梁板配筋表

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板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图

板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图

板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图构造钢筋钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。

构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。

构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等。

混凝土结构设计规范GB 50010-2002 表9.5.1第9.5.1条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表9.5.1规定的数值。

钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表9.5.1混凝土结构设计规范GB 50010-2002 9.5.2第9.5.2条对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。

混凝土结构设计规范GB 50010-2002 9.5.2第9.5.3条预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率应符合下列要求:M u≥Mcr(9.5.3) 式中Mu--构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式(7.2.1-1)、(7.2.2-2)或公式(7.2.5)计算,但应取等号,并将M以Mu代替;Mcr--构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式(8.2.3-6)计算。

混凝土结构设计规范GB 50010-2002 10.1.6第10.1.6条当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于200mm且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。

该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度l0的四分之一(图10.1.6)。

混凝土结构设计规范GB 50010-2002 10.1.7第10.1.7条对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm,并应符合下列规定:1现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。

梁板配筋计算书

梁板配筋计算书

张家口市某农产品交易市场办公楼梁板配筋计算书1、楼板的配筋计算;楼板厚80㎜,混凝土用C30,钢筋用HRB335,FC=14.3N∕m ㎡,Ft=1.43,Fy=300,∮b=0.55Ho=H-20=80-20=60确板宽1000㎜为计算单位板的自重;24×0.08×1=1.92KN∕M活荷载;Qk=2 KN∕㎡ 2 KN∕㎡×1m=2KN/mq=1.2×1.92+1.4×2=5.104KN/mM=1/8q×L×L=1/8×5.104×2.7×2.7=4.35102KN.Mαs=M/Fc.B.Ho.Ho=(4.65102×1000000)/(14.3×60×60×1000)=0.09∮=1-√1-2×αs=1-√1-2×0.09=0.1As=∮FC B.Ho/Fy=0.1×14.3×1000×60/300=286 m㎡e=286/1000×80=0.3﹪符合钢筋的最小配筋率∮=0.1<∮b=0.55取4φ12 配筋净距离=(1000-2×20-4×12)/3=310mm>250mm 不符合规范所以取 5φ10配筋净距离=(1000-2×20-5×10)/4=227mm 按规范取@=250mm选筋。

选用5φ10@2502、梁的配筋计算;混凝土采用C30,钢筋采用HRB335,选定截面尺寸h=2700/9=300㎜B=300/2=150㎜梁的自重;1×0.15×0.3×25=1.125 KN/m活荷载标准值=2 KN∕㎡活荷载;q1=2×6=12 KN/m q2=1.92×6=11.52 KN/mYg=1.2 Yq=1.4q=1.125×1.2+23.52×1.4=34.278 KN/mM=1/8Q×L×L=1/8×34.278×2.7×2.7=31.24 KN.Mαs =M/Fc.b.Ho.Ho=3.124×10000000/14.3×150×280×280=0.19 ∮=1-√1-2×αs=1-√1-2×0.19=0.2As=∮Fc.b.Ho/Fy=0.2×14.3×150×280/300=400m㎡e=400/300×150=0.8﹪符合梁的经济配筋率选筋4φ12@843、梁的箍筋计算箍筋采用HPB235,混凝土采用C30.梁承受的均部荷载=q1+q2=23.52KN/m求支座处剪力的设计值;V=1/2qLo=1/2×34.278×1.4×2.7=64.79KNHw=Ho=300-20=280㎜ 280/150=1.9<40.25FC.B.Ho=0.25×14.3×150×280=150150N=150.15KN>V=64.79KN验算是否按构造配箍筋;0.7Ft.b.Ho=0.7×1.43×150× 280=42042N=42.042KN<64.79KN 应按计算确定箍筋计算箍筋用量;Asv/S》(V-0.7Ft.b.Ho)/1.25Frv.Ho=(64.79×1000-0.7×1.43×150×280)/1.25×210×280=0.31m㎡/㎜选双支箍φ6(Asv1=28.3 m㎡)箍筋间距 S≤2×28.3/0.31= 182.6mm 验算配箍筋。

