good根据SATWE计算结果手工配筋
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)2013.12.11|假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm 时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。
应该填0.25%(或者0.20%)。
如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。
satwe软件计算结果分析
般都发生在结构单元的边角部位。
二、周期比控制
规范条文: 新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周 期T1 之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合 结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。 (抗归中没有明确提出该概念,所以多层时该控制指标可以适当放松,
施,才能有效解决问题。
a)扭转周期大小与刚心和形心的偏心距大小无关,只与楼层抗扭刚度
有关;
b)剪力墙全部按照同一主轴两向正交布置时,较易满足;周边墙与核 心筒墙成斜交布置时要注意检查是否满足;
c)当不满足周期限制时,若层位移角控制潜力较大,宜减小结构竖向 构件刚度,增大平动周期;
d)当不满足周期限制时,且层位移角控制潜力不大,应检查是否存在 扭转刚度特别小的层,若存在应加强该层的抗扭刚度;
之间的一种相对关系,而非其绝对大小,它的目的是使抗侧力构件的平
面布置更有效、更合理,使结构不致于出现过大(相对于侧移)的扭转
效应。即周期比控制不是在要求结构足够结实,而是在要求结构承载布
局的合理性。考虑周期比限制以后,以前看来规整的结构平面,从新规
范的角度来看,可能成为“平面不规则结构”。一旦出现周期比不满足要
但一般不大于1.0。)
名词释义: 周期比:即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平 动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控 制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度 不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将 明显增大。
不应小于塔楼数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋|假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。
应该填0.25%(或者0.20%)。
如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。
剪力墙配筋(新手实用)
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋(你是怎么配的?)2013.12.11|假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。
应该填0.25%(或者0.20%)。
如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋PKPM(结构设计软件)可以根据SATWE(静载试验计算系统)的结果进行配筋设计。
以下是一个关于如何使用PKPM根据SATWE计算结果进行配筋的详细说明。
1.静载试验计算系统(SATWE)的计算结果SATWE是一种在梁柱结构上进行施工前的静载试验的计算系统。
它通过施加一定的静载荷载来测定试件的抗力和变形能力,并计算出结构的刚度、强度等参数。
其中包括梁柱构件的应变、应力、弯矩、剪力等数据。
2.PKPM的配筋设计PKPM是一种常用的结构设计软件,它能够根据结构的受力分析和设计要求,进行钢筋的配筋计算和设计。
配筋设计的目的是确保结构在承受设计荷载时具有足够的强度和刚度。
3.输入SATWE计算结果在PKPM中,可以将SATWE计算得到的梁柱构件的荷载、应变、应力、弯矩、剪力等数据输入到软件中。
这些数据将作为配筋设计的基础。
4.确定设计要求和参数在进行配筋设计之前,需要确定设计要求和参数,如允许应力、构件尺寸、混凝土和钢筋的性能参数等。
这些参数将影响配筋的计算和选择。
5.进行配筋计算PKPM根据输入的SATWE计算结果和设计要求参数,进行配筋计算。
根据结构的受力情况和荷载要求,计算得出满足安全和强度要求的钢筋配筋方案。
配筋计算包括梁柱的弯矩配筋、剪力配筋、受力箍筋等。
6.结果分析和优化配筋计算完成后,可以分析计算结果,对配筋方案进行评估和优化。
根据设计要求和实际情况,可以对钢筋的直径、数量、位置等进行调整和优化,以提高结构的性能和经济性。
7.输出配筋结果最后,PKPM可以输出配筋计算结果,生成图纸或报告。
这些结果包括钢筋的布置图、加强钢筋数量和尺寸、构件截面图等。
这些结果将作为施工的基础和参考,确保结构设计的合理性和施工的可行性。
总结:PKPM可以根据SATWE计算结果进行配筋设计。
通过输入SATWE计算结果和设计要求参数,PKPM进行配筋计算,并分析和优化配筋方案。
(整理)@怎样根据satwe计算结果配置剪力墙箍筋和纵筋.
