结构设计——梁配筋原则
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则一、引言混凝土结构设计中的钢筋配筋原则是指根据力学原理和钢筋的力学性能,钢筋在混凝土结构中的布置、数量和直径的选择,以满足混凝土结构的强度和刚度要求,并保证其可靠性和经济性的设计原则。
本文将从配筋原则、布筋原则、钢筋直径选择和钢筋数量计算四个方面详细介绍混凝土结构设计中的钢筋配筋原则。
二、配筋原则1. 按混凝土受力状态进行配筋混凝土受力状态有受拉、受压和受弯三种状态。
在受拉状态下,应在混凝土中设置纵向钢筋;在受压状态下,应在混凝土中设置箍筋和纵向钢筋;在受弯状态下,应在混凝土中设置受拉钢筋和受压钢筋。
2. 按构件受力状态进行配筋不同构件受力状态不同,其配筋方式也应根据受力状态进行选择。
例如,梁的主要受力状态是弯曲和剪切,因此应设置梁底部的纵向钢筋和箍筋,以增加梁的抗剪能力和抗弯强度。
3. 按钢筋的屈服强度进行配筋钢筋的屈服强度是指钢筋在拉力作用下开始产生塑性变形的最小应力值。
在设计中,应根据混凝土结构的受力状态和要求,选择合适的钢筋屈服强度,并根据其屈服强度确定配筋的数量和直径。
三、布筋原则1. 确定基本布筋基本布筋是指为满足混凝土结构的强度和刚度要求而必须设置的钢筋。
在设计中,应根据混凝土结构的受力状态和要求,确定基本布筋的位置、数量和直径。
2. 适当设置附加布筋附加布筋是指为提高混凝土结构的可靠性和经济性而设置的钢筋。
在设计中,应根据混凝土结构的受力状态和要求,适当设置附加布筋,以提高混凝土结构的抗震能力和抗裂性能。
3. 确定纵向钢筋的间距和箍筋的间距纵向钢筋的间距和箍筋的间距是决定混凝土结构强度和刚度的重要参数。
在设计中,应根据混凝土结构的受力状态和要求,确定纵向钢筋的间距和箍筋的间距,以满足混凝土结构的强度和刚度要求。
四、钢筋直径选择1. 根据受力状态和受力大小选择钢筋直径在混凝土结构中,不同受力状态和受力大小需要不同直径的钢筋。
在设计中,应根据混凝土结构的受力状态和要求,选择合适的钢筋直径。
钢筋混凝土结构的施工配筋要点及技术规范
钢筋混凝土结构的施工配筋要点及技术规范一、引言钢筋混凝土结构是当前建筑领域中使用最为广泛的结构形式之一。
准确的施工配筋是确保结构安全和强度的关键要素。
本文将从不同角度论述钢筋混凝土结构的施工配筋要点及相关技术规范,旨在帮助工程师和施工人员更好地理解和应用。
二、强度等级与荷载要求钢筋混凝土结构的设计和施工必须根据结构的使用需求和地理环境,确定适当的结构强度等级以及所承受的荷载要求。
依据国家规范,结构的强度等级可根据载荷分为不同级别,如Ⅰ级和Ⅱ级等。
而荷载要求则包括永久荷载、可变荷载和地震荷载等。
在进行施工配筋时,必须根据结构的强度等级和荷载要求,合理确定钢筋数量和尺寸,确保结构的安全性和稳定性。
三、构件的受力性能钢筋混凝土结构构件的受力性能对结构的整体稳定性和承载能力起着关键作用。
在施工配筋过程中,需要根据构件的受力特点,合理布置和连接钢筋,增强其受力性能。
例如,在梁的设计中,需要根据受力状态确定主筋和剪力筋的布置,同时在节点处设置适当的钢筋连接,以提高构件的受力性能和抗震能力。
四、钢筋型号和材料选择钢筋混凝土结构配筋中,钢筋的型号和材料选择是关键一环。
根据设计要求和实际施工情况,选择适当的钢筋型号和材料。
常见的钢筋材料包括HRB335、HRB400和HRB500等,其中,HRB500具有较高的强度和延展性,在某些大型工程中得到较为广泛的应用。
在施工中,应注意控制钢筋的质量,确保其强度和延展性能符合规范要求。
五、钢筋混凝土结构的基本配筋原则钢筋混凝土结构的基本配筋原则包括合理确定钢筋的位置、间距、直径和排布方式。
在一般情况下,梁的顶纵筋间距不应大于最小宽度的1/6,而底纵筋间距不应小于梁高度的1/5。
此外,为了增强构件的承载能力,可以在受压区域增设箍筋,提高整体的抗弯承载能力。
同时,在墙体的配筋中,应注意设置纵筋、箍筋和节间距,以提高墙体的受力性能和稳定性。
六、施工配筋中的注意事项在进行钢筋混凝土结构的施工配筋时,需要注意以下事项。
混凝土结构设计原理课程报告-钢筋混凝土梁配筋要求及说明
钢筋混凝土梁配筋要求及相关说明钢筋混凝土梁中一般配置下面几种钢筋:纵向受力钢筋、箍筋、弯起钢筋、架立钢筋、纵向构造钢筋,如图1所示。
结合受力计算要求和长期工程实践经验,梁内的钢筋选型、数量、布置构造及验算均形成一定要求,下面对这几类钢筋分点说明。
图1 钢筋混凝土梁配筋示意1、纵向受力钢筋对于钢筋选型来说,梁内纵向受力钢筋宜采用HRB400级和HRB500级,常用直径为12mm 、14mm 、16mm 、18mm 、20mm 、22mm 和25mm 。
设计中若采用两种不同直径的钢筋,为便于在施工中能用肉眼识别,钢筋直径相差至少2mm 。
纵向受力钢筋的直径,当梁高大于等于300mm 时,不应小于10mm ;当梁高小于300mm 时,不应小于8mm 。
为了便于浇筑混凝土以保证钢筋周围混凝土的密实性,纵筋的净间距应满足下列要求:梁上部纵向钢筋水平方向的净间距(钢筋外边缘之间的最小距离)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d 。
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。
上部钢筋与下部钢筋中,各层钢筋之间的净间距不应小于25mm 和d 。
上、下层钢筋应对齐,不应错列,以方便混凝土的浇捣。
验算时纵向受力钢筋需满足最小配筋率。
规范规定,受弯构件其一侧纵向受拉钢筋的配筋百分率不应小于0.2%和0.45y t f f /中的较大值。
