梁受集中荷载时的附加箍筋及吊筋
结构平面图绘制的要点总结及技巧
结构平面图绘制的要点总结及技巧新手总结:结构所在位置有两种划分方法:按“梁柱表法”绘图时,各层结构平面可分为模板图和板配筋划分图(当结构平面不太复杂时可合并为一图);按“平法”绘图时,各层结构平面需分为墙柱定位图、各类结构构件的平法施工图(模板图、板配筋图以及梁、柱、剪力墙、地下室壁上配筋图等)。
各层的“模板图”及“板配筋图”可按本节所述方法绘制。
⒈尺寸线标注:通常分为结构平面总尺寸线、柱网尺寸线、构件定位尺寸线及细部尺寸线大小等。
标注指示同前所述。
⒉平面图中梁、柱、剪力墙等石质的画法:原则是从板面以上剖开往下看,看得见的构件边线用细实线,看不见的用虚线。
剖到的承重结构线型应涂黑色。
凡与梁板整体连接的钢筋混凝土构件如窗顶装饰线、花池、水沟、屋面女儿墙等,必须在模板中表示。
构件大样图应加索引。
对平面中凹下去的部分(如凹厕、孔洞等),要用阴影方法表示,并在图纸背面用红色铅笔在阴影部分轻涂。
如有凹板,应标出其相对标高及板号用。
楼梯间在楼层处的平台梁板应归入楼层结构之内。
对梯段板及层间电子商务平台,应用交叉细实线则表示,并写上“梯间”字样。
⒊绘图顺序:一般按底筋、面筋、配筋量、负筋长度、板号标志、板号、框架梁号、次梁号、剪力墙号、柱号的顺序进行。
板底、前簷钢筋均用粗实线表示,宜画在板的1/3处。
文字用绘图针笔书写,字体大小要均匀(可用数字模板),当受到位置限制此时,可跨越梁线书写,以能看清为准。
惯于所有直线段都不应徒手制做。
双向板及单向板应采用表示传力方向的符号加板号表示。
在板号下中应标出板厚。
当大部分板厚度相同此时,可只标出特殊的板薄,其余在本图内用文字说明。
在各层模板图中,应标出全部构件(板、框架梁、次梁、剪力墙、柱)的编号,不得以对称性等为由漏标。
过梁(GL)应编注于过梁之上的楼层平面二维中。
梁上起柱(LZ),要标出小柱的定位电池容量,说明其做法。
⒋底筋的画法结构平面图中,同一板号的板可只画一块板的底筋(应尽量若恩县图面左下角首先出现的尽量避免板块),其余的应标出板号。
(第3部分)梁板结构及设计例题
实际配筋面积mm2
0.096 0.101
344
344 Φ8/10@
180 358
0.096 0.101
344
344 Φ8/10@
180 358
0.065 0.067 228
228 Φ8@180
279
0.074 0.077 262
262 Φ8@180
279
边跨中
4.11 0.096 0.101
线恒荷载设计值: g=1.2×2.74KN/m2 =3.29KN/m 线活荷载设计值:q=1.3×6.0KN/m2 =7.8KN/m 合计每米宽荷载设计值:g+q=11.09KN/m
(2)板内力计算 计算跨度(按塑性理论):
边跨: lnh 22 .20 .1 2 0 2 .20 2 .82 .0m 2 ln a 2 2 .2 0 .1 2 0 2 .2 0 .2 1 2 2 .0m 4 2 .0m 2取: l0 2.02m
四周与梁整体连接的单向板,由于拱效应使板中 各计算截面弯矩减少,中间跨的跨中截面和中间支 座计算弯矩都按减少20%计算,其他截面不减少。
3. 板的承载力计算 按照第4章所介绍的方法计算受力纵筋,受力纵筋沿
短跨方向布置。并符合构造要求。
一般不验算斜截面承载力。
4. 梁的承载力计算
梁的跨内在正弯矩作 用下按T计算。 梁的支座在负弯矩作 用下按矩形计算。
251
217.6 Φ8@200
251
计算部位 选配钢筋
表1.2.4 连续板各截面配筋计算
边区板带①--②,⑤--⑥轴线间
边跨中
离端第二 支座
离端第二 垮内,中
间跨内
中间支座
附加筋规范允许偏差
附加筋规范允许偏差
1、在梁中间承受集中荷载的时候,需要附加箍筋来承受这个集中力,而附加箍筋不是想加多少就加多少,想要多大直径就用多大直径。
2、一般附加箍筋在集中力两边各加3根,一共6根,间距一般为50,直径和强度等级同梁上其他正常箍筋。
3、那么根据这个要求,要是集中荷载很大,这6根箍筋的承载力不足以支承这个集中力,那么就要通过增加附加吊筋的方法来解决了。
4、吊筋一般加两根,直径大于等于12,强度等级同主受力筋,角度可以用45度,也可以60度。
结构施工图梁图设计应注意的地方
结构施工图梁图设计应注意的地方一、为了规范结构施工图的表达,结构施工图应统一按照国家标准图《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101修正版)的表达方法进行施工图设计,并按该图集及《建筑物抗震构造详图》(03G329)有关要求进行构造设计。
二、应按照国家《建筑工程设计文件编制深度规定》以及事务所的制图标准进行施工图设计及绘制。
施工图绘制以TSSD(探索者结构制图软件)(CAD2006版)为基础,图层设置,字体样式及大小应满足事务所企业标准《房屋建筑CAD制图统一标准》的要求。
三、梁平法施工图应表达的内容:1.图名2.截面及配筋标注:框架梁(KL)、次梁(L)、连梁(LL)、悬挑梁(XL)、标高(+0.550、-0.300)、索引等3.附注:按事务所习惯方式表达内容表达,注意表达相关子项的抗震等级,并根据实际情况增减附注说明。