怎样根据satwe计算结果配置剪力墙箍筋和纵筋1、砼规中墙的保护层最小厚度是15,实际工程中可取30。
具体由设分在设计中说明中定。
2、由satwe算出边缘构件配筋后,可以看到其纵筋截面积和箍筋体积配箍率。
砼等级为C30,箍筋为HPB235,保护层厚度为30,剪力墙为三级抗震。
以25号边缘构件为例。
首先根据下表知道图中两个边缘构件均为构造配箍。
又根据下表及高规7.2.17.4.1),0.005X200X400=400mm24φ12=452mm2, 纵筋为构造配筋以上两个表为选配纵筋和箍筋的标准。
3、对于纵筋来说,是否可以选用4φ12,如下图呢?根据高规7.2.17.3规定上图箍筋无支长度为400,大于了300,不满足要求,故改成下图即6φ12。
在TZS软件的剪力墙2006工具中所指的“分布筋”实际上是指边缘构件的受力筋。
下图选定了纵筋(分布筋)的直径和间距后,程序自动计算出纵筋配筋率为0.85%。
对照中南标03ZG003第56页6φ12,可看到纵筋最少配筋和配筋率与TSZ所选是一致的。
4、对于箍筋来说,高规表7.2.17表明箍筋最小直径为6,最小间距为150。
把梁数据填入下图TSZ,可见体积配箍率为0.28%<0.681%,再次选择“快捷生成”,框选原来的边缘构件。
故改为φ8@100后即满足要求,见下图5、6、因此直接查中南标03ZG003,或用TSZ成图均可。
但标准是唯一的。
7、可见有些构造要求配筋是“双控”的。
即要满足最小配筋率,同时又要满足最小直径,间距的要求。
满足其中一个要求,另一个不一定满足。
8、9、另外,用TSZ成图后,把光标放在剪力墙边缘构件的钢筋上,可实时显示纵筋配筋率和箍筋配筋率。
方便检查。
satwe剪力墙边缘构件的配筋计算
satwe剪力墙边缘构件的配筋计算剪力墙是一种常见的结构构件,用于承受地震力和风荷载等剪力作用。
在剪力墙的边缘部分,由于受到较大的剪力作用,需要进行适当的配筋设计,以增强其承载能力和抗震性能。
本文将从剪力墙边缘构件的配筋计算方法、配筋布置要求和实例分析三个方面来详细介绍剪力墙边缘构件的配筋计算。
一、剪力墙边缘构件的配筋计算方法剪力墙边缘构件的配筋计算主要遵循以下步骤:1.首先确定剪力墙边缘构件的截面尺寸和几何形状,包括宽度、高度、厚度等。
这些参数是进行配筋计算的基础。
2.计算边缘构件的最大受力区域的受力状态,确定主要受力方向和主要受力面积。
一般来说,剪力墙的边缘构件受力主要包括弯矩和剪力。
3.根据受力状态和设计要求,确定截面的受力结果,包括弯矩和剪力的大小和分布。
根据截面受力状态和受力结果,可以确定所需的受力钢筋数量和尺寸。
4.进行受力钢筋的布置和计算。
根据受力要求和现场施工条件,确定钢筋的布置形式、钢筋的间距和直径,并进行钢筋的计算。
二、剪力墙边缘构件的配筋布置要求剪力墙边缘构件的配筋布置要求主要包括以下几个方面:1.钢筋的最小配箍率。
根据规范的规定,剪力墙边缘构件的配箍率一般不小于0.2%。
2.钢筋的最小层间距和间距。
根据规范的规定,剪力墙边缘构件的钢筋间距一般不大于300mm,层间距一般不大于600mm。
3.钢筋的最小保护层厚度。
根据规范的规定,剪力墙边缘构件的钢筋最小保护层厚度一般不小于25mm。
4.钢筋的锚固长度。
根据规范的规定,剪力墙边缘构件的钢筋锚固长度应满足一定的要求,以保证钢筋和混凝土之间的良好粘结。
三、剪力墙边缘构件配筋计算实例分析以某剪力墙边缘构件为例进行配筋计算。
该剪力墙边缘构件的截面尺寸为300mm×500mm,要求能够承受的剪力和弯矩分别为500kN和200kNm。
根据计算,该边缘构件所需的受力钢筋数量为4根,直径为16mm。
钢筋的布置采用两排对称布置,间距为150mm,层间距为450mm。
剪力墙如何根据SATWE计算结果正确配筋
剪力墙如何根据S A T W E 计算结果正确配筋IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,剪力墙显示“0”水平钢筋:是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200mm,计算结果是,那就用*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2再除以2就是200mm2再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200配筋率=2*(200*200)=%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率%进行计算是不对的。
应该填%(或者%)。
如果填了%,实际配了%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于%,四级和非抗震设计时均不应小于%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:%x200x1000=500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。
至于边缘构件配筋,一般是看SATWE计算结果里面的第三项:“梁弹性挠度、柱轴压比、墙边缘构件简图”一项里面的“边缘构件”,按此配筋,如果出现异常配筋,比如配筋率过大的情况,就用第十五项:“剪力墙组合配筋修改及验算”一项进行组合墙配筋计算,(As=2440,1440可能不正常,As=939,452正常)第十五项:一般可采用SATWE计算结果里面的第二项的配筋文件(但要复核SATWE计算结果里面的第三项里的边缘构件计算面积),将构造配筋部分删除,剩下很少的计算配筋,对应墙体编号配筋即可。