钢筋配筋表

钢筋配筋表

L/50
C20
31d
悬臂板
L/10(固)
L/12
C25
27d

楼梯板
L/25 ~L/30
C30
24d
无梁楼盖(有柱帽)
L/32 ~L/40
C35
22d
无梁楼盖(无柱帽)
L/30 ~L/35

≥C40
20d
钢筋的截面面积和排成一层时矩形截面梁的最小宽度
直 径 d (mm)
一根 As
二根 As

截面积 As(mm2)及钢筋排列成一层时梁的最小宽度 b(mm)值
fc
$
ft
Ec (104 )
注:轴心受压及偏心受压构件,如截面长边或直径小于 300mm 时,则混凝土强度设计值应乘以系数。
热轧 钢筋
普通钢筋强度设计值(N/mm2)及弹性模量(×10 5N/mm2)


fy
f y
HPB 235(Q235)
210
210
HRB 335(20MnSi)
300
300
HRB 400(20MnSiV、20MnSiNi、20MnTi)

$
75
167 262 377 513 671 848 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545 8204


80
157 245 354 481 629 795 981 1414 1924 2513 3181 3928 4751 6136 7691
/
^
85
148 231 333 453 592 748 924 1331 1811 2365 2994 3696 4472 5775 7239

新规范最全构造配筋表

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。

板、柱、梁配筋率

板、柱、梁配筋率

板0.4%一0.8%,矩形粱0.6%~1.5%,T形梁0.9%一1.8%,如取其平均值.则板为0.6%,矩形梁为1.05%,T形粱为1.35%一般情况下,粱板的配筋率应尽可能用其经济配筋率的平均值、但由于各种原因,不可能都如愿以偿、故经济配筋率的核心范围,建义扳取0.5%~0.7%,矩形粱取0.85%~1.25%,T形粱取1.1%~1.6%。

为了不使截面配筋过于拥挤,全部纵筋配筋率不宜超过0.05。

对于仓库、贮仓、料斗等贮料荷载经常占总荷载较大部分的结构物,若柱中纵向配筋率过大,在长期贮料突然卸载时,会使柱中混凝土出现拉应力甚至开裂。

若柱中的纵筋和混凝土之间有很强的黏结应力时,则能同时产生纵向裂缝,这种裂缝更为危险。

为了防止出现这种情况,要控制柱的配筋率,对于筒仓柱的全部配筋率不应大于0.02。

从经济和施工方面来考虑,一般常用的配筋率范围为0.005~0.02。

常用框架结构设计板、梁、柱的经济取值一、单向板肋梁楼板。

1、主梁:经济跨度一般为6~9米,截面高度为跨度的1/14~1/8,宽度为梁高的1/3~1/2;2、次梁:经济跨度(即主梁的间距)一般为4~7米,截面高度为次梁跨度的1/28~1/12,宽度为梁高的1/3~1/2。

3、板:经济跨度(即次梁的间距)一般为1.8~3.0米,板厚不小于其跨度的1/40,一般为70~100㎜。

二、井字梁楼板(正交式或斜交式)。

井字梁楼板梁的跨度可达30米,板的跨度一般为3米左右。

三、经济配筋率:1:板:0.4%一0.8%,如取其平均值.则板为0.6%;2:矩形粱:0.6%~1.5%,矩形梁平均值为1.05%,T形梁0.9%一1.8%,T形粱平均值为1.35%。

一般情况下,粱板的配筋率应尽可能用其经济配筋率的平均值、但由于各种原因,不可能都如愿以偿、故经济配筋率的核心范围,建义扳取0.5%~0.7%,矩形粱取0.85%~1.25%,T形粱取1.1%~1.6%。

8层砖混J形住宅楼结构设计施工图【现浇板配筋表 现浇挑梁配筋表】

8层砖混J形住宅楼结构设计施工图【现浇板配筋表 现浇挑梁配筋表】
1-10.51.1.1.51.59.14.1500210040012080L1L2Lht%%c8@200%%c8@200%%c8@200H-0.12的负筋拉通与相临现浇板的负筋拉通与相临现浇板的负筋拉通与相临现浇板的负筋拉通与相临现浇板的负筋拉通H3%%c10@170%%c10@160%%c8@2004800012501004500XB-6XB-23XB-24XB-223200450039003300800690011504700100080120012010001500XB-20XB-2121002100XB-17XB-19XB-1815002100120804003000330045024005508012012080400210030004501208080120%%c12@1503%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@180%%c8@180%%c10@200%%c8@180%%c12@165H-0.030HH3%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c8@200%%c10@200%%c8@200H-0.560H-0.030H-0.030H-0.030H-0.0302150XB-14XB-15XB-1623501650XB-12XB-13170036001208033005504503300450180080120.805604503300900540080560100120XB-9XB-10XB-11210027001800XB-8XB-7180035005502700700270045027008012080805601203900540045090080560120100%%c8@200%%c8@200%%c

