常用数据—混凝土结构(新规范)分解
混凝土结构规范最新版
混凝土结构规范最新版混凝土作为现代建筑中最基础的材料之一,一直以来都扮演着不可或缺的角色。
而混凝土建筑的结构规范,更是保障了建筑物的安全和耐久性。
近日,国家标准化管理委员会发布了《混凝土结构设计规范》GB 50010-2020最新版,本文将介绍该规范的主要更新和变化。
一、对混凝土强度等级的要求加强在新规范中,对于混凝土强度等级的要求更加严格。
在原规范的基础上,对新近投产的水泥品种进行了更新,将其强度分级从原来的42.5类水泥扩展到了52.5类和62.5类水泥。
新规范也改变了以往强度等级的命名方式,将原来的C30、C40等等级更改为C20、C30等级,更好的统一了强度命名方式。
二、加强结构抗震设计要求地震是一种非常可怕的自然灾害,对于建筑结构的安全性能有着极大的影响。
新规范中,要求在设计阶段,对建筑物进行抗震设计,并对建筑物地面和抗震位移进行限制。
此外,新规范还对墙体与楼板结构进行了细致的划分,以便进一步区分和确定抗震性能及其设计种类的要求。
三、钢筋混凝土梁柱增加限制新规范中,对于钢筋混凝土的梁、柱结构也进行了一定的限制,以确保其设计和使用的可靠性。
对于梁柱的截面形式、受剪承载力、受弯合成力等方面进行了相应的规定,并对其实际应用情况进行了更加详细的说明。
四、其他方面的调整新规范还对其他方面进行了相应的调整,如混凝土膨胀系数、抗裂强度等级、水泥用量等方面都进行了相应的修改或完善,以更好的适应现代建筑构造的需求。
本篇文章简要介绍了混凝土结构规范最新版的主要更新和变化,确保了建筑物的耐久性与安全性能。
在现代建筑中,对于混凝土的标准及其应用有着极其重要的意义。
因此,加强对于混凝土建筑的规范与标准,将能够更好地促进建筑结构的安全与可靠性。
混凝土施工的基本数据
混凝土施工的基本数据商品混凝土及钢筋商品混凝土是现代建筑与构筑物的重要结构材料之一。
商品混凝土质量是整个商品混凝土结构体系的生命,而商品混凝土强度又是商品混凝土质量的关键。
如商品混凝土强度严重不足,结构抗剪与抗震能力将急剧下降,造成严重后果。
影响商品混凝土强度的因素很多,要确保商品混凝土质量,必须抓住七个环节,把住四个关口。
七个环节:材料质量、配比质量、搅拌质量、成型质量、浇筑质量、养生质量、拆模制度。
四个关口:科学配比与计量;严格控制水灰与骨料的含泥量;严格控制结构成型与几何尺寸;抓好浇筑与养生。
为此,第一线的生产指挥、工程技术、业务管理及施工操作人员,要通晓商品混凝土的基本数据,做到心中有数,以利科学管理、文明施工。
现对现行规范、规程、规定及生产实践中的有关数据加以分类综合,分析如下:一、关于商品混凝土的温度指标:商品混凝土强度和强度增长率,直接受温度、湿度与时间的控制与影响。
因此,在商品混凝土生产过程中,要确保各环节不超越规定的温度界限,特别是中寒与严寒地区的负温施工,要十分重视温度界限与防冻保温措施。
冬施温度(室外连续5天日平均气温低于5℃),达到此指标,说明已进入冬期施工,商品混凝土工程要按冬施要求进行施工。
商品混凝土的冰点(冻结温度-3℃),商品混凝土在-3℃时开始冻结,冻结膨胀值为8%~9%,新浇筑的商品混凝土,当冻结速度大于水泥凝结速度时,会破坏商品混凝土结构。
水泥水化停止温度0~3℃,若要使水泥水化,必须采取蓄热、保温与防冻措施。
从理论上讲,水泥水化反应停滞点为-15℃,但-3℃以下水化极慢。
二、关于商品混凝土的强度指标:商品混凝土有早期、中期与后期强度,一般在施工过程中起作用的强度是早期与中期强度,因此要十分重视商品混凝土的早期与中期强度。
只要保证早期与中期强度,就可以确保商品混凝土结构在施工与使用中的质量、安全与耐久性能。
要理解与熟记商品混凝土强度指标,并运用到生产实践中去。
[精品文档]新《混凝土结构设计规范》修订内容介绍
新《混凝土结构设计规范》修订内容介绍总工程师室喻敏根据我国建设部的要求,新修订的国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010),自2011年7月1日起正式实施。
本次混凝土结构设计规范修订的总原则为:“补充、完善、提高、不做大的改动”。
从内容上看,为保证建筑结构的防灾能力,规范适当提高了安全储备,并参考了国外一些有关的先进标准,以达到进一步与国际接轨的目标。
同时,为贯彻落实国家节能减排与可持续发展的基本国策,规范规定建筑结构要采用高强高性能材料,以提高资源的利用效率。