4.连梁表。
5.节点大样。
四、梁图设计软件使用1.TSSD软件使用技巧2.PKPM梁柱截面处理3.PKPM多层梁配筋归并五、SATWE计算结果分析PKPM开发者在其程序使用上首先作了“免责声明”:用户必须清楚在程序的准确性或可靠性上开发者未作任何直接或暗示性的担保,使用者必须了解程序的假定并必须独立地核查结果。
所以任何设计者在制图之前应根据工程的实际情况,分析和判断程序计算结果的合理性和准确性,然后才进入制图阶段。
为了达到“精细化、节约化”设计,在充分分析了计算结果的合理性和准确性之后,设计者应根据软件计算结果进行截面和配筋设计,不应在不修改计算模型的情况下随意加大和减小梁柱截面及其配筋。
配筋时根据计算结果,除以下几种情况外,其余不再放大配筋(实际配筋量均不应大于10%):1.悬臂梁板:1.1~1.3倍,一般取1.2倍2.托柱梁,托墙梁:1.2~1.4倍3.转换梁:1.2~1.5倍4.大跨度梁(跨度大于5米)的下部钢筋:1.0~1.1倍5.梁纵筋配筋率≤1%但实配两排钢筋时按《混凝土结构计算手册》(第三版)第71页表2-1-24放大。
13G101-11 G101系列图集施工常见问题答疑图解
13G101-11G101系列图集施工常见问题答疑解替代08GI01一11目录总说明l01系列图集施工常见问题索引表1一般构造钢筋锚固与锚固长度锚固长度修正,光圆钢筋弯钩纵向受拉钢筋弯钩锚固与机械锚固锚固形式,搭接长度纵向受拉钢筋绑扎搭接长度钢筋连接的基本要求、绑扎搭接机械连接、焊接搭接长度范围内箍筋,混凝土保护层厚度混凝土保护层厚度混凝土结构的环境类别结构混凝土耐久性的基本要求抗震设计受力钢筋要求,受力钢筋代换要求焊接封闭钢筋,箍筋、拉筋弯钩并筋2柱和节点构造框架梁柱节点混凝土浇筑及核算框架柱节点核心区水平箍筋嵌固部位和基础顶面框架柱纵向受力钢筋非连接区刚性地面柱箍筋加密要求框架结构顶层端节点配筋做法短柱,芯柱框支梁、框支柱3剪力墙构造底部加强部位约束边缘构件水平分布钢筋计入约束边缘构件体积配箍率的构造做法扶壁柱、十字和非正交暗柱构造剪力墙水平钢筋在边缘构件内的构造做法剪力墙边缘构件竖向胡筋顶端构造剪力墙连梁、暗梁及边框梁与墙体钢筋位置关系连梁地下室外墙转角处钢筋连接4梁构造梁纵向钢筋的最小净距,梁下部悬挑板配置吊筋梁上部非通长钢筋伸出长度楼层框架梁纵向受力钢筋在端支座的锚固构造框架梁上部通长钢筋、架立钢筋框架梁下部纵向受力钢筋梁与剪力墙垂直相交节点构造框架梁有一端支座为非框架柱时的配筋构造宽扁梁非框架梁端支座上部钢筋构造非框架梁端支座下部钢筋构造受扭非框架梁构造要求梁腰筋配置要求附加箍筋和吊筋构造梁悬挑端的配筋构造折梁的配筋构造5板构造单向板、双向板的概念楼面板、层面板中的各种钢筋双向板配筋构造单向板配筋构造板端支座钢筋构造框支转换层楼板悬臂板配筋构造悬臂板在阳角和阴角的附加加强钢筋构造斜板钢筋间距和板式楼样斜向分布钢筋间距6基础构造柱、墙插筋在基础中的锚固柱、墙插筋锚固区横向钢筋独立深基础短柱条形基础分布钢筋基础梁JL、基础次梁JCL、梁板式筏形基础平板LPB纵向钢筋连接区域基础梁JL、基础次梁JCL端部配筋构造筏形基础底板墙体洞口过梁配筋构造梁板式筏形基础钢筋排布方案筏形基础边缘封边钢筋筏形基础电梯基坑配筋构造独立基础及桩基承台钢筋构造三桩承台受力钢筋构造墙下承台梁桩顶纵筋在承台内的锚固构造基础联系梁附录G101系列图集的使用范围,平法结构施工图设计的表达方法平法结构施工图设计的构件编号总说明1编制依据1.1本图集根据住房和城乡建设部建质函[2013]86号“住房城乡建设部关于印发2013年国家建筑标准设计编制工作计划的通知”进行编制。
新规范最全构造配筋表
混凝土强度设计值(N/mm2)
纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm)
现浇钢筋混凝土房屋适用最大高度(m)
钢筋的计算截面面积及公称质量表
每米板宽内的钢筋截面面积表
梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数
梁受集中荷载时的附加箍筋
每根附加吊筋承受集中荷载能力
梁受集中荷载时的附加吊筋
每米箍筋实配面积
钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)
框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)
框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%)
柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf c/f w)
框架柱每侧纵向受力钢筋最大根数
纵向受拉钢筋的最小锚固长度
300~450宽框架梁受扭钢筋配筋方法
框架柱、框架梁加密区箍筋间距及直径
估算板厚度h/l
估算梁截面(高跨比h/l)
粱的最大高跨比l0/h值
框架柱的界面形式一般采用矩形、方形、圆形或多边形等。
截面宽度和高度:
非抗震设计时均不宜小于250mm,抗震设计时均不宜小于300mm;