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋
PKPM如何根据SATWE计算结果配筋PKPM(Peking University Program for Prestressed Concrete Structures)是中国建筑行业中常用的一种结构设计软件。
而SATWE则是一种常用于预应力结构中的计算模型,可以用于计算结构的初步尺寸和预应力配筋。
下面将介绍如何根据SATWE计算结果进行PKPM软件的配筋。
1.获取SATWE计算结果首先,需要进行结构的初步设计,并使用SATWE等软件进行计算。
SATWE将会给出一系列的计算结果,如预应力筋的初始应力、应变等信息,以及配筋的位置和数量等。
2.导入PKPM软件在PKPM软件中,可以根据实际需要创建一个新的工程文件,并选择合适的结构类型和设计标准。
然后,将SATWE计算结果导入到PKPM软件中。
3.设置材料参数在PKPM软件中,需要设置合适的材料参数,包括混凝土和钢筋的强度等。
根据SATWE计算结果中给出的混凝土和钢筋的特性,可以将这些参数输入到PKPM软件中。
4.设计工况和荷载根据设计要求,确定结构的工作荷载和设计工况。
在PKPM软件中,可以选择合适的工况和荷载,并设置相关参数。
5.设计准则和限制条件根据设计要求和规范,确定结构的设计准则和限制条件。
在PKPM软件中,可以根据实际需求设置相关的准则和条件。
6.进行结构设计和校核在PKPM软件中,根据给定的参数和要求,进行初步的结构设计和校核计算。
根据SATWE计算结果中给出的预应力筋信息,可以进行合理的预应力筋布置和配筋设计。
PKPM软件可以根据预设的设计准则,进行强度、刚度和稳定性等方面的校核计算。
7.输出计算结果完成设计和校核后,PKPM软件可以生成相应的计算报告和图纸。
可以根据需要将计算结果保存为文件或导出为其他格式,以便后续使用和查看。
需要注意的是,PKPM软件只是一种辅助工具,结构设计的质量和准确性还需要依靠工程师的经验和判断。
因此,在进行配筋设计时,应仔细审查和验证计算结果,以确保结构的安全可靠。
SATWE剪力墙配筋结果查看总结
剪力墙配筋SATWE查看总结在参考了网上各位前辈网友的方法后,总结了SATWE中剪力墙配筋的查看方法。
SATWE完成“结构内力、配筋计算”后,点击进入SATWE“分析结果图形和文本显示”。
现以一幢10层框剪结构为例,说明SATWE中剪力墙配筋的三种方法,其中,结构抗震等级二级。
第一种方法:点击“图形文件输出”第2项“混凝土构件配筋及钢构件验算见图”,如图1所示。
图 1图2点开后,以一段L形剪力墙为例,如图2所示,现称该墙为L1墙。
此种方法SATWE将每段剪力墙看做单独的直线墙柱,直线墙段的上方(左方)纯数字表示直线段单侧端部暗柱的计算配筋量,比如,12和11,分别表示左侧竖向直线墙段单侧的暗柱计算配筋量,单位cm2,而直线墙段下方的以H开头的数字则表示墙身水平分布筋间距内的水平分布筋配筋值。
比如,此处墙身水平分布筋间距200mm,则此处的H1.3表示该墙身间距200mm内水平分布筋的面积为1.3 cm2,即为130mm2。
图3图3是此段墙的轴压比,可知,其轴压比>0.3,按照规范要求配置约束边缘构件。
所以,其阴影部分配筋面积为:12*2+11=35 cm2=3500 mm2此处12*2的意思是:竖向的墙段总长为900mm(从轴线交点算起),此处900mm全长设为约束边缘构件,而12 cm2只是暗柱一段的配筋量,所以此竖向墙段的配筋总量为12*2,加上下面横向墙段的坐侧暗柱配筋量11 cm2,共计35 cm2。
本约束边缘构件水平墙段lc=0.15*4500=675mm,ls=300mm,竖向墙段lt=800(全长)规范要求,二级抗震的约束边缘构件的阴影部分配筋率不小于 1.0%,且不小于6A16,下面验算:配筋率验算:配筋率验算:?=3500/(200*(1000+300))=1.35%>1.0%,且:6A16面积为1206mm2,所以,选配3500mm2合理。
注意:此种方法文本输出文件为WPJ*.OUT,详见PKPM SATWE V2.1版用户手册P119,P126。
satwe剪力墙边缘构件的配筋计算
satwe剪力墙边缘构件的配筋计算SATWE剪力墙边缘构件的配筋计算一、引言剪力墙是一种常见的结构形式,用于提升建筑物的抗震能力。
而剪力墙边缘构件则是剪力墙的重要组成部分,其配筋计算对于保证结构的安全性和稳定性至关重要。
本文将针对SATWE剪力墙边缘构件的配筋计算进行详细介绍。
二、剪力墙边缘构件的作用剪力墙边缘构件位于剪力墙的边缘位置,承担着连接剪力墙与结构框架的作用。
它能够将剪力墙的剪力传递到结构框架上,从而提高整个建筑物的抗震性能。
边缘构件的配筋计算是为了保证其能够承受预定的荷载,同时满足一定的变形要求。
三、配筋计算的基本原则1. 根据设计要求确定边缘构件的尺寸和截面形状。
2. 根据结构抗震设计规范的要求,计算边缘构件的设计剪力。
3. 根据设计剪力和钢筋的受拉承载力,计算边缘构件所需的受拉钢筋面积。
4. 根据受拉钢筋的面积和受压钢筋的面积比例,确定边缘构件所需的受压钢筋面积。
5. 根据受拉钢筋和受压钢筋的面积,确定钢筋的布置方式和间距。
四、配筋计算的具体步骤1. 确定边缘构件的尺寸和截面形状。
