预埋件计算原理及算例

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一个土建预埋件计算书

一个土建预埋件计算书

本人有一个土建预埋件计算书提供给你看看,幕墙埋件计算(土建预埋)基本参数:1:计算点标高:100m;2:立柱跨度:L=3000mm;3:立柱计算间距(指立柱左右分格平均宽度):B=1100mm;4:立柱力学模型:单跨简支;5:埋件位置:侧埋;6:板块配置:中空玻璃;7:混凝土强度等级:C25;1.荷载标准值计算:(1)垂直于幕墙平面的分布水平地震作用:qEk=βEαmaxGk/A=5.0×0.16×0.0005=0.0004MPa(2)幕墙受水平荷载设计值组合:采用Sw+0.5SE组合:……5.4.1[JGJ102-2003] q=1.4wk+0.5×1.3qEk=1.4×0.001468+0.5×1.3×0.0004=0.002315MPa(3)立柱单元自重荷载标准值:Gk=0.0005×BL=0.0005×1100×3000=1650N(4)校核处埋件受力分析:V:剪力(N);N:轴向拉力(N);e0:剪力作用点到埋件距离,即立柱螺栓连接处到埋件面距离(mm);V=1.2Gk=1.2×1650=1980NN=qBL=0.002315×1100×3000=7639.5NM=e0V=100×1980=198000N•mm2.埋件计算:校核依据,同时满足以下两个条件:a:AS≥V/aravfy+N/0.8abfy+M/1.3arabfyz C.0.1-1[JGJ102-2003] b:AS≥N/0.8abfy+M/0.4arabfyz C.0.1-2[JGJ102-2003]其中:AS:锚筋的总截面面积(mm2);V:剪力设计值(N);ar:钢筋层数影响系数,二层取1.0,三层取0.9,四层取0.85;av:钢筋受剪承载力系数,不大于0.7;fy:锚筋抗拉强度设计值(MPa),按[GB50010]选取,但不大于300MPa;N:法向拉力设计值(N);ab:锚板弯曲变形折减系数;M:弯矩设计值(N•mm);z:沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离(mm);另外:d:锚筋直径(mm);t:锚板厚度(mm);fc:混凝土轴心抗压强度设计值(MPa),按[GB50010]选取;av=(4.0-0.08d)×(fc/fy)0.5 C.0.1-5[JGJ102-2003]=(4.0-0.08×12)×(11.9/210)0.5=0.724 因为av>0.7,所以取0.7ab=0.6+0.25t/d C.0.1-6[JGJ102-2003]=0.6+0.25×8/12=0.767AS=nπd2/4=4×3.14×122/4=452.16mm2V/aravfy+N/0.8abfy+M/1.3arabfyz=1980/1/0.7/210+7639.5/0.8/0.767/210+198000/1.3/1/0.767/210/110=81.353mm2≤AS=452.16mm2N/0.8abfy+M/0.4arabfyz=7639.5/0.8/0.767/210+198000/0.4/1/0.767/210/110=87.225mm2≤AS=452.16mm2所以,预埋件锚筋总截面积可以满足承载力要求。

预埋件计算公式

预埋件计算公式

19.1Mpa ft= 1.71Mpa300Mpa20mm120mm12040mm20mm (宜大于12和150.605574最后取为0.60557410.85ar=0.9240mmV N M输入V、N、M 699660004279.135取最大值4279.13496mm24279.135491.2281mm 说明:2. 锚筋应位于构件的外层主筋内侧。

4.当采用手工焊时,焊缝高度不宜小于6 mm和0.5d(HPB235 级钢筋)或0.6d(非HPB235)6.锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和40mm.9.受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度不应小于受拉钢筋锚固长度;当锚筋采用HPB235级钢尚应符合规范表9.3.1注中关于弯钩的规定。

当无法满足锚固长度的要求时,应采取其他有锚固措施。

受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d.8.对受剪预埋件,锚筋的间距b,b1不应大于300 mm,且b1不应小于6d和70 mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b,c不应小于3d和45mm。

锚筋层数的影响系数ar:当等间距布置时( 大于3d和45mm,小于300mm)输入锚筋间距b1( 不应小于6d和70mm,小于300mm )注:当没有N时,应取1。

的公式进行计算。

( 当采取防止锚板弯曲变形的措施时,可取1.0)1.预埋件的受力直锚筋不宜少于4根,不宜多于4层;直径大于8mm,小于25mm.3.锚板宜用Q235钢,与锚筋应采用T形焊。

当锚筋直径小于20,用压力埋弧焊;否则用穿孔5.锚板厚度大于0.6d.受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8.7.对受拉和受弯预埋件,锚筋的间距b,b1和 锚筋至构件边缘的距离c,c1,均不应小于3d输入锚板厚度t 2。

当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,取大值。

计算系数av: 计算系数ab:1。

当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,取大值。

预埋件工程量计算方案

预埋件工程量计算方案

预埋件工程量计算方案一、概述预埋件是指在混凝土基础、墙体或梁柱中,用来固定其它建筑构件的各种金属件、塑料件或其他材料制成的构件。

预埋件是建筑工程中非常重要的一部分,其质量和数量的准确计算对工程的质量和进度有着至关重要的作用。

因此,建立科学合理的预埋件工程量计算方案,对于工程施工是非常必要的。

二、预埋件的分类根据其用途和性能,预埋件可以分为:预埋螺栓、预埋钢板、预埋嵌筋、预埋拉杆、预埋塑料管、预埋接线盒等。

通常情况下,预埋件需要根据建筑设计图纸和施工工艺进行统一规划和设计,以保证预埋件的安全可靠和合理利用。

三、预埋件工程量计算原则1、按照设计图纸和施工工艺进行计算;2、严格按照预埋件的数量、规格进行计算;3、确定预埋件的种类和用途,进行统一计算和清单编制;4、严格按照国家相关标准和规范进行计算;5、计算过程要进行严格审核,确保计算结果的准确性和可靠性。

四、预埋件工程量计算步骤1、梳理设计图纸和施工工艺,确定预埋件的种类和用途;2、了解预埋件的规格和数量,包括材质、尺寸等;3、采用计算软件进行预埋件工程量计算;4、编制预埋件工程量清单,包括预埋件的名称、规格、数量、用途等详细信息;5、进行数量检查和审核,确保预埋件工程量计算的准确性和可靠性。