圆柱截面直径及多边形截面的内切圆直径不宜小于350mm;
错层处框架柱的截面高度不小于600mm。
截面高度与宽度的比值不宜大于3。
框架柱的截面宜满足L0/bc≤30;L0/hc≤25;
(L0为柱的计算长度;bc, hc分别为柱截面宽度和高度)。
框架柱的剪跨比宜大于2。
地震作用下弹性层间位移角的限值
受弯构件允许挠度
伸缩缝的最大间距(m)
A级高度高层建筑高宽比的限值
墙体自重表
非法定计量单位与法定计量单位换算关系。
梁配筋易错问题15条、逐条查改
1.梁配筋是否小于计算结果。
2.梁截面标注是否与模型一致。
3.框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面啊啊积的比值,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。
4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。
表6.3.2-2见《高规》。
抗规6.3.3也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6.3.3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。
5. 钢筋的强度等级与satwe参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
6. 当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
6. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
7.梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8. 悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。
顶钢筋一定通长。
9.通长筋的设置是否满足抗规6.3.4:(通长筋尽量使用小直径钢筋)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。
10.梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11.次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
钢筋混凝土梁配筋平法表示说明
钢筋混凝土梁配筋平法表示说明一、梁代号的规定:梁类型代号跨号楼层框架梁KL ―XX(P a―为左悬臂,Pb―为右悬臂)非框架梁L(WL)―XX(P a―为左悬臂,Pb―为右悬臂)屋面框架梁WKL ―XX(P a―为左悬臂,Pb―为右悬臂)二、梁配筋平法的标注方法:1.集中标注集中标注表示梁的通用数值,通用数值包括梁截面尺寸,梁端和跨中箍筋,梁顶和梁底纵向贯通筋.例梁代号300X700φ8—150/200(2)2Φ25;2Φ22(—0.300)则表示通用数值为:梁截面300X700,2肢φ8箍筋,加密和非加密区。
箍筋间距分别为:150、200,梁顶及梁底贯通筋分别为:2Φ25、2Φ22,梁顶标高低于楼层结构标高-0.300m,凡集中标注处的梁截面下均画有一横线,以表示与原标位的区别.梁截面表示:当为等截面梁时,用bxh表示;当为加腋梁时,用bxh Yc1xc2表示;其中c1为腋长,c2为腋高;当有悬挑梁且根部高度h1与端部的高度h2不同时,用“/”分隔表示为:bxh1/h2;梁箍筋表示:梁两端箍筋加密区与梁跨中非加密区箍筋间距不同时,用“/”分隔不同的间距,在分隔符“/”左侧标注加密区箍筋间距,右侧标注非加密区箍筋间距,当两者间距相同时,可以省略分隔符及梁跨中箍筋间距不标,箍筋直径符“φ”,箍筋肢数写在括号内.梁顶和梁底贯通筋表示:梁顶和梁底贯通筋用“;”符号分隔,如无特别说明,贯通钢筋放在梁截面两侧的外边.2。
原位标注原位标注表示与通用标注数值不同的标注.当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项值原位标注,施工时,原位标注取值优先.3.梁纵筋的表示方法当梁下部纵筋或梁支座上部纵筋多于一排时,需用符号“/"将各排纵筋自上而下分开。
当同排纵筋有多种直径(种类)时,用符号“+”将不同直径(种类)钢筋相联,如无特别说明,施工时直径大者放在梁两侧外边,当梁纵筋全部选用同一直径时,可以仅标出排列最前的纵筋直径,后续的纵筋直径可以省略不标.例2Φ25/3Φ25可以表示为:5Φ25 2/3。
梁受集中荷载时的附加箍筋及吊筋
20 159.9 319.9 479.8 639.8 195.9 391.8 587.7 783.6
4
22 193.5 387.1 580.6 774.1 237.0 474.1 711.1 948.1 25 249.9 499.8 749.7 999.6 306.1 612.2 918.2 1224.3
12 43.2 86.4 129.6 172.7 52.9 105.8 158.7 211.6