根据结构设计要求,确定边缘构件的高度、宽度和厚度等尺寸参数。
2. 计算边缘构件的设计剪力。
根据结构设计荷载和抗震要求,计算边缘构件在水平方向上的设计剪力。
3. 计算受拉钢筋的面积。
根据设计剪力和受拉钢筋的受拉承载力,计算边缘构件所需的受拉钢筋面积。
4. 计算受压钢筋的面积。
根据受拉钢筋的面积和受压钢筋的面积比例,确定边缘构件所需的受压钢筋面积。
5. 确定钢筋的布置方式和间距。
根据受拉钢筋和受压钢筋的面积,确定钢筋的布置方式和间距。
五、配筋计算的注意事项1. 配筋计算应符合结构设计规范的要求,确保结构的安全性和稳定性。
2. 配筋布置应合理,保证钢筋的受力均匀,避免出现集中开裂和破坏。
3. 配筋尺寸和间距应符合施工要求,便于施工和浇筑。
4. 配筋计算应考虑结构的整体性,与其他构件的连接和相互作用。
六、结论通过对SATWE剪力墙边缘构件的配筋计算的详细介绍,我们可以看出配筋计算对于保证剪力墙边缘构件的安全性和稳定性至关重要。
剪力墙如何根据SATWE计算结果正确配筋
剪力墙如何根据SATWE计算结果正确配筋剪力墙配筋是结构设计中的重要环节,通过合理的配筋设计可以提高剪力墙的承载能力和抗震性能。
根据SATWE(受剪破坏的工作状态)计算结果进行正确的配筋设计。
SATWE是指在剪力墙受到横向荷载作用时,墙体内部发生受压破坏,墙体的受拉面与受压面之间呈现一个破坏面。
SATWE计算结果包括剪力墙的最大剪力和墙体的抵抗矩。
以下是根据SATWE计算结果进行剪力墙配筋的步骤:1.计算剪力墙的最大剪力:根据结构设计规范和抗震设计要求,计算出剪力墙所受到的最大剪力。
最大剪力的计算包括考虑静力作用和地震作用两个方面,需要考虑到墙体所处的位置、结构体系和不同方向的荷载。
2.计算剪力墙截面的抵抗矩:根据剪力墙的几何形状和材料性能,计算出剪力墙截面的抵抗矩。
抵抗矩是剪力墙抵抗扭转破坏的能力,它取决于墙体的高度、厚度和材料的强度。
3.确定配筋的截面面积和布置方式:根据剪力墙的截面抵抗矩需求和材料的强度,计算出需要配置的钢筋截面面积。
根据设计规范的要求,确定钢筋的布置方式,包括钢筋的间距和层数。
4.检验配筋的受拉和受压性能:根据剪力墙的受拉和受压截面面积需求,计算配筋的受拉和受压性能,并与设计规范的要求进行对比。
如果不满足要求,则需要调整钢筋的数量或布置方式。
5.绘制剪力墙的配筋图:根据上述计算结果和设计要求,绘制出剪力墙的配筋图。
配筋图要清晰明了,标注钢筋编号、直径、间距和布置位置,方便施工人员进行操作。
6.施工阶段检查和验收:在施工阶段,监理人员和设计师要对剪力墙的配筋情况进行检查和验收。
确保配筋按照设计要求进行施工,以保证剪力墙的承载能力和抗震性能。
总而言之,剪力墙配筋的关键是根据SATWE计算结果进行正确的配筋设计。
这涉及到剪力墙的最大剪力、抵抗矩的计算,配筋截面面积和布置方式的确定,以及配筋的受拉和受压性能检验等。
通过以上步骤,可以保证剪力墙的配筋满足设计要求,提高结构的抗震性能。
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋
剪力墙如何根据SATWE计算结果配筋|假设此楼层为构造边缘构件,剪力墙厚度为200,剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑构造配筋(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。
水平钢筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积(cm2),Swh范围指的就是Satwe 参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,先换算成1米内的配筋值,再来配,比如你输入的间距是200 mm ,计算结果是H0.8,那就用0.8*100(乘以100是为了把cm2转换为mm2)*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!(剪力墙厚度为200,直径8间距200 配筋率=2*50.24/(200*200)=0.25%,最小配筋率为排数*钢筋面积/墙厚度*钢筋间距)。
竖向钢筋:计算过程1000X200X0.25%=500mm2,同样是指双侧,除以2就是250mm2,Φ8@200(面积251mm2)足够。
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率。
剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。
应该填0.25%(或者0.20%)。
如果填了0.3%,实际配了0.25%,则造成边缘构件主筋配筋偏小。
墙竖向分布筋按你输入配筋率,水平配筋按你输入的钢筋间距根据计算结果选筋。
规范规定的:剪力墙竖向和水平分布钢筋的配筋率,一、二、三级时均不应小于0.25%,四级和非抗震设计时均不应小于0.20%,此处的“配筋率”为水平截面全截面的配筋率,以200mm厚剪力墙为例,每米的配筋面积为:0.25% x 200 x 1000 = 500mm2,双排筋,再除以2,每侧配筋面积为250mm2,查配筋表,φ8@200配筋面积为251mm2,刚好满足配筋率要求。
SATWE 计算结果 算配筋
