混凝土梁柱配筋设计概述(ppt 60张)
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柱配筋图ppt课件
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建筑构造与识图
25
4、梁上部贯通筋或非架立筋:所注规格及根 数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求 而定。当既有贯通筋又能架立筋时,用角部贯 通筋+架立筋的形式,架立筋写加号后面的括 号内。
如:2ɸ22用于双肢箍;2ɸ22+(4ɸ12)用于6 肢箍,其中2ɸ22为贯通筋,4ɸ12为架立筋;
造筋,如腰筋、预埋锚固筋、吊环等。
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建筑构造与识图
7
3.钢筋的保护层和弯钩
为了保护钢筋,防蚀、防火及加强钢筋与混凝土 粘结力,在构件中的钢筋,外面要留有保护层。 各种 构件的混凝土保护层应按下表采用
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建筑构造与识图
8
如果受力筋用光圆钢筋,则两端须加弯钩,以加强钢 筋与混凝土的粘结力,带肋钢筋与混凝土的粘结力强, 两端不必加弯钩。常见的几种弯钩形式见下图。
3、梁箍筋:包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区 间距及肢数。箍筋加密区与非加密区的不同间距及肢 数用“/”分隔,箍筋肢数写在括号内。箍筋加密区长度 按相应抗震等级的标准构造详图采用。
如: ɸ8@100/200(2)表示HPB235级钢筋、直径 8mm、加密区间距100mm、非加密区间距200mm, 均为双肢箍;ɸ8@100(4)/200(2)表示HPB235级 钢筋、直径8mm、加密区间距100mm为4肢箍、非加 密区间距200mm为双肢箍;
钢筋混凝土结构构件图的重要内容就是表达钢
筋。
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建筑构造与识图
3
1.混凝土的等级和钢筋的品种与代号
混凝土按其抗压强度不同分为不同等级, 普通混凝土分C7.5、C10、C15、C20、 C25、C30、C35、C40、C45、C50、 C55、C60等10级,等级愈高,混凝土抗 压强度也愈高。
《柱配筋图表示》课件
注意事项
柱截面尺寸应满足建筑和 结构要求,同时也要考虑 施工可行性。
钢筋类型与规格
钢筋类型
包括热轧钢筋、冷轧钢筋 、预应力钢筋等。
钢筋规格
表示钢筋的直径、间距等 参数。
选择原则
根据柱子的承载要求、抗 震等级等因素来选择合适 的钢筋类型和规格。
钢筋的布置与数量
钢筋布置
表示钢筋在柱子中的位置和方向 。
Part
03
柱配筋图的表示方法
文字标注法
总结词
直接、简单
详细描述
文字标注法是柱配筋图中最基本、最常用的表示方法。它通过文字直接标注出 柱子的尺寸、钢筋的规格和数量等信息,简单明了,易于理解。
表格表示法
总结词
规范、系统
详细描述
表格表示法是一种规范、系统的表示方法。它通过表格的形式,将柱子的尺寸、 钢筋的规格和数量等信息进行统一整理,使信息更加清晰、有条理,方便查阅和 比较。
采用合适的箍筋形式和数量,以 提高柱子的延性和抗震性能。
考虑施工可行性
在满足结构要求的前提下,尽量 考虑施工的可行性,降低施工难 度和成本。
改进措施
01
02
03
04
加强审查力度
对柱配筋图进行严格的审查, 确保各项指标均符合规范和设
计要求。
及时反馈问题
在审查过程中发现问题,及时 向相关人员进行反馈,并协商
钢筋数量
根据柱子的承载要求和抗震等级来 确定。
注意事项
钢筋的布置和数量应满足建筑和结 构要求,同时也要考虑施工可行性 。
钢筋的连接方式
连接方式
包括焊接、绑扎、机械连接等。
选择原则
根据施工条件、钢筋规格和施工 工艺来确定。
混凝土梁柱规格及配筋
混凝土梁柱规格及配筋一、梁的规格及配筋1. 梁的截面形式一般为矩形或T形,具体尺寸根据设计要求确定。
2. 梁的钢筋一般采用HRB335或HRB400级别的钢筋,具体配筋量按照设计要求确定。
3. 梁的配筋应满足以下要求:(1)受弯构件的最小配筋率按照规范要求为0.18%。
(2)受剪构件的最小配筋率按照规范要求为0.12%。
(3)梁的底筋应设置,其直径应不小于主筋直径的1/3。
(4)梁的侧向钢筋应设置,其直径应不小于主筋直径的1/4。
(5)梁的主筋应按照等距原则布设,同时应避免出现单根主筋的情况。
(6)梁的配筋应考虑受力性质和受力方向,不得出现超筋、缺筋等情况。
4. 梁的混凝土拌合物强度一般按照设计要求确定,常用的混凝土强度等级为C30、C35、C40等。
二、柱的规格及配筋1. 柱的截面形式一般为矩形或圆形,具体尺寸根据设计要求确定。
2. 柱的钢筋一般采用HRB335或HRB400级别的钢筋,具体配筋量按照设计要求确定。
3. 柱的配筋应满足以下要求:(1)柱的最小配筋率按照规范要求为0.02%。
(2)柱的主筋应按照等距原则布设,同时应避免出现单根主筋的情况。
(3)柱的配筋应考虑受力性质和受力方向,不得出现超筋、缺筋等情况。