五、预埋件工程量计算工具1、计算软件:CAD软件、PKPM软件、AutoCAD等计算软件;2、计算表格:Excel表格、Word文档等;3、计算器:普通计算器、科学计算器等。

六、预埋件工程量计算常用公式1、预埋件体积计算公式预埋件体积 = 预埋件长 × 预埋件宽 × 预埋件高2、预埋件数量计算公式预埋件数量 = (工程量计算总量 / 预埋件体积) × 预留系数3、预埋件重量计算公式预埋件重量 = 预埋件数量 × 预埋件单重4、预埋件成本计算公式预埋件成本 = 预埋件数量 × 预埋件单价七、预埋件工程量计算注意事项1、根据不同的预埋件种类,采用相应的计算公式进行计算;2、在进行数量计算时,一定要考虑到预埋系数,以防出现预埋件数量不足的情况;3、对于复杂的预埋件计算,需要进行多次验证和核查,确保计算结果的正确性;4、在编制清单时,一定要将预埋件的名称、规格、数量、用途等详细信息列清楚,便于施工人员的使用。

预埋件设(改)计

预埋件设(改)计

预埋件示意图
锚筋大样图
锚筋与锚板焊接示意图
三、强度验算 已知 F=60t,α =30°,Fst=270N/mm2,故 Fj=30t,Vj=52t
As=
+ = 5664mm2<16*3.14*12.52=7850mm2 0.85 ∗0.53 ∗270 0.8∗1∗270
520000
300000
四、锚固长度验算 锚固长度应按下式计算 La=Fj/(Fs*D) D---锚筋的周长 Fs---混凝土与钢筋的粘结强度,取 270Kpa La=18750/(0.27*3.14*25)=884.6mm<900mm 满足要求 五、锚筋的构造要求 (1) 、 预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于 2d 和 20mm: 75mm>50mm 和 20mm,满足要求; (2) 、 受拉预埋件, 其锚筋的间距不应小于 3d 和 45mm, 150>75mm 和 45mm, 满足要求 (3) 、 受剪预埋件, 其锚筋的间距不应大于 300mm, 且不应小于 6d 和 70mm, 150mm≥150mm 和 70mm,满足要求
计算
一、计算原则
(1) 、当有剪力和法向拉力共同作用时,应按下列公式计算 As ≥ V α r α v fy + N 0.8α b fy fc fy
α
v
= (4 − 0 N---作用于预埋件上的拉力; fy ---锚筋抗拉强度设计值; fc ---混凝土轴心抗压设计强度值; α r ---锚筋层数影响系数, 当锚筋按等间距布置时: 两层取 1.0; 三层取 0.9;四层取 0.85; α v ---锚筋的受剪承载力系数; α b ---锚板的弯曲变形系数,连接件位于锚筋中心或附近时,使 拉力中心线和锚筋中心线相近时,取 1.0; 二、预埋件设计 锚板规格:20mmx600mmx600mm 锚筋直径: 25 锚筋根数:16 根 单根锚筋锚固长度:900mm 单根锚筋下料长度:1110.8mm 锚筋与锚板连接采用穿孔塞焊

预制预埋件配重计算公式

预制预埋件配重计算公式

预制预埋件配重计算公式引言。

在建筑工程中,预制预埋件配重是一种常见的结构设计方法,它可以有效地提高建筑结构的稳定性和安全性。

预制预埋件配重计算是设计师在进行结构设计时需要考虑的重要问题,正确的配重计算可以确保结构的稳定性和安全性。

本文将介绍预制预埋件配重计算的基本原理和计算公式,希望能够为工程师们提供一些参考。

预制预埋件配重计算原理。

预制预埋件配重是指在建筑结构中预先设置一些重物或者重型构件,通过它们的重量来提高结构的稳定性。

在设计过程中,需要考虑的主要问题包括配重的重量、数量、位置和布置方式。

合理的配重设计可以有效地提高结构的抗风、抗震和抗倾覆能力,从而保障建筑结构的安全性。

预制预埋件配重计算公式。

预制预埋件配重的计算公式可以根据具体的结构设计要求和实际情况进行调整,但通常包括以下几个方面的计算:1. 配重的重量计算。

配重的重量计算是预制预埋件配重设计的基础,它通常可以通过以下公式进行计算:配重重量 = 结构设计荷载×配重比例系数。

其中,结构设计荷载是指建筑结构在设计条件下所受到的最大荷载,配重比例系数是根据具体结构的要求和设计标准来确定的,通常在0.1-0.3之间。

2. 配重的数量计算。

配重的数量计算是根据结构设计荷载和配重的重量来确定的,通常可以通过以下公式进行计算:配重数量 = 结构设计荷载 / 单个配重的重量。

其中,结构设计荷载和单个配重的重量已经在上一步中确定。

3. 配重的位置和布置计算。

配重的位置和布置计算是为了确保结构的稳定性和均衡性,通常需要考虑结构的几何形状、重心位置和受力分布等因素,通过结构分析和计算来确定最佳的位置和布置方式。

结论。

预制预埋件配重计算是建筑结构设计中的重要内容,正确的配重设计可以有效地提高结构的稳定性和安全性。

本文介绍了预制预埋件配重计算的基本原理和计算公式,希望能够为工程师们提供一些参考。

在实际工程中,设计师们需要根据具体的结构要求和设计标准来进行配重计算,并结合结构分析和计算来确定最佳的配重设计方案。

预埋件计算书

预埋件计算书

目录一、埋件计算概述 (1)1.坐标轴定义 (1)2.规范和参考依据 (1)二、预埋件MJ01计算 (2)1.埋件分布 (2)2.荷载传递简图 (2)3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸: (2)4.荷载计算 (3)1)恒荷载标准值 (3)2)风荷载标准值 (3)3)地震荷载标准值 (3)4)荷载工况组合: (3)5.埋件受力分析 (4)1)锚筋面积校核 (4)2)锚板面积校核 (4)3)锚筋锚固长度校核 (5)一、埋件计算概述1.坐标轴定义对于位于土建梁侧的埋件:埋板的法向方向为Y轴;埋板平面内沿重力方向为Z轴;埋板平面内沿土建梁轴向方向为X轴;Z轴方向的荷载对埋件产生的效应为拉压力,记为N ;X轴和Y轴方向的荷载对埋件产生的效应为竖向剪力,记为Vx和Vy ,同理弯矩记为Mx和My 。