砼梁和劲性梁其中:As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2);Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值;Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2);Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。
G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。
梁配筋计算说明:对于配筋率大于1%的截面,程序自动按双排筋计算;此时,保护层取60mm;当按双排筋计算还超限时,程序自动考虑压筋作用,按双筋方式配筋;各截面的箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;若输入的箍筋间距为非加密区间距,则非加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果加密区与非加密区的箍筋间距不同,则应按加密区箍筋间距对计算结果进行换算。
钢梁其中:R1表示钢梁正应力与强度设计值的比值F1/f;R2表示钢梁整体稳定应力与强度设计值的比值F2/f;R3表示钢梁剪应力与强度设计值的比值F3/fv。
其中F1,F2,F3 的具体含义:F1 = M/(Gb Wnb)F2 = M/(Fb Wb)F3(跨中)= V S/(I tw),F3(支座)= V/Awn矩形混凝土柱或劲性混凝土柱在左上角标注:(Uc)、在柱中心标柱:Asv、在下边标注:Asx、在右边标注:Asy、引出线标注:As_corner其中:As_corner为柱一根角筋的面积,采用双偏压计算时,角筋面积不应小于此值,采用单偏压计算时,角筋面积可不受此值控制(cm2)。
Asx,Asy分别为该柱B边和H边的单边配筋,包括角筋(cm2)。
Asv表示柱在Sc范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪箍筋和节点抗剪箍筋的大值(cm2)。
SATWE配筋简图解读
SATWE配筋简图解读首先,8-100/150/200的双肢箍筋每延米面积分别为1005/670/503,单位是mm2.计算结果的单位是cm2.如果计算出来是G0.5-0.5,如果是次梁的话,就是8-200(2),因为503=0.5cm2,刚好满足,按相应的抗震等级取非加密区的最大间距,一般次梁8-200(2)够了。
如果框架梁G0.5-0.5的话,那肯定就是8-100/200了,当然一般间距要看构造要求,并和计算结果比较配筋。
如果是1.0-0.5的话,8/100也刚好满住要求。
若是1.5-0.5那就要用10的了,最小间距按规范,即10@100/200其实也很简单,看次梁小于0.5的,一律8@200,还有其他的,如8@150等等.框架梁看中间最大的是多少,如果小于等于1.0取8@100/200.大于1.0,必须要用10的了。
当然要熟悉规范,还要懂得怎么计算,结合起来配。
问题如下:1.剪力墙下面的“H0.8”根据帮助文件那里说是指Swh范围内水平分布筋面积,我想问问“Swh范围内”是不是指SATWE参数设置里面的“墙水平分布筋间距”?同时这个面积是指两侧的吧?假如是,那根据“H0.8”我配Φ10@200(面积为392,我在SATWE里面设置墙水平分布筋间距为200的),这样对吗?两侧面积加起来低于0.8cm2呀各位大侠你们觉得该怎么配!H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。
竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。
我一般先换算成1米内的配筋值再来配比如你输入的间距是200 mm 计算结果是H0.8 那就用0.8*100*1000/200=400mm2 再除以2 就是200mm2 再查板配筋表就可以了所以配8@200面积250>200 满足要求了!。
SATWE剪力墙配筋结果查看总结
剪力墙配筋SATWE查看总结在参考了网上各位前辈网友的方法后,总结了SATWE中剪力墙配筋的查看方法。
SATWE完成“结构内力、配筋计算”后,点击进入SATWE“分析结果图形和文本显示”。
现以一幢10层框剪结构为例,说明SATWE中剪力墙配筋的三种方法,其中,结构抗震等级二级。
第一种方法:点击“图形文件输出”第2项“混凝土构件配筋及钢构件验算见图”,如图1所示。
图1图2点开后,以一段L形剪力墙为例,如图2所示,现称该墙为L1墙。
此种方法SATWE将每段剪力墙看做单独的直线墙柱,直线墙段的上方(左方)纯数字表示直线段单侧端部暗柱的计算配筋量,比如,12和11,分别表示左侧竖向直线墙段单侧的暗柱计算配筋量,单位cm2,而直线墙段下方的以H开头的数字则表示墙身水平分布筋间距内的水平分布筋配筋值。
比如,此处墙身水平分布筋间距200mm,则此处的表示该墙身间距200mm内水平分布筋的面积为cm2,即为130mm2。
图3图3是此段墙的轴压比,可知,其轴压比>,按照规范要求配置约束边缘构件。
所以,其阴影部分配筋面积为:12*2+11=35 cm2=3500 mm2此处12*2的意思是:竖向的墙段总长为900mm(从轴线交点算起),此处900mm全长设为约束边缘构件,而12 cm2只是暗柱一段的配筋量,所以此竖向墙段的配筋总量为12*2,加上下面横向墙段的坐侧暗柱配筋量11 cm2,共计35 cm2。
