配筋构造.

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梁的配筋构造

梁的配筋构造
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11、抗扭箍筋
F
箍筋间距应符合本规范表的规定其中受 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内 部的箍筋不应计入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 钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋 直径)
12、构造钢筋
F
梁内架立钢筋的直径当梁的跨度小于4m时不宜 小于8mm,当梁的跨度为4-6m时不宜小于 10mm,当梁的跨度大于6m时不宜小于12mm 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%且其间距 不宜大于200mm。
F
13、薄腹梁构造配筋
F
对钢筋混凝土薄腹梁或需作疲劳验算的 钢筋混凝土梁应在下部二分之一梁高的 腹板内沿两侧配置直径为8-14mm、间距 为100-150mm的纵向构造钢筋,并应按 下密上疏的方式布置在部二分之一梁 高的腹板内。
14、有集中荷载作用
F
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,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规定.

剪力墙中配筋构造要求

剪力墙中配筋构造要求

剪力墙中配筋构造要求剪力墙是建筑结构中用于抵抗水平地震力和风荷载的重要构造形式之一、它通过墙体的抗拉和抗剪能力来传递地震或风载作用,并将其分散到结构的其他部分。

在剪力墙的设计和施工中,配筋是一个非常重要的环节,对墙体的稳定性和承载能力起到至关重要的作用。

下面将详细介绍剪力墙中配筋构造的要求。

一、配筋选材要求剪力墙中的主筋和箍筋是承受墙体受力的关键部分,因此在配筋构造的选择上应具备以下几个要求:1.主筋选材主筋应选用高强度钢筋,一般为HRB335或HRB400级别的钢筋。

这样的钢筋强度较高,能够提供较大的抗拉和抗弯能力,保证剪力墙的稳定性。

2.箍筋选材箍筋是剪力墙中起到固定主筋位置、提高墙体抗剪能力的关键部分。

一般情况下,箍筋可以选择HRB335或HRB400级别的钢筋,也可以采用混凝土钢筋焊接网。

二、主筋与箍筋的布置要求在剪力墙的设计中,主筋和箍筋的布置位置和数量也是非常重要的。

其要求如下:1.主筋布置要求主筋的布置应均匀、密集,穿过整个剪力墙的高度。

一般主筋直径为16mm或20mm,具体的布置数量根据剪力墙的设计要求来确定。

2.箍筋布置要求箍筋的布置旨在提高剪力墙的刚度和稳定性。

一般情况下,箍筋按照等间距的原则布置,一般间距不超过200mm。

箍筋直径一般为6mm或8mm,具体的布置数量和间距需要根据剪力墙的设计要求来确定。

三、节点处的加固要求剪力墙的节点处是其重要的抗震和抗剪部位,因此在节点处需要进行加固和优化设计,以提高其抗震性能。

具体要求如下:1.节点处的纵向钢筋应加多,可以采用加粗钢筋的方式增大截面面积,以提高节点的抗剪能力。

2.节点处的横向钢筋(箍筋)布置应密集,可以增加箍筋数量或增加箍筋的直径,以提高节点的抗震能力。

3.节点处的混凝土宜采用高强度或高性能混凝土,以提高节点的抗剪和承载能力。

四、预留洞口处理要求在剪力墙中可能需要预留洞口供穿线或管道走向等需要,这时对洞口的处理应具备以下要求:1.洞口应尽量位于剪力墙在高度和平面布置上较为中央的位置,避免柱子和墙体交界处及支撑点附近设置。

板配筋构造要求(5篇范例)

板配筋构造要求(5篇范例)

板配筋构造要求(5篇范例)第一篇:板配筋构造要求板板配筋规定:钢筋混凝土板是受弯构件,按其作用分为:底部受力筋、上部负筋、分布筋几种。

一、受力筋主要用来承受拉力。

悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。

当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置;当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等于2时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个方向均为受力钢筋。

1、板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。

2、板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于1.5h 或250mm。

板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。

3、单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。

分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。

当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中下部钢筋宜全部伸人支座;支座负筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。

4、简支板或连续板跨中下部纵向钢筋伸至支座的中心线且锚固长度不应小于5d(d为下部钢筋直径)。

当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为La,见图2-21右侧支座负筋5、在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。