2.规范和参考依据《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《钢结构设计规范》GB50017-2003《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003《金属、石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004《建筑结构静力计算手册》第二版二、预埋件MJ01计算1.埋件分布编号为MJ01类型的埋件在本工程中标高17.8m的位置。

2.荷载传递简图3.埋件YMJ-01加工图中的尺寸:YMJ-01 尺寸图4.荷载计算1)恒荷载标准值Gk2=ρ×t+gsρ石材的重力密度,取值为:25.6 KN/m3t 产生重力荷载的玻璃的有效厚度,此处取0.018 mgs 连接附件等的重量,保守按照11 Kg/m2取值为:0.11 KN/m2Gk=28×0.030+0.11=0.95 KN/m22)风荷载标准值根据《建筑结构荷载规范》中的风荷载标准值计算方法得出的风荷载标准值Wk1为:Wk1=W0×μs1×μz×βgzW0基本风压取为,上海50年,取值为0.55 KN/m2μs1局部风压体形系数,此处按照最不利取值为(1.4+0.2)=1.6μz风压高度系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.19 βgz阵风系数,地面粗造度为B类,埋件使用部位标高17.8m,取值为1.63Wk1=0.55×1.6×1.19×1.63=1.707 KN/m2,3)地震荷载标准值Ek=Gk×αmax×βEαmax 地震影响系数放大值,抗震设防烈度为7度,水平地震影响系数α取0.08 βE 动力放大系数,取:5.0Ek=0.95×0.08×5.0=0.380KN/m24)荷载工况组合:工况1 : 1.2×Gk+1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek水平荷载PAh=1.4×1.0×Wk+1.3×0.5×Ek=2.637 KN/m2竖向荷载PAv=1.2×Gk=1.140 KN/m2竖框承受的最不利受荷载面积Am=1.2×2.25=2.700 m2所以竖框对埋件产生的最大支反力如下:水平荷载:RFy=PAh×Am=2.637×2.70=7.120 KN竖向荷载:RFz=PAv×Am=1.140×2.700=3.078 KN最大弯矩:M=RFz×L=3.078×0.275=0.846 KN.M注:立柱左右1200mm ,跨度为1/2层高2250mm,转接件到埋件距离L=275mm5. 埋件受力分析竖框简支梁力学模型图1) 锚筋面积校核埋件按承受法向拉力、剪力及弯矩计算。

预埋件厚度计算

预埋件厚度计算

预埋件厚度计算引言:在建筑工程中,预埋件的使用非常广泛。

预埋件是指在混凝土浇筑前,将钢筋、螺栓、嵌板等构件预先埋入混凝土中,以便于后续施工和使用。

预埋件的厚度计算是建筑工程中重要的一部分,它关系到结构的安全性和使用寿命。

本文将介绍预埋件厚度计算的基本原理和方法。

一、预埋件厚度计算的基本原理预埋件厚度计算是根据建筑结构的设计要求和预埋件的功能来进行的。

预埋件的厚度需要满足以下几个方面的要求:1. 承载力要求:预埋件需要能够承受结构的荷载,并传递到混凝土中。

因此,预埋件的厚度需要足够大,以确保其承载力满足设计要求。

2. 运动要求:某些预埋件需要在使用过程中进行运动,如膨胀螺栓、伸缩缝等。

这些预埋件的厚度需要考虑其运动范围和运动方式,以便在使用过程中不受限制。

3. 防腐要求:预埋件常常暴露在外界环境中,容易受到腐蚀和侵蚀。

因此,预埋件的厚度需要足够大,以保护其表面不受腐蚀,延长使用寿命。

二、预埋件厚度计算的方法预埋件厚度的计算方法可以根据不同的预埋件类型和使用要求来选择。

以下是常用的几种计算方法:1. 试验法:可以通过实验来确定预埋件的厚度。

首先制作一些试件,在试件上安装不同厚度的预埋件,并进行荷载试验。

通过观察试验结果,确定预埋件的厚度。

2. 经验法:根据过往的工程经验,总结出一些常用的预埋件厚度值。

根据具体的工程要求和结构设计,选择合适的预埋件厚度。

3. 理论计算法:根据预埋件的承载力、运动范围、防腐要求等参数,利用结构力学和材料力学的理论计算方法,计算出预埋件的最小厚度。

三、预埋件厚度计算的注意事项在进行预埋件厚度计算时,需要注意以下几个方面:1. 结构设计要求:预埋件的厚度需要满足结构设计的要求。

在进行计算之前,需要明确结构设计的参数和要求,以确保计算结果的准确性和可靠性。

2. 预埋件类型:不同类型的预埋件有不同的厚度要求。

根据预埋件的类型和功能,选择合适的计算方法和参数。

3. 材料选择:预埋件的材料也会影响其厚度计算。

预埋件重量计算公式

预埋件重量计算公式

预埋件重量计算公式在建筑工程中,预埋件是指在混凝土浇筑前,将预先制造的构件或设备配件嵌入到混凝土中,以便与混凝土构成一体化结构的一种建筑构件。

预埋件作为建筑工程中的重要组成部分,其重量的计算显得尤为重要。

本文将介绍预埋件重量计算公式及其应用。

一、预埋件的分类预埋件按照材料的不同,可以分为钢筋、钢板、钢管、钢梁、钢板、铸铁、铸钢、合金钢、铜等。

按照形状的不同,可以分为棒、管、角钢、梁、板等。

预埋件的种类繁多,因此在计算预埋件重量时,需要根据具体情况来选择相应的计算公式。

二、预埋件重量计算公式预埋件重量的计算公式,一般是根据预埋件的形状、材料、尺寸和数量等因素来确定的。

下面是常用的预埋件重量计算公式。

1. 棒材预埋件重量计算公式棒材预埋件的重量可以根据以下公式进行计算:W=πrLρ其中,W表示预埋件的重量,r表示棒材的半径,L表示棒材的长度,ρ表示棒材的密度,π表示圆周率。

