柱及剪力墙配筋总结
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。
梁板柱剪力墙钢筋计算
加密区根数=((1.5*梁高-50)/加密间距+1
非=(净跨长-左加密区-右加密区)/非加密间距-1
总根数=加密*2+非加密
P58
配筋分析:
配筋分析:架立钢筋
配筋分析:吊筋
柱
KZ1集中标注: 750*700:表示柱的截面尺寸 26Ф25:表示全部纵筋为26根25的 二级钢 Ф10·100/200:表示箍筋为10的一级钢和间距
梁 下部通筋长度=总净跨长+左支座锚固+右支座锚固 +搭接长度*搭接个数
梁 边跨下部筋长度=本身净跨+左锚固+右锚固
梁 中间跨下部筋长度=本身净跨+左锚固+右锚固
计算公式: 不伸入支座钢筋=净跨长度-2*0.1Ln 请注意标注方式
计算公式:(Ln净跨长 ) 长度=净跨长度+2*锚固 当为构造钢筋时,锚固=15*D 当为抗扭钢筋时,锚固=Lae
板钢筋计算
01.
力筋 (单向或双向,单层或双层)
02.
座负筋
03.
筋
04.
钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)
05.
钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)
板的钢筋:
板中的钢筋种类
板的平法标注
板
集中标注内容:1号楼板,板厚120MM,板下部配置的贯通筋X为Φ10@150,Y向为Φ10 @100,板上部未配置贯通纵筋。
根数同中间层: N=54
竖向钢筋:
水平筋和拉筋同中间层
3185
335
05年试题分析
O5年试题
2号钢筋直径为8间距为150MM,(2)表示连续布置的跨数为两跨,900、1000表示自梁支座中线向跨内延伸的长度,两边对称延伸时,另一侧可不标注。
SATWE剪力墙配筋结果查看总结
SATWE剪力墙配筋结果查看总结范本1:一:背景介绍剪力墙是建筑结构中常见的一种承载系统,主要起到抗震和承载功能。
为了确保剪力墙的设计和施工质量,进行了SATWE测试以查看其配筋结果。
二:测试目的本文档旨在总结SATWE剪力墙配筋结果的查看过程,提供详细的指导和参考。
三:测试流程及步骤1. 准备工作:a. 获得剪力墙的设计图纸和相关资料;b. 确定测试时间和地点;c. 准备必要的测试仪器和设备。
2. 测试步骤:a. 检查剪力墙的外观和尺寸,确保符合设计要求;b. 根据设计图纸,逐层查看剪力墙配筋的情况;c. 使用适当的仪器和工具,检查钢筋的位置、数量和间距;d. 记录测试结果,包括每层剪力墙的配筋情况和异常情况;e. 如发现配筋不符合设计要求或存在问题,及时记录并通知相关人员进行处理。
四:测试结果分析根据对剪力墙配筋结果的查看,可以对设计和施工质量进行评估和分析。
将配筋结果与设计要求进行对比,检查是否存在偏差或不合格情况,分析可能的原因,并提出改进意见。
五:结论与建议根据SATWE剪力墙配筋结果的查看,可以得出以下结论:1. 若配筋结果符合设计要求,说明设计和施工工艺良好,建筑结构稳定可靠;2. 若配筋结果存在偏差或不合格情况,说明存在设计缺陷或施工质量问题,需要及时调整和改进。
根据测试结果,可针对存在的问题提出建议:1. 加强对剪力墙的设计和施工监督,确保配筋质量符合要求;2. 对存在的不合格情况进行整改,确保建筑结构的安全性。
附件:1. 剪力墙设计图纸;2. SATWE测试报告。
法律名词及注释:1. SATWE:Structural Apprsal and Testing of Wall Elements,剪力墙结构评估和测试。
范本2:一:背景介绍剪力墙是一种常见的建筑结构,用于抵御地震力和承载荷载。
为了了解剪力墙的配筋情况,进行了SATWE测试,本文对测试结果进行总结。
二:测试目的本文总结了SATWE剪力墙配筋结果的查看过程,提供详细的指导和参考。
剪力墙配筋结果查看总结
剪力墙配筋结果查看总结Doc1: 剪力墙配筋结果查看总结章节一:引言在建筑结构设计和施工中,剪力墙是常见的结构形式,其配筋结果的查看对于确保结构的安全性和稳定性非常重要。