承受弯矩较大方向的受力钢筋,布置在受力较小钢筋的外层。

二、分布钢筋它主要用来使作用在板面荷载能均匀地传递给受力钢筋;抵抗四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力;同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架,防止受力钢筋在混凝土浇捣时的位移。

钢筋混凝土结构配筋构造

钢筋混凝土结构配筋构造

钢筋混凝土结构配筋构造在建筑领域中,钢筋混凝土结构是一种广泛应用的结构形式,而配筋构造则是其至关重要的组成部分。

它直接关系到结构的安全性、稳定性和耐久性。

钢筋混凝土结构之所以能够在建筑中发挥重要作用,是因为钢筋和混凝土这两种材料能够相互配合,优势互补。

混凝土具有良好的抗压性能,但抗拉性能较弱;而钢筋则具有出色的抗拉性能。

通过合理的配筋构造,将钢筋布置在混凝土中,能够使结构在承受各种荷载时具备良好的性能。

在钢筋混凝土结构中,钢筋的种类繁多。

常见的有热轧钢筋、冷轧钢筋等。

热轧钢筋又包括 HRB335、HRB400 等不同的型号,每种型号的钢筋在强度、延展性等方面都有所差异,需要根据具体的工程需求进行选择。

配筋构造的基本原则之一是要使钢筋在结构中能够有效地发挥作用。

这就需要考虑到钢筋的布置位置、数量和间距等因素。

例如,在梁的配筋中,通常在梁的底部配置受拉钢筋,以承受梁在弯曲时产生的拉力;在梁的顶部配置受压钢筋,增强梁的抗压能力。

同时,还需要配置箍筋,以提高梁的抗剪性能,并约束混凝土,防止其过早开裂。

对于板的配筋,一般分为单向板和双向板两种情况。

单向板通常沿着短边方向配置主要受力钢筋,而在长边方向配置分布钢筋。

双向板则在两个方向都配置受力钢筋。

钢筋的间距要根据板的厚度、荷载大小等因素进行合理确定,以保证板在受力时能够均匀承载,不出现过度变形或开裂。

在柱的配筋中,纵筋主要承受压力和弯矩产生的拉力,箍筋则起到约束纵筋和混凝土的作用,提高柱的抗震性能和稳定性。

纵筋的直径和数量要根据柱所承受的荷载和轴压比等要求进行计算确定,箍筋的间距和形式也要符合相关规范的规定。

在钢筋的连接方面,常见的方式有焊接、机械连接和绑扎连接。

焊接连接具有连接强度高、施工效率高等优点,但对施工技术要求较高;机械连接可靠性好,适用于大直径钢筋的连接;绑扎连接施工简便,但连接强度相对较低。

在实际工程中,应根据具体情况选择合适的连接方式,并确保连接质量符合要求。

板配筋构造要求

板配筋构造要求

板板配筋规定:钢筋混凝土板是受弯构件,按其作用分为:底部受力筋、上部负筋、分布筋几种。

一、受力筋主要用来承受拉力。

悬臂板及地下室底板等构件的受力钢筋的配置是在板的上部。

当板为两端支承的简支板时,其底部受力钢筋平行跨度布置;当板为四周支承并且其长短边之比值大于2时,板为单向受力,叫单向板,其底部受力钢筋平行短边方向布置;当板为四周支承并且其长短边之比值小于或等于2时,板为双向受力,叫双向板,其底部纵横两个方向均为受力钢筋。

1、板中受力钢筋的常用直径:板厚h<100mm时为6~8mmm;h=100~150mm时为8~12mm;h>150mm时为12~16mm;采用现浇板时受力钢筋不应小于6mm,预制板时不应小于4mm。

2、板中受力钢筋的间距,一般不小于70mm,当板厚h≤150mm时间距不宜大于200mm,当h>150mm时不宜大于1.5h或250mm。

板中受力钢筋一般距墙边或梁边50mm开始配置。

3、单向板和双向板可采用分离式配筋或弯起式配筋。

分离式配筋因施工方便,已成为工程中主要采用的配筋方式。

当多跨单向板、多跨双向板采用分离式配筋时,跨中下部钢筋宜全部伸人支座;支座负筋向跨内的延伸长度a应覆盖负弯矩图并满足钢筋锚固的要求。

4、简支板或连续板跨中下部纵向钢筋伸至支座的中心线且锚固长度不应小于5d(d为下部钢筋直径)。

当连续板内温度收缩应力较大时,伸入支座的锚固长度宜适当增加。

对与边梁整浇的板,支座负弯矩钢筋的锚固长度应为La,见图2-21右侧支座负筋5、在双向板的纵横两个方向上均需配置受力钢筋。

承受弯矩较大方向的受力钢筋,布置在受力较小钢筋的外层。

二、分布钢筋它主要用来使作用在板面荷载能均匀地传递给受力钢筋;抵抗四温度变化和混凝土收缩在垂直于板跨方向所产生的拉应力;同时还与受力钢筋绑扎在一起组合成骨架,防止受力钢筋在混凝土浇捣时的位移。