4. 柱的混凝土拌合物强度一般按照设计要求确定,常用的混凝土强度等级为C30、C35、C40等。
三、注意事项1. 梁柱的配筋应满足设计要求,同时应考虑施工方便性和经济性。
2. 梁柱的规格和配筋应由专业设计人员根据结构设计要求进行设计。
3. 梁柱的施工应按照设计要求和规范要求进行,严格控制施工质量。
4. 在梁柱的设计和施工过程中,应注意加强质量监督和质量检查,确保工程质量。
《柱配筋图讲解》
A型边、角柱顶 部纵筋构造
精品课件
钢筋的做法
D、E型边、角柱 顶部纵筋构造
C型边、角柱顶 部纵筋构造
精品课件
03G101-1P38图集规定
精品课件
钢筋的做法
变截面纵筋弯锚构造 精品课变件 截面纵筋连续通过构造
钢筋的做法
柱高度较小时,纵筋不 断开精直品课接件 通过构造
钢筋的做法
柱的砌体拉接筋构造
精品课件
箍筋类型为4×4
加密区箍筋为 φ10@100
非加密区箍筋为 φ10@200
精品课件
150
150
纵筋直径大于1种,集中标注注写角部钢 筋; 在断面图上b边中部纵精筋品课和件 h边中部钢筋
柱子为框 架柱编号
为2
定位b边 尺寸与轴
线关系
柱子尺寸 b=650mm h=600mm
150 450
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框架柱 KZ
边柱
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边柱 角柱
混凝土剪力 墙不落地
框支柱 KZZ
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框支梁 KZL
框支柱 KZZ
梁上柱 LZ
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梁上柱 LZ
墙上柱 QZ
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墙上柱 QZ
芯柱 XZ
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框架柱
(2)注写方法
• 截面注写法 • 列表法 • 详图表法
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①截面注写法
在分标准层绘制的柱平面布置图上,对 所有的柱子编号,分别在同一编号的柱 中选择一个截面,并将此截面在原位放 大,以直接注写截面尺寸、轴线定位和 配筋具体数值
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图名表示这张配 筋图表达的是第 6层到第11层柱
子的配筋图
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《钢筋混凝土柱》PPT课件
4.4 Reinforced Concrete Column
4.4 钢筋混凝土柱
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1
Axial Compression 轴向受压
Columns are defined as members that carry loads chiefly in compression.
承受压力的构件被称作柱子
eM/N , as in Figure 4.28 (b).
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18
当柱子承受轴力N以及弯距M的共同作用
时,如图4.28a,通常用轴力N作用在距
离轴心e=M/N处取代构件承受的轴力和
弯矩,如图4.28b所示,是一种很简便的
方法。
N M
eN
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19
Balanced failure 界限破坏
当荷载使螺旋筋屈服时,柱子发生破
坏。
精选课件ppt
14
Yield point (Spirally Spirally reinforced column
reinforced concrete shell shows ability to deform
spalls off )
prior to failure
with or without additional longitudinal
bars, and various types of lateral
reinforcement.
精选课件ppt
4
配置纵向结构型钢、钢管或管形材料并 配有各种类型横向钢筋的复合受压构件, 无论是否配置附加的纵向钢筋。
steel shapes 型钢
effect, and if sizable spiral steel is
4.4 钢筋混凝土柱
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1
Axial Compression 轴向受压
Columns are defined as members that carry loads chiefly in compression.
承受压力的构件被称作柱子
eM/N , as in Figure 4.28 (b).