14 58.8 117.6 176.3 235.1 72.0 144.0 216.0 288.0
16 76.8 153.5 230.3 307.1 94.0 188.1 282.1 376.1
300MPa 18 97.2 194.3 291.5 388.7 119.0 238.0 357.0 476.0
8
56.5 100.5 157 226 265 402 422 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3927 4926 6434 8143 10053
9
63.6 113.1 177 254 299 452 475 707 1018 1385 1810 2290 2827 3421 4418 5542 7238 9161 11310
25 208.3 416.5 624.8 833.0 255.1 510.1 765.2 1020.3
钢筋级 别
钢筋直 径 (mm)
1
根
弯起角 α=45° 2根 3根 4根 1根
度 α=60° 2根 3根
4根
12 57.6 115.2 172.7 230.3 70.5 141.0 211.6 282.1
不同根数直径的计算截面面积(mm2)
梁、板施工图绘制
1梁、板施工图绘制(老庄结构院:/list/2068_0_1.html )梁的施工图绘制2一、梁的样子和它的钢筋345678910施工图统一技术措施梁部分 一、钢筋Ⅰ级(HPB235)-Φ8,用于梁箍筋 Ⅱ级(HPB335)-Φ10-32,用于梁箍筋Ⅲ级(HPB400)-Φ6~32,用于梁纵筋、剪力墙墙体钢筋、板筋及节点大样。
二、框架梁1、按实际计算配筋。
2、多跨框架梁的通长筋一般为同一直径,各跨通长筋不小于梁两端最大负筋面积的1/4,同一截面内的梁底筋或或面筋(指受力筋)其直径相差一般不宜超过二级。
3、框梁上集中荷载处的附加横向钢筋,一般只设置附加箍筋,当附加箍筋不足以承担集中荷载时,才设置吊筋。
(注意应对照剪力包络图)4、梁箍筋计算一般采用的是Ⅰ级钢,如需配置大于Ф8的箍筋时,应按强度比例换算为Ⅱ级钢配箍。
箍筋直径最小取Ф8。
5、梁侧面纵向构造钢筋如为计算受扭钢筋,在11G10-1中规定为必注值,其构造筋可不注,但需在“注”中说明,本工程详结构工程说明。
6、当梁的纵向钢筋配筋率大于2%时,箍筋最小直径:一级抗震Ф12,二、三级抗震Ф10。
7、框架梁底筋锚入支座的数量除满足计算要求外,一级抗震不少于面筋的0.5,二、三级抗震不少于0.3,其余底筋可不伸入支座。
11表示方法按11G101-1。
本项目底筋不伸入支座主要指第二排筋。
(掌握不好不要使用,底筋全部锚入支座)8、框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%。
八、次梁1、次梁边支座为柱或剪力墙(次梁位于剪力墙平面内)时,边支座固定端;边支座为梁或次梁垂直于300厚以下墙时一般为铰支座。
2、次梁边支座为梁时,如按简支端考虑,配筋时跨中钢筋可适当减少,边支座上筋取跨中实配钢筋的1/2~2/3。
3、次梁面筋一般不设置通长钢筋。
当次梁跨度≤4m ,且上筋数量不多时,可设置通长钢筋。
4、一般情况下次梁架立筋:当4m<梁跨≤6m 时,采用Ф10;梁跨>6m 时采用Ф12。
结构施工图平面标注法基本知识
结构施⼯图平⾯标注法基本知识结构施⼯图的绘制⽅法钢筋混凝⼟结构构件配筋图的表⽰⽅法有三种:⼀、详图法。
它通过平、⽴、剖⾯图将各构件(梁、柱、墙等)的结构尺⼨、配筋规格等“逼真”地表⽰出来。
⽤详图法绘图的⼯作量⾮常⼤。
⼆、梁柱表法。
它采⽤表格填写⽅法将结构构件的结构尺⼨和配筋规格⽤数字符号表达。
此法⽐“详图法”要简单⽅便得多,⼿⼯绘图时,深受设计⼈员的欢迎。
其不⾜之处是:同类构件的许多数据需多次填写,容易出现错漏,图纸数量多。
三、结构施⼯图平⾯整体设计⽅法(以下简称“平法”)。
它把结构构件的截⾯型式、尺⼨及所配钢筋规格在构件的平⾯位置⽤数字和符号直接表⽰,再与相应的“结构设计总说明”和梁、柱、墙等构件的“构造通⽤图及说明”配合使⽤。
平法的优点是图⾯简洁、清楚、直观性强,图纸数量少,设计和施⼯⼈员都很欢迎。
为了保证按平法设计的结构施⼯图实现全国统⼀,建设部已将平法的制图规则纳⼊国家建筑标准设计图集,详见《混凝⼟结构施⼯图平⾯整体表⽰⽅法制图规则和构造详图》(GJBT-518 00G101)(以下简称《平法规则》)。
“详图法”能加强绘图基本功的训练;“梁柱表法”⽬前还在⼴泛应⽤;⽽“平法”则代表了⼀种发展⽅向。
毕业设计时宜在掌握各种⽅法的基础上有所侧重。
10. 2 结构施⼯图绘制的具体内容10.2.1 基本内容⼀、图纸⽬录全部图纸都应在“图纸⽬录”上列出,“图纸⽬录”的图号是“G-0”。
结构施⼯图的“图别”为“结施”。
“图号”排列的原则是:从整体到局部,按施⼯顺序从下到上。
例如,“结构总说明”的图号为“G-1”(G表⽰“结施”),以后依次为桩基础统⼀说明及⼤样、基础及基础梁平⾯、由下⽽上的各层结构平⾯、各种⼤样图、楼梯表、柱表、梁⼤样及梁表。