为使广大工程技术和管理人员能及时了解新的标准规范,现将混凝土新规范修订的主要内容介绍如下:一、结构设计及计算:1)完善规范的完整性,从以构件计算为主,扩展到整体结构的设计,补充“结构方案”和“结构抗倒塌设计”的原则。
2)增加楼盖舒适度要求,规定了楼板竖向自振频率的限制。
3)修订了环境等级划分,完善了耐久性设计(环境类别、建材质量、构造措施、维护管理等的定性要求)。
4)增加了既有结构再设计的基本规定。
5)针对目前工程中较多超长结构不设缝的实际需求,增补了间接作用效应分析原则,重点强调对收缩、徐变和温度作用的考虑。
6)与建筑抗震设计规范协调,取消房屋高度表、内力调整等的具体规定。
7)裂缝宽度计算修订:混凝土结构中采用高强钢筋时,其用钢量一般由裂缝或变形控制,限制了高强钢筋的应用;新规范将构件受力特征系数由原来的2.1降低到1.9,并将标准组合改为准永久组合,裂缝宽度计算略有放松,适应了高强钢筋的推广应用。
8)对结构侧移二阶效应,提出有限元分析及增大系数的简化方法。
9)完善了连续梁、连续板考虑塑性内力重分布进行内力调幅的设计方法。
10)截面设计中完善了构件自身挠曲影响的相关规定。
11)修改了受弯构件的斜截面的受剪承载力计算公式。
其中,斜截面受剪承载力计算箍筋项前的系数由1.25改为1.0,用钢量有所增加。
12)补充在拉、弯、剪、扭作用下的钢筋混凝土矩形截面框架柱设计的相关规定。
新版《混凝土结构设计规范》
条文说明:
本规范用于新建、扩建、改建的一般混凝土房屋结构和 构筑物的设计,及部分防灾s设u 计的原则。随着技术发展,无 粘结预应力混凝土结构应用日渐广泛,本次修订纳入了相关 的内容。
对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的轻骨料混凝土结 构,应按有关标准进行设计。设计下列结构时,尚应符合专 门标准的有关规定:
不能解决混凝土结构设计的所有问题,更不能代替设计者创造
性的思维。设计者应根据规范的要求,结合工程的实际情况具
体应用,并努力实现技术创新和进步。
新增内容
1.0.3 本规范依据现行国家标准《工程结构可靠性设 计统一标准》GB 50153及《建筑结构可靠度设计统一 标准》GB50068的原则制定。本规范是对混凝土结构 设计提出的基本要求。混凝土结构的设计除应符合本 规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
structure 通过灌浆或与混凝土的直接接触使预应力筋与混凝土之间
相互粘结的预应力混凝土结构。
2.1.17 结构缝 structural joint 根据结构功能需求而采取设计措施分割混凝土结构的间隔。 2.1.18 混凝土保护层 concrete cover 结构构件中钢筋外边缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简 称保护层。 2.1.19 锚固长度 anchorage length 受力钢筋端部依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部弯钩、锚头对 混凝土的挤压作用而达到设计所需应力的长度。 2.1.20 钢筋连接 splice of reinforcement 通过绑扎搭接、机械连接、焊接等方法实现钢筋之间内力传递的构 造形式。
concrete structure 混凝土浇筑并达到规定强度后,通过张拉预应力筋并在结构上 锚固而建立预 加应力的混凝土结构。 2.1.15 无粘结预应力混凝土结构 unbonded prestressed concrete
常用数据—混凝土结构新规范
常用数据—混凝土结构新规范混凝土是一种常用的建筑材料,具有高强度、耐久性、防火性能和施工方便等特点。
为了确保混凝土结构的质量和安全性,各国都制定了相应的混凝土结构新规范。
本文将介绍一些常用的混凝土结构新规范,并分析其主要内容和应用。
欧洲混凝土结构新规范(Eurocode)欧洲混凝土结构新规范(简称为EC2)是欧洲各国共同采用的混凝土结构设计规范。
EC2综合了先前各个国家的规范,包括德国的DIN1045、英国的BS8110和法国的NFP18-201等。
EC2规定了混凝土材料的性能要求、结构设计的基本原则、构件的荷载和抗力计算方法等。
