片主梁
因为h=(1/1~1/25)⨯L=〔0.8~1.82〕m,所以取1.5m。
中国经历尺寸,板厚由跨中向支承处逐步加厚,可以将变化段设在L/4处
所以:跨中腹板厚0.18m 底板厚0.22m,端部腹板厚0.22m 底板厚0.24m
底板厚度按构造要求设计一般取0.22~0.28m。所以端部取24cm,跨中取22cm。
3.横隔梁尺寸确实定
中横隔梁一般取主梁梁肋高度的0.7~0.9倍〔1.05~1.35〕取1.20m
端横隔梁与主梁同高取1.5m 肋宽按构造要求取18cm
4.湿接缝尺寸
因为湿接缝宽度通常为400-600mm或者更大。但在任何情况下都不得少与300mm 所以宽度取0.6m
厚度取0.2m左右,取0.2m。
5.承托尺寸
按构造外侧承托规格为18.75cm ⨯7cm
内侧承托规格为15cm ⨯7cm
第二章主梁几何特性计算
一、大、小毛截面〔含湿接缝〕
〔1〕面积计算
顶板:2
6000cm 20300=⨯承托:218.7513.020.54488.75cm ⨯⨯⨯=
配筋计算表
1.如肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横梁时,可不遵守项次3
2.对于加腋(托承)的T梁和L梁,当受压区加腋的高度≥h'f且加腋的宽度bh≤3hh时,其翼缘计算宽度可按项次3的规定 分别增加2bh和bh
3.独立梁受压区的翼缘板面在荷载作用下如可能产生沿纵肋方向的裂缝,计算的宽度取用肋宽b
V=0.035fcbh0/γd
不能忽略剪力影响 1
剪力性质
a=700mm
T=0.175ftWt/γd
λ=1.40 不能忽略扭矩影响
抗弯纵钢筋计算
临界相对受压区高度 αs=γdM/fcbh02 ξ=1-(1-2αs)1/2
ξb=0.544 0.081077329 0.084661078
αsb=ξb(1-0.5ξb)
截面单筋截面配筋计算表 钢筋级别 环境类别 临界相对受压区高度 钢筋强度fy 最小配筋率 αs=γdM/fcbh02 ξ=1-(1-2αs)1/2 As=fcξbh0/fy
梁正截面单筋截面配筋计算表 计算截面高度 最小配筋率
Ⅱ 3 ξ=0.544 fy=310N/m2 0.0015 0.01855684 0.01873229 As=5198/m2
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
(整理)柱的配筋计算
2.框架柱的配筋计算。
在该框架结构设计中,偏心受压柱正截面承载力计算时使用对称配筋的方式,钢筋采用HRB335级, = f 'y =300N/2mm ,采用C30混凝土,轴心抗拉强度设计值fc=14.3N/2mm ,轴心抗压强度 =1.43 N/,2mm .箍筋一律采用HPB235级钢筋,偏心受压的框架柱正截面承载力抗震调整系数 取成0.80。
按规范规定当e0/h0>0.55时,计算时应考虑裂缝验算,对于本设计的框架结构,经过计算可知无须做裂缝验算,可以将验算过程忽略。
(1) 首先进行框架柱柱子轴压比的验算,为方便起见将其制作成表格如下: 各框架柱轴压比的验算表
(2) 接下来验算框架柱的剪跨比λ,为简便起见将其整理成表格形式如下:
(附加说明,在工程上应尽可能避免短柱的出现,即,保证λ 2.0)
框架柱剪跨比验算表
(3)框架柱的正截面配筋设计
将计算过程及结果整理成下面的表格。(附加说明:经过计算知本设计的各层框架柱的受压情况都是大偏心受压。框架柱在大偏心受压情况下的计算过程:
10
c N
f bh ξα=
()
()
2100'''0
0.5c s s y
s
Ne f bh h A A f
h
a
αξξ--==
-
如果经过计算得到'02x h a ξ
=<,须取'2x a =,然后再按下面的公式设计和计算框架柱的纵向受力钢筋:
'
'
'
'0()
s s y Ne A A f h a ==- 。) 首层1柱的正截面配筋设计、计算表
(附注:上表中一般层框架柱的计算长度L=1.25H,底层柱的计算长度1.0H。e0:截面重心偏心矩,ea:附加偏心距,初始偏心矩:ei=e0+ea。曲率修正系数ζ1=0.5fcA/N或1.0,长细比影响系数ζ2=1.15-0.01L/h或1.0。
配筋率的计算
1.7 配 筋 率
1.7.1 纵向受力钢筋的最小配筋率
1.7.1.1 不考虑地震的纵向受力钢筋的最小配筋率
1)钢筋混凝土结构构件中纵向受力构件的最小配筋率不应小于表1-75及表1-76规定的数值。
表1-75 混凝土构件中纵向受力钢筋的最小配筋率min ρ(%)
注:1.轴心受压构件、偏心受压构件全部纵向钢筋的配筋率以及各类构件一侧受压钢筋的配