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18
当柱子承受轴力N以及弯距M的共同作用
时,如图4.28a,通常用轴力N作用在距
离轴心e=M/N处取代构件承受的轴力和
弯矩,如图4.28b所示,是一种很简便的
方法。
N M
eN
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19
Balanced failure 界限破坏
当荷载使螺旋筋屈服时,柱子发生破
坏。
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14
Yield point (Spirally Spirally reinforced column
reinforced concrete shell shows ability to deform
spalls off )
prior to failure
with or without additional longitudinal
bars, and various types of lateral
reinforcement.
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4
配置纵向结构型钢、钢管或管形材料并 配有各种类型横向钢筋的复合受压构件, 无论是否配置附加的纵向钢筋。
steel shapes 型钢
effect, and if sizable spiral steel is
第八节 钢筋混凝土梁板结构设计PPT课件
承受左右两边板上传来的均布荷载及次梁自重,主梁承受次梁传来的 集中荷载及主梁自重(为便于计算,一般将主梁自重折算为几个集中 荷载,分别加在次梁的集中荷载上)。 ④折算荷载
在确定计算简图中,认为连续板在次梁处,次梁在主梁处均为铰 支座,没有考虑次梁对板,主梁对次梁转动的弹性约束作用,使计算 结果与实际情况存在差异。
折算荷载的取值:
板
g'
g
q 2
,
次梁 g' g q ,
4
主梁 g' g ,
q' q 2
q' 3q 4
q' q
26
主梁不进行荷载折减,如果支承主梁的柱刚度较大,应按框 架结构计算内力,如柱刚度较小,则柱对主梁的约束作用很小, 可按铰支座考虑。
2)内力计算 假定结构构件(梁、板)为理想的匀质弹性体,内力可按结 构力学方法分析,为简便计算,可直接查附录3跨中和支座的内 力系数,按弹性计算法的结果是非常可靠的。
22
各跨荷载相同,跨数超过五跨的等跨等截面连续梁,除两 边第1、2跨外,所有中间各跨的内力十分接近,为简化计算, 中间跨均以第三跨代表。
对于超过五跨的多跨连续梁、板可按五跨计算内力,如下
五跨及五跨以内的等跨连续梁内力系数可按规范采用。
23
③荷载 当楼面承受均布荷载时,取1m宽的板带作为板的计算单元,次梁
第八章 钢筋混凝土梁板 结构设计
1
整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容
二
请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
Hale Waihona Puke 2本章主要内容1. 现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖的结构布置、 计算简图;
在确定计算简图中,认为连续板在次梁处,次梁在主梁处均为铰 支座,没有考虑次梁对板,主梁对次梁转动的弹性约束作用,使计算 结果与实际情况存在差异。
折算荷载的取值:
板
g'
g
q 2
,
次梁 g' g q ,
4
主梁 g' g ,
q' q 2
q' 3q 4
q' q
26
主梁不进行荷载折减,如果支承主梁的柱刚度较大,应按框 架结构计算内力,如柱刚度较小,则柱对主梁的约束作用很小, 可按铰支座考虑。
2)内力计算 假定结构构件(梁、板)为理想的匀质弹性体,内力可按结 构力学方法分析,为简便计算,可直接查附录3跨中和支座的内 力系数,按弹性计算法的结果是非常可靠的。
22
各跨荷载相同,跨数超过五跨的等跨等截面连续梁,除两 边第1、2跨外,所有中间各跨的内力十分接近,为简化计算, 中间跨均以第三跨代表。
对于超过五跨的多跨连续梁、板可按五跨计算内力,如下
五跨及五跨以内的等跨连续梁内力系数可按规范采用。
23
③荷载 当楼面承受均布荷载时,取1m宽的板带作为板的计算单元,次梁
第八章 钢筋混凝土梁板 结构设计
1
整体 概述
一 请在这里输入您的主要叙述内容
二
请在这里输入您的主要 叙述内容
三 请在这里输入您的主要叙述内容
Hale Waihona Puke 2本章主要内容1. 现浇钢筋混凝土单向板肋形楼盖的结构布置、 计算简图;
梁板设计配筋构造PPT课件
d
套管
5d 2~3d
u
F
dl
s As dl
加载端
F
粘结强度u :粘结破坏(钢筋拔出
或混凝土劈裂)时钢筋与混凝土界 面上的最大平均粘结应力
第8页/共44页