本将详细介绍剪力墙配筋结果的查看总结,包括设计要求、施工过程、检测方法等内容,以便工程师和施工人员参考。
章节二:设计要求2.1 剪力墙的设计标准和规范2.1.1 国家建筑设计标准2.1.2 地方建筑设计规范2.2 剪力墙的主要设计参数2.2.1 墙体尺寸要求2.2.2 钢筋配筋要求2.3 剪力墙配筋设计流程2.3.1 计算剪力墙的受力情况2.3.2 选择适当的钢筋型号和数量2.3.3 绘制剪力墙配筋图纸 2.3.4 完善配筋细节设计章节三:施工过程3.1 剪力墙施工准备工作3.1.1 施工材料准备3.1.2 施工设备布置3.2 剪力墙施工步骤3.2.1 基础处理3.2.2 墙板制作和安装3.2.3 配筋布置和固定3.2.4 砼浇筑和养护章节四:查看结果的方法4.1 目测检查4.1.1 墙体尺寸和平整度 4.1.2 钢筋布置情况4.2 非破坏性检测4.2.1 声波检测法4.2.2 电阻率法4.2.3 磁粉检测法4.3 破坏性检测4.3.1 剪力墙铲子检测法4.3.2 钢筋锤击法4.3.3 钢筋裂缝检测法章节五:总结与建议在剪力墙配筋结果的查看中,设计要求、施工过程以及检测方法都起着重要的作用。
工程师和施工人员应严格按照设计要求进行施工,并采取合适的检测方法来查看结果。
在实际操作中,应注意细节,保证剪力墙的安全性和稳定性。
附件:附件一:剪力墙设计图纸附件二:剪力墙施工记录表法律名词及注释:1. 建筑设计标准:指规定建筑设计的基本要求和技术规范的文件。
2. 地方建筑设计规范:指由地方政府制定的适用于本地区建筑设计的规范文件。
Doc2: 剪力墙配筋设计范本章节一:引言剪力墙是一种常见的结构形式,其配筋设计对于确保结构的安全性和稳定性至关重要。
剪力墙布置、画图、配筋
剪力墙布置、画图、配筋总结1.总体把握:假设形状的大小近似于3*6m的样子,则尽量做成槽钢型的盒子(或者大包小),如图所示:其它尺寸,其它形状:1.1:翼缘:一般尽量布置成有效翼缘,假设200墙厚,则600长;建筑上不允许,也可以布置的短一点,满足锚固长度是底线。
有时候,建筑允许比600布置的还要长,允许长值若在300以内,则翼缘做长点,齐窗。
内部则没必要,原因后面会分析。
2.总体把握时,应结合其它方面:2.1:凹凸处,都布置成长墙,且长墙肢尽量控制不是短肢剪力墙(200墙厚,墙长1700),凹凸处,大多形状都比较怪,z型居多,且翼缘尽量齐窗,若翼缘齐窗后长度太长,则不齐窗。
2.2:方便钢筋的锚固,梁搭接,做端柱,设置翼缘;虽然用钢量大了些,但这种浪费是必须的,所以不必纠结。
但尽量控制z型墙是底线,一些跨度比较小的的填充墙下可以不必设梁,比如小于等于3.6m的跨,加强板的配筋即可。
2.3:某些所谓的翼缘,除了其自身外,其拐角处没必要按边缘构件去配筋,因为此处应力小。
但有个前提,翼缘(可以当作扶壁柱)在墙身中间的位置。
电梯井也会出现此情况。
2.4:墙的经济长度:200墙厚时,剪力墙的经济长度1.7m,短肢剪力墙的经济长度为600 ,即一般1700mm的墙,一般都满足轴压比的。
3.梁长:在建筑有要求的部位,梁高尽量不超过450mm,所以,按梁的跨度取值(10~15)X450=4.5m~6.75m;既然是经验跨度,则说明一般梁长在此范围之内是合理的。
3.1:梁只听说过“连梁超筋”,一般没有听说过剪力墙结构中框架梁出什么问题的。
并且,剪力墙结构中,框架梁还是占大多数,连梁占少数。
所以,假设梁高450,则梁长尽量布置成大于2300mm(跨高比大于5),一般都没什么问题,只要大于2300,不要太长(比如7m、8m),管它多长,不用管,梁长不是重点。
如果是建筑布置的原因或其它需要,梁要布置成连梁,则跨高比尽量大于2.5,假设梁高450,即梁长尽量大于1200mm,为啥?可以从规范中抗剪公式可以看成,如果可以,尽量比1200mm长。
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。
手工计算钢筋公式大全(梁,板,柱,剪力墙,楼梯等)