本约束边缘构件水平墙段lc=*4500=675mm,ls=300mm,竖向墙段lt=800(全长)规范要求,二级抗震的约束边缘构件的阴影部分配筋率不小于%,且不小于6A16,下面验算:配筋率验算:配筋率验算: =3500/(200*(1000+300))=%>%,且:6A16面积为1206mm2,所以,选配3500mm2合理。
注意:此种方法文本输出文件为WPJ*.OUT,详见PKPM SATWE 版用户手册P119,P126。
SATWE剪力墙配筋结果查看总结
剪力墙配筋SATWE查看总结在参考了网上各位前辈网友的方法后,总结了SATWE中剪力墙配筋的查看方法。
SATWE完成“结构内力、配筋计算”后,点击进入SATWE“分析结果图形和文本显示”。
现以一幢10层框剪结构为例,说明SATWE中剪力墙配筋的三种方法,其中,结构抗震等级二级。
第一种方法:点击“图形文件输出”第2项“混凝土构件配筋及钢构件验算见图”,如图1所示。
图1图2点开后,以一段L形剪力墙为例,如图2所示,现称该墙为L1墙。
此种方法SATWE将每段剪力墙看做单独的直线墙柱,直线墙段的上方(左方)纯数字表示直线段单侧端部暗柱的计算配筋量,比如,12和11,分别表示左侧竖向直线墙段单侧的暗柱计算配筋量,单位cm2,而直线墙段下方的以H开头的数字则表示墙身水平分布筋间距内的水平分布筋配筋值。
比如,此处墙身水平分布筋间距200mm,则此处的表示该墙身间距200mm内水平分布筋的面积为cm2,即为130mm2。
图3图3是此段墙的轴压比,可知,其轴压比>,按照规范要求配置约束边缘构件。
所以,其阴影部分配筋面积为:12*2+11=35 cm2=3500 mm2此处12*2的意思是:竖向的墙段总长为900mm(从轴线交点算起),此处900mm全长设为约束边缘构件,而12 cm2只是暗柱一段的配筋量,所以此竖向墙段的配筋总量为12*2,加上下面横向墙段的坐侧暗柱配筋量11 cm2,共计35 cm2。
本约束边缘构件水平墙段lc=*4500=675mm,ls=300mm,竖向墙段lt=800(全长)规范要求,二级抗震的约束边缘构件的阴影部分配筋率不小于%,且不小于6A16,下面验算:配筋率验算:配筋率验算: =3500/(200*(1000+300))=%>%,且:6A16面积为1206mm2,所以,选配3500mm2合理。
注意:此种方法文本输出文件为WPJ*.OUT,详见PKPM SATWE 版用户手册P119,P126。
good 根据SATWE计算结果手工配筋
欢迎共阅根据SATWE计算结果手工配筋一、设计师在现场二、SATWE梁的计算结果的含义:培训学校课件F:\磨石结构培训\2013年初级\2013 04 22 第五次正课的辅导课/梁配筋详解及施工图的绘制.pdf p15,仅需手工复核即可。
密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.2、算例下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。
该梁有关信息如下:截面参数(m) B*H = 0.250*0.600保护层厚度(mm) Cov = 30.0箍筋间距(mm) SS = 100.0混凝土强度等级RC = 30.0主筋强度(N/mm2) FYI = 360.0箍筋强度(N/mm2) FYJ = 210.0抗震构造措施的抗震等级NF = 41、梁顶纵筋和梁底纵筋1)配置原则:●框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,若需配置两排钢筋,第二排钢筋最少配置2根。
当两排放不下时,可采用大直径钢筋,或增大截面,大直径钢筋最多能用到32mm。
●同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不能大于2级,且不宜大于6mm,纵筋可采用组合配筋,如2根25+2根20,或2根沿整根梁通长布置,然后在2、3中跨的跨中填写剩余钢筋量,这部分钢筋在2、3中跨通长布置。
如果对于一根4跨的二级框架梁,其各个支座负弯矩较接近,则通长钢筋的数量较容易确定,直接取最大弯矩的1/4。
2、梁加密区、非加密区箍筋1)配置原则:●满足抗剪受力要求;满足构造要求(箍筋间距和肢距,见砼规11.3.8);延性要求;●检验纵向钢筋配筋率有没有大于2%,然后考虑箍筋是否需要增大直径。
(砼规11.3.6第三条)●300 宽的梁,可采用3 肢箍,但需注意,当顶部钢筋为奇数根时,底部钢筋也应为奇数根。
●350 宽的梁应采用4 肢箍,且纵筋最少为4 根,可采用2 根贯通筋+2根架立钢筋的形式。
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g o o d根据S A T W E计算结果手工配筋文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]根据SATWE计算结果手工配筋一、设计师在现场二、SATWE梁的计算结果的含义:培训学校课件F:\磨石结构培训\2013年初级\2013 04 22 第五次正课的辅导课/梁配筋详解及施工图的绘制.pdf p15梁钢筋的正确配法为:根据配置梁底和梁顶纵向钢筋,此时不需要考虑叠加,因为这样工作量较大,为了简化计算,将近似将这部分抗扭钢筋集中布置在梁侧向,即为抗扭腰部钢筋,此时需要将G变为N。