EC2规范对于混凝土强度的要求较为详细,根据混凝土的抗压强度分成了几个等级,并规定了混凝土配合比的要求。
同时,EC2对于钢筋的要求也进行了详细规定,包括钢筋的材质、强度和保护层厚度等。
EC2规范还规定了混凝土结构的设计原则,包括强度设计和变形设计。
强度设计要求考虑结构在极限状态下的承载力,确保结构在设计寿命内不会发生破坏。
变形设计则要求考虑结构在使用状态下的变形,确保结构在使用寿命内仍然能够满足使用要求。
美国混凝土结构新规范(ACI318)美国混凝土结构新规范(ACI318)是美国土木工程师学会(ACI)制定的混凝土结构设计规范。
ACI318规范是美国最常用的混凝土结构设计规范,也被广泛应用于其他国家和地区。
ACI318规范对混凝土材料的性能要求、结构设计的基本原则以及构件的荷载和抗力计算方法进行了详细规定。
与EC2相比,ACI318对混凝土配合比的要求较为简化,主要考虑混凝土的抗压强度。
同时,ACI318对于钢筋的要求也较为详细,包括钢筋的强度、粘结力和保护层厚度等。
ACI318规范还规定了混凝土结构的设计原则,包括强度设计和变形设计。
强度设计要求考虑结构在极限状态下的承载力,确保结构在设计寿命内不会发生破坏。
变形设计则要求考虑结构在使用状态下的变形,确保结构在使用寿命内仍然能够满足使用要求。
混凝土新规范4~5
4 材料4.1 混凝土4.1.1混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。
立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。
4.1.2素混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C15;钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C20;采用强度等级400MPa及以上的钢筋时,混凝土等级强度不应低于C25。
预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40,且不应低于C30。
承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。
f应按表4.1.3-1采用;轴心抗拉4.1.3 混凝土轴心抗压强度的标准值ckf应按表4.1.3-2采用。
强度标准值tk(N/mm)表4.1.3-1混凝土轴心抗压强度标准值2混凝土强度等级强度C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80f10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2 ck(N/mm)表4.1.3-2混凝土轴心抗拉强度标准值2混凝土强度等级强度C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80f 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11tk4.1.4 混凝土轴心抗压强度的设计值c f 应按表4.1.4-1采用;轴心抗拉强度的设计值t f 应按表4.1.4-2采用。
表4.1.4-1混凝土轴心抗压强度设计值2(N/mm)强 度混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80c f7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9表4.1.4-2混凝土轴心抗拉强度设计值2(N/mm )强 度混凝土强度等级C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80t f0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.224.1.5 混凝土受压和受拉的弹性模量c E 宜按表4.1.5采用。
最新混凝土结构设计规范
最新混凝土结构设计规范混凝土结构设计规范的最新版本是2024年版,该版本是建筑工程领域中的重要技术标准,对混凝土结构的设计、施工和验收等方面进行了详细规定。
本文将从规范的目的、主要内容和应用影响等方面对该版本的混凝土结构设计规范进行介绍。