2. 管材预埋件重量计算公式管材预埋件的重量可以根据以下公式进行计算:W=πr(L-2t)ρ其中,W表示预埋件的重量,r表示管材的半径,L表示管材的长度,t表示管材的壁厚,ρ表示管材的密度,π表示圆周率。

3. 角钢预埋件重量计算公式角钢预埋件的重量可以根据以下公式进行计算:W=2tLρ其中,W表示预埋件的重量,t表示角钢的厚度,L表示角钢的长度,ρ表示角钢的密度。

4. 板材预埋件重量计算公式板材预埋件的重量可以根据以下公式进行计算:W=twLρ其中,W表示预埋件的重量,t表示板材的厚度,w表示板材的宽度,L表示板材的长度,ρ表示板材的密度。

三、预埋件重量的应用预埋件重量的计算结果,可以用于建筑工程中的材料采购、物流运输、施工预算及质量控制等方面。

在进行材料采购时,预埋件重量的计算结果可以用于确定采购数量和规格。

在物流运输方面,预埋件重量的计算结果可以用于选择适当的运输工具和运输路线。

在施工预算方面,预埋件重量的计算结果可以用于确定施工成本和工期。

预埋件计算原理及算例

预埋件计算原理及算例

混凝土结构设计计算算例第17章预埋件王依群20201212年12月这是《混凝土结构设计计算算例》(建筑工业出版社2012年8月出版)新增加的第17章。

第17.1节配置直锚筋的预埋件计算,第17.2节配置直锚筋和弯折锚筋的预埋件计算。

例题演示了预埋件的计算和结果的准确性。

RCM软件试用版本RCML软件可到下面网站下载。

http//目录 (33)第3章R CM软件的功能和使用方法.................................................................................................................................... (44)第17章预埋件计算原理及算例............................................................................................................................................17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件 (4)【例17-1】受拉直锚筋预埋件算例 (5)【例17-2】受剪直锚筋预埋件算例 (6)【例17-3】受拉剪直锚筋预埋件算例 (7)【例17-4】受拉弯直锚筋预埋件算例 (8)【例17-5】受压弯直锚筋预埋件算例 (10)【例17-6】受弯剪直锚筋预埋件算例 (11)【例17-7】受拉弯剪直锚筋预埋件算例 (12)【例17-8】受压弯剪直锚筋预埋件算例 (13)17.2由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件 (15)【例17-9】受剪弯折锚筋及直锚筋预埋件算例 (15)以后增加17.3构造要求第3章R CM软件的功能和使用方法表3-1RCM软件部分计算功能(二级菜单)项一级菜单梁配筋柱双偏压(拉)梁柱节点受扭构件单筋矩形正截面计算轴心受压(拉)柱承载力计算9度的一级抗震框架矩形截面单筋矩形正截面复核轴心受压柱承载力复核非9度的框架节点T形截面双筋矩形正截面计算螺旋式配筋的圆形轴心受压柱承载力计算双筋矩形正截面复核螺旋式配筋的圆形轴心受压柱承载力复核T形正截面计算对称配筋单偏压短、中长柱承载力计算T形正截面复核短、中长柱配筋斜截面受剪承载力计算细长柱配筋斜截面受剪承载力复核深受弯构件正、斜截面实配钢筋梁及板正截面实配纵筋梁斜截面受剪续表3-1RCM软件部分计算功能(二级菜单)项一级菜单冲切剪力墙配筋变形裂缝牛腿或预埋件板受冲切正、斜截面配筋轴心受拉裂缝宽度牛腿矩形柱阶形基础连梁配筋偏心受拉裂缝宽度直筋预埋件板柱节点受冲切受弯构件裂缝宽度弯筋和直筋预埋件矩形偏压裂缝宽度受弯构件挠度计算第17章预埋件计算原理及算例17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图17-1),其锚板的总截面面积应符合下列规定:1、当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中较大值:RCM软件使用时,N输入负值代表是法向拉力。

预埋件的计算

预埋件的计算
满足式7.2.1-8在弯距M和法向拉力N的作用下,最外排螺栓1的拉力为
Nt= N1+N=56.2+4=60.2KN<[ Nt]=80.3KN,满足要求。
每个螺栓承受的剪力NV= = =9.9KN〈[ ]=73.5KN,满足式7.2.1-9的要求。
2.在弯距M、法向拉力N、剪力V的共同作用下,按弯剪联合作用验算螺栓强度:
(1).预埋件1、2计算
根据支座反力来验算预埋件,选用
挑梁TL1H300X200X8X10和挑梁TL2H300X200X8X10根部支座反力,选取最危险反力,按有剪力、法向拉力和弯矩共同作用验算预埋件(公式见《钢结构设计规范》GB50017-2003的公式7.2.1-8~9)
1.在弯距M的作用下,最外排螺栓1的拉力最大,
预埋件12计算根据支座反力来验算预埋件选用挑梁tl1h300x200x8x10和挑梁tl2h300x200x8x10根部支座反力选取最危险反力按有剪力法向拉力和弯矩共同作用验算预埋件公式见钢结构设计规范gb500172003的公式7
七、预埋件的计算
采用慧鱼5.8级镀锌钢螺杆,C30砼,单个螺杆抗拉承载力设计值M24=80.3KN,M16=31.9KN,单个螺杆抗剪承载力设计值为M24=73.5KN,M16=32.6KN。

预埋件计算

预埋件计算

预埋件的验算:根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,9.7节预埋件及连接件锚筋的总面积应该满足以下规定:当有剪力、法向拉力、和弯矩共同作用时,应按下面两个公式计算(1)III 型托架上托口处预埋件验算:N=395.1KN (拉力)V=389.8KN M=145.8KN m(4.00.08(4.00.0822)0.565v d α=-=-⨯= 3000.60.250.60.25 4.0122b t d α=+=+⨯= r α取0.85Z=600mm由公式9.7.2-1623898003951000.8 1.30.850.5653000.8 4.01300145.8102705.5410.5182.83298.81.30.85 4.01300600S r v y b y r b y V N M A f f f z mm ααααα≥++=+⨯⨯⨯⨯⨯+=++=⨯⨯⨯⨯ 由公式9.7.2-262395100145.8100.80.40.8 4.013000.40.85 4.01300600410.5594.11004.6s b y r b y N M A f f z mm ααα⨯≥+=+⨯⨯⨯⨯⨯⨯=+=实际上配筋面积18⨯380mm 2=6840mm 2 故满足要求。