影响粘结强度的主要因素
混凝土强度、钢筋表面和外形特征、保护层厚度和钢筋净 间距、横向配筋、受力情况及锚固长度等
◆ 混凝土强度:光面钢筋和变形钢筋的粘结强度均随混凝土强度的提高而增
◆ 受压钢筋的锚固长度不宜小于受拉钢筋锚固长度的0.7倍;
第16页/共44页
(四)简支支座锚固要求
支座处的锚固长度las可比基本 锚固长度la减小。
当V≤0.7ftbh0时,las≥5d 当V>0.7ftbh0时,
带肋钢筋:las≥12d 光面钢筋: las≥15d
◆ 锚固区箍筋要求
在受力钢筋锚固长度范围内箍筋的直径不小于0.25d,箍筋间距不大于10d,采 用机械锚固措施时不应大于5d。
图 7-31 V≥0.7ftbh0 时的钢筋截断
第33页/共44页
(四)悬臂梁的负弯矩钢筋
◆一般将钢筋全部伸到悬臂端,并向下弯折不小于 12d
若需要根据弯矩变化来布置钢筋时
◆一般应有不少于两根上部钢筋伸到悬臂端,并向下弯折不小于12d, ◆其余钢筋应采用下弯后锚固的方法,弯起点位置按前述弯起钢筋的方法确定
●当带肋钢筋的直径大于25mm时,锚固长度应乘以修正系数1.1; ● 环氧树脂涂层钢筋,锚固长度应乘以修正系数1.25; ● 当锚固钢筋在混凝土施工过程中易受扰动时(如滑模施工),锚固长度应乘以施工修
正系数1.1; ● 当带肋钢筋锚固区混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍时,锚固长度可乘以修正
柱配筋图讲解
(1) 模板图
模板图主要表明钢筋混凝土构件的外 形,预埋铁件、预留钢筋、预留孔洞的位 置,各部位尺寸和标高、构件以及定位轴 线的位置关系等。
(2) 配筋图
配筋图包括立面图、断面图和钢筋详图, 主要表示构件内部各种钢筋的位置、直径、 形状和数量等。
(3) 钢筋表
为便于编制预算,统计钢筋用料,对配 筋较复杂的钢筋混凝土构件应列出钢筋表, 以计算钢筋用量。
• 列表法:
优点:一般只需要画1个平面图
平面图上只画柱子轮廓,柱子不会在图纸碰 撞
缺点:钢筋用列表表达,钢筋不画出来,感性认 知差
适用范围:各种的结构
改造截面法1
• 将列表法和截面法的优点结合起来
• 平面图:按照截面法规则分标准层画,但是图中 所有柱子编号后只画轮廓图,不画放大的配筋截 面图
• 配筋截面:将各个编号的柱子放大截面图画在平 面图旁边,表达截面尺寸、纵筋、箍筋
A型边、角柱 顶部纵筋构造
钢筋的做法
D、E型边、角 柱顶部纵筋构造
C型边、角柱 顶部纵筋构造
03G101-1P38图集规定
钢筋的做法
变截面纵筋弯锚构造
变截面纵筋连续通过构造
钢筋的做法
柱高度较小时,纵筋不 断开直接通过构造
钢筋的做法
柱的砌体拉接筋构造
03G101-1P40图集规定
钢筋的做法
细部构造
细节决定成败
03G101-1图集中 柱纵向钢筋连接构造
03G101-1P36图集规定
钢筋的做法
底层柱纵筋连接构造
中间层柱纵筋连接构造
钢筋的做法
中间层柱顶有插筋
中间层柱底无插筋
03G101-1图集中 边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
梁配筋图解-(很全)PPT课件
图 2-2-5单端悬挑梁轴测投影示意图
2021
15
图 2-2-6两端悬挑双跨梁集中标注第一行
图 2-2-7两端悬挑2双02跨1 梁轴测投影示意图
16
图2-2-8中被标注的梁,并不是框架梁。该梁的支承点是框架梁。因此它的构 件代号是“L”。
图 2-2-8非框架梁的标注第一行
图 2-2-9以框架梁为支承的梁的标注第一行
平法结构钢筋图解讲义 (梁部分)
2021
1
框架的构件要素
构件分类: 框架梁:屋面框架梁
楼层框架梁 框架柱: 顶层角柱 顶层边柱 顶层中柱 中层角柱 中层边柱 中层中柱 底层角柱 底层边柱 底层中柱 基础梁和筏形基础 或承台、承台梁和桩基础
2021
2
次梁的概念
构成框架的元素: 框架柱和框架梁。 次梁不同于框架 梁,因框架梁的 支点是框架柱, 而次梁的支点是 框架梁。从而, 它们的钢筋配置 也不一样。如图12中的次梁是支撑 在框架梁上的。
构造详图
图 1-3-3 三、四级抗震等级楼层框架梁 KL
图 1-3-4 三级抗震等级框架梁KL箍筋配
置
2021
9
第二讲 梁的集中标注
第一节 梁的构件代号与梁的集中标注形式
一、 梁的构件代号
2021
10
小提二示:、如梁果的贴集近中梁标的注地 方,没有不同于梁的集中 标注的内容时,全梁都要 执行集中标注的内容。
2021
46
设置构造筋的梁是根据梁的高度 来确定的,在框架梁设计中,梁 没有承受外部扭力,但是,当梁 腹板的高度≥450时,必须在梁的
纵向两侧面配置构造钢筋。
2021
47
第四讲 悬挑梁与加腋梁的标注及图示方法
【正式版】钢筋混凝土柱的设计和构造PPT
取b=500mm ,h=500mm
于箍筋转角处(见图所 (三)计算简图
KZ1与KL3为刚性节点,固结于基础顶面
示)。 (四) 荷载大系数
N=1180×1.