手工计算钢筋公式大全手工计算钢筋公式大全第一章梁第一节框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为LN/3+端支座锚固值;第二排为LN/4+端支座锚固值3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥LAE且≥0.5HC+5D,为直锚,取MAX{LAE,0.5HC+5D }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤LAE或≤0.5HC+5D,为弯锚,取MAX{LAE,支座宽度-保护层+15D }。
钢筋的中间支座锚固值=MAX{LAE,0.5HC+5D }4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15D抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9D(抗震弯钩值)+2D 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
6、箍筋箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9D+8D 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2D,箍筋计算时增加了8D。
(如下图所示)7、吊筋吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800MM 夹角=60°≤800MM夹角=45°二、中间跨钢筋的计算1、中间支座负筋中间支座负筋:第一排为LN/3+中间支座值+LN/3;第二排为LN/4+中间支座值+LN/4注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为该跨净跨长+(LN/3+前中间支座值)+(LN/3+后中间支座值);第二排为该跨净跨长+(LN/4+前中间支座值)+(LN/4+后中间支座值)。
剪力墙与框架柱配筋详解
(7)对于抗震等级为三级的框架,柱配筋除应符合相关规范外,在构造上尚应注意以下要求:
1)框架结构:柱轴压比控制在0.9以内;框剪结构:柱轴压比控制在0.95以内。
2)柱纵向钢筋的最小配筋率对于中柱和边柱为0.7%,对于角柱为0.9%;
(2)外墙立面构造装饰柱配筋均可用10钢筋。
(2)墙体的配筋率。目前在高规7.2.18条文强制规定在一、二、三级抗震等级的剪力墙中,竖向和水平分布筋的最小配筋率均不应小于0.25%;四级抗震设计和非抗震设计时均不应小于0.20%。
1)设置墙的水平分布筋是为横向抗剪,以防止墙体在斜裂缝出现后发生脆性剪切破坏,同时起到抵抗温度应力防止砼出现裂缝,设计中当建筑物较高较长或框剪结构时配筋宜适当增加,特别在连梁部位或温度、刚度变化等敏感部位宜适当增加。
墙配筋
柱配筋
(1)截面尺寸大于400mm的柱,其纵向钢筋间距不宜大于200mm。
(2)全部纵向钢筋的配筋率不应大于5%。
(3)边柱、角柱及剪力墙端柱考虑地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
(4)柱的纵筋不应与箍筋、拉筋及预埋件等焊接。
(5)剪跨比不大于2的柱和因填充墙等形成的柱净高与截面高度之比不大于4的柱均应全源自加密,如楼梯间休息平台处框架柱。
3)柱箍筋最小直径为8mm;
4)柱端加密区的箍筋肢距,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值; 至少每搁一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
(8)柱的最小配筋率、最小配箍率另详。
8.1.4 墙配筋
(1)一般剪力墙约束边缘构件和构造边缘构件的范围按JGJ3-2002第7.2.16条及第7.2.17条执行。
剪力墙、柱、板的配筋率
引言概述:剪力墙、柱、板的配筋率是指在结构设计中,对于承受水平力的结构组件,如何合理确定其受剪配筋的比例。
合理的配筋率可以保证结构的抗震性能和承载能力。
本文将从剪力墙、柱和板三个方面详细阐述其配筋率的设计原则和考虑因素。