(2)III 型托架下托口处预埋件验算:N=395.1KN (压力)V=399.5KN M=5.38KN m(4.00.08(4.00.0822)0.565v d α=-=-⨯= 3000.60.250.60.25 4.0122b t d α=+=+⨯= r α取0.85 Z=600mm 由公式由公式9.7.2-3620.30.43995000.3395100 5.38100.43951006001.30.850.565300 1.30.85 4.013006001950.2(112.1)1838.1S r v y r b y V N M Nz A f f z mm αααα---⨯⨯-⨯⨯≥+=+⨯⨯⨯⨯⨯⨯=+-= 由公式9.7.2-40.40.4s r b y M Nz A f zαα-≥ 由于弯矩很小所以计算出的面积为负值。

预埋件计算书

预埋件计算书

预埋件计算书==================================================================== 计算软件:MTS钢结构设计系列软件MTSTool v2.0.1.6计算时间:2014年11月15日11:14:38==================================================================== 一. 预埋件基本资料采用化学锚栓:单螺母膨胀型锚栓库_6.8级-M16排列为(环形布置):3行;行间距135mm;2列;列间距150mm;锚板选用:SB20_Q235锚板尺寸:L*B= 300mm×350mm,T=20基材混凝土:C30基材厚度:300mm锚筋布置平面图如下:二. 预埋件验算:1 化学锚栓群抗拉承载力计算轴向拉力为:N=10kNX向弯矩值为:Mx=10kN·m锚栓总个数:n=3×2=6个按轴向拉力与X单向弯矩共同作用下计算:由N/n-M x*y1/Σy i2=10×103/6-10×106×135/145800=-7592.593 < 0故最大化学锚栓拉力值为:N h=(M x+N*l)*y1'/Σy i')2=(10×106+10×103×135)×270/145800=18814.815=18814.815×10-3=18.815kN所选化学锚栓抗拉承载力为(锚栓库默认值):Nc=57.967kN这里要考虑抗震组合工况:γRE=0.85故有允许抗拉承载力值为:Nc=57.967/γRE=68.197kN故有:18.815 < 68.197kN,满足2 化学锚栓群抗剪承载力计算X方向剪力:Vx=60kNY方向剪力:Vy=60kN扭矩:T=100kN·mX方向受剪锚栓个数:n x=6个Y方向受剪锚栓个数:n y=6个剪切荷载通过受剪化学锚栓群形心时,受剪化学锚栓的受力应按下式确定:V ix V=V x/n x=60000/6=10000×10-3=10kNV iy V=V y/n y=60000/6=10000×10-3=10kN化学锚栓群在扭矩T作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下列公式确定:V ix T=T*y i/(Σx i2+Σy i2)V iy T=T*x i/(Σx i2+Σy i2)化学锚栓群在剪力和扭矩的共同作用下,各受剪化学锚栓的受力应按下式确定:V iδ=[(V ix V+V ix T)2+(V iy V+V iy T)2]0.5结合上面已经求出的剪力作用下的单个化学锚栓剪力值及上面在扭矩作用下的单个锚栓剪力值公式分别对化学锚栓群中(边角)锚栓进行合成后的剪力进行计算(边角锚栓存在最大合成剪力):取4个边角化学锚栓中合剪力最大者为:V iδ=[(10000+21676.301)2+(10000+12042.389)2]0.5=38.591kN所选化学锚栓抗剪承载力为(锚栓库默认值):Vc=34.467kN这里要考虑抗震组合工况:γRE=0.85故有允许抗剪承载力值为:Vc=34466.992/0.85=40.549kN故有:V iδ=38.591kN < 40.549kN,满足3 化学锚栓群在拉剪共同作用下计算当化学锚栓连接承受拉力和剪力复合作用时,混凝土承载力应符合下列公式:(βN)2+(βV)2≤1式中:βN=N h/Nc=18.815/68.197=0.2759βV=V iδ/Vc=38.591/40.549=0.9517故有:(βN)2+(βV)2=0.27592+0.95172=0.9818 ≤1 ,满足三. 预埋件构造验算:锚固长度限值计算:锚固长度为160,最小限值为160,满足!锚板厚度限值计算:按《混凝土结构设计规范2002版》10.9.6规定,锚板厚度宜大于锚筋直径的0.6倍,故取锚板厚度限值:T=0.6×d=0.6×16=9.6mm锚筋间距b取为列间距,b=150 mm锚筋的间距:b=150mm,按规范且有受拉和受弯预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8=18.75mm, 故取锚板厚度限值:T=150/8=18.75mm锚板厚度为20,最小限值为18.75,满足!行间距为135,最小限值为96,满足!列边距为150,最小限值为48,满足!行边距为40,最小限值为32,满足!列边距为75,最小限值为32,满足!。

预埋件计算

预埋件计算

2.1 幕墙预埋件设计计算由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件,其锚筋的总截面面积s A 由下式计算。

当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应分别按式一、式二两个公式进行计算,取两者中的较大值。

≥ 0.8 1.3s r v y b y r b y V N M A f f f z ααααα≥++ (式一)(9.7.2-1) 0.80.4s b y r b y N M A f f zααα≥+ (式二)(9.7.2-2) 当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时,应分别按式三、式四两个公式进行计算,取两者中的较大值。