2、箍筋梁的箍筋宜采用HRB400级、HRB335级,少量用HPB300级钢筋,常用直径是6mm 、8mm 和10mm 。
常见形式有单肢箍、双肢箍和四肢箍三种。
当梁高大于800mm 时,直径不宜小于8mm ;当梁高小于或等于800mm 时,直径不宜小于6mm ;当梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径尚不应小于d/4(d 为纵向受压钢筋的最大直径)。
对于计算不需要箍筋的梁:当梁高大于300mm 时,仍应沿梁全长设置箍筋;当梁高为150~300mm 时,可仅在构件端部各l 0/4范围内设置构造箍筋,l 0为梁的跨度。
(整理)配筋计算公式及配筋原则
钢筋工程量计算规则(一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,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,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。
钢筋电渣压力焊接、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,并区别不同的锚具类型,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0.35m,螺杆另行计算。
(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,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)低合金钢筋一端采用徽头插片,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)低合金钢筋采用后张硅自锚时,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lm;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,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在2 0m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、钢筋的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。
(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的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。
结构设计之梁配筋
一.梁配筋量不小于计算书中配筋简图中的配筋量。
(包括梁底纵筋,梁加密区内、外箍筋,梁抗扭箍筋、梁抗扭纵筋。
一般梁配筋简图如下以图中数据为例:G1.0-1.0 梁加密区内、外配箍面积(为每个计算箍筋间距范围所有肢数箍筋面积总和。
)0-5-11 梁顶部左端、中部、右端配筋值4-7-9 梁底部左端、中部、右端配筋值梁抗扭箍筋每个计算间距范围内外圈箍筋单肢面积梁抗扭纵筋箍筋配筋校对时要注意计算所用箍筋强度等级箍筋间距与实际配筋面积不同时,对配筋面积的影响。
注意复核加密长度外的较大计算箍筋处实配是否足够。
二.梁的几个构造要求1.梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:1)梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按下表采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
2.梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应超过2.75%(框架梁)。
面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
3)梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm3.连梁纵向构造筋(腰筋)配筋要求1)连梁高度大于700时(LL按全截面考虑),腰筋直径不小于10mm,腰筋间距不大于200mm。
统一技术措施(二)构造07
五、构造及配筋要求:(红色字体处为易出错条款)1、配筋原则:除非有特殊理由且征得专业负责人同意,构件实际配筋时不得放大,严格按计算值配置;梁配筋时最多增加10%以内。
2、箍筋优先使用三级钢ф8,三级钢ф10,三级钢ф12。
3、楼(屋)面板:3.1跨度≤2.4m的隔墙下可以不设次梁(需要梁形成高差者除外),但应设板底加强筋(在“结构总说明”中表示)。
电算时该墙作为板上恒载输入(将该墙重量平摊做为均布面恒载q)。
3.2 板厚及配筋建筑凹口连接板板厚为120mm,设双层双向钢筋ф8@150(连接墙体方向)/ф8@200或计算结果的大值;框筒结构核心筒区域板厚为130mm,设双层双向钢筋ф8@120;住宅部分楼电梯筒板厚110mm,设双层双向钢筋ф8@150;转换层板厚最小180mm,设双层双向钢筋ф12@150;.转换层上下各一层板厚130mm,设双层双向钢筋ф8@150;地下室顶板厚度180mm,设双层双向钢筋,最小ф10@150(人防部分除外);裙房商业大洞口周边楼板加厚为130mm,设双层双向钢筋ф8@120(地上)、ф12@150(±0.000m);电梯机房板厚为150mm,双层双向钢筋ф10@150;电梯底坑板厚300mm,双层双向钢筋ф14@150;扶梯底坑板厚150mm,双层双向钢筋ф10@150。