1、单向板中单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜小于6mm。

16G101图集独立承台的配筋构造及案例

16G101图集独立承台的配筋构造及案例

独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
分布筋的长度=受力钢筋净距+端部长度 =20*100+一个受力钢筋间距 =20*100+100=2100mm 柱子高度750mm,分布筋间距200mm 按3根分布筋计算
独立承台的配筋构造及案例
三、双柱联合承台配筋二、三桩承台的钢筋构造
16G101-3 P95、96
独立承台的配筋构造及案例
分布筋排布距离
独立承台的配筋构造及案例
端部弯钩判断 35d+0.1D=35*25+0.1*1000=975mm 500+1000-40=1460mm>975mm,端部不用弯折 底部受力钢筋计算: (1000+1750)*2-2*40=5420
独立承台的配筋构造及案例
16G101-3 P47
独立承台的配筋构造及案例
三、双柱联合承台配筋构造及案例
16G101-3 P99
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
端部弯钩判断 35d+0.1D=35*25+0.1*1000=975mm 500+1000-40=1460mm>975mm,端部不用弯折
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
目录
CONTENTS
矩形承台的配筋构造及案例 三桩承台的配筋构造案例 双柱联合承台配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例
一、矩形承台的配筋构造
16G101-3 P94
独立承台的配筋构造及案例
独立承台的配筋构造及案例

钢筋混凝土受扭构件的配筋构造

钢筋混凝土受扭构件的配筋构造
(2)当采用复合箍筋时,位于截面内部 的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;
(3)受扭所需的箍筋的端部应做成135° 的弯钩,弯钩末端的直线长度不应小于 10d(d为箍筋直径);
(4)箍筋的最小直径和最大间距还应符 合受弯构件对箍筋的有关规定。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。
钢筋混凝土受扭构 件的配筋构造
一、抗扭纵筋构造要求
(1)矩形截面构件的截面四角必须布置抗扭纵筋 ,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置 ;
(2)沿截面周边布置的受扭纵向钢筋间距s1不应 大于200mm和梁截面短边长度;
(3)受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
二、抗扭箍筋的构造要求
(1)为了保证箍筋在整个周长上都能充 分发挥抗拉作用,受扭构件中的箍筋必须 将其做成封闭式,且沿截面周边布置;
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钢筋混凝土结构配筋构造