混凝土结构设计规范的目的是为了确保混凝土结构的安全性、耐久性和可靠性,保护人民的生命财产安全,促进工程质量的提高。
因此,该规范对混凝土结构的设计原则、材料选用、构件设计、施工要求、验收标准等方面都有详细的规定。
首先,该规范对混凝土结构的设计原则进行了明确规定。
规范要求设计人员根据预期使用寿命、承重能力、抗震要求等综合因素,采用合适的设计方法和参数进行结构设计,确保混凝土结构满足使用功能、安全可靠。
其次,该规范对混凝土材料的选用进行了规定。
规范明确规定了混凝土强度等级、配合比、材料的物理力学性质等要求,以保证混凝土的质量和性能符合设计要求。
再次,该规范对混凝土构件的设计进行了具体规定。
规范对梁、柱、板、地基等不同类型的混凝土构件的设计原则、构造要求、尺寸计算等进行了详细规定,确保构件的承载能力和使用性能符合设计要求。
此外,该规范还对混凝土结构的施工要求进行了规定。
规范要求施工单位按照设计要求进行施工,包括混凝土的浇筑、养护、加固等方面的要求,确保混凝土结构的施工质量。
最后,该规范还对混凝土结构的验收标准进行了规定。
规范确定了混凝土结构验收的程序、方法和标准,包括对结构强度、抗震性、耐久性等方面的要求。
混凝土结构设计规范(2024年版)对于建筑工程的设计和施工有着重要的影响。
该规范的发布,对于规范混凝土结构设计的方法和参数,提高工程的安全性和可靠性具有重要意义。
它不仅规范了混凝土结构设计和施工的流程,而且提高了整个行业的技术水平,促进了建筑工程质量的提高。
总之,混凝土结构设计规范是建筑工程领域的重要技术标准,对混凝土结构的设计、施工和验收等方面进行了详细规定。
2024年版的规范在设计原则、材料选用、构件设计、施工要求、验收标准等方面进行了创新和完善,对于提高混凝土结构的安全性、耐久性和可靠性具有重要意义。
常用数据—混凝土结构
1283
1479
1676
125
101
157
226
308
314
402
509
515
628
767
905
1068
1232
1420
1608
130
151
217
296
302
387
489
495
604
737
870
1027
1184
1365
1547
140
140
202
275
280
3684
808
0.24ft/fyv
沿梁全长《高》6.3.5
连梁
0.30ft/fyv
0.30ft/fyv
0.28ft/fyv
0.26ft/fyv
0.24ft/fyv
抗震设计时,沿连梁全长箍筋直径和间距要满足框架梁加密区要求
转换梁
1.30ft/fyv
1.20ft/fyv
1.10ft/fyv
1.0ft/fyv
0.9ft/fyv
C70
C75
C80
有屈服点
HPB300
HRB335
HRB400
HRB500
无屈服点
HPB300
HRB335
HRB400
HRB500
β1不超过C50时,取为,C80时,,其间按线性内插法确定。
α1不超过C50时,取为,C80时,,其间按线性内插法确定。
截面受拉区配置不同种类的钢筋时,ξb应分别计算,并取其较小值。
289
293
357
436
514
607
700
混凝土结构工程新规范修订内容
GB50204-2015:取消施工缝解释、施工及验收方法,因为
《建筑工程施工规范》GBT50319-2013里已有详解;(新规范中 已没有此项解释)
4、检验批放大检测修订(增加项):
GB50204-2002:“检测样本随机抽取,具有代表性”
2000m3以上(条文解释7.1.5)
11、建筑物使用年限≥100年的,钢筋保护层厚度增加40%(本条新旧规
范中都没有注明,是本次新规范主编提示)
12、成型钢筋(增加项): GB50204-2002:“旧规范中无此项” GB50204-2015:“成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合
国家现行相关标准的规定。检查数量:不超过30t为一批”(规范 5.2.5) 成型钢筋抽取的是成型钢筋试件,故检验批划分不再要求“同 一钢筋来源”(条文解释5.2.5)
偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、 重量差应符合表5.3.4的规定。”(规范5.3.4) 盘卷钢筋调直后的重量偏差不符合要求时不允许复检。(条文解释 5.3.4)
8、钢筋制作修订:
1)马凳:
当结构构件厚度≥1m时,所间隔使用的马凳,要经