对于,不需考虑抗剪和抗扭箍筋的叠加,因为按照配置箍筋有两种方法,一种为万能公式,一种为简化公式。
对于,仅需手工复核即可。
1、加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配筋率要求控制。
若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋计算结果可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算;1)用户输入的箍筋间距信息在SATWE参数设置框中2)沿梁全长箍筋的面积配筋率要求,见《混规》11.3.9 梁端设置的第一个箍筋距框架节点边缘不应大于50mm。
非加密区的箍筋间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍。
沿梁全长箍筋的面积配筋率ρsv应符合下列规定:3)如何进行换算保持总的配箍率不变,当加密区间距为100,非加密区间距为200,则应对非加密区箍筋面积进行换算,假设换算前后面积分别为ASV1、ASV2,间距分别为S1、S2,则有:ASV1/ S1= ASV2/ S2.2、算例下面的梁为百盛米厂第三层右边数过来第四根边梁。
该梁有关信息如下:截面参数 (m) B*H = *保护层厚度 (mm) Cov =箍筋间距 (mm) SS =混凝土强度等级 RC =主筋强度 (N/mm2) FYI =箍筋强度 (N/mm2) FYJ =抗震构造措施的抗震等级 NF = 41、梁顶纵筋和梁底纵筋1)配置原则:●框架梁、次梁单侧纵筋不得多于两层,若需配置两排钢筋,第二排钢筋最少配置2根。
当两排放不下时,可采用大直径钢筋,或增大截面,大直径钢筋最多能用到 32mm。
●同侧纵筋布置中,不同直径的钢筋,直径相差不能大于2级,且不宜大于6mm,纵筋可采用组合配筋,如2根25+2根20,或 2根 25+1根20,或 3根 25/2根20。
●框架梁、次梁通长纵筋直径可小于支座短筋直径。
尽量使通长面筋不大于支座纵筋面积的60%,但不宜小于30%。
●200mm宽的梁,钢筋直径最好控制在 20mm以内,否则裂缝较大。
200宽梁负筋大于3Φ18时需放二排,且相邻跨拉通负筋规格应相同。
●2)手工配置:梁顶:AS=12cm2=1200 mm2,实配4根HRB400级直径20(1257),保护层C=20,2(20+8)+3*25+4*20=211<250,放置一排。
梁底:AS=13cm2=1300 mm2,实配5根HRB400级直径20(1571)(实际梁底纵筋还需考虑后续抗扭纵筋面积25mm2),保护层C=20,2(20+8)+4*25+5*20=256>250,放置两排。
3)通长筋的数量如何确定梁的通长钢筋的数量,首先根据受力确定。
例如,对于长短跨相交时的支座,小跨的跨中和支座均有负弯矩,因此,短跨梁跨中上部还需配置一定的通长钢筋;对于地震作用下的梁,其梁跨中顶部可能受到负弯矩作用,也需配置一定数量的通长钢筋。
在SATWE中,若梁跨中顶部需要配置受力钢筋,软件会在跨中顶部显示配筋数量,此钢筋可按通长钢筋配置。
梁的通长钢筋的数量,其次,还需满足规范构造要求,如《混凝土规范》(2010版)11.3.7条,但该条仅对抗震等级为一、二级的框架梁顶面通长钢筋总截面面积作了1/4的规定,而对三、四级的框架梁,仅做了2根12mm的要求。
例如,对于一根4跨的二级框架梁,1、4边跨梁支座负筋很小,而2、3中跨支座负筋很大,如何确定该梁的通长钢筋第一种方法,按照2、3中跨最大支座负筋面积的1/4确定通长钢筋,沿整根梁通长布置,但对1、4边跨梁显得有点浪费。
第二种方法,按照1、4边跨较小支座负筋面积的1/4确定通长钢筋,沿整根梁通长布置,然后在2、3中跨的跨中填写剩余钢筋量,这部分钢筋在2、3中跨通长布置。
如果对于一根4跨的二级框架梁,其各个支座负弯矩较接近,则通长钢筋的数量较容易确定,直接取最大弯矩的1/4。
2、梁加密区、非加密区箍筋1)配置原则:●满足抗剪受力要求;满足构造要求(箍筋间距和肢距,见砼规11.3.8);延性要求;●检验纵向钢筋配筋率有没有大于 2%,然后考虑箍筋是否需要增大直径。
(砼规11.3.6第三条)●300 宽的梁,可采用 3 肢箍,但需注意,当顶部钢筋为奇数根时,底部钢筋也应为奇数根。
●350 宽的梁应采用 4 肢箍,且纵筋最少为 4 根,可采用 2 根贯通筋+2根架立钢筋的形式。
2)手工配置:加密区计算所需的单肢箍筋面积为:基本原理:抗剪承载力计算,表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面面积。
表示在箍筋间距100mm范围内,箍筋总横截面面积为70 mm2,至少配置2肢箍,2*ASV1>70,取d=8。
3) 非加密区换算计算所需的单肢箍筋面积为:基本原理:抗剪承载力计算,ASV1/ S1= nASV2/ S2,ASV1=,表示非加密区箍筋总横截面面积,S1=100,表示非加密区箍筋的初始计算间距,nASV2表示非加密区箍筋总横截面面积,n表示非加密区箍筋肢数,ASV2表示非加密区计算所需的单肢箍筋面积,S2=150,表示非加密区箍筋的实配间距。
ASV1/ S1= nASV2/ S2,ASV1=,S1=100,S2=150,则ASV2= mm2,配箍d8@150。
若非加密区间距为200,ASV1/ S1= ASV2/ S2,ASV1=,S1=100,S2=200,则ASV2=70 mm2,则配置d10@200,不便于施工。