钢筋混凝土结构配筋构造

钢筋混凝土结构配筋构造首先,我们来了解一下什么是钢筋混凝土结构。

简单来说,就是由钢筋和混凝土两种材料共同工作形成的结构。

混凝土具有较高的抗压强度,但抗拉强度较低;而钢筋则具有良好的抗拉性能。

将它们结合在一起,就能充分发挥各自的优势,构建出坚固耐用的建筑结构。

在钢筋混凝土结构中,配筋的作用至关重要。

配筋主要承担拉力,防止混凝土在受拉时开裂。

合理的配筋可以有效地提高结构的承载能力、变形能力和耐久性。

钢筋的种类有很多,常见的有热轧钢筋、冷轧钢筋等。

不同类型的钢筋在强度、延展性等方面有所差异,应根据具体的工程需求进行选择。

对于配筋的布置,需要遵循一定的原则。

一般来说,在主要承受拉力的部位,如梁的下部和板的上部,应配置较多的钢筋;在主要承受压力的部位,如柱的纵向,则需要配置适量的钢筋以增强抗压能力。

以梁为例,梁的配筋包括纵向受力钢筋、箍筋和弯起钢筋等。

纵向受力钢筋主要承受弯矩产生的拉力,通常布置在梁的下部。

箍筋则主要用于抗剪,并固定纵向钢筋的位置。

弯起钢筋在承受剪力较大的部位设置,可同时承担弯矩和剪力。

在板的配筋中,通常分为单向板和双向板。

单向板一般在短边方向配置受力钢筋,长边方向配置分布钢筋。

双向板则在两个方向都配置受力钢筋。

柱的配筋构造相对复杂。

柱中的纵向钢筋沿周边均匀布置,箍筋应做成封闭式,以增强对混凝土的约束作用,提高柱的抗震性能。

钢筋的锚固长度也是配筋构造中需要重点关注的内容。

锚固长度是指钢筋伸入支座或节点内的长度,它必须足够长,以保证钢筋能够有效地传递拉力。

锚固长度的计算与钢筋的类型、混凝土的强度等级以及抗震要求等因素有关。

钢筋的连接方式也有多种,如绑扎连接、焊接连接和机械连接。

不同的连接方式有各自的适用条件和施工要求。

在实际施工中,配筋构造的质量控制至关重要。

钢筋的规格、数量、间距等必须符合设计要求。

钢筋的绑扎要牢固,位置要准确,以确保钢筋能够发挥应有的作用。

此外,还需要注意钢筋的保护层厚度。

构造配筋资料

构造配筋资料

施工技术智能化:运用智能化技术, 提高施工效率和质量,降低施工安全
风险
施工管理智能化:运用 智能化技术,进行施工 进度、质量和成本的管 理,提高施工管理水平
工程监测智能化:运用 智能化技术,进行工程 监测和预警,提高工程
安全性能
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构造配筋的优化与升级
构造配筋的优化
• 材料优化:选择高强度、高韧性、高性能的钢筋和钢纤维等增强材料 • 结构优化:优化结构设计,合理布置钢筋和钢纤维等增强材料,提高结构性能 • 施工优化:优化施工工艺,提高施工质量和效率
构造配筋的升级
• 新型材料:研究和应用新型钢筋和钢纤维等增强材料,提高结构性能 • 新技术:研究和应用新型构造配筋设计方法和技术,提高结构性能 • 智能化:运用智能化技术,进行构造配筋的设计、施工和检测,提高结构性能
钢筋加工
技术:掌
握钢筋的
01
加工方法,
确保钢筋
尺混寸凝和土形浇 状筑符技合术设: 掌计握要混求凝
03
土的浇筑
方法,确
保混凝土
密实度和
钢筋安装
技术:掌
握钢筋的
02
安装方法,
确保钢筋
位质置量和检连测 技接术牢:固掌
握质量检
04
测方法,
确保结构
安全性能
满足要求
构造配筋的质量检测与验收
01 质量检测方法:采用无损检测、力学性能检测等方法,对钢筋和混凝土进行质量检测 02 验收标准:按照结构设计规范和施工质量验收标准进行验收 03 验收程序:进行自检、互检和专检,确保构造配筋的施工质量
构造配筋的特点
• 强度高:钢筋和钢纤维等材料具有较高的强度,能承受较大的荷载 • 韧性好:钢筋和钢纤维等材料具有良好的韧性,能承受较大的变形 • 耐久性强:钢筋和钢纤维等材料具有良好的耐久性,能延长结构的使用寿命 • 施工方便:钢筋和钢纤维等材料具有良好的加工和焊接性能,便于施工