过重量承受计算,预防在浇筑砼时,防止出现马凳承受不力而坍塌。 (本条新旧规范中都没有注明,是本次新规范主编提示)
第二批钢筋进场,按60t抽样送检合格;(不含复检) 第三批钢筋进场,按60t抽样送检合格;(不含复检) 第四批钢筋进场,按120t(放大一倍)抽样送检;(如果检验不合 格,回到60t取样值) 第五批钢筋进场,按60t抽样送检; 另:检验批放大检测不含:砂、石子;(这两种材料量太大)
5、模板支撑修订: GB50204-2002:“模板及其支架应根据工程结构形式、荷载
混凝土结构常用数据
、混凝土结构的环境类别注:12严寒和寒冷地区的划分应符合现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定;3海岸环境和海风环境宜根据当地情况,考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响,由调查研究和工作经验确定;4受除冰盐影响环境是指受到除冰盐盐雾影响的环境;受除冰盐作用环境是指被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。
5暴露的环境是指混凝土结构表面所处的环境。
、结构混凝土材料的耐久性基本要求(50年)注:12预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06% ;其最低混凝土强度等级宜按表中的规定提高两个等级;3素混凝土构件的水胶比及最低强度等级的要求可以适当放松;4有可靠工程经验时,二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;5处于严寒和寒冷地区二b、三a类环境中的混凝土应使用引气剂,并可采用括号中的有关参数;6当使用非碱活性骨料时,对混凝土中的碱含量可不做限制。
三、混凝土保护层的最小厚度c (mm)(设计使用年限为50年,最外层钢筋的保护层厚度)注:1混凝土保护层厚度是指结构构件中钢筋外边缘至构件表面用于保护钢筋的混凝土厚度。
2混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值上应增加5mm;3钢筋混凝土基层设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm。
4设计使用年限为100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表中数值的 1.4倍。
四、混凝土的基本参数1、混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定。
立方体抗压强度标准值系指按标准方法制作、养护的边长为150mm的立方体试件,在28d或设计规定龄期以标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值。
2、承受重复荷载的钢筋混凝土构件,混凝土强度等级不应低于C30。
ck tk5、混凝土受压和受拉的弹性模量Ec宜按下表采用。
混凝土的剪切变形模量Gc可按相应弹性模量的40%采用。
混凝土结构设计规范新旧规范对比
混凝土结构设计规范新旧规范对比一、抗震设防要求新规范相较于旧规范在抗震设防要求上有了更为严格的要求。
旧规范中对建筑物抗震设防等级分为Ⅰ至Ⅳ级,而新规范将抗震设防加入到国家建筑抗震设计规范中,将设防分类从Ⅰ级至Ⅵ级,且对于重要和特殊建筑提出了更高的设防要求,以提高建筑物的抗震安全性。
二、材料选择和性能要求新规范在混凝土结构材料的选择和性能要求上进行了进一步的细化和规定。
例如,新规范增加了对新型混凝土材料的使用和要求,如高性能混凝土、自密实混凝土等。
此外,对于不同受力部位和环境条件下混凝土的性能要求也有了更为明确的规定,以确保混凝土结构材料的性能与设计要求相匹配。
三、构造和计算方法新规范较旧规范增加了新的构造形式和计算方法。
例如,新规范引入了剪力墙结构、薄壁结构等新的构造形式,并对其构造设计和计算方法进行规范。
此外,在局部构造的设计和计算方法上也进行了更新和改进,使得计算结果更加准确和可靠。
四、施工和质量控制新规范对混凝土结构施工和质量控制提出了更为细致和完善的要求。
新规范在施工过程中对混凝土浇筑、养护、梁压、架设预应力构件等环节进行了详细规定,以确保混凝土结构施工质量。