按平法绘图时,各层结构平⾯⼜分为墙柱定位图、各类结构构件的平法施⼯图(模板图,板、梁、柱、剪⼒墙配筋图等,特殊情况下增加的剖⾯配筋图),并应和相应构件的构造通⽤图及说明配合使⽤。
2021年土建质量基础知识试卷和答案(3)
2021年土建质量基础知识试卷和答案(3)一、单选题(共40题)1.基础详图中可以查取基础立面尺寸和设计标高这是基础()测设的依据。
A:高程B:距离C:角度D:坐标【答案】:A【解析】:基础详图中可以查取基础立面尺寸和设计标高这是基础高程测设的依据2.施工安全信息保证体系的工作内容包括:①信息收集②确保信息工作条件③信息处理④信息服务。
正确的工作顺序是()。
A:①②③④B:④②①③C:②①④③D:②①③④【答案】:D【解析】:施工安全信息保证体系的工作内容顺序:②确保信息工作条件①信息收集③信息处理④信息服务3.施工项目过程控制中,加强专项检查,包括自检、()、互检。
A:专检B:全检C:交接检D:质检【答案】:A【解析】:加强专项检查,包括自检、专检、互检活动,及时解决问题。
4.柱子安装前,先将柱子按轴线编号。
并在每根柱子的()个侧面弹出柱中心线,并做好标志。
A:一B:二C:三D:四【答案】:C【解析】:柱子安装前,先将柱子按轴线编号。
并在每根柱子的三个侧面弹出柱中心线,并在每条线的上端和下端靠近杯口处画出标志。
5.抗震缝的设置是为了预防()对建筑物的不利影响而设计的。
A:温度变化B:地基不均匀沉降C:地震D:荷载过大【答案】:C【解析】:抗震缝的作用:是为了提高建筑的抗震能力,避免或减少地震对建筑的破坏作用而设置的一种构造措施,也是目前行之有效的建筑抗震措施之一。
6.约束对物体运动的限制作用是通过约束对物体的作用力实现的,通常将约束对物体的作用力称为()。
A:约束B:约束反力C:荷载D:被动力【答案】:B【解析】:约束对物体运动的限制作用是通过约束对物体的作用力实现的,通常将这种力称为约束反力,简称反力,约束反力的方向总是与约束所能限制的运动方向相反。
7.下列关于梁原位注写方式的基本规定的说法中,正确的是()。
A:当梁上部纵筋布置一排时用斜线“/”将各排纵筋从左向右分开B:当同排纵筋有两种直径时,用“+”号相连,角筋写在“+”后面C:当多数附加箍筋和吊筋相同时,也需要分类注明D:当在梁上集中标注的内容不适用于某跨时,则采用原位标注的方法标注此跨内容,施工时原位标注优先采用【答案】:D【解析】:当梁上部纵筋布置一排时用斜线“/”将各排纵筋从上至下分开。
平法标注11G-101解释
(-0.100)
KL7(3) N4ф18
(+0.100)
300×700
ф10@100(4)/200(2) 2ф25
梁的原位标注
当梁的纵筋多于一排时,用斜线“/”
将纵筋自上而下分开。
梁上部纵筋:6ф25 4/2 梁下部纵筋:6ф28 2/4
若同排纵筋中有两种直径时,用加号 “+”将两种纵筋相联,角部纵筋在前 面
上部配3根直径为 22的HRB400纵筋
下部配3根直径为 20的HRB400纵筋
梁中部钢筋的标注
梁 中 部 钢 筋
构造钢筋,以G开头
受扭钢筋:以N开头
梁的构造钢筋,亦称为梁的腰筋,主 要是防止梁侧面的收缩裂缝
梁 的 构 造 钢 筋
抗扭纵筋的构造要求:
1、应沿截面周边均 匀对称布臵,且截面 四角处必须配臵 2、其间距不应大于 200mm或截面宽度b;
一般情况下,从柱的一端算起,箍筋 加密区的高度最小为: Max(柱截面的高度,柱净高的1/6, 500mm), 若柱的截面为圆形,截面高度取直径。
对于底层柱,下端的箍筋加密区的高 度不小于柱净高的1/3
工程中,框架柱的箍筋加密范围
刚性地面上下各500mm设臵箍筋加密 刚性地面:把地面夯实,并铺设150mm厚 的混凝土面层 对剪跨比小于等于2的柱,框支柱、 一级和二级抗震等级的角柱,要求全 高加密。
当同排纵筋中,既有通长钢筋又有架 立钢筋时,标注应为:
通长钢筋 架立钢筋
2 22 412
两根直径为中间
若梁的上部纵筋和下部纵筋全跨相同时, 可用分号,将上部配筋和下部配筋分隔 开来。
3 22 ;3 20
附加箍筋和吊筋,可直接画在平面图 的主梁上,用线引注总配筋值,当 多数箍筋或吊筋相同时,可统一标注
钢筋混凝土结构设计习题及答案
混凝土结构设计习题及答案楼盖(200题)一、填空题(共48题)1.单向板肋梁楼盖荷载的传递途径为 楼面(屋面)荷载 → 次梁 → 主梁 →柱 → 基础 → 地基。
2.在钢筋混凝土单向板设计中,板的短跨方向按 计算 配置钢筋,长跨方向按_ 构造要求 配置钢筋。
3.多跨连续梁板的内力计算方法有_ 弹性计算法__和 塑性计算法___ 两种方法。
4.四边支承板按弹性理论分析,当L 2/L 1≥_2__时为_单向板_;当L 2/L 1<__2 _时为_双向板 。
5.常用的现浇楼梯有__板式楼梯___和___梁式楼梯___两种。
6.对于跨度相差小于10%的现浇钢筋混凝土连续梁、板,可按等跨连续梁进行内力计算。
7、双向板上荷载向两个方向传递,长边支承梁承受的荷载为 梯形 分布;短边支承梁承受的荷载为 三角形 分布。
8、按弹性理论对单向板肋梁楼盖进行计算时,板的折算恒载 p g g 21'+=, 折算活载p p 21'= 9、对结构的极限承载力进行分析时,需要满足三个条件,即 极限条件 、 机动条件 和平衡条件 。