人防区板厚250mm;商业部分楼板板厚110mm(井字梁);办公、酒店标准层板厚120mm;住宅部分楼板最小厚度100mm;所有结构单体屋面板厚为120mm。
带角窗房间板厚130mm。
3.3 住宅项目楼板(不含地下室顶板、屋面板、加强板等),在板上部无负筋处设置ф6@200双向钢筋网片,与负筋搭接200mm,且配筋率≥0.1%;办公和商业项目楼板跨度≥4200的一般楼板(不含地下室顶板、屋面板、加强板等),在板上部无负筋处设置ф6@200双向钢筋网片,与负筋搭接200mm,且配筋率≥0.1%。
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则混凝土结构设计中的钢筋配筋原则是指在建筑工程中,根据混凝土的特性和结构的力学性能,合理选择和布置钢筋,以增强其抗压、抗拉和抗剪强度,提高整体的承载能力和稳定性。
以下将从钢筋布置准则、钢筋配筋率和悬臂梁的配筋原则三个方面来论述混凝土结构设计中的钢筋配筋原则。
一、钢筋布置准则钢筋布置准则是指根据结构荷载和变形要求,合理地布置钢筋,确保结构的安全性、耐久性和使用性能。
在混凝土结构设计中,一般采用以下几种钢筋布置方法:1. 等距布置法:将钢筋等距离地布置于结构的受力区域,适用于对称荷载和没有特殊要求的结构。
2. 等面积布置法:将钢筋按一定面积比例布置于结构的受力区域,适用于有限空间和对称荷载的结构。
3. 等角度布置法:将钢筋按一定角度布置于结构的受力区域,适用于悬臂梁和倾斜结构。
4. 剪切钢筋布置法:在结构的剪力区域内布置剪切钢筋,以提高结构的抗剪能力。
二、钢筋配筋率钢筋配筋率是指钢筋与混凝土截面积之比,反映了结构受力区域的钢筋用量和钢筋与混凝土的相互作用程度。
根据混凝土结构设计规范的要求,不同构件和受力要求具有不同的钢筋配筋率。
1. 梁的钢筋配筋率:一般梁的上部钢筋配筋率为1%,下部钢筋配筋率为0.5%。
在受弯构件的正截面主筋不足时,可以适当增加截面面积或增加配筋率。
2. 柱的钢筋配筋率:柱的钢筋配筋率一般为1%至4%,具体根据柱的荷载和长度来确定。
3. 框架结构的钢筋配筋率:框架结构的梁的钢筋配筋率为0.5%,柱的钢筋配筋率为1%至3%,具体根据结构的受力情况来确定。
三、悬臂梁的配筋原则悬臂梁是指只有一边支承的梁,在混凝土结构设计中,其配筋原则与其他构件有所不同。
悬臂梁的配筋原则如下:1. 主筋的布置:主筋应按受力需求布置在梁的受拉区域,以抵抗受力引起的弯矩和剪力。
2. 副筋的布置:副筋主要用于增加梁的受拉承载能力和提高抗剪能力,需均匀布置在梁的受拉区域。
3. 弯矩钢筋的布置:弯矩钢筋主要布置在悬臂梁的跨中位置,以抵抗产生的弯矩,应在梁端与跨中逐渐减小。
混凝土梁设计中的钢筋配筋规范
混凝土梁设计中的钢筋配筋规范一、引言混凝土结构是现代建筑中最常见的结构之一,而混凝土梁作为承受建筑物上部荷载的主要结构,其设计中的钢筋配筋规范十分重要。
本文将从混凝土梁的基本原理出发,分析混凝土梁的设计中的钢筋配筋规范,为混凝土梁的设计提供有益的参考。
二、混凝土梁的基本原理混凝土梁是一种以混凝土为主体材料,钢筋为加强材料的结构。
其主要作用是承受建筑物上部荷载,通过混凝土的受压和钢筋的受拉来分担荷载。
混凝土梁的承载力主要由混凝土的受压强度和钢筋的抗拉强度决定。
因此,在混凝土梁的设计中,钢筋的配筋必须符合规范,以保证混凝土梁的承载力和使用寿命。
三、混凝土梁设计中的钢筋配筋规范1. 钢筋的种类和规格钢筋的种类和规格是混凝土梁设计中钢筋配筋的重要参数。
目前常用的钢筋种类有HRB335、HRB400、HRB500等,其规格分为直径为6、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36、40、50等不同的型号。
在混凝土梁的设计中,应根据荷载大小和混凝土强度等参数来选择合适的钢筋种类和规格。
2. 配筋率配筋率是指混凝土梁截面中钢筋的面积与混凝土梁截面面积之比。
配筋率的大小直接影响混凝土梁的承载力和使用寿命。
一般来说,大型梁的配筋率应控制在1.5%~2.5%之间,小型梁的配筋率可以适当放大。
3. 钢筋的布置方式钢筋的布置方式是混凝土梁设计中钢筋配筋的另一个重要参数。
钢筋的布置方式应根据梁的跨度、荷载大小、混凝土强度等参数来选择。
常用的钢筋布置方式有单向布置和双向布置。
单向布置适用于跨度较大的梁,双向布置适用于跨度较小的梁。
4. 钢筋的保护层厚度钢筋的保护层厚度是指混凝土梁表面到钢筋表面的距离,也是混凝土梁设计中的钢筋配筋规范之一。
保护层厚度的大小取决于混凝土强度、钢筋的直径、混凝土梁的使用环境等因素。
一般来说,保护层厚度应控制在25mm以上。
5. 钢筋的间距和弯曲度钢筋的间距和弯曲度是混凝土梁设计中的钢筋配筋规范之一。
梁、板、柱配筋规范要求
1、梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级 分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2 钢筋配置其他规 2、一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截 定 寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜 方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。 3、梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大者,二、三级 箍筋直径的较大者,四级不宜大于300mm。 深梁的截面宽度不应小于140mm。当l0/h不小于1时,h/b不宜大于25;当l0/h小于1时, 截面尺寸及砼强 梁的砼强度等级不应低于C20。当深梁支承在钢筋砼柱子时,宜将柱伸至梁顶。深梁顶 度等级 件可靠连接。 钢筋砼深梁的纵向受拉钢筋宜采用减小的直径,且宜按下列规定布置:
钢筋最小配筋率 深梁的纵向受拉钢筋配筋率、水平分布钢筋配筋率和竖向分布钢筋配筋率不宜小于附 其他深受弯构件 梁附表1 配筋
除深梁以外的深受弯构件,其纵向受力钢筋、箍筋及纵向构造钢筋的构造规定与一般 部1/2高度范围内和中间支座上部1/2高度范围内布置的纵向构造钢筋宜较一般梁适当
纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 受 力 类 型 强度等级500Mpa 最小配筋百分率 0.50 0.55 0.60 0.20 0.20和45ft/fy中的较大者
受弯剪扭构件
受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时,位于截面 受扭所需的箍筋面积。受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度小 。 在超静定结构中,考虑协调扭转而配置的箍筋,其间距不宜大于0.75b。
局部配筋
框架梁,柱的配筋要求
框架柱的配筋和尺寸要求:【建筑抗震规范】6.3【混凝土结构设计规范】11.4【高规】6.4(1):柱纵向受力钢筋的最小总配筋率应按表637-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0.2%;对于建造在"类场地且较高的高层建筑,最小总配筋率应增加0.1%。
(2):表6.3.7-1柱截面纵向钢筋的最小总配筋率(百分率)注:①表中括号内数值用于框架结构的柱②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05 ; 钢筋强度标准值小于400MPa寸,表中数值应增加0.1。
③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0.1。
(3):柱总配筋率不应大于5%(4):矩形柱截面宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm 一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm圆柱的直径四级或不超过2层时不宜小于350mm 一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm(5):剪跨比宜大于2 (不形成短柱);三级轴压比限值为0.85 ,二级为0.75 ;长短边之比不宜大于3; 一级框架短柱的每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%’(6)纵筋配置原则:满足最小(大)配筋率要求柱纵筋间距不大于200,净间距不小于50。
一般取150-200。
(大于600的柱子,一侧至少配5根钢筋才能满足间距要求,先在pkpm中改看配筋是否满足,再在施工图中进行手改。
)上下层纵筋的钢筋直径等级差不超过2级。
(柱子,墙等竖向钢筋采用电渣压力焊直径等级差不超过7mm钢筋焊接及验收规程2012)(7)箍筋配置原则:①柱箍筋加密区的箍筋肢距:一级不宜大于200mm二、三级不宜大于250mm四级不宜大于300mm柱箍筋加密范围:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高的1/6、和500mml的最大值。
2)底层柱的下端不小于柱净高的1/3。
3)刚性地面上下各500mm 4)剪跨比不大于2的柱(短柱)以及因为设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度比不大于4的柱、框支柱、一级和二级框架的角柱,取全高。
结构设计之梁配筋问题解析
结构设计之梁配筋问题解析1、梁纵筋有哪些规定和要求?解释:(1)每排纵筋的摆放的最大根数应满足《砼规》9.2.1条要求;梁纵筋直径不宜小于12mm,选用的梁直径应与梁截面相适应,考虑抗震结构的延性及结构构件的抗裂要求,不宜选用直径很大的钢筋,梁底筋最少根数,当梁宽b≤200时为2,b=250~300时为3,b≥350时为4,当b≥400时应考虑满足箍筋肢距而取相应的最少根数。
(2)梁纵向受拉钢筋的最小配筋率应满足《砼规》11.3.6条的要求;梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,梁的纵向钢筋的配置,需满足《抗规》6.3.4条第1和第2点要求;(3)梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,应满足《抗规》6.3.3条第2点要求;此条容易因悬挑端上部纵筋伸过支座内侧后,造成内侧梁端截面底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值不满足及内侧支座受拉钢筋配筋率大于2%时,不同的抗震等级对应的箍筋最小直径没有增大2mm;(4)钢筋的直径级差。
同一截面内的梁底或面筋(指受力筋),其直径不宜相差两级,如Ф20可与Ф18, Ф16并用,但Ф22不宜与Ф16并用。