0.30.41.3s r v y r b y V N M Nz A f f z αααα--≥+ (式三)(9.7.2-3) 0.40.4s r b y M Nz A f zαα-≥ (式三)(9.7.2-4) (4.0-0.08d)c v y f f α= (9.7.2-5) 0.60.25b td α=+(9.7.2-6) 式中:V ——剪力设计值(N );N ——法向拉力或法向压力设计值(N ),法向压力设计值不应大于0.5c f A ,此处A 为锚板的面积(mm2);M ——弯矩设计值(Nmm )r α——钢筋层数影响系数,当锚筋等间距配置时,二层取1.0,三层取0.9,四层取0.85;v α——钢筋受剪承载力系数d ——钢筋直径(mm );t ——锚板厚度(mm )b α——锚板弯曲变形折减系数z ——沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离(mm );fc——混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2);fy——钢筋抗拉强度设计值(N/mm2),按钢结构规范4.2取用,不应大于300N/mm2。

注:预埋件锚筋中心至锚板边缘的距离不应小于2d和20mm。

预埋件的受力直筋直径不宜小于8mm,且不宜大于25mm。

直锚筋数量不宜少于4根,且不宜多于4排;受剪预埋件的直锚筋可采用2根对受弯和受拉预埋件,其锚筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1,均不应小于3d和45mm对受剪预埋件,其锚筋的间距b、b1不应大于300mm,且b1不应小于6d和70mm;锚筋至构件边缘的距离c1不应小于6d和70mm,b、c均不应小于3d和45mm。

01预埋件的计算

01预埋件的计算

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[2(σN+σM)2+σV2-(σN+σM)σV)/3]0.5= 六、钢角码厚度的验算 取钢角码厚度δ= σ=(N/a1δ+6M/1.05a12δ)/2=
27.09 N/mm2 角焊缝强度满足要求。
w < ff
6 mm 43.32 N/mm2 钢角码正应力满足要求。 τ=1.5V/2a1δ= 10.42 N/mm2 钢角码剪应力满足要求。 5 mm
> 0
< βl f c
2、锚板厚度的计算:
< t < t
五、锚筋与锚板角焊缝的验算 1、角焊缝焊脚尺寸的构造要求: 0.6d= 6 mm 角焊缝满足构造要求。 6 mm 角焊缝满足构造要求。 2、角焊缝的强度计算: Aw=π(d+2×0.7hf1)2/4-πd2/4= σN=N/2nAw= σm=M/2zAw= σV=V/2nAw= 213.65 11.70 25.74 11.70 mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 < hf1 < hf1
< f < fv
七、钢角码与锚板直角角焊缝的验算 取直角角焊缝hf2= 1、直角角焊缝焊脚尺寸的构造要求: 1.5(t)0.5= 4.24 mm 角焊缝满足最小焊脚尺寸要求。 1.2δ= 7.20 mm 角焊缝满足最大焊脚尺寸要求。 δ= 6 mm 角焊缝满足最大焊脚尺寸要求。 2、直角角焊缝的强度计算: σ=N/(4×0.7βfhf2lw2)+6M/(4×0.7βfhf2lw22)= 37.26 N/mm2 τ=V/(4×0.7hf2lw2)= 6.49 N/mm2 2 2 0.5 (σ +τ ) = 37.82 N/mm2 角焊缝强度满足要求。 八、钢角码与锚板喇叭角焊缝的验算 取喇叭角焊缝hf3= 6 mm 1、喇叭角焊缝焊脚尺寸的构造要求: δ= 6 mm 角焊缝满足最小焊脚尺寸要求。 2、喇叭角焊缝的强度计算: τ=N/4δ(a1-2hf3)= 3.86 N/mm2 角焊缝强度满足要求。 τ=V/4hf3(a1-2hf3)= 3.86 N/mm2 角焊缝强度满足要求。 < hf2 > hf2 > hf2

预埋件计算技术手册2

预埋件计算技术手册2

预埋件计算技术手册2预埋件的计算一般要求:一、计算的主要内容预埋件计算的主要内容为计算预埋件锚筋的承载力设计值。

预埋板厚度一般按不小于锚筋直径的60%构造配置。

二、锚筋的层数与根数采用直钢筋做预埋件中的锚筋,其不宜多于4层,且不宜小于4根。

超过4层时按4层计算。

受剪预埋件的锚筋在垂直剪力方向可采用一层(2根)。

三、锚筋层数的影响系数受剪和受弯预埋件的强度计算公式是根据二层锚筋确定的,当锚筋层数增多时,预埋件承载力设计值有所降低,需将锚筋层数的影响系数适当调低。

当锚筋层数为2层时,取为1.0;三层时取0.9;四层时取0.85。

四、预埋件的受力性能与预埋件锚板及焊于其上的传力件形式(如传力钢板、钢牛腿等)有关。

传力件的设置,应使预埋件锚筋的应力状态与计算假定一致。

五、预埋件承受的外力中,含有拉力或弯矩时,其强度计算必须考虑预埋件钢板因弯曲变形而使锚筋呈复合应力状态的影响。

如传力件的设置能保证预埋件钢板不产生弯曲变形,则不必考虑此影响。

六、锚筋的锚固长度1、受拉锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下表要求:2、受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15d。

七、受力预埋件的锚筋,如计算中充分利用其强度时,则埋置在混凝土内的锚固长度,不应小于上文第六项的要求。

受拉预埋件受拉预埋件承载力设计值应按下列公式计算:当采取措施防止预埋板弯矩变形时:当时:当时:参数说明:为锚筋总截面面积;为承受周期反复或多次重复荷载时的承载力折减系数,按前文表格;为钢筋抗拉强度设计值;为预埋板厚度;为锚筋直径;为垂直于传力预埋板方向的锚筋间距;为预埋板弯曲变形的折减系数。

计算预埋板的弯矩变形的折减系数时,系假定拉力板作用在每二排锚筋中间中间排锚筋处,预埋板弯曲变形的折算宽度按下图确定。

受剪预埋件受剪预埋件承载力设计值,应按下列公式计算:参数说明:为承受周期反复或多次重复荷载时的承载力折减系数,按前文表格;为顺剪力作用方向锚筋层数的影响系数,当等间距配置时,二层取1.0;三层取0.9;四层取0.85;为锚筋受剪承载力系数,当时,取;为锚筋总截面面积;为钢筋抗拉强度设计值;为锚筋直径;为混凝土轴心抗压强度设计值。