当三个条件都能够满足时,结构分析得到的解就是结构的真实极限荷载。
10、对结构的极限承载能力进行分析时,满足 机动条件 和 平衡条件 的解称为上限解,上限解求得的荷载值大于真实解;满足 极限条件 和 平衡条件 的解称为下限解,下限解求得的荷载值小于真实解。
11、在计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中次梁在其支座处的配筋时,次梁的控制截面位置应取在支座 边缘 处,这是因为 支座边缘处次梁内力较大而截面高度较小。
12、钢筋混凝土超静定结构内力重分布有两个过程,第一过程是由于 裂缝的形成与开展 引起的,第二过程是由于 塑性铰的形成与转动 引起的。
13、按弹性理论计算连续梁、板的内力时,计算跨度一般取 支座中心线 之间的距离。
按塑性理论计算时,计算跨度一般取 净跨 。
14、在现浇单向板肋梁楼盖中,单向板的长跨方向应放置分布钢筋,分布钢筋的主要作用是:承担在长向实际存在的一些弯矩、抵抗由于温度变化或混凝土收缩引起的内力、将板上作用的集中荷载分布到较大面积上,使更多的受力筋参与工作、固定受力钢筋位置。
钢筋绑扎施工构造要求
钢筋绑扎施工构造要求编制依据:08G101-11一般构造(1)钢筋锚固、受拉钢筋的锚固长度的确定拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:(2)纵向受拉钢筋的锚固长度修正以下情况需对钢筋的锚固长度进行修正,但修正后的锚固长度在任何情况下其限值为不小于0.7la。
且不应小于250mm。
带肋钢筋的直径大于25mm 时:其锚固长度la。
乘以修正系数1.1。
保护层厚度较大时:当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度la。
乘以修正系数0.8。
(3)纵向受拉钢筋的抗震锚固长度为保证地震时反复荷载作用下钢筋与其周围混凝土之间具有可靠的粘结强度,规定纵向受拉钢筋的抗震锚固长度la E应按下列公式计算:(4)HPB235级钢筋180弯钩光面钢筋系指HPB235级钢筋,由于钢筋表面光滑,只靠摩阻力锚固,锚固强度很低,一旦有滑移即被拔出,因此其末端应做180°弯钩,但锚固长度la(la E)不包括其末端180°弯钩长度。
作受压钢筋时可不做弯钩。
(5)柱插筋在基础中的数量、直径、钢筋种类以及锚固长度柱纵向钢筋在基础内按基础形式的不同要求锚固。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定现浇柱的基础,其插筋的数量、直径以及钢筋种类应与柱内纵向受力钢筋相同。
①独立基础:柱插筋的锚固长度应满足la,有抗震设防要求时应满足la E。
插筋的下端宜做成150mm直钩放在基础底板钢筋网上。
当基础高度h较高(轴心受压或小偏心受压入h≥1200mm,大偏心受压h≥1400mm。
)可仅将四角的插筋伸至底板钢筋网上,其余插筋锚固在基础顶面下la或laE。
②筏形基础:墙柱的纵向钢筋要贯通基础梁而插入筏板底部,并应从梁上皮起满足锚固长度la或laE的要求,插筋的下端宜做成150mm 的直钩放在基础梁底部纵筋上。
③箱形基础:柱下三面或四面有箱基墙体的内柱,除柱四角纵筋直通到基底外,其余纵筋伸入顶板底面下40d;外柱、与上部剪力墙相连的柱及其他内柱的纵筋应直通到基底。
【结构设计】80招教你学会画结构平面图(必看)
⒌负筋的画法 同一种板号组合的支座负筋只需画一次.如某块板的支座另一边是 两块小板时,则只按其中较大的板配置负筋. 板的跨中不出现负弯矩时,负筋从支座边可伸至板的 L0/3(活载大 于三倍恒载)、L0/4(活载不大于三倍恒载)、或 L0/5(端支座).L0 为相邻两跨中较大的净跨度.双向板两个受力方向支座负筋的长度均取 短向跨度的 1/4.钢筋长度应加上梁宽并取 50mm 的倍数.板的跨中有可 能出现负弯矩时,板面负筋宜采用直通钢筋.
二、梁大样及梁表 梁表也有多种形式,应选用符合设计要求的梁表.填表前应与图对
应搞清各符号含义.下面以图 10-2 为例说明梁表的填写方法.
⒈梁号应由基础梁开始往上按施工顺序逐层填写,同一层先填框架 梁再填次梁、梯梁;当几层框架梁(如三至五层的第3号框架梁)相 同时,“梁号”可表示为“3~5KL3”等;连续梁的“分号”可只填跨 号(如-1,-2,-P 等).
处箍筋直径应与上层的箍筋直径相同).
⒋截面型式及尺寸应按柱表中提供的柱截面型式填写.必要时,可 对柱表中的柱截面型式进行修改或补充.
⒌柱表中①号竖筋是特指 2 根角筋,②、③号筋是指单侧用量. ⒍柱表中没有标注箍筋加密区长度 Ln 的栏目时,可利用“备注” 一栏标注. ⒎柱表说明中,要填写设防烈度、抗震等级、竖筋接头的做法及搭 接长度等内容. 图 10-1 中 KZ3 柱的配筋与图 10-4 中的柱平法施工图示例相同,读 者可作一对照.
⑴柱的纵筋采用机械连接或等强度对接焊时,应标出接点位置;当
采用搭接连接时,要标出搭接位置及搭接长度(取 50mm 的倍数,以下 同);柱纵筋需要分批接驳时,应标出每次接驳的位置.