圆形截面钢筋根数不宜图少7于.98根箍,且筋不的应少构于造6根,应沿截面四周均匀配置。
一、构造要求
4.纵向构造钢筋 当偏心受压柱的截面高度h不小于600mm时,在侧面应
设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,其间距不宜大于 500mm,并相应地设置拉筋或复合箍筋。拉筋的直径和间 距可与基本箍筋相同,位置与基本箍筋错开(图)。
图7.7 偏压柱构造钢筋的设置
一、构造要求
5.箍筋 ⑴箍筋的作用
二、轴心受压柱承载力计算 钢筋混凝土受压构件按纵向力与构件截面形心相互位置的
不同,可分为轴心受压构件与偏心受压构件(单向偏心受压
和双向偏心受压构件),如图所示。当纵向外力N的作用线 与构件截面形心轴线重合时为轴心受压构件,当纵向外力N
的作用线与构件截面形心轴线不重合时为偏心受压构件。
(a)轴心受压 (b)(c)单向偏心受压 (d)双向偏心受压 图7.3 轴心受压和偏心受压
防止纵筋向外压屈,提高柱的受剪承载力,与纵筋形成骨架, 且对核心部分的混凝土起到约束作用。 ⑵箍筋的形式
受压构件中的周边箍筋应作成封闭式。对于形状复杂的构件, 不可采用具有内折角的箍筋。其原因是,内折角处受拉箍筋的合 力向外,可能使该处混凝土保护层崩裂。
图7.8 复杂截面的箍筋形式
纵向一构造、钢筋 构造要求 当偏心受压柱的截面高度h不小于600mm时,在侧面应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,其间距不宜大于500mm,并相应
高强度等级的混凝土;
钢筋多于3根时,或当柱 纵向钢筋一般选用HRB335和HRB400、RRB400级热轧钢筋;
于箍筋转角处(见图所 (三)计算简图
KZ1与KL3为刚性节点,固结于基础顶面
示)。 (四) 荷载大系数
N=1180×1.
圆形截面钢筋根数不宜图少7于.98根箍,且筋不的应少构于造6根,应沿截面四周均匀配置。
一、构造要求
4.纵向构造钢筋 当偏心受压柱的截面高度h不小于600mm时,在侧面应
设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,其间距不宜大于 500mm,并相应地设置拉筋或复合箍筋。拉筋的直径和间 距可与基本箍筋相同,位置与基本箍筋错开(图)。
图7.7 偏压柱构造钢筋的设置
一、构造要求
5.箍筋 ⑴箍筋的作用
二、轴心受压柱承载力计算 钢筋混凝土受压构件按纵向力与构件截面形心相互位置的
不同,可分为轴心受压构件与偏心受压构件(单向偏心受压
和双向偏心受压构件),如图所示。当纵向外力N的作用线 与构件截面形心轴线重合时为轴心受压构件,当纵向外力N
的作用线与构件截面形心轴线不重合时为偏心受压构件。
(a)轴心受压 (b)(c)单向偏心受压 (d)双向偏心受压 图7.3 轴心受压和偏心受压
防止纵筋向外压屈,提高柱的受剪承载力,与纵筋形成骨架, 且对核心部分的混凝土起到约束作用。 ⑵箍筋的形式
受压构件中的周边箍筋应作成封闭式。对于形状复杂的构件, 不可采用具有内折角的箍筋。其原因是,内折角处受拉箍筋的合 力向外,可能使该处混凝土保护层崩裂。
图7.8 复杂截面的箍筋形式
纵向一构造、钢筋 构造要求 当偏心受压柱的截面高度h不小于600mm时,在侧面应设置直径为10~16mm的纵向构造钢筋,其间距不宜大于500mm,并相应
高强度等级的混凝土;
钢筋多于3根时,或当柱 纵向钢筋一般选用HRB335和HRB400、RRB400级热轧钢筋;
混凝土梁柱配筋设计.ppt
混凝土梁柱配筋设计
2007.9
内容提纲
混凝土梁的计算与构造设计 混凝土柱的计算与构造设计 梁柱节点的构造设计 专题研讨
梁的最小截面
梁正截面受弯承载力计算应满足极限承载弯矩 M≤Mu: Mu=0.5fcbho2+fc hf(bf –b) (ho -0.5hf) (抗震6.3.1)梁的截面尺寸,宜符合下列要求:
纵筋间距的确定
程序取纵筋中心的最小间距为 50mm。 由于考虑到箍筋有最大肢距的 要求,纵筋中心的最大间距取 100mm。 一层钢筋至少为2根。
≥
纵筋直径的选取
钢筋类型 要求 直径(mm) 受力钢筋 h<300 8 h≥300 10 L<4m 8 架立筋 4m<L<6m 10 L>6m 12
(数值取自规范10.2.1,10.2.15)
且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
超筋计算
计算软件在验算上筋受压区高度时,对一级抗 震等级的梁假定梁端受压钢筋面积As’ = 0.5As, 对二、三级抗震等级梁假定梁端受压钢筋面积 As’ = 0.3As。 (11.3.6.2) 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受 力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一 级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不 应小于0.3。
上筋截断
用户可以修改截断长度,当用户输入的截断长 度符合下列条件之一时,程序自动将左右支座 筋连通
左右截断长度中有一个大于0.5Ln 左右截断点相距小于0.1Ln 左右截断点相距小于500mm
裂缝计算