(5)通长筋与架立筋的使用原则:《抗规》6.3.4条①一、二级框架梁:双肢箍时:拉通两根面筋四肢箍时:A:拉通二根面筋+架立筋(2Ф12)B:拉通四根面筋:(二根面筋<1/4座面筋时)②三、四级框架梁:双肢箍时为2Ф12(与主筋搭接)四肢箍时为4Ф12(与主筋搭接)③普通次梁的架立筋根据跨度可为(2Ф10)或(2Ф12)。
《砼规》9.2.6条(6)架立筋的使用根据甲方对经济性有要求时使用,没有要求的情况下,可以根据箍筋的肢数拉通相应的支座钢筋数量,避免使用小直径通长钢筋与支座钢筋绑扎搭接。
(7)梁纵筋尽量控制支座负筋及跨中底筋的钢筋排数不超过2排。
一是考虑支座处钢筋太密,混凝土的浇捣不好施工,不易保证质量,二是从经济性的角度。
2、梁箍筋有哪些规定和要求?解释:(1)梁箍筋加密区配置需满足《抗规》6.3.3条要求,容易违反的地方是一级抗震时箍筋最小直径没有从10开始;加密区箍筋最大间距忽视与梁高的关系,如受建筑条件限制,框架梁梁高为350mm 时,箍筋最大间距应满足350/4,取85mm。
t形截面梁配筋率
T形截面梁配筋率的理论与实践T形截面是一种在建筑中常见的梁截面形式,特别适用于需要承载较大跨度和荷载的结构。
在这类梁的设计中,钢筋的配比率成为确保结构安全和经济效益的关键因素之一。
一、T形截面梁配筋设计的基本原则配筋设计应遵循满足抗弯、抗剪、抗裂等结构性能要求的同时,还应考虑经济性和施工的可行性。
(1)抗弯配筋的基本要求T形截面梁的受拉区域通常位于梁的底部较窄部分,因此需要充分的钢筋来抵抗弯曲造成的拉应力。
配筋量需要根据梁的跨度、荷载大小以及所用材料的性能经过精确的计算确定。
(2)抗剪配筋的考量在T形截面的梁中,由于翼缘的存在能提供较大的抗剪面积,通常需要较少的剪力钢筋。
不过,合理布置剪力钢筋对于确保梁在剪力作用下的安全同样至关重要。
二、T形截面梁的结构受力特点T形截面梁在受力时表现出一些特定的特征,这些特征应当在配筋设计时予以充分考虑以满足结构安全需求。
(1)翼缘的受力特性翼缘的宽度通常不参与抵抗剪力,但承载力的增大往往与之相关。
翼缘的存在可以在一定程度上减少悬臂长度,减轻梁体的压应力。
(2)腹板的作用T形截面梁的腹板承担着大部分的剪力,因此要特别注意腹板的厚度和剪力筋的设置。
在T形截面梁的配筋设计中,理论分析必须与实际情况相结合。
下文将进一步探讨如何将理论应用到实践中,以确保梁的力学性能与经济效益都能得到最优化。
继前文讨论的设计原则与梁的结构受力特点,T形截面梁配筋率的确定方式需要综合考虑结构的安全性、服务性以及经济性。
设计中,精确计算和合理选择配筋率对于确保梁的正常运行和延长使用寿命至关重要。
一、配筋率的计算方法配筋率是指钢筋面积与混凝土截面积的比率。
T形截面梁的配筋率不仅影响结构的抗弯性能,还与梁的开裂控制、变形与挠度控制息息相关。
(1)抗弯配筋率的确定抗弯配筋率的确定通常基于极限状态下的弯曲受力分析。
设计时需考虑梁的跨中和跨端的受力情况,并结合施工条件和承载要求,对配筋率进行优化。
(2)抗剪配筋率的确定抗剪配筋的配置需满足抗剪需求并防止斜裂缝的出现。
钢筋混凝土外伸梁配筋设计
钢筋混凝土外伸梁配筋设计钢筋混凝土外伸梁是一种常见的结构形式,广泛应用于建筑工程中。
在设计钢筋混凝土外伸梁的过程中,配筋设计是一个非常重要的环节。
合理的配筋设计可以保证梁的强度和稳定性,确保结构的安全性和可靠性。
本文将探讨钢筋混凝土外伸梁配筋设计的原则和方法。
钢筋混凝土外伸梁的配筋设计需要根据梁的受力特点和工程要求确定。
在设计过程中,需要考虑梁的跨度、荷载、受力形式等因素。
在进行配筋设计时,需要确定梁的尺寸和布置钢筋的数量。
梁的尺寸应根据荷载和跨度确定,通常采用矩形截面。
在确定梁的尺寸后,可以根据梁的受力要求计算所需的钢筋数量。
钢筋的布置应满足以下几个原则:首先,要保证钢筋的受力性能。
钢筋应布置在梁的受力区域,以提高梁的强度和稳定性。
其次,要保证钢筋的间距和直径符合规范要求。
钢筋的间距应满足受力要求和施工要求,钢筋的直径应满足受力要求和混凝土保护层厚度的要求。
最后,要保证钢筋的连接。
钢筋的连接应采用可靠的连接方式,以确保梁的整体性能。
在进行钢筋混凝土外伸梁配筋设计时,还需要考虑混凝土保护层的厚度。
混凝土保护层可以有效保护钢筋免受腐蚀和损坏,提高梁的使用寿命。
根据规范要求,混凝土保护层的厚度应符合设计要求,通常为20mm以上。
钢筋混凝土外伸梁的配筋设计还需要考虑梁的施工工艺。
在进行配筋设计时,应考虑钢筋的施工和安装要求,以便实现设计要求和施工要求的统一。
钢筋混凝土外伸梁配筋设计是一个复杂而重要的工作。
在设计过程中,需要考虑梁的受力特点和工程要求,确定梁的尺寸和布置钢筋的数量,保证钢筋的受力性能和连接,以及满足混凝土保护层的厚度要求和施工工艺要求。
通过合理的配筋设计,可以保证钢筋混凝土外伸梁的强度和稳定性,确保结构的安全性和可靠性。
钢筋混凝土外伸梁配筋设计是建筑工程中不可或缺的一环。
通过深入研究和实践,不断优化设计方法和工艺,可以提高梁的性能和使用寿命,实现结构的安全和可持续发展。
通过合理的配筋设计,我们可以为社会提供更安全、更可靠的建筑工程。
梁配筋图解-(超全)-真心好
腰筋通常采用直径较小的钢筋,以垂 直或倾斜的方式布置在梁的两侧。
03
梁的配筋计算
承载力计算
计算梁的承载力
根据梁的跨度、荷载类型和分布情况,通过力学分析计算梁 的承载能力。
确定梁的弯矩和剪力
根据梁的承载力要求,确定梁所承受的弯矩和剪力,为配筋 提供依据。
稳定性计算
计算梁的稳定性
考虑梁的长度、截面尺寸、材料 特性等因素,通过稳定性分析计 算梁在受力状态下的稳定性。
详细描述:梁的承载力不足会导致结构 变形、损坏或倒塌。为了解决这一问题 ,可以采取以下措施
1. 重新评估梁的计算模型和设计参数, 确保符合规范要求。