配筋计算表

配筋计算表
8mm
箍筋截面面积
Asv=50.3mm
箍筋沿梁轴向的间距
s=100mm
判断计算情况
情况1
Vs=0.07fcbh0+1.25fyvAsvh0/s或
Vs=0.2fcbh0/(λ+1.5)
Vs=227.45kN
+1.25fyvAsvh0/s
判断截面是否满足要求
箍筋不满足抗剪要求
抗剪弯起钢筋的计算
弯起钢筋与纵向轴线的夹角αs αs=60° 同一弯起平面内弯钢筋的截面积 494mm
截面单筋截面配筋计算表 钢筋级别 环境类别 临界相对受压区高度 钢筋强度fy 最小配筋率 αs=γdM/fcbh02 ξ=1-(1-2αs)1/2 As=fcξbh0/fy
梁正截面单筋截面配筋计算表 计算截面高度 最小配筋率
Ⅱ 3 ξ=0.544 fy=310N/m2 0.0015 0.01855684 0.01873229 As=5198/m2
T形截面
肋形梁(板)
独立梁
倒L形截面 肋形梁(板)
按计算跨度L0考虑 按梁(肋)净距sn考虑
L0/
L0/3
L0/6
b+s
b+s/2
当h'f/h0>0.1
b+12h'f
按翼缘高度h'f考虑 当0.1>h'f/h0≥0.5
b+12h'f
b+6h'f
b+5h'f
当h'f/h0<0.5
b+12h'f
b
b+5h'f
αs=γdM/fcbh02 ξ=1-(1-2αs)1/2 As=fcξbh0/fy