预埋件计算技术手册

预埋件计算技术手册

预埋件计算技术手册
摘要:
预埋件是建筑工程中常用的一种连接元件,用于固定和连接构件。

为确保建筑结构的安全可靠,预埋件的设计与计算至关重要。

本文档将介绍预埋件计算技术手册,包括预埋件的基本原理、常见类型和计算方法,以及相关的设计考虑因素。

1. 引言
预埋件是指在构件浇筑前预先安装的金属或非金属连接件。

它们通常由螺栓、锚固钢筋或槽钢等材料制成,具有固定和连接构件的功能。

在建筑工程中广泛应用于楼板、梁柱等构件的连接,以增加结构的稳定性和承载能力。

2. 预埋件的类型
预埋件根据其形状和用途可分为多种类型。

常见的预埋件类型包括:
2.1 螺栓式预埋件:由螺栓和螺母组成,用于连接构件的轴向受力。

2.2 锚固钢筋预埋件:由钢筋和固定套筒组成,用于连接构件的拉力和剪力。

2.3 槽钢式预埋件:由槽钢和焊接件组成,用于连接构件的弯矩和轴向力。

3. 预埋件的计算方法
预埋件的计算方法根据不同的类型和受力方式有所不同。

在设计预埋件时,需考虑以下几个方面:
3.1 基本参数:包括预埋件的尺寸、材料等基本信息。

3.2 受力情况:根据具体结构设计,确定预埋件所受的轴向力、剪力、弯矩等受力情况。

3.3 计算公式:根据预埋件的类型和受力情况,使用相应的计算公式进行计算。

4. 设计考虑因素
在设计预埋件时,需要考虑以下因素:。

预埋铁件计算公式

预埋铁件计算公式

预埋铁件计算公式好的,以下是为您生成的文章:在建筑施工的领域里,预埋铁件可是个相当重要的角色,就像盖房子时的基石一样,默默发挥着关键作用。

而要弄清楚这预埋铁件该怎么计算,那可得有点小窍门。

咱们先来说说预埋铁件的面积计算。

这就好比给一块地量尺寸,只不过这块“地”是铁做的。

比如说有个长方形的预埋铁件,长是50 厘米,宽是 30 厘米,那它的面积就是长乘以宽,也就是 50×30 = 1500 平方厘米。

我记得有一次在工地上,负责计算预埋铁件的同事小王,因为把面积算错了,导致后续的施工环节出了岔子。

当时大家都着急得不行,毕竟时间就是金钱啊!后来经过仔细检查,发现就是在计算面积的时候,小王把单位给弄混了,厘米当成了毫米,这可闹了个大笑话。

从那以后,大家在计算的时候都格外小心,反复核对单位和数据。

再说说体积的计算。

假如这个预埋铁件是个长方体,长 50 厘米、宽 30 厘米、高 10 厘米,那体积就是长×宽×高,即 50×30×10 = 15000立方厘米。

还有重量的计算,这就需要考虑到铁的密度。

铁的密度一般约为7.85 克/立方厘米。

还是上面那个长方体的预埋铁件,体积是 15000 立方厘米,那重量就是体积乘以密度,即 15000×7.85 = 117750 克,换算一下就是 117.75 千克。

在实际操作中,计算预埋铁件可不是个简单的事儿,得考虑各种因素。

比如说形状不规则的预埋铁件,那计算起来就更复杂了,可能需要把它分割成几个规则的部分分别计算,然后再相加。

而且啊,现在的建筑设计越来越多样化,预埋铁件的形状和尺寸也是五花八门。

有时候为了一个特殊形状的预埋铁件,我们得绞尽脑汁去想怎么计算才能又准确又高效。

总之,预埋铁件的计算公式虽然不复杂,但在实际运用中,需要我们细心再细心,认真对待每一个数据,这样才能保证工程的质量和进度。

可别像小王那次一样,因为一个小失误,给大家带来不必要的麻烦哟!。

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混凝土结构设计计算算例第17章预埋件王依群20201212年12月这是《混凝土结构设计计算算例》(建筑工业出版社2012年8月出版)新增加的第17章。

第17.1节配置直锚筋的预埋件计算,第17.2节配置直锚筋和弯折锚筋的预埋件计算。

例题演示了预埋件的计算和结果的准确性。

RCM软件试用版本RCML软件可到下面网站下载。

http//目录 (33)第3章R CM软件的功能和使用方法.................................................................................................................................... (44)第17章预埋件计算原理及算例............................................................................................................................................17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件 (4)【例17-1】受拉直锚筋预埋件算例 (5)【例17-2】受剪直锚筋预埋件算例 (6)【例17-3】受拉剪直锚筋预埋件算例 (7)【例17-4】受拉弯直锚筋预埋件算例 (8)【例17-5】受压弯直锚筋预埋件算例 (10)【例17-6】受弯剪直锚筋预埋件算例 (11)【例17-7】受拉弯剪直锚筋预埋件算例 (12)【例17-8】受压弯剪直锚筋预埋件算例 (13)17.2由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件 (15)【例17-9】受剪弯折锚筋及直锚筋预埋件算例 (15)以后增加17.3构造要求第3章R CM软件的功能和使用方法表3-1RCM软件部分计算功能(二级菜单)项一级菜单梁配筋柱双偏压(拉)梁柱节点受扭构件单筋矩形正截面计算轴心受压(拉)柱承载力计算9度的一级抗震框架矩形截面单筋矩形正截面复核轴心受压柱承载力复核非9度的框架节点T形截面双筋矩形正截面计算螺旋式配筋的圆形轴心受压柱承载力计算双筋矩形正截面复核螺旋式配筋的圆形轴心受压柱承载力复核T形正截面计算对称配筋单偏压短、中长柱承载力计算T形正截面复核短、中长柱配筋斜截面受剪承载力计算细长柱配筋斜截面受剪承载力复核深受弯构件正、斜截面实配钢筋梁及板正截面实配纵筋梁斜截面受剪续表3-1RCM软件部分计算功能(二级菜单)项一级菜单冲切剪力墙配筋变形裂缝牛腿或预埋件板受冲切正、斜截面配筋轴心受拉裂缝宽度牛腿矩形柱阶形基础连梁配筋偏心受拉裂缝宽度直筋预埋件板柱节点受冲切受弯构件裂缝宽度弯筋和直筋预埋件矩形偏压裂缝宽度受弯构件挠度计算第17章预埋件计算原理及算例17.1由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力预埋件(图17-1),其锚板的总截面面积应符合下列规定:1、当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并取其中较大值:RCM软件使用时,N输入负值代表是法向拉力。