【混凝土习题集】—10—钢筋混凝土梁板结构
第十章钢筋混凝土梁板结构一、填空题:1、钢筋混凝土结构得楼盖按施工方式可分为、、三种形式。
2、现浇整体式钢筋混凝土楼盖结构按楼板受力与支承条件不同,又可分为、、、等四种形式。
3、从受力角度考虑,两边支承得板为板。
4、现浇整体式单向板肋梁楼盖就是由组成、、得。
5、单向板肋梁楼盖设计中,板与次梁采用计算方法,主梁采用计算方法。
6、多跨连续梁、板采用塑性理论计算时得适用条件有两个,一就是,二就是。
7、对于次梁与主梁得计算截面得确定,在跨中处按,在支座处按。
8、多跨连续双向板按弹性理论计算时,当求某一支座最大负弯矩时,活荷载按考虑。
9、无梁楼盖得计算方法有、两种。
10、双向板支承梁得荷载分布情况,由板传至长边支承梁得荷载为分布;传给短边支承梁上得荷载为分布。
11、当楼梯板得跨度不大,活荷载较小时,一般可采用。
12、板式楼梯在设计中,由于考虑了平台对梯段板得约束得有利影响,在计算梯段板跨中最大弯矩得时候,通常将改成。
13、钢筋混凝土雨篷需进行三方面得计算,即、、。
二、判断题:1、两边支承得板一定就是单向板。
( )2、四边支承得板一定就是双向板。
( )3、为了有效地发挥混凝土材料得弹塑性性能,在单向板肋梁楼盖设计中,板、次梁、主梁都可采用塑性理论计算方法。
( )4、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨布置活载外,其它然后隔跨布置。
( )5、当求某一跨跨中最大正弯矩时,在该跨不布置活载外,其它然后隔跨布置。
( )6、当求某跨跨中最小弯矩时,该跨不布置活载,而在相邻两跨布置,其它隔跨布置。
( )7、当求某支座最大负弯矩,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。
( )8、当求某一支座最大剪力时,在该支座左右跨布置活载,然后隔跨布置。
( )9、在单向板肋梁楼盖截面设计中,为了考虑“拱”得有利影响,要对所有板跨中截面及支座截面得内力进行折减,其折减系数为。
( )10、对于次梁与主梁得计算截面得确定,在跨中处按在支座处T形截面,在支座处按矩形截面。
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算
附加箍筋及吊筋的设置原则及计算混凝土规范(2010)9.2.11条:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。
箍筋应布置在长度为s的范围内,此处,s=2h1+3b(图10.2.13)。
当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第9.2.7条的规定。
次梁和主梁相交时,附加箍筋在主梁两侧都加;当附加箍筋不够时,才加附加吊筋。
主梁KL1收到次梁KL2传来的剪力为117+97=214KN;
附加箍筋主梁两侧各3根一级8的钢筋,即6根一级8的钢筋,双肢箍,可承受的附加剪力为210*6*2*50.3=126.756KN
则还需配置附加吊筋,其吊筋的抗力应该大于等于214-126.76=87.24KN。
结构计算书审查要点
计算书审查要点:软件的适用性1.所使用的软件是否通过有关部门的鉴定。
2计算软件的技术条件,是否符合现行工程建设标准的规定,并应阐明其特殊处理的内容和依据。
计算书的完整性:应包括输入的结构总体计算总信息、周期、振型、地震作用、位移、结构平面简图、荷载平面简图、配筋平面简图;地基计算;基础计算;人防计算;挡土墙计算;水池计算;楼梯计算;特殊构件的手算资料等。
计算分析1计算模型的建立,必要的简化计算与处理,是否符合工程的实际情况。
2所采用软件的计算假定和力学模型,是否符合工程实际。
3复杂结构进行多遇地震作用下的内力和变形分析时,是否采用了不少于两个不同力学模型的软件进行计算,并对其计算结果进行分析比较。
4所有计算机计算结果,应经分析判断确认其合理、有效后方可用于工程设计。
5结构和构件的承载力计算是否符合按承载能力极限状态计算的要求,并根据正常使用极限状态的要求进行必要的变形和裂缝控制计算。
6对结构软弱层、薄弱层和薄弱位置的判别是否正确,并采取了相应措施。
7柱和剪力墙墙肢的轴压比控制是否合理。
8对特殊工程或特殊构件需要补充人工导荷载计算分析。
结构构件及节点1构件是否具有足够的承载能力,是否满足《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版)第3.2.2条、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第3.2.3条及其他规范、规程有关承载力极限状态的设计规定。
2结构连接节点及变截面悬臂构件各截面承载力是否满足要求。
结构施工图审查要点(6度区、非抗震区)结构专业一、审查要点:《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)有关地基基础、结构设计、建筑耐火等级及构件耐火极限的全部条款。
二、审查内容:1、结构计算书1.1 荷载取值。
符合《建筑结构荷载规范》GB50009-2001的条款和行业专门的规范、标准。
民用建筑未明确的常用荷载标准值如下:浴缸、坐厕的卫生间4KN/m2;有分隔的公共卫生间8KN/m2;阶梯教室、微机房3KN/m2;银行金库、配电室、水泵房10KN/m2。
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108.6 169.6 244.3
162.9 254.5 366.4
217.1 339.3 488.6
300MPa
14 166.3 6 61.1
332.5 122.1
498.8 183.2
665.0 244.3
四8 10
肢 12
108.6 169.6 244.3
217.1 339.3 488.6
325.7 508.9 732.9
6
42.4 75.4 118 170 199 302 317 471 679 924 1206 1527 1885 2281 2945 3695 4825 6107 7540
7
49.5 88.0 137 198 232 352 370 550 792 1078 1407 1781 2199 2661 3436 4310 5630 7125 8796
4
28.3 50.3 79 113 133 201 211 314 452 616 804 1018 1257 1521 1963 2463 3217 4072 5027
5
35.3 62.8 98 141 166 251 264 393 565 770 1005 1272 1571 1901 2454 3079 4021 5089 6283