3、梁受扭纵筋1)规范规定:混凝土规范9.2.5 梁内受扭纵向钢筋的最小配筋率ρtl,min应符合下列规定:沿截面周边布置受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm及梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。
受扭纵向钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
在弯剪扭构件中,配置在截面弯曲受拉边的纵向受力钢筋,其截面面积不应小于按本规范第8.5.1条规定的受弯构件受拉钢筋最小配筋率计算的钢筋截面面积与按本条受扭纵向钢筋配筋率计算并分配到弯曲受拉边的钢筋截面面积之和。
VT1表示受扭纵筋面积为100 mm2,按照边长分配,分到梁底受拉区和梁顶受压区的受扭纵筋均为:100*2/8=25 mm2(抗扭纵筋一般四个角+侧向腰筋布置,此例共8根),经验算,前面纵筋计算配置时已包含有抗扭纵筋成分。
在梁侧配置受扭纵筋N4根12,主要是为了满足砼规范“受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm”的构造要求。
4、梁抗扭箍筋表示抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍面积,即在箍筋间距为100范围内,ASV1=10mm2,此处可验算上述配置箍筋是否满足70+10=80的要求,2*>80,满足。
5、关于混凝土梁抗扭抗剪计算具体算例,详见附表。
5、PKPM的初始配筋钢筋:5、作业附加横向钢筋如何进行计算1)为什么要配置附加横向钢筋2)何种情况需要配置附加横向钢筋3)在SATWE 中如何查看主次梁间的集中力SATWE后处理梁设计内力包络图,取主梁还是次梁集中力(取最大值)二、SATWE柱的计算结果的含义:1、柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner;2、柱的箍筋是按用户输入的箍筋间距计算的,并按加密区内最小体积配箍率要求控制;柱的体积配箍率是按双肢箍形式计算的,当柱为构造配筋时,按构造要求的体积配箍率计算的箍筋也是按双肢箍形式给出的。
《抗规》6.3.9柱箍筋加密区的体积配箍率,应按下列规定采用:1)柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求:2、算例下面的柱为中山颐园第一层右上角柱。
该梁有关信息如下:截面参数 (m) B*H = *保护层厚度 (mm) Cov =箍筋间距 (mm) SS =混凝土强度等级 RC =主筋强度 (N/mm2) FYI =箍筋强度 (N/mm2) FYJ =抗震构造措施的抗震等级 NF = 41)柱边纵筋:(1)配置原则:满足全截面最小配筋率要求(抗规6.3.7);除此之外,柱每侧纵向钢筋配筋率不小于%(角筋可重复计算);柱纵筋间距不大于200,净距不小于50。
一般取150~200(抗规6.3.8);应注意边柱、角柱在顶层的计算结果;当地下室顶板为嵌固端时,应注意地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积要求;调整柱纵筋直径,根数宜不变;(2)柱一侧面积为3800,配置825,实配面积为3927,但需放置两排,外排6根,内排2根。
另一侧为1800,配置425,实配面积为1963,需放置一排。
2)加密区与非加密区箍筋(1)配置原则:满足受力要求;满足构造要求;抗规6.3.7有加密区箍筋最大间距和最小直径要求;抗规有加密区范围、箍筋肢距和加密区的体积配箍率的规定,二、三级抗震等级,箍筋肢距按250控制。
且要求隔一拉一。
裙房框架的角柱、楼梯间等部位的短柱(剪跨比不大于2)箍筋全长加密。
(2)加密区抗剪箍筋面积为130 mm2,配置3肢8钢筋,实配抗剪箍筋面积 mm2,因为柱边长为600,柱长边外排放置了6根纵筋,为了满足箍筋肢距(250)和隔一拉一要求,故配筋4肢8钢筋。
非加密区间距取100时,非加密区抗剪箍筋面积为100 mm2;假设非加密区箍筋为4肢,则非加密区抗剪箍筋面积为4*= mm2,假设其间距为S2,则S2=200 mm。
若取加密区间距为150,也是4肢直径8钢筋,实配抗剪箍筋面积mm2,换算为间距为100时,换算抗剪箍筋面积为 /= mm2>100 mm2浪费。
3)加密区体积配箍率算例三、SATWE剪力墙1、计算结果的含义:2、算例1)中山颐园2#楼第一标准层(地下一层)墙基本信息9. 截面参数 (m) B*H = *10. 墙分布筋间距 (mm) SW =11. 混凝土强度等级 RC =12. 主筋强度 (N/mm2) FYI =13. 水平分布筋强度 (N/mm2) FYJH=14. 竖向分布筋强度 (N/mm2) FYJV=15. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 3有关剪力墙竖向和水平分布筋钢筋的最小配筋率要求,详见抗规6.4.3 (1)剪力墙墙身水平钢筋配置计算Ashw=120 mm2,为双侧水平钢筋面积总和,则单侧钢筋面积为60,配置10钢筋(As=100),墙水平钢筋间距Swh=150,故水平方向内外侧配置10@150(As=524);也可这样计算:1米范围内水平方向单侧需配置AS=(60/150)*1000=400,查板配筋表,可配置10@200(As=393)。