梁的稳定性问题
详细描述:梁的稳定性问题可能 导致结构变形、摇晃或倒塌。为 了解决这一问题,可以采取以下 措施
1. 加强梁的支撑和锚固,提高其 稳定性。
悬臂梁
预应力梁
悬臂梁的一端固定在支承上,另一端自施加预应力,以提 高梁的承载能力和抗裂性。
梁的结构
01
02
03
梁的截面形式
梁的截面可以根据实际需 求选择不同的形式,如矩 形、T形、工字形等。
梁的材料
常用的梁材料包括钢材、 混凝土等,不同材料具有 不同的力学性能和适用范 围。
质量和浇筑的顺畅。
浇筑过程中应控制好混凝土的浇筑速度 和振捣方式,防止出现蜂窝、麻面等质 量缺陷。浇筑完成后应及时进行养护,
保证混凝土的质量和强度。
05
梁的加固方法
粘钢加固法
总结词
通过粘贴钢板来增加梁的承载能力
详细描述
粘钢加固法是一种常见的梁加固方法,通过在梁的受拉或受压侧粘贴钢板,提 高梁的承载能力和抗弯刚度。该方法施工简便,对原结构影响小,适用于承受 静载和次动载的梁的加固。
梁配筋规范要求
《混凝土结构设计规范》9。
2。
1条钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm。
一.《建筑抗震设计规范》6.3。
4。
1条沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4;三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm。
二。
《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内。
一。
《混凝土结构设计规范》11。
3.1条梁正截面受弯承载力计算中,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。
25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho二。
《混凝土结构设计规范》6.2。
7条混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0;钢筋等级为HPB300时,ξb =0。
576钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0。
550钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0。
518钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0。
482三.《建筑抗震设计规范》6.3。
4。
1条梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2。
5%一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11。
3。
6-1规定的数值;表11。
3。
6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃┃位置┃┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫┃┃支座(取较大值)┃跨中(取较大值) ┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃一级┃0.40,80ft/fy┃0.30,65ft/fy┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃二级┃0.30,65ft/fy┃0.25,55ft/fy┃┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫┃三、四级┃0.25,55ft/fy┃0.20,45ft/fy┃┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛二。
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则
混凝土结构设计中的钢筋配筋原则混凝土结构设计中的钢筋配筋原则钢筋配筋是混凝土结构设计中至关重要的一环。
它不仅决定了结构的强度和稳定性,还影响到结构的耐久性和延性等方面。
在进行混凝土结构设计时,合理的钢筋配筋原则是确保结构安全可靠的关键所在。
一、强度设计原则钢筋配筋的首要任务是保证混凝土结构在承受荷载时具有足够的强度。
在强度设计中,有以下几个原则需要遵循:1. 强度匹配原则:钢筋的抗拉强度应与混凝土的抗压强度相匹配。
一般而言,钢筋的强度应大于混凝土的强度,以保证在结构发生破坏时,先发生的是钢筋的屈服而不是混凝土的压碎。
2. 强度逐级递减原则:结构的不同部位受力情况不同,需要根据受力需求在相应部位设置适当的强度和配筋量。
常见的递减原则是从底部到顶部,由大到小递减。
3. 平衡原则:结构的内力应在各组件之间保持平衡,避免因配筋不均匀而导致的内力集中。
在布设钢筋时,需要根据结构的力学性能和荷载特点,合理分配钢筋的数量和位置。
二、稳定性设计原则稳定性是指结构在受到外力作用时,不发生整体或局部失稳的能力。
为了保证混凝土结构的稳定性,以下原则需要考虑:1. 拉杆效应原则:钢筋的布设应满足承受受拉力部分的需要。
通过在梁的底部设置下弯区的主筋和箍筋,实现承受受拉力、扭转力和剪力的要求。
2. 剪力加强原则:在混凝土结构中,剪力是一种比较常见的破坏形式。
为了增强结构的抗剪能力,通常在受剪部位设置适量的钢筋。
常用的方式包括设置剪力筋和剪力加固带等措施。