正文内容:一、剪力墙的配筋率1.剪力墙的作用原理2.剪力墙的设计原则3.剪力墙的配筋率计算方法4.影响剪力墙配筋率的因素5.合理选择剪力墙配筋率的实例二、柱的配筋率1.柱的受压和受拉配筋2.柱的弯曲和剪切配筋3.柱的配筋率计算方法4.影响柱配筋率的因素5.柱的配筋率与使用性能的关系三、板的配筋率1.板的受弯和剪切配筋2.板的受弯钢筋的布置形式3.板的配筋率计算方法4.影响板配筋率的因素5.板的配筋率与变形和开裂控制的关系四、剪力墙、柱、板配筋率的协调设计1.剪力墙、柱、板配筋率的关系和对结构整体性能的影响2.考虑剪力墙、柱、板相互协作的配筋率优化方法3.配筋率的实际应用案例分析4.配筋率的变化对结构性能的影响5.配筋率协调设计的注意事项和常见问题解答五、配筋率优化和未来发展趋势1.配筋率优化的目标和方法2.新材料和技术对配筋率设计的影响3.配筋率与结构轻量化、可持续性设计的关系4.地震和其他自然灾害对配筋率设计的要求5.未来发展趋势和研究方向总结:通过对剪力墙、柱、板的配筋率进行详细阐述,可以发现在结构设计中,配筋率的合理确定对于保证结构的安全、可靠和经济具有重要意义。
在实际设计过程中,需要综合考虑剪力墙、柱、板的受力情况、结构整体性能、变形和开裂控制等多个因素,合理选择配筋率,并根据实际情况进行优化设计。
新材料和技术的应用、地震和其他自然灾害对设计的要求以及结构轻量化和可持续性设计的趋势也将对配筋率的设计提出新的挑战和要求。
因此,配筋率设计的优化和未来发展仍然是一个值得关注和研究的领域。
土木设计邦剪力墙墙身配筋及边缘构件配筋大总结搜狐
土木设计邦剪力墙墙身配筋及边缘构件配筋大总结搜狐1:正文:一、剪力墙墙身配筋1. 剪力墙的概念及作用剪力墙是土木工程中常用的一种结构元素,用于抵抗建筑结构在水平方向上的剪力和扭矩作用。
其作用主要包括:(1)承受水平荷载,抵抗结构的倾覆和侧向位移;(2)提高结构的整体刚度,增强抗震性能;(3)分担结构荷载,降低其他构件的受力。
2. 剪力墙墙身配筋原则(1)配筋布置应满足受弯和受剪要求;(2)配筋应均匀布置,避免集中在墙体的某一侧;(3)配筋应附加于墙身外表面,并通过横向钢筋连接与其他墙段。
3. 剪力墙墙身配筋步骤(1)确定墙身的截面尺寸和布置方式;(2)计算墙身的设计受力,包括弯矩和剪力;(3)根据受力计算结果进行配筋布置;(4)确定墙身纵向钢筋的直径、间距和层数,并进行横向钢筋的布置;(5)根据设计要求进行配筋的连接和固定。
二、边缘构件配筋1. 边缘构件的定义及作用边缘构件是剪力墙或框架结构的边缘部分,主要用于增强结构的刚度和抗剪能力,防止构件的破坏和失稳。
其作用包括:(1)提供刚性支撑,减小构件的挠度和位移;(2)抵抗水平荷载,分担墙体或构件的受力;(3)提高整体结构的稳定性。
2. 边缘构件配筋原则(1)配筋应满足边缘构件的设计受力要求;(2)配筋应跨越边缘构件全高或有效高度的范围;(3)配筋应均匀布置,避免集中在构件的某一侧。
3. 边缘构件配筋步骤(1)确定边缘构件的尺寸和布置方式;(2)计算边缘构件的设计受力,包括弯矩和剪力;(3)根据受力计算结果进行配筋布置;(4)确定边缘构件纵向钢筋的直径、间距和层数,并进行横向钢筋的布置;(5)根据设计要求进行配筋的连接和固定。
附件:本文档附带剪力墙墙身配筋和边缘构件配筋的示意图和计算表格。
法律名词及注释:1、剪力墙:具有承受水平力作用的墙体构件。
2、配筋:指钢筋的布置和连接。
3、边缘构件:指剪力墙或框架结构的边缘部分,起到增强结构刚度和抗剪能力的作用。
剪力墙、柱、板配筋率
剪力墙、柱、板配筋率剪力墙(纯剪力墙)1剪力墙截面一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
2底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;三四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
3参数指标轴压比一级时9度不宜大于0.4,7、8度时不宜大于0.5;二三级时不宜大于0.6(此项需在建模阶段控制)。
剪力墙配筋率一二三级抗震墙的竖向、水平分布筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布筋最小配筋率不应小于0.20%。