板配筋构造要求范文

板配筋构造要求范文

板配筋构造要求范文板配筋是混凝土结构中常用的一种构造形式,它用于承受垂直于平面的荷载,并将荷载传递到支座上。

板配筋的设计和构造要求是确保结构安全和稳定的关键。

一、板的几何尺寸和计算板配筋的几何尺寸是根据荷载要求和使用条件来确定的。

在设计初期,需要考虑板的支承方式、荷载情况、边界条件等因素。

几何尺寸的确定需要满足强度、刚度和平整度的要求。

板配筋的计算需要根据设计荷载和材料的特性来进行。

在计算中需要考虑弯曲、剪切和压力等荷载,以及混凝土和钢材的强度参数。

通过计算,确定板的弯曲和剪切承载力,并进行配筋设计。

二、钢筋的布置和配筋率钢筋的布置是根据设计要求和受力情况来确定的。

钢筋的主要作用是承受弯矩和剪力,提高板的承载力和刚度。

钢筋的布置需要满足以下要求:1.符合受力要求:钢筋的布置应满足受力要求,保证荷载能够有效地传递到支座上。

2.布置合理:钢筋的布置应合理,不能重叠、交叉或断裂,保证钢筋与混凝土的良好粘结。

3.距离和遮挡要求:钢筋的间距和遮挡距离要符合规范要求,以保证混凝土的均匀性和钢筋的有效工作。

4.配筋率要求:钢筋的配筋率是指钢筋的总面积与截面面积的比值。

在板配筋中,配筋率需要满足规范要求,以确保板的强度和刚度。

三、连接和焊接要求在板配筋构造中,连接和焊接的质量对于结构的安全和稳定非常重要。

连接和焊接的要求包括以下方面:1.焊接质量:焊接应满足规范要求,焊缝的质量应良好,焊接符合强度要求。

2.连接方式:连接方式可以采用焊接、螺栓连接、槽钢连接等。

连接方式需要根据受力情况和构造要求来确定,以保证连接的可靠性和安全性。

3.锚固:板配筋的连接需要与支座或其他构件进行良好的锚固。

锚固长度和方式需要根据设计要求和规范要求来确定,以确保连接的稳定性和承载能力。

四、施工要求板配筋的施工是保证结构质量和安全的重要环节。

施工要求包括以下几个方面:1.材料质量:混凝土和钢筋的质量应符合相关标准和规范要求,材料应经过检验合格。

结构设计资料:混凝土结构墙中配筋构造要求

结构设计资料:混凝土结构墙中配筋构造要求

结构设计资料:混凝土结构墙中配筋构造要

1、墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。

2、墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于 1.2la。

同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间,沿水平方向的净间距不宜小于500mm。

3、墙中水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d,d为钢筋直径。

4、端部有翼墙或转角的墙,内墙两侧和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角外边,并分别向两侧水平弯折15d。

在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧的水平分布钢筋搭接。

5、带边框的墙,水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固
在柱、梁内。

3.6梁板设计(配筋构造)

3.6梁板设计(配筋构造)
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。
三、梁架立钢筋
3、粘结力的大小
拔出试验 Pull out test
100
× Ô ÓÉ ¶Ë
d
Ì×¹Ü
5d 2~3d
u

F
dl

s As dl
¼Ó ÔØ ¶Ë
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
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
七、梁纵向钢筋连接
(一)钢筋的连接方法
绑扎连接——搭接(将一根钢筋的力传递给另一根钢筋) 焊接 机械连接
(二)接头要错开
锥螺纹钢筋连接
钢筋绑扎连接
钢筋搭接时钢筋净间距的减
小,劈裂裂缝会更早出现,
粘结强度降低。因此《规范》
规定,
◆ 当同一搭接范围受拉钢筋
搭接接头的百分率不超过
25%时,搭接长度为相应 基本锚固长度的1.2倍。
四、梁内箍筋
五、梁内腰筋(梁侧构造钢筋) (书上P111)
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%,且其间 距不宜大于 200mm。此处,腹板高度 hw 按抗剪计算取用。

建筑结构识图3.1.2 梁配筋构造

建筑结构识图3.1.2 梁配筋构造

5.图中梁的箍筋是几支箍?
6.腰筋位于梁的什么位置?构造腰筋的设置条件是什么? 7.腰筋根数可能为单数吗?构造腰筋竖向间距有什么要求?
8.受扭腰筋什么时候设置?与构造腰筋有什么区别? 9.腰筋的拉筋直径和间距如何确定? 10.哪些梁的什么位置常常需要设置箍筋加密区?
11.大小跨梁相邻时,大跨&小跨梁的负弯矩筋常常不截断?
小跨梁负弯矩钢筋通常不截断
通长钢筋
通长钢筋
梁下部纵筋一般不通长,锚入支座
当各跨下部纵筋直径相同,也可通长放置
被截断负弯矩钢筋
通长钢筋
当下部纵筋根数较多时,下部纵筋也可不全部伸入支座
通长钢筋
四、主梁与次梁交接处附加钢筋
区分主梁和次梁
1
2 3
主次梁交接处破坏形态
附加钢筋
附加箍筋
附加吊筋
模块三 框架结构
模块三 框架结构
1梁 2板 3柱 4 基础 5 楼梯
2
梁 3.1.1 梁基本知识 3.1.2 梁配筋构造 3.1.3 梁详图识读与绘制
3.1.2 梁配筋构造
一、简支梁钢筋
四、外伸梁钢筋
二、连续梁钢筋
五、腰筋及构造要求
三、主梁与次梁交接处附加钢筋
六、梁钢筋构造要求
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钢筋混凝土简支梁的裂缝分布