同时,新规范强调了施工图纸和工程实施的一体化,要求结构设计和施工人员密切配合,确保施工的安全性和合理性。
综上所述,新旧混凝土结构设计规范在抗震设防要求、材料选择和性能要求、构造和计算方法、施工和质量控制等方面均存在一定程度的差异。
新规范在总体上更加严格和完善,以适应现代建筑结构设计和施工的需求,提高混凝土结构的安全性和可靠性。
因此,结构设计人员和施工人员应根据新规范进行设计和施工,以确保混凝土结构的质量和安全。
4-混凝土结构新规范讲座
10-14 1.00 0.90
15-19 0.95 0.85
≥25 1.60 0.85
≥20 0.90 0.85
非统计方法
<C50强度应满足 mfcu ≥1.15fcu,k
fcu,min≥0.95fcu,k
≥C50强度应满足 mfcu ≥1.00fcu,k
fcu,min≥0.90fcu,k
2020/5/9
2、原材料质量控制
• 有特殊要求的混凝土: • 硅酸盐水泥和普通水泥胶砂强度较高,适
合配制高强度混凝土,可掺用较多的矿物 掺和料来改善高强混凝土的施工性能;参 加混合材较少,有利于配制抗冻混凝土 • 有预防碱骨料反应要求的混凝土工程,采 用碱含量不大于0.6%的低碱水泥 • 采用低热水泥有利于限制大体积混凝土由 温度应力引起的裂缝。
2020/5/9
混凝土强度合格率评定的方法
❖已知标准差的统计方法; ❖未知标准差的统计方法; ❖非统计方法
2020/5/9
已知标准差的统计方法
在一个验收批,强度应同时满足:
而且:
mfcu≥fcu,k+0.7 o; fcu,min≥fcu,k-0.7 o;
fcu,min≥0.85fcu,k,混凝土强度等级不高于C20;
fcu,min≥0.90fcu,k,混凝土强度等级高于C20。
mfcu—— 同一验收批混凝土立方体抗压强度平 均值
fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值
2020/5/9
未知标准差的统计方法
• 在“统计方法评定”时,标准差未知统计方法中 的“检验界限”
• mfcu –λ1 sfcu ≥fcu,k
• fcu,min≥ λ2 fcu,k
2020/5/9
常用数据—混凝土结构(新规范)
3连梁中,非抗震时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于%;抗震时,跨高比≤1时,不宜大于%;1<跨高比≤2时,不宜大于%;2<跨高比≤时,不宜大于%;<跨高比时,不宜大于%;
框架梁、连梁沿梁全长箍筋面积配筋率(加密区和非加密区)《高》6.3.5
3仅针对地震作用标准值
4《高》8.1.10
3
部分框支抗震墙的框支柱、有关梁
V,M
1框支柱总剪力调整
a每层框支柱数目n≤10
框支层≤2时,Vci≥
框支层≥3时,Vci≥
b每层框支柱数目n>10
框支层≤2时,∑Vci≥
框支层≥3时,∑Vci≥
2构件内力调整
相应调整框支柱的弯矩及柱端框架梁的剪力和弯矩,但框支梁的剪力、弯矩、框支柱的轴力可不调整。
HRB335
HRB400
HRB500
一级(跨中)
二级(支座)
和65ft/fy
HPB300
HRB335
HRB400
HRB500
二级(跨中)
三四级(支座)
和55ft/fy
HPB300
HRB335
HRB400
HRB500
三四级(跨中)
非抗震
和45ft/fy
HPB300
HRB335
HRB400
HRB500
转换梁
85
148
231
333
453
462
591
748
758
924
1127
1331
1571
1811
2088
2365
最新混凝土结构规范及图集
最新混凝土结构规范及图集
混凝土结构规范及图集是为了指导工程师和建筑师设计和施工混凝土结构而制定的指南。
它提供了关于材料选择、结构设计、施工过程和验收标准的详细说明。
以下是一些最新的混凝土结构规范和图集的重要内容。
1. 材料选择
- 混凝土配方:规范包含了混凝土的配合比例、材料要求和强度等级的选择准则。
- 钢筋:规范详细说明了钢筋的种类、尺寸和质量要求,以及在混凝土结构中的布置和连接方法。
2. 结构设计
- 构件设计:规范提供了梁、柱、板、墙等混凝土构件的设计方法和计算公式,以确保结构的稳定性和安全性。
- 荷载计算:规范规定了各种荷载(如自重、活荷载、风荷载等)的计算方法,以确定结构的承载能力。
- 抗震设计:规范包含了抗震设计的要求和准则,以增加结构的抗震性能。