( 8.1.2) 在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯 和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载 效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度(mm)可 按下列公式计算:
2007.9
内容提纲
混凝土梁的计算与构造设计 混凝土柱的计算与构造设计 梁柱节点的构造设计 专题研讨
梁的最小截面
梁正截面受弯承载力计算应满足极限承载弯矩 M≤Mu: Mu=0.5fcbho2+fc hf(bf –b) (ho -0.5hf) (抗震6.3.1)梁的截面尺寸,宜符合下列要求:
纵筋间距的确定
程序取纵筋中心的最小间距为 50mm。 由于考虑到箍筋有最大肢距的 要求,纵筋中心的最大间距取 100mm。 一层钢筋至少为2根。
≥
纵筋直径的选取
钢筋类型 要求 直径(mm) 受力钢筋 h<300 8 h≥300 10 L<4m 8 架立筋 4m<L<6m 10 L>6m 12
(数值取自规范10.2.1,10.2.15)
且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
超筋计算
计算软件在验算上筋受压区高度时,对一级抗 震等级的梁假定梁端受压钢筋面积As’ = 0.5As, 对二、三级抗震等级梁假定梁端受压钢筋面积 As’ = 0.3As。 (11.3.6.2) 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受 力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一 级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不 应小于0.3。
上筋截断
用户可以修改截断长度,当用户输入的截断长 度符合下列条件之一时,程序自动将左右支座 筋连通
左右截断长度中有一个大于0.5Ln 左右截断点相距小于0.1Ln 左右截断点相距小于500mm
裂缝计算
( 8.1.2) 在矩形、T形、倒T形和I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯 和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载 效应的标准组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度(mm)可 按下列公式计算:
柱的钢筋构造 ppt课件
• (11)在柱箍筋加密区外,箍筋的体积配筋率不宜小于 加密区配筋率的1/2;对一、二级抗震等级,箍筋间距 不应大于10d;对三、四级抗震等级,箍筋间距不应大 于15d(d为纵向钢筋直径)。
3、箍筋加密区范围
• 柱的箍筋加密范围应按下列规定采用: 1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6
和500mm三者的最大值。 2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性
图1-84 顶层端节点梁柱纵向钢筋的搭接
2. 箍筋
• (1)柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式; 对圆柱中的箍筋末端应做成135°弯钩,弯钩末段平 直段长度不应小于箍筋直径的5倍。
• (2)箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺 寸,且不应大于15d(d为纵向受力钢筋的最小直径)。
• (3)箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm(d为 纵向钢筋的最大直径)。
• 3)框架梁顶层端节点处,也可将梁上部纵向钢 筋弯入柱内与柱外侧纵向钢筋搭接(图1-84b),
其搭接长度竖直段不应小于1.7la(laE)。当梁
上部纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧 的梁上部纵向钢筋应满足以上规定的搭接长度, 且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于 20d(d为梁上部纵向钢筋直径)。柱外侧纵向钢 筋伸至柱顶后宜向节点内水平弯折,弯折段的水 平投影长度不宜小于12d(d为柱外侧纵向钢筋直 径)。
• 当顶层节点处梁截面高度不足时,柱纵向钢筋应伸至柱顶 并向节点内水平弯折(图1-83b );
• 当柱顶有现浇板且板厚不小于80mm,混凝土强度等级不 低于C20时,柱纵向钢筋也可向外弯折(图1-83c),弯 折后的水平投影长度不宜小于12d(d为纵向钢筋直径)。
图1-83 顶层柱中间节点纵向钢筋的锚 固
3、箍筋加密区范围
• 柱的箍筋加密范围应按下列规定采用: 1 柱端取截面高度(圆柱直径),柱净高的1/6
和500mm三者的最大值。 2 底层柱柱根不小于柱净高的1/3;当有刚性
图1-84 顶层端节点梁柱纵向钢筋的搭接
2. 箍筋
• (1)柱及其他受压构件中的周边箍筋应做成封闭式; 对圆柱中的箍筋末端应做成135°弯钩,弯钩末段平 直段长度不应小于箍筋直径的5倍。