筋率应按构件的全截面面积计算;轴心受拉构件及小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面计算;受弯的梁类构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋
率应按全截面面积扣除受压边缘面积(b b f -')'
f h 后的截面面积计算。当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧的受压钢筋”或“一侧的受拉钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋; 2.当温度、收缩等因素对结构有较大影响时,构件的最小配筋率应按上述规定适当增加; 3.受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减少0.1;当混凝土强度为C60及以上时,应按表中规定增大0.1; 4.偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑。
表1-76 受弯构件、偏心受拉构件、轴心受拉构件一侧
受拉纵向钢筋最小配筋百分率min ρ(%)
2)对于卧置于地基上的混凝土板,板的受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。
1.7.1.2 考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率
考虑地震作用组合的框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率min (%)如表1-77及表1-78所示。
现行土建配筋计算表(连续板、斜截面、T形梁、双筋矩形截面等配筋计算表)
fc= ft= 钢筋选用 fy=f'y= 结构系数γd 设计跨中弯矩值M= 截面抵抗矩系数as 相对受压区高度ξ 相对受压区高度ξ取值
受压钢筋合力点至截面受 压边缘的距离a'
受压区高度x=ξb*h0 是否满足x≥2a'
45 38.34 不满足 -2762.83
1975.00
N/㎜2
N/㎜2
其中,1; HPB235级钢
N/㎜2
KN.m
as
1-
M d
f bh c
2 0
1- 2as
ξb
0.544
asb
0.396
asb b (1 0.5b )
2a'
90.000
a As'
dM
f
c
a
sb
bh
2 0
f
' y
(
h0
')
mm
受压区钢筋截面面积A's
受拉区钢筋截面面积As
配筋率ρ 是否满足要求 取钢筋直径¢= 实配钢筋面积AS=
连续板配筋计算表
1000.00
mm
300.00
mm
30.00
mm
270.00
mm
钢筋配筋详细表
混凝土标号钢筋种类0.45ft/fy和
0.2%的较
大值
板厚(mm)为下行数值时每米宽范围内最小配筋mm2
90100110120130140150160170
C20 ft=1.10HPB2350.236%212236260283307330354378401 HRB3350.200%180200220240260280300320340 HRB4000.200%180200220240260280300320340
C25 ft=1.27HPB2350.272%245272299326354381408435462 HRB3350.200%180200220240260280300320340 HRB4000.200%180200220240260280300320340
C30 ft=1.43HPB2350.306%275306337367398428459490520 HRB3350.215%194215237258280301323344366 HRB4000.200%180200220240260280300320340
C35 ft=1.57HPB2350.336%302336370403437470504538571 HRB3350.236%212236260283307330354378401 HRB4000.200%180200220240260280300320340
C40 ft=1.91HPB2350.409%368409450491532573614654695 HRB3350.287%259287316345373402431459488 HRB4000.239%215239263287311335359383406