3. 施工过程
- 混凝土浇筑:规范中详细描述了混凝土浇筑过程中的要点,如浇筑顺序、浇筑层厚度和浇注技术等。
- 钢筋安装:规范指导了钢筋的预埋和现场安装要求,包括钢筋的间距、固定方法和保护措施等。
4. 验收标准
- 强度检测:规范规定了混凝土强度的测试方法和标准,以确保混凝土符合设计要求。
- 质量验收:规范中包含了对混凝土结构质量验收的准则和要求,包括外观检查、尺寸偏差和缺陷修复等。
以上内容仅为混凝土结构规范及图集的重要方面,具体的规范要求和图示详细内容请参阅最新版的混凝土结构规范及图集。
在设计和施工过程中,建议工程师和建筑师严格按照规范执行,以确保混凝土结构的质量和安全性。
常用数据—混凝土结构
标准值fyk
抗拉强度
设计值fy
抗压强度
设计值fy'
横向钢筋
抗拉设计值fyv
Es
HPB300
420
300
270
270
270
x105
HRB335
455
335
300
300
300
x105
HRB400
540
400
360
360
360
x105
HRB500
630
500
435
410
360
x105
界限受压区高度?b
954
1100
1268
1436
150
131
188
257
262
335
424
429
524
639
754
890
1026
1183
1340
160
123
177
241
245
314
398
403
491
599
707
834
962
1109
1257
170
115
166
226
231
296
374
379
462
564
665
785
906
1044
ρsv
钢筋
等级
混凝土等级
加密区长度
箍筋
间距
箍筋直径
C15
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
C65
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1.78
11.9
1.27
2.80 x104
1.12 x104
1.20 x104
C30
20.1
2.01
14.3
1.43
3.00x104
1.20 x104
1.30 x104
C35
23.4
2.20
16.7
1.57
3.15 x104
1.26 x104
1.40 x104
C40
26.8
2.39
19.1
1.71
混凝土参数(N/mm2)
混凝土
强度等级
强度标准值
强度设计值
模量
抗压
抗拉
抗压
抗拉
弹性
剪变
疲变
fck
ftk
fc
ft
Ec
Gc=0.4Ec
Ecf
C15
10.0
1.27
7.2
0.91
2.20x104
0.88 x104
C20
13.4
1.54
9.6
1.10
2.55x104
1.02 x104
1.10 x104
C25
595
703
810
934
1058
200
1570.8
62.8
98.2
141.4
192
196
251
318
322
393
479
565
668
770
887
1005
220
1428.0
57.1
89.2
129
175
178
228
289
293
357
436
0.353
0.346
0.338
0.331
0.324
0.317
0.309
β1不超过C50时,取为0.80,C80时,0.74,其间按线性内插法确定。
α1不超过C50时,取为1.00,C80时,0.94,其间按线性内插法确定。
截面受拉区配置不同种类的钢筋时,ξb应分别计算,并取其较小值。
附加箍筋承受集中荷载(HPB300)(kN)
钢筋
种类
混凝土等级
C15
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
C65
C70
C75
C80
HPB300
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
HRB335
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
HRB400
1.65 x104
C60
38.5
2.85
27.5
2.04
3.60 x104
1.44 x104
1.70 x104
C65
41.5
2.93
29.7
2.09
3.65 x104
1.46 x104
1.75 x104
C70
44.5
2.99
31.8
2.14