3. 抗折性能原则:为了提高梁的抗弯承载能力,需要合理设置梁的截面形状和钢筋布设方式。
在梁的受压区域增加受压钢筋和箍筋,以提高结构的整体抗弯承载能力和延性。
三、耐久性设计原则钢筋配筋对于混凝土结构的耐久性也有重要影响。
以下原则可帮助提高结构的耐久性:1. 防止钢筋锈蚀:在设计中,需考虑到结构受到潮湿、腐蚀等因素的影响。
为了防止钢筋锈蚀,常规措施包括使用具有良好耐腐蚀性能的钢材、合理的混凝土保护层厚度等。
地下室倒梁怎么配筋(一)2024
地下室倒梁怎么配筋(一)引言概述:地下室倒梁作为地下室结构的关键部分,其承重效果和安全性至关重要。
配筋是地下室倒梁设计中的核心环节,合理的配筋方案能够提高倒梁的载荷能力和抗震性能。
本文将从设计原则、材料选用、配筋方式、间距计算和施工要点五个大点展开,详细介绍地下室倒梁的配筋方法和注意事项。
正文:一、设计原则:1.1 考虑地下室倒梁的受力情况,根据结构计算结果确定所需的配筋数量。
1.2 根据设计要求确定混凝土材料的强度等级,并按照规范要求选择配筋材料。
1.3 配筋布置应合理,要根据倒梁的截面形状和受力情况,按照规范规定的构造要求进行布置。
注意避免梁端出现超筋现象。
二、材料选用:2.1 混凝土强度等级的选择应符合设计要求,通常使用C30以上的混凝土。
2.2 配筋材料一般选用钢筋,根据设计要求选择合适直径的钢筋,以满足梁的受力要求。
三、配筋方式:3.1 采用纵向受拉筋和箍筋的配筋方式。
纵向受拉筋用于承担梁的拉力,箍筋用于约束混凝土的受压区。
3.2 受拉区的纵向受拉筋应采用双肢或绑带的形式,并且布置在梁的下方,以确保受力传递的有效性。
3.3 箍筋的布置应按照规范要求,在梁的上下两面布置足够的箍筋,防止混凝土受压区出现破坏。
四、间距计算:4.1 根据梁的受力情况和配筋要求,合理确定纵向受拉筋和箍筋的间距。
4.2 纵向受拉筋的间距计算应满足混凝土的抗裂要求,并根据受拉筋的直径和混凝土保护层的要求确定。
4.3 箍筋的间距计算应满足混凝土的约束要求,并考虑箍筋的直径和箍筋间距的限制。
五、施工要点:5.1 倒梁的模板要设置牢固,确保梁的截面尺寸和形状符合设计要求。
5.2 钢筋的绑扎要规范,保证钢筋的布置正确,并注意受拉筋的双肢或绑带的位置和固定。
5.3 配筋和混凝土浇筑要分层进行,保证每层的配筋和混凝土浇筑质量。
5.4 浇筑时要注意振捣,确保混凝土充实并排除空隙,提高梁的强度和密实度。
5.5 完成浇筑后,应及时进行养护措施,保持适宜的湿度和环境温度,确保混凝土的正常硬化和强度发展。
混凝土结构设计中的钢筋配置原理
混凝土结构设计中的钢筋配置原理一、引言混凝土结构是一种常用的建筑结构形式,具有高强度、耐久性、防火性能好等优点,被广泛应用于各种建筑中。
钢筋是混凝土结构中重要的构造材料,起到加固混凝土结构、承受荷载的作用。
钢筋配置是混凝土结构设计的重要环节,合理的钢筋配置可以保证混凝土结构的安全性、稳定性和耐久性。
本文将详细介绍混凝土结构设计中的钢筋配置原理。
二、混凝土结构设计中的荷载分析混凝土结构设计的第一步是进行荷载分析。
荷载分析是指根据建筑物的使用要求和环境条件,计算出建筑物所受的各种荷载,并确定荷载的作用位置和方向。
荷载包括重力荷载、风荷载、地震荷载等。
在混凝土结构设计中,重力荷载是最主要的荷载,因此在钢筋配置中需要重点考虑。
三、混凝土结构设计中的受力分析在荷载分析的基础上,需要进行混凝土结构的受力分析。
受力分析是指确定建筑物各构件的受力状态和受力大小,以及各构件之间的相互作用。
在混凝土结构中,主要受力构件包括梁、柱和板。
在进行钢筋配置时,要根据受力分析的结果,确定各构件的钢筋配置。
四、混凝土结构设计中的钢筋配置原理在混凝土结构设计中,钢筋配置是非常重要的。
合理的钢筋配置可以保证混凝土结构的安全性、稳定性和耐久性。
下面将详细介绍混凝土结构设计中的钢筋配置原理。
1. 梁的钢筋配置原理梁是混凝土结构中的主要承载构件之一,其钢筋配置原理如下:(1)梁的截面尺寸应根据荷载大小和跨度确定。
(2)梁的受拉区域应配置足够的钢筋,以承受荷载产生的拉应力。
(3)梁的受压区域应配置足够的钢筋,以抵抗荷载产生的压应力。
(4)梁的中性轴处应配置足够的钢筋,以保证梁的弯曲性能。
2. 柱的钢筋配置原理柱是混凝土结构中的主要承载构件之一,其钢筋配置原理如下:(1)柱的截面尺寸应根据荷载大小和高度确定。
(2)柱的受拉区域应配置足够的钢筋,以承受荷载产生的拉应力。
(3)柱的受压区域应配置足够的钢筋,以抵抗荷载产生的压应力。
(4)柱的中心轴处应配置足够的钢筋,以保证柱的抗弯性能。
6米的承重梁的常规配筋
6米的承重梁的常规配筋(原创实用版)目录1.6 米承重梁的概述2.承重梁的配筋原则3.常规配筋方式4.配筋量的计算5.结论正文【1.6 米承重梁的概述】6 米承重梁,顾名思义,是一种长度为 6 米的承重结构梁。
在建筑结构中,梁是承担楼板、屋顶等荷载的重要构件,其结构的稳定性和承重能力直接关系到建筑物的安全。
因此,对于 6 米承重梁的设计和配筋,必须严格遵循相关规范和原则。
【2.承重梁的配筋原则】在设计承重梁的配筋时,需要遵循以下原则:(1)确保梁的抗弯强度:梁在承受荷载时,主要产生弯曲应力,因此需要配置足够的钢筋来抵抗弯曲应力。
(2)保证梁的抗剪强度:梁在承受荷载时,还会产生剪切应力,需要在梁的两侧配置钢筋来抵抗剪切应力。
(3)控制梁的裂缝宽度:为了保证梁的耐久性和安全性,需要控制梁的裂缝宽度,这需要合理配置钢筋。
【3.常规配筋方式】对于 6 米承重梁的常规配筋,一般采用以下方式:(1)在梁的底部配置主筋,主筋的间距一般为 200-300mm,根据梁的荷载和梁的截面尺寸来确定主筋的直径和根数。