• (2)箍筋间距不应大于400mm及构件截面的短边尺 寸,且不应大于15d(d为纵向受力钢筋的最小直径)。
• (3)箍筋直径不应小于d/4,且不应小于6mm(d为 纵向钢筋的最大直径)。
• 3)框架梁顶层端节点处,也可将梁上部纵向钢 筋弯入柱内与柱外侧纵向钢筋搭接(图1-84b),
其搭接长度竖直段不应小于1.7la(laE)。当梁
上部纵向钢筋的配筋率大于1.2%时,弯入柱外侧 的梁上部纵向钢筋应满足以上规定的搭接长度, 且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于 20d(d为梁上部纵向钢筋直径)。柱外侧纵向钢 筋伸至柱顶后宜向节点内水平弯折,弯折段的水 平投影长度不宜小于12d(d为柱外侧纵向钢筋直 径)。
• 当顶层节点处梁截面高度不足时,柱纵向钢筋应伸至柱顶 并向节点内水平弯折(图1-83b );
• 当柱顶有现浇板且板厚不小于80mm,混凝土强度等级不 低于C20时,柱纵向钢筋也可向外弯折(图1-83c),弯 折后的水平投影长度不宜小于12d(d为纵向钢筋直径)。
图1-83 顶层柱中间节点纵向钢筋的锚 固
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对非抗震框架梁,软件按Max(0.2, 45ft/fy)计算最小配筋率。
超筋计算
(11.3.1)考虑地震作用组合的框架梁,计入纵向 受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列 要求: 一级抗震等级 x≤0.25h0 二、三级抗震等级 x≤0.35h0
' ' x ( f A f A ) / f b ys y s 1 c
返回提纲
构造腰筋设计
(10.2.16)当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应 沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、 下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面 积 bhw 的 0.1%,且间距不宜大于200mm。此处,腹板高度 hw 按本规范第7.5.1条的规定取用。
纵筋抗扭设计
施工图程序根据计算软件(SATWE或TAT)输出 的抗扭纵筋面积Astt进行配筋设计。Astt>0的 梁为抗扭梁,按规范进行抗扭配筋。 抗扭梁一定配置腰筋,腰筋的根数直径按构造 选取。 设计完腰筋后,将腰筋不能承担的抗扭钢筋面 积平均分配给上下纵筋,以满足抗扭要求。
纵筋抗扭设计
梁内受扭纵向钢筋的配筋率ρ t l应符合下列规定: ρ t l=0.6√(T / Vb)ft / fy (10.2.5) 沿截面周边布置的受扭纵向钢筋的间距不应大于 200mm和梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受 扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀 对称布置。受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。 在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力 钢筋,其截面面积不应小于按本规范第9.5.1条规定的 受弯构件。受拉钢筋最小配筋率计算出的钢筋截面面 积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受 拉边的钢筋截面面积之和。
纵筋间距的确定
程序取纵筋中心的最小间距为 50mm。 由于考虑到箍筋有最大肢距的 要求,纵筋中心的最大间距取 100mm。 一层钢筋至少为2根。
≥
纵筋直径的选取
钢筋类型 要求 直径(mm) 受力钢筋 h<300 8 h≥300 10 L<4m 8 架立筋 4m<L<6m 10 L>6m 12
(数值取自规范10.2.1,10.2.15)
且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%
超筋计算
计算软件在验算上筋受压区高度时,对一级抗 震等级的梁假定梁端受压钢筋面积As’ = 0.5As, 对二、三级抗震等级梁假定梁端受压钢筋面积 As’ = 0.3As。 (11.3.6.2) 框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受 力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一 级抗震等级不应小于0.5,二、三级抗震等级不 应小于0.3。
纵筋间距的确定
(10.2.1) 梁上部纵向钢筋水平方向的 净间距不应小于30mm和1.5d(d为钢 筋的最大直径);下部纵向钢筋水 平方向的净间距不应小于25mm和 1.5d。梁下部纵向钢筋配置多于两层 时,两层以上钢筋水平方向的中距 应比下面两层的中距增大一倍。各 层钢筋之间的净间距不应小于25mm 和d。 伸入梁支座范围内的纵向受力钢筋 根数,当梁宽≥100mm时,不宜少 于2根;当梁宽<100mm时,可为1 根。
程序中受力钢筋的最小直径取用户选筋库中的 满足上表要求的最小钢筋直径。架立筋的直径 统一为12mm.