5/20/2019
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二、连续梁钢筋
根据连续梁的变形图想一想:连续梁 跟简支梁一样全跨度下部受拉吗?
被截断负弯矩钢筋
通长钢筋
区别
1.架立筋更名为通长筋
2.支座处加负弯矩筋
梁的负弯矩筋可以截断也可以不截断,由梁的弯矩 包络图确定
通长钢筋
大小跨相邻时,小跨梁负弯矩筋常常不截断

06 配筋构造

06 配筋构造
6.2 钢筋与混凝土的粘结
第六章 粘结、锚固及钢筋布置
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◆ 锚固长度(伸入支座的长度): P.115 ● 拔出试验的锚固长度较短时,粘结应力在锚固长度范围分 布比较均匀,平均粘结应力较高,测得的粘结强度较高 ● 锚固长度较大时,则平均粘结强度较小,但总粘结力随锚 固长度的增加而增大 ● 当锚固长度增加达到一定值,钢筋受拉达到屈服(强度充 分发挥)时未产生粘结破坏,该临界情况的锚固长度称为
6.2 钢筋与混凝土的粘结
第六章 粘结、锚固及钢筋布置 6.2 钢筋与混凝土的粘结
第六章 粘结、锚固及钢筋布置
◆ 钢筋表面和外形特征: ● 光面钢筋表面凹凸较小,机械咬合作用小,粘结强度低。 ● 月牙肋和螺纹肋变形钢筋,前者肋的相对受力面积(挤 压混凝土的面积与钢筋截面积的比值)较小,粘结强度 比螺纹钢筋低一些。 ● 由于变形钢筋的外形参数不随直径成比例变化,对于直 径较大的变形钢筋,肋的相对受力面积减小,粘结强度 也有所减小。 ● 此外,当钢筋表面为防止锈蚀涂环氧树脂时,钢筋表面 较为光滑,粘结强度也将有所降低。
◆ 配筋构造(reinforcement detailing)是计算模型和构件受力 的必要条件(如双筋梁,箍筋的构造要求是保证受压钢筋 强度发挥的必要条件)
◆ 没有可靠的配筋构造,计算模型和构件受力就不可能成立 ◆ 配筋构造与计算设计同等重要。由于疏忽配筋构造而造成
工程事故的情况是很多的。
故切不可重计算,轻构造。
◆ “刮梨式”破坏是变形钢筋与混凝土粘结强度的上限。
钢筋
6.2 钢筋与混凝土的粘结
第六章 粘结、锚固及钢筋布置
四、粘结强度 Bond Strength P.111
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(7)除构造需要的锚固长度外,当受力钢筋的实际配筋面积大 于其设计计算面积时,锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋 面积比值的配筋余量修正系数,但不得小于最小锚固长度。承受 动力荷载和按抗震设计的结构,不考虑配筋余量修正系数。
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
◆锚固区箍筋要求 《规范》规定在受力钢筋锚固长度范围内箍筋直径不小于0.25d, 箍筋间距不大于10d,采用机械锚固措施时不应大于5d,在锚固 长度范围内箍筋的数量不少于三个。当锚固钢筋的混凝土保护层 厚度大于5d时,箍筋配置要求可放松。
2、简支支座锚固要求 支座处有横向压应力,使粘结作用 得到改善。因此支座处的锚固长度 las可比基本锚固长度la减小。
对于板,一般剪力较小,通常满足 V≤0.7ftbh0的条件。且连续板的中 当V≤0.7ftbh0时,las≥5d 间支座一般无正弯矩,因此板的简 当V>0.7ftbh0时,带肋las≥ 12d 支支座和中间支座下部纵向受力钢 光面las≥ 15d 筋的锚固长度均取las≥5d。
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
5.6.3 钢筋的锚固
一、基本锚固长度 《规范》是以拔出试验为基础确定基本锚固长度的。取粘结 强度tu与混凝土抗拉强度 ft 成正比,并根据试验结果,取钢筋 受拉时的基本锚固长度为,
la
fy ft
d
当砼强度超过C40时 取C40的 f t
表 7-1 锚固钢筋的外形系数
l =z l
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
锥螺纹钢筋连接
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
挤压钢筋连接
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
¡ 15d Ý
Ü À Ê ­ ¸ Ö ½ î
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
3、边支座
Ý ¡ la
Ý ¡ahlaFra bibliotekÜ Ñ Ê ¹ ¸ Ö ½ î
Ý ¡ 0.7la
下部纵筋伸入支座的锚固要求:
⑴当计算中不利用其强度时,锚固长度可按V>0.7ftbh0时的简 支支座情况考虑; ⑵当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,钢筋伸入支座的锚固 长度不应小于la。若柱截面高度不够时,可将钢筋向上弯折, 弯折的构造要求与上部钢筋向下弯折情况相同;