(2)在梁的两侧配置副筋,副筋的间距一般为 100-200mm,根据梁的荷载和梁的截面尺寸来确定副筋的直径和根数。
(3)在梁的顶部配置分布筋,分布筋的间距一般为 200-300mm,根据梁的荷载和梁的截面尺寸来确定分布筋的直径和根数。
【4.配筋量的计算】配筋量的计算是一个复杂的过程,需要考虑的因素包括梁的荷载、梁的截面尺寸、钢筋的强度等。
一般来说,配筋量的计算需要按照设计规范进行,例如我国的《混凝土结构设计规范》就提供了详细的配筋计算方法。
【5.结论】对于 6 米承重梁的配筋,需要严格遵循设计规范和原则,采用合理的配筋方式,并根据实际情况计算出合适的配筋量。
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二.梁配筋平面图
1. 梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。
2. 梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。
这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。
其它梁配筋可以少放大甚至不放大。
楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。
另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏
3. 梁配筋尽量配一排;配筋大可考虑配两排;尽量避免在简单的梁里出现三排钢筋-----因外排钢筋更有效。
另可以定个这样的原则,梁高470以内不允许出现三排钢筋的配法。
4. 拉通筋尽量可以用小的钢筋-----应用在住宅等小跨度梁里。
多直径搭配直径差距不宜超过两级。
如果在公建、商铺等跨度较大、荷载较大的梁中,尽量用大钢筋拉通,以减少根数,达到第3条的要求。
5. 第4条拉通筋用小的时候,局部可考虑2ф16+2ф20、2ф16+4ф20这样的配法,以满足配筋要求以及第3条要求;梁端支座如果宽度240,尽量用16及以下的支座筋,满足锚固平直段0.4LaE的要求。
(LaE看《高规》
6.5.5)
6. 局部薄弱部位和屋面可考虑3根面筋拉通,或者局部加强。
7. 梁底筋有条件的尽量用3根,比如原来配2ф16,可考虑配成3ф14。
小梁可配成2ф14。
框架梁建议梁底不少于3ф14
8. 顺梁方向支座(墙、柱)宽度为240时,梁纵筋单排尽量不超过3根。
支座宽度大于梁宽不受此限制。
9. 隔墙下小梁和简支次梁,其架立筋和支座筋可用2Ф12。
局部梁支座或与剪力墙搭牢的小梁计算负筋较大,实际配筋减小时,应注意本梁的调幅以及相关搁置梁抗扭、抗弯的受力变化。
10. 注意双节点柱的计算,以及两个方向梁计算与配筋的变化,可考虑实际受弯情况和约束可能人为调整。
11. 要注意:标准层的梁高,到最上一层和最下一层(特别是下面与商铺交接的部位)是否有必要和标准层一样,这样可以减少一些不必要的变截面和过小截面。
12. 梁布置原则:合理的梁布置可以使结构的超静定次数增多,梁平面布置是控制次梁级数。
少出现3级次梁,避免4级次梁。
楼电梯间前室、过道、门厅梁布置要考虑今后装修。
尽量避免直接对门和打破一个开敞空间的梁布置。
13. 配筋时应注意同一跨梁内上下钢筋是否匹配、相同或类似部位梁钢筋是否一致(同层和不同层)、主梁和次梁钢筋是否协调。
14. 梁宽350及以上采用4肢箍,上下钢筋应大于等于4。
跨中部位面筋可用2根拉通筋+2ф12。
15. 附加箍筋和吊筋不可漏,注意:a.作为算跨数的依据;b.改梁箍筋是有可能会改变吊筋大小或有无;C.商铺、大跨次梁、共建、梁上立柱往往有吊筋。
16. 注意框梁KL和连梁LL的区别(数据显黄为LL),箍筋构造不同。
17. 圆弧梁以及侧边无楼板梁的计算与结果判断。
注意扭矩折减系数,参数经常是用0.4。
解决办法:为这些梁a.修改折减系数和梁刚度放大系数;b.圆弧梁输入多节点。
为什么梁配筋出来之后,要对SATWE信息呢?不是说梁配筋仅仅是比计算值大就行了
PKPM自动生成的配筋不太合理需要合理调整,还有项目不一样,设计院要求不一样,梁钢筋的选筋规则不一样,有的设计院要求,梁钢筋尽量用大直径钢筋,这样施工方便;有的设计院要求尽量用小直径钢筋,控制裂缝或者省贯通筋。
PKPM生成的是无法满足以上要求。
PKPM生成的结构还有好多常见毛病,比如剪力墙处小于800长的剪力墙,左右两边的主梁应该通长的,因为两边主梁的锚固长度加起来已经大于800,而PKPM做不到这一点识别还有次梁锚固长度比主梁梁高高,主梁横向锚固长度比剪力墙厚度长计算不超筋,但是实际配筋确超筋,这些低级弱智问题PKPM也不能解决所以必须对照计算书重新修正。
有的大设计院甚至严禁使用PKPM生成的图修改必须对照计算书手配钢筋出图。
PKPM的裂缝控制算法不太合理
一,是没有考虑楼板和梁的协同作用,像上部的梁和楼板是连为一体的,可是PKPM经常算出来上部裂缝很大,这显然是不符合实际情况的,现有的梁裂缝
计算方法都是不考虑楼板影响的,所以PKPM的支座上部关于梁裂缝控制可以不需要特别重视,只看一下底部钢筋的裂缝参考一下就行了;二,裂缝控制算法不仅仅和钢筋大小有关,还和钢筋直径有关,PKPM不会通过选用小直径钢筋的方式来控制裂缝,仅仅是通过增大钢筋,而这样违反了结构设计强柱弱梁的概念,所以8米以下的梁不需要看PKPM的裂缝,8米以上的看一下PKPM的裂缝结果,适当增加一下钢筋,选用小直径钢筋就行了
高层标准层配筋选个最大的对计算书就行了
计算书可以打印出来对也可以最为底图和梁配筋图重合起来对对计算书这个是结构工程师必须做的事情。