3.70 x104
1.48 x104
1.80 x104
C75
24.00d
23.15d
22.24d
四、非抗震
47.48d
39.28d
34.02d
30.21d
27.52d
25.27d
24.00d
22.86d
22.05d
21.18d
HRB335
一、二
53.08d
43.91d
38.04d
33.78d
30.77d
28.25d
26.84d
25.56d
24.65d
23.68d
C15
C20
C25
C30
C35
C40
C45
C50
C55
C60
C65
C70
C75
C80
HPB300(Ⅰ)
0.200
0.200
0.212
0.238
0.262
0.285
0.300
0.315
0.327
0.340
0.348
0.357
0.363
0.370
HRB335(Ⅱ)
0.200
0.200
0.200
0.215
1479
1676
125
2513.3
101
157
226
308
314
402
509
515
628
767
905
1068
1232
1420
1608
130
2416.6
96.7
151
217
296
302
387
489
495
604
737
870
1027
1184
1365
1547
140
2244.0
89.8
140
202
275
280
0.200
0.200
0.200
0.200
0.214
0.225
0.236
0.245
0.255
0.261
0.268
0.273
0.278
HRB500
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.200
0.203
0.211
0.216
0.221
0.226
0.230
板类(悬臂板除外)构件纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)
3.25 x104
1.30 x104
1.50 x104
C45
29.6
2.51
21.1
1.80
3.35 x104
1.34 x104
1.55 x104
C50
32.4
2.64
23.1
1.89
3.45 x104
1.38 x104
1.60 x104
C55
35.5
2.74
25.3
1.96
3.55 x104
1.42 x104
197.52
193.53
237.03
25
187.43
229.56
208.26
255.07
249.91
306.08
28
235.12
287.96
261.24
319.95
313.49
383.95
32
307.09
376.11
341.21
417.90
409.46
501.48
纵向受拉钢筋的锚固长度laE
钢筋
种类
0.455
0.447
0.438
0.429
无屈服点
HPB300
0.401
0.393
0.385
0.377
0.369
0.361
0.353
HRB335
0.388
0.380
0.373
0.365
0.357
0.349
0.342
HRB400
0.372
0.364
0.357
0.349
0.341
0.334
0.326
HRB500
三
48.47d
40.10d
34.73d
30.84d
28.09d
25.79d
24.50d
23.34d
22.50d
21.62d
四、非抗震
46.16d
38.19d
33.08d
29.38d
26.76d
24.57d
23.34d
22.23d
21.43d
20.59d
HRB400
一、二
63.70d
52.70d
45.64d
箍筋
直径
两侧双肢箍筋总个数
1
4
6
8
10
6
15.3
61.1
91.6
122.1
152.7
8
27.1
108.6
162.9
217.1
271.4
10
42.4
169.6
254.5
339.3
424.1
12
61.1
244.3
366.4
488.6
610.7
14
83.1
332.5
498.8
665.0
831.3
16
108.6
359
454
460
561
684
808
954
1100
1268
1436
150
2094.4
83.8
131
188
257
262
335
424
429
524
639
754
890
1026
1183
1340
160
1963.5
78.5
123
177
241