不同根7 66 101 106 157 226 308 402 509 628 760 982 1232 1608 2036 2513
3
21.2 37.7 59 85 100 151 158 236 339 462 603 763 942 1140 1473 1847 2413 3054 3770
20 159.9 319.9 479.8 639.8 195.9 391.8 587.7 783.6
4
22 193.5 387.1 580.6 774.1 237.0 474.1 711.1 948.1 25 249.9 499.8 749.7 999.6 306.1 612.2 918.2 1224.3
20 120.0 239.9 359.9 479.8 146.9 293.8 440.8 578.7
22 145.1 290.3 435.4 580.6 177.8 355.5 533.3 711.1
25 187.4 374.9 562.3 749.7 229.6 459.1 688.7 918.2
钢筋级 别
钢筋直 径 (mm)
1根
弯起 α=45° 2根 3根 4根
角 1根
度 α=60°
2根 3根
4根
12 48.0 96.0 143.9 191.9 58.8 117.5 176.3 235.1
14 65.3 130.6 195.9 261.2 80.0 160.0 240.0 320.0
16 85.3 170.6 255.9 341.2 104.5 208.9 313.4 417.9
1
梁受集中荷载时的附加箍筋
附加箍筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)
箍筋
箍筋个数
钢筋级别 肢 直径 每侧 1 个 每侧 2 个 每侧 3 个 每侧 4 个 数 (mm) (共 2 个) (共 4 个) (共 6 个) (共 8 个)
6 30.5
61.1
91.6
122.1
双8 10
肢 12
54.3 84.8 122.1
335MPa 18 108.0 215.9 323.9 431.8 132.2 264.5 396.7 528.9
20 133.3 266.6 399.9 533.1 163.2 326.5 489.7 653.0
22 161.3 322.6 483.8 645.1 197.5 395.0 592.6 790.1
8
56.5 100.5 157 226 265 402 422 628 905 1232 1608 2036 2513 3041 3927 4926 6434 8143 10053
9
63.6 113.1 177 254 299 452 475 707 1018 1385 1810 2290 2827 3421 4418 5542 7238 9161 11310
162.9 289.5 452.4 651.4 886.7 325.7 579.1 904.8 1302.9 1773.4
3
梁受集中荷载时的附加吊筋
附加吊筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)
钢筋级 别
钢筋直 径 (mm)
1
根
弯起 α=45° 2根 3根 4根
角 1根
度 α=60° 2根 3根
4根
肢 12
60.3 94.2 135.7
120.6 188.5 271.4
181.0 282.7 407.2
241.3 377.0 542.9
335MPa
14 184.7 6 67.9
369.5 135.7
554.2 203.6
738.9 271.4
四8 10
肢 12
120.6 188.5 271.4
14 78.4 156.7 235.1 313.5 96.0 192.0 288.0 383.9
400Mpa 16 102.4 204.7 307.1 409.5 125.4 250.7 376.1 501.5
18 129.6 259.1 388.7 518.2 158.7 317.3 476.0 634.7
25 208.3 416.5 624.8 833.0 255.1 510.1 765.2 1020.3
钢筋级 别
钢筋直 径 (mm)
1
根
弯起角 α=45° 2根 3根 4根 1根
度 α=60° 2根 3根
4根
12 57.6 115.2 172.7 230.3 70.5 141.0 211.6 282.1
434.3 678.6 977.2
14 332.5 665.0 997.5 1330.0
箍筋
箍筋个数
钢筋级别 肢 直径 每侧 1 个 每侧 2 个 每侧 3 个 每侧 4 个 数 (mm) (共 2 个) (共 4 个) (共 6 个) (共 8 个)
6 33.9
67.9
101.8 135.7
双8 10
钢筋的计算截面面积及公称质量表
直径 d
(mm) 3 4 5 6 6.5 8 8.2 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40
1
7.1 12.6 19.6 28.3 33.2 50.3 52.8 78.5 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 490.9 615.8 804.2 1017.9 1256.6
5
241.3 377.0 542.9
361.9 565.5 814.3
482.5 754.0 1085.7
14 369.5 738.9 1108.4 1477.8
箍筋
箍筋个数
钢筋级别 肢 直径 每侧 1 个 每侧 2 个 每侧 3 个 每侧 4 个 数 (mm) (共 2 个) (共 4 个) (共 6 个) (共 8 个)
2
6
双8 10
肢 12
14 400MPa
6
四8 10
肢 12
14
40.7 72.4 113.1 162.9 221.7 81.4 114.8 226.2 325.7 443.3
81.4 114.8 226.2 325.7 443.3 162.9 289.5 452.4 651.4 886.7
122.1 217.1 339.3 488.6 665.0 244.3 434.3 678.6 977.2 1330.0
12 43.2 86.4 129.6 172.7 52.9 105.8 158.7 211.6
14 58.8 117.6 176.3 235.1 72.0 144.0 216.0 288.0
16 76.8 153.5 230.3 307.1 94.0 188.1 282.1 376.1
300MPa 18 97.2 194.3 291.5 388.7 119.0 238.0 357.0 476.0