【例17-1】受拉直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第605页算例9-1及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-2。

RCM软件的详细输出信息如下:锚筋层数=3;锚筋直径d=14mm;外层锚筋间距z=270mm;锚板厚t=10mm混凝土强度等级C25;Fc=11.9N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=-172.19kN负为拉力;V=0.00kN;M=0.00kN-mαb=0.779;αr=0.90;αv=0.574计算结果:As=921.5mm^2;配6根锚筋(923.6)满足要求。

t/d=0.71可见RCM软件的计算结果与手算结果及文献结果相同。

图17-2受拉直锚筋预埋件算例【例17-2】受剪直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第606页算例9-2及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-3。

RCM软件的详细输出信息如下:锚筋层数=3;锚筋直径d=20mm;外层锚筋间距z=270mm;锚板厚t=14mm混凝土强度等级C30;Fc=14.3N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=0.00kN负为拉力;V=266.12kN;M=0.00kN-mαb=0.775;αr=0.90;αv=0.524计算结果:As=1881.0mm^2;配6根锚筋(1885.0)满足要求。

t/d=0.70可见RCM软件的计算结果与手算结果及文献结果相同。

图17-3受剪直锚筋预埋件算例【例17-3】受拉剪直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第606页算例9-3及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-4。

RCM软件的详细输出信息如下:锚筋层数=4;锚筋直径d=18mm;外层锚筋间距z=270mm;锚板厚t=14mm混凝土强度等级C30;Fc=14.3N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=-178.00kN负为拉力;V=152.52kN;M=0.00kN-mαb=0.794;αr=0.85;αv=0.559计算结果:As=2003.7mm^2;配8根锚筋(2035.8)满足要求。

t/d=0.78图17-4受拉剪直锚筋预埋件算例可见RCM计算结果与手算结果相同。

【例17-4】受拉弯直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第607页算例9-5及手算解答过程如下。

以上手算As=1230mm2有误,正确的应为As=1250.3mm2。

RCM输入信息和简要输出信息见图17-6所示,可知配置8根直径14mm 锚筋不满足要求。

图17-6受拉弯直锚筋预埋件算例试算于是换直径16mm 的锚筋,重新计算如下:756.0161025.06.025.06.0=×+=+=d t b αs A =y b f N α8.0+z f M y b t αα4.0=300756.08.0131000××+270300756.085.04.011790000××××=722.0+566.3=1288.3mm 2RCM 软件计算输入信息和简要输出信息见图17-7。

图17-7受拉弯直锚筋预埋件算例RCM 的详细计算结果如下:锚筋层数=4;锚筋直径d=16mm;外层锚筋间距z=270mm;锚板厚t=10mm混凝土强度等级C25;Fc=11.9N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=-131.00kN负为拉力;V=0.00kN;M=11.79kN-mαb=0.756;αr=0.85;αv=0.542计算结果:As=1287.9mm^2;配8根锚筋(1608.5)满足要求。

t/d=0.62可见RCM计算结果与手算结果相同。

【例17-5】受压弯直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第608页算例9-6及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-8。

图17-8受压弯直锚筋预埋件算例RCM的详细计算结果如下:锚筋层数=4;锚筋直径d=12mm;外层锚筋间距z=270mm;锚板厚t=10mm混凝土强度等级C25;Fc=11.9N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=458.00kN负为拉力;V=0.00kN;M=68.70kN-mαb=0.808;αr=0.85;αv=0.605计算结果:As=864.1mm^2;配8根锚筋(904.8)满足要求。

t/d=0.83可见RCM计算结果与手算结果相同。

【例17-6】受弯剪直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第608页算例9-7及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-10。

图17-10受弯剪直锚筋预埋件算例RCM的详细计算结果如下:锚筋层数=3;锚筋直径d=14mm;外层锚筋间距z=240mm;锚板厚t=10mm混凝土强度等级C30;Fc=14.3N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=0.00kN负为拉力;V=119.00kN;M=14.28kN-mαb=0.779;αr=0.90;αv=0.629计算结果:As=918.7mm^2;配6根锚筋(923.6)满足要求。

t/d=0.71可见RCM计算结果与手算结果相同。

【例17-7】受拉弯剪直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第609页算例9-8及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-12。

图17-12受拉弯剪直锚筋预埋件算例RCM的详细计算结果如下:锚筋层数=4;锚筋直径d=16mm;外层锚筋间距z=300mm;锚板厚t=12mm混凝土强度等级C30;Fc=14.3N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=-125.87kN负为拉力;V=125.87kN;M= 6.29kN-mαb=0.788;αr=0.85;αv=0.594计算结果:As=1577.5mm^2;配8根锚筋(1608.5)满足要求。

t/d=0.75可见RCM计算结果与手算结果相同。

【例17-8】受压弯剪直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第609页算例9-9及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-14。

RCM的详细计算结果如下:锚筋层数=4;锚筋直径d=16mm;外层锚筋间距z=300mm;锚板厚t=12mm 混凝土强度等级C30;Fc=14.3N/mm^2;箍筋设计强度Fy=300.N/mm^2N=-125.87kN负为拉力;V=125.87kN;M= 6.29kN-mαb=0.788;αr=0.85;αv=0.594计算结果:As=1577.5mm^2;配8根锚筋(1608.5)满足要求。

t/d=0.75图17-14受压弯剪直锚筋预埋件算例可见RCM计算结果与手算结果相同。

17.2由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件A应由锚板和对称配置的弯折锚筋及直锚筋共同承受剪力的预埋件(图17-15),其弯折锚筋的截面面积sb符合下列规定:【例17-9】受剪弯折锚筋及直锚筋预埋件算例国振喜主编《简明钢筋混凝土结构计算手册》第二版[6]第610页算例9-10及手算解答过程如下。

RCM软件计算输入信息和简要输出信息见图17-16。

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