纵筋直径的选取
(抗震6.3.4.1) 沿梁全长顶面和底面的配筋,一、二级 不应小于2φ 14且分别不应少于梁两端顶面和底面纵向 配筋中较大截面面积的1/4,三、四级不应少于2φ 12 程序中的主筋最小直径:一级为16,二级为14,三级 以下为12。 程序中通长顶筋固定为2根,单根钢筋面积 As>Asmax/8(一、二级) As>Asmax/10(三级以下) 一、二级抗震时,如果钢筋直径放到最大仍不能 满足上述要求,则自动将第一排顶筋全部拉通。
1. 截面宽度不宜小于200mm 2. 截面高宽比不宜大于4 3. 净跨与截面高度比不宜小于4
程序认为梁高小于50的梁是虚梁
支座调整与梁跨划分
支座调整与梁跨划分
梁配筋设计流程
抗扭配筋:抗扭腰筋计算、顶筋底筋计 算面积叠加抗扭面积 抗弯配筋:底部钢筋、支座负筋、支座 筋截断长度计算 抗剪配筋:箍筋、弯起筋 构造配筋:架立筋、拉筋、挑耳通同筋
截面有效高度h0的近似计算:
单排钢筋(ρ<1%) h0 = h – c – 12.5 双排钢筋(ρ>1%) h0 = h – c – 37.5
配筋面积较大时,软件首先增大钢筋直径,然
后会增加钢筋排数。钢筋多于3排时,计算得 到的配筋面积可能偏不安全。此时应根据实际 的h0进行验算或采用并筋的方式。
抗弯钢筋设计
确定设计配筋面积 根数和直径的选取 上筋截断长度的确定 锚固方式的确定 正常使用极限状态的验算
抗弯钢筋面积的确定
由计算软件(SATWE、TAT或PK)根据弯矩包络确定 梁各截面的抗弯钢筋面积。 按双筋截面计算,分别用截面的最大正弯矩和最大负 弯矩计算配筋面积,然后取二者之间的较大值。 验算配筋面积是否满足最小配筋率和最大配筋要求。 经过归并放大,并叠加抗扭纵筋面积,得到最后用来 设计纵筋的钢筋面积。
纵筋直径的选取
(抗震 6.3.4.2) 一、二级框架梁内贯通中柱的每根纵向 钢筋直径,对矩形截面柱,不宜大于柱在该方向截面 尺寸的1/20,对圆截面柱,不宜大于纵向钢筋所在位 置柱截面弦长的1/20。 对柱截面较小的情况,本条规定易造成梁筋直径小, 根数多,使排筋困难,所以,程序提供选项,允许用 户不执行本条规定。
混凝土梁柱配筋设计
2007.9
内容提纲
混凝土梁的计算与构造设计 混凝土柱的计算与构造设计 梁柱节点的构造设计 专题研讨
梁的最小截面
梁正截面受弯承载力计算应满足极限承载弯矩 M≤Mu: Mu=0.5fcbho2+fc hf(bf –b) (ho -0.5hf) (抗震6.3.1)梁的截面尺寸,宜符合下列要求:
最小配筋率
框架梁最小配筋率(11.3.6.1)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
抗震等级 支 座 特一级、一级
梁中位置 跨 中 Max(0.3, 65ft/fy)
Max(0.4, 80ft/fy)
二级
三、四级
Max(0.3, 65ft/fy)
Max(0.25, 55ft/fy)
Max(0.25, 55ft/fy)
Max(0.2, 45ft/fy)