Ü À Ê ­ ¸ Ö ½ î
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
4、中间支座
h
dÜ ¡ 1/25h
h
dÜ ¡ 1/25h
Ý ¡ la Ý ¡ 5d
Ý ¡ la Ý ¡ 5d
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
5、钢筋的搭接 试验表明,影响搭接区段 的粘结强度tu的因素与拔 出试验的粘结强度基本相 同,但由于钢筋净间距的 减小使劈裂裂缝更早出现, 粘结强度降低。因此《规 范》规定。 ◆当同一搭接范围受拉钢 筋搭接接头的百分率不超 过25%时,搭接长度为相 l a 应基本锚固长度的1.2倍。 受拉钢筋搭接接头面积百分率系数z ◆当同一搭接范围受拉钢 筋搭接接头的百分率超过 (%) ≤25 50 100 25%时,搭接长度按下式 z 1.2 1.4 1.6 计算,但不小于300mm。
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
构件中钢筋的实际锚固长度应根据钢筋的受力情况、保护层 厚度、钢筋形式等的影响,采用基本锚固长度la乘以以下修正 系数,并不小于最小锚固长度,也不小于0.7la和250mm。
受拉钢筋的最小锚固长度(mm) 钢筋类型 最小锚固长度 光面 钢筋 20d 带肋 钢筋 25d 三面刻 痕钢丝 100d 螺旋肋 钢丝 80d 三股 钢绞线 90d 七股 钢绞线 100d
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
3、边支座
Ý ¡ la
Ý ¡
ahla
Ü Ñ Ê ¹ ¸ Ö ½ î
Ý ¡ 0.7la
当柱截面高度足够时,框架梁上部纵筋可用直线方式伸入支 座锚固,锚固长度不小于la,且应伸过注中心线不小于5d。
当柱截面高度不足以布置直线钢筋时,应将梁上部纵筋伸至 节点外边并向下弯折,但弯折前的水平投影长度lah≥ahla,混 凝土强度等级为C20时,取ah=0.45;混凝土强度等级等于或 大于C25时,取ah=0.4;弯折后的垂直长度不应小于15d。
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
¡ 15d Ý
Ü À Ê ­ ¸ Ö ½ î
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
3、边支座
Ý ¡ la
Ý ¡
ahla
Ü Ñ Ê ¹ ¸ Ö ½ î
Ý ¡ 0.7la
⑶当计算中充分利用钢筋的受压强度时,钢筋伸入支座的锚固 长度不应小于0.7la。
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
¡ 15d Ý
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
第五章 粘结、锚固及钢筋布置
(5)当月牙肋钢筋末端采用图示机械锚固措施时,锚固长度可 乘以机械锚固修正系数0.7。
5d 135ã ¡ D= 4d(¢ ò ¶ ¼ ¸ Ö î ½ ) 5d(¢ ó ¼ ¶ Ö ¸ ½ î ) 5d d d 5d d d
(6)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;
⑴当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时, 其锚固长度应乘以修正系数1.1; ⑵HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固 长度应乘以修正系数1.25; (3)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扰动系数1.1; (4)当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的砼保护层 厚度大于钢筋直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正 系数0.8;
三面刻痕 螺旋肋 三股 七股 钢丝 钢丝 钢绞线 钢绞线 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17 钢筋外形系数 注:1、光面钢筋系指 HPB235 级热轧钢筋;带肋钢筋系指 HRB335、HRB400、RRB400 级热轧钢筋及热处理钢筋 钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋
5.3.3 钢筋的锚固和搭接
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