单向双向板_配筋全图

单向双向板_配筋全图
(2) 四边支承的板,当长边与短边之比小于或 等于2时,应按双向板计算。
(3) 四边支承的板,当长边与短边之比大于或 等于3时,应按单向板计算。
(4) 四边支承的板,当长边与短边之比介于2 和3之间时,宜按双向板计算,但也可按沿短边方向 受力的单向板计算,此时应沿长边方向布置足够数 量的构造钢筋。
图2.2 单向板与双向板的弯曲 (a) 单向板;(b) 双向板
开展过宽、挠度过大而影响正常使用,在按弯矩调幅 法进行结构设计时,还应满足正常使用极限状态验算, 并有保证内力重分布的专门配筋构造措施。
(2) 试验表明,塑性铰的转动能力主要取决于纵向 钢筋的配筋率、钢筋的品种和混凝土的极限压应变。
(3) 考虑内力重分布后,结构构件必须有足够的抗 剪能力,否则构件将会在充分的内力重分布之前,由 于抗剪能力不足而发生斜截面的破坏。
梁的布置:次梁间距决定了板的跨度,将直接影 响到次梁的根数、板的厚度及材料的消耗量。从经济 角度考虑,确定次梁间距时,应使板厚为最小值。据 此并结合刚度要求,次梁间距即板跨一般取1.7~2.7m 为宜,最大一般不超过3m。
为增加房屋的横向刚度,主梁一般沿横向布置较 好,这样主梁与柱构成框架或内框架体系,使侧向刚 度较大。如图2.3所示。
M=(1-β)Me
当连续梁两端与梁或柱整体连接时:
M=(1-β)Me-V0b/3 ③ 连续梁各跨中截面的弯矩不宜调整,其弯矩设 计值取考虑荷载最不利布置并按弹性理论求得的最不 利弯矩值;
④ 连续梁各控制截面的剪力设计值,可按荷载最 不利布置,根据调整后的支座弯矩用静力平衡条件计 算,也可近似取考虑活荷载最不利布置按弹性理论算 得的剪力值。
图2.10 塑性铰的形成
(a) 简支梁;(b) 弯矩图;(c) M-φ关系曲线
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配筋 实际配筋 22512 11070 11070 32154 13530 30552 14760 35376 14760 35376 35376 9813 7850 7850 15700 15700 12756 7850 7850 15700 15700 19680 9820 9820 24600 24600 6869 5887 5887 3925 14760 9840 裂缝 0.187 0.089 0.158 0.187 0.25 0.197 0.279 0.202 0.279 0.121 0.353 0.176 0.041 0.23 0.19 0.307 0.217 0.064 0.214 0.254 0.227 0.159 0.076 0.156 0.173 0.197 0.201 0.126 0.103 0.104 0.169 0.071 配筋 28D32 18D28 18D28 40D32 22D28 38D32 24D28 44D32 24D28 44D32 44D32 20D25 16D25 16D25 32D25 32D25 26D25 16D25 16D25 32D25 32D25 32D28 20D25 20D25 40D28 40D28 14D25 12D25 12D25 8D25 24D28 16D28 22D28 16D25 16D25 30D25 20D25 20D25 14D25 20D25 14D25
构件编 断面名 号 称 1-7,9-15轴 DZL1 中支座 DZL1 边跨中 DZL1 中跨中 7-9轴 DZL1 中支座 DZL1 中跨中 15-17,18-21轴 DZL2 中支座 DZL2 中跨中 17-18轴 DZL2 中支座 DZL2 中跨中 DZL3 中支座 DZL3 跨中 ZZL1 中支座 ZZL1 边跨中 ZZL1 中跨中 ZZL2 中支座 ZZL2 跨中 TZL1 中支座 TZL1 边跨中 TZL1 中跨中 TZL2 中支座 TZL2 跨中 TTZL1 中支座 TTZL1 边跨中 TTZL1 中跨中 TTZL2 中支座 TTZL2 跨中 TZL3 支座 TZL3 跨中 TZL4 中支座 TZL4 跨中 TTZL3 支座 TTZL3 跨中 TTZL4 中支座 TTZL4 边跨中 TTZL4 跨中 ZBHL 支座 ZBHL 跨中 TBHLa 支座 TBHLa 跨中 TTBHL 支座 TTBHL 跨中
内力汇总 设计值 标准值 V 折减后 折减 M V (KN) M 后V (KN·m) (KN) 6404 8182 5443 5844 2997 3481 7949 4939 8788 6266 10230 6266 10232 18571 1283 623 1205 2677 3879 2501 1060 1564 3553 3270 3309 1774 2195 5770 6589 1051 792 690 504 2337 1374 3888
1451 1606
2612 4172
4796 4632
2220 3546
1935 2533
5767 1113 835 2744
8078 1472 966 3272
4902 946 710 2332
3501 676 507 1666
4822 2411 1848 924
3858 1478
4822 1848
断面尺寸(mm) L0(mm) b 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1000 1000 1300 1300 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 h 2250 2250 2250 2250 2250 2500 2500 2500 2500 3000 3000 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 2100 2100 1000 1000 1000 1000 1400 1400 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1300 1300 1300 9000 6200 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 14350 14350 9000 6200 9000 14350 14350 9000 6200 9000 14350 1E+08 8000 6200 8000 14350 14350 8300 8300 7150 7150 8300 8300 8900 8900 8900 7500 7500 7500 7500 7500 7500 M (KN· 9626 4196 4874 13092 6914 14474 8772 16849 8772 16853 26000 2037 841 1627 4252 5236 3942 1431 2111 5642 4415 5449 2483 3073 9504 9224 1732 1109 1137 705 3849 1924
满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足
14 14 14 14 12 12 12 12 14 14 12 12 14 14 14 14 14
100 100 100 100 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 100 150 150
满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足
9729
12303
8270
5907
11049 14322 9914 1604 14325 1731
9392 8427 1363
6708 6019 1010
2305 2550
3面 截面承 箍筋 承载力极 载力满 直径 9438 满足 14
箍筋 箍筋 间距 肢数 100 6
吊筋 吊筋 斜截面 斜截面 根数 直径 抗剪 抗剪满 0 28 7974 满足
8452
11128
7184
5131
9438 12262 12262 14765 3396 4111 4826 4826 6650 8795 4415 3396 6274 4826 4469 4469 4469
6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
7974 9371 10360 11283 2079 2516 2954 2954 4366 5774 2364 2079 3938 3532 4280 3271 3271
3858 1478
3444 1722 1320 660
2756 1056
14730 9820 9820 6874 9820 6874
0.348 0.199 0.128 0.049
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