灌注桩桩身构造配筋计算原始表格_按国家规范
浙江省图集-钻孔灌注
一、高层建筑 桩基安全等级为一级(A1)时桩身配筋构造要求计算表
原图集注:桩顶5D范围内箍筋加密,间距为150mm。
二、高层建筑 桩基安全等级为二级(A2)时桩身配筋构造要求计算表
原图集注:桩顶5D范围内箍筋加密,间距为150mm。
备注:1)本表格按照浙江省标准图集《2004浙G23钻孔灌注桩》第11页“配筋表(一)”编制;该图集解2)本表采用的原图集中“安全等级”,应为对应旧的桩基规范,现应理解为对应甲级、乙级基础
三、多层建筑 桩基安全等级为一级(B1)时桩身配筋构造要求计算表
孔灌注桩配筋表
配筋表(一)”编制;该图集解释为本表适应于高层建筑。现应理解为对应甲级、乙级基础设计等级。
梁配筋计算表格
梁配筋计算表格
梁配筋计算表格通常包括以下几个部分:
1. 基本参数:包括梁的截面尺寸、长度、混凝土强度等级、荷载类型等。
2. 钢筋规格:包括钢筋的直径、间距、排数、保护层厚度等。
3. 计算结果:包括钢筋的面积、间距、长度、数量等。
4. 验收标准:包括钢筋的抗拉强度、屈服强度、伸长率等。
5. 施工要求:包括钢筋的焊接方式、锚固长度、弯钩形式等。
以下是一份简化版的梁配筋计算表格模板,如下:
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603.19 mm2 kNm
AS1 =
a1 fcb
fy
2 (h0 - h0 -
2M )= a1 fcb
2622.06 ㎜2
纵向受拉钢筋总截面面积 As=As1+As2= 3225.24 ㎜2 受拉钢筋取钢筋直径 实配钢筋面积AS= 36 ¢= 实取 mm ≤ x 6 根
6107.26 mm2 验算受压区高度x=fyAs1/(α1fcb)= 183.36 2α 's= 60 mm
2
实取
6 3 mm ≤
根
6107.26 mm 16 ¢= 实取
OK!
根
603.19 mm2 验算受压区高度x=fyAs1/(α1fcb)= 527.68 2α 's= 60.00 mm
OK!
x
OK!
D)双筋矩形截面已知弯矩和受压钢筋求受拉配筋 M实际= 861.00 kNm 3 < ¢ Mu,max 16 A's= 603.19 已知: 为充分发挥受压钢筋A's的作用,取As2=A's= Mu2=f'yA's(h0-a's)= 由弯矩Mu1按单筋矩形截面求As1 Mu1=M-Mu2= 因此所需的受压钢筋为 690.90 kNm 170.10
AS =
a1 fcb 2M (h0 - h02 )= fy a1 fcb
¢=
3367.54 ㎜2
取钢筋直径
36
2
实取
6 As
根 < Asmax= 7630.02
实配钢筋面积AS= Asmin=
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6107.26 mm 645 <
判断: OK! C)双筋矩形截面已知弯矩求配筋 M实际= 861.00 kNm < Mu,max 受压区砼和相应的一部分受力钢筋As1的拉力所承担的受弯承载力Mu1 Mu1=Mu,max= 1598.57 kNm
矩行截面混凝土梁配筋计算
梁宽度 梁高度 b= h= as= h0= 梁自重 混凝土选用 C fc = ft = 钢筋选用 fy=f'y= 2 30 14.3 N/㎜2 1.43 N/㎜2 300 N/㎜2 a1= b1= ξ
b=
300 1000 30
mm mm mm 970 mm 7.5 kN/m 1 0.8 0.544 a's= 30 mm
As1 = x b bh0
a1 f c fy
=
7545.82 ㎜2
由受压钢筋及相应的受拉钢筋承受的弯矩设计值为 Mu2=M-Mu1= -737.57 kNm 因此所需的受压钢筋为
As' =
M u2 = f ( h0 - a s' )
' y
-2615.49 ㎜2
与其对应的那部分受拉钢筋截面面积为 As2=A's= -2615.49 ㎜2 纵向受拉钢筋总截面面积 As=As1+As2= 4930.34 ㎜2 受拉钢筋取钢筋直径 实配钢筋面积AS= 受压钢筋取钢筋直径 实配钢筋面积AS= 36 ¢=
OK! OK!
其中,1; HPB235级钢 2; HRB335级钢 3; HRB400级钢
A) 单筋矩形截面在纵向受拉钢筋达到充分发挥作用或不出现超筋破坏所 能承受的最大弯矩设计值Mu,max
2 M u ,max = a1 f c bh0 x b (1 - 0.5x b )
=
1598.57 kNm
B)单筋矩形截面已知弯矩求配筋 M实际= 861 kNm