;部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋配筋率不应小于0.3%。
剪力墙分布筋布置1》剪力墙的竖向和水平分布筋间距:不宜大于300mm,部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋间距不宜大于200mm;2》分布筋直径:不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向筋直径不宜小于10mm;拉筋间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。
4边缘构件:约束边缘构件和构造边缘构件轴压比对于剪力墙结构,底部楼层墙肢截面的轴压比,一级(9度)大于0.1、一级(7、8度)大于0.2、二三级大于0.3时需设置约束边缘构件,小于以上情况均设构造边缘构件。
构造边缘构件截面尺寸按照《高规》图7.2.16确定,注意不要按照《抗规》确定截面尺寸,因为《抗规》中构造约束边缘构件的长度比《高规》短;纵向钢筋配筋率及箍筋直径和间距均按《抗规》表6.4.5-1取用即可,构造边缘构件箍筋无体积配箍率要求。
约束边缘构件约束构件根据轴压比和所在墙体的类型及长度确定约束边缘构件长度,在结合规范中的图示来确定最终的约束边缘构件截面尺寸;纵筋配筋量直接PKPM计算结果配筋,最小配筋量结合《抗规》表6.4.5-3确定;箍筋结合《抗规》表6.4.5-3中,有轴压比查配箍率特征值,进而得出体积配箍率最小值;箍筋间距也查该表。
剪力墙边缘构件配筋详细分析
剪力墙边缘构件配筋详细分析剪力墙边缘构件配筋详细分析本文旨在对剪力墙边缘构件配筋进行详细分析,以便工程师在设计和施工过程中能够准确地进行构件的布置和配筋计算。
下面将对剪力墙边缘构件配筋的各个方面进行细致的介绍。
1. 剪力墙边缘构件概述剪力墙边缘构件是指剪力墙的边缘部分,通常位于墙的两端或墙与柱子交接处。
边缘构件的主要作用是承担剪力墙的荷载并将其传递到结构的其他部分。
在设计和施工过程中,需要注意边缘构件的尺寸、形状以及配筋的布置。
2. 边缘构件尺寸设计边缘构件的尺寸设计应符合相关的设计规范和要求。
一般来说,边缘构件的宽度和高度应满足结构强度和刚度的要求。
在确定边缘构件的尺寸时,需要考虑荷载、剪力墙的高度和宽度以及边缘构件的材料等因素。
3. 边缘构件配筋布置边缘构件的配筋布置是保证其承载能力和变形性能的重要因素。
在进行配筋布置时,需要满足以下要求:- 配筋的布置应满足钢筋的受力要求,包括纵向受力和剪力传递。
- 配筋的间距和直径应符合设计规范和要求。
- 配筋的数量应满足剪力墙的受力要求。
4. 边缘构件配筋计算边缘构件配筋计算是确定配筋数量和尺寸的过程。
在进行配筋计算时,需要考虑剪力墙的设计荷载和受力特点,以及钢筋的材料性能和构件尺寸等因素。
根据计算结果,可以确定边缘构件的配筋数量和尺寸。
5. 施工注意事项在施工过程中,需要注意以下事项:- 边缘构件的尺寸和配筋要符合设计要求。
- 施工过程中应注意配筋的粘结和保护,确保配筋的完整性和稳定性。
- 施工质量的验收要合乎要求,包括配筋的位置、间距和直径等。
6. 附件本文档所涉及的附件如下:- 相关设计规范和要求文件- 边缘构件的设计图纸和草图- 相关计算数据和结果7. 法律名词及注释本文档所涉及的法律名词及注释如下:- 结构强度:指结构承受荷载的能力。
- 刚度:指结构的抗变形能力。
- 纵向受力:指钢筋在剪力墙方向上承担的力。
- 剪力传递:指剪力墙的剪力通过边缘构件传递到结构的其他部分。
框架柱-剪力墙配筋讲解大纲
框架柱-剪力墙配筋讲解大纲目标:1、掌握框架柱和剪力墙的基本受力特点及内力计算原理;2、掌握框架柱和剪力墙的基本规范上的技术要求;3、掌握框架柱和剪力墙的配筋基本构造要求;4、掌握实际工程中根据pkpm-SATWE的计算结果进行墙柱施工图的绘制(包括绘图表达的常规方法);5、了解剪力墙和框架柱实际配筋过程中的一些注意事项和技术要求。
6、本次的讲解会主要结合前面拷贝的黔江100#楼剪力墙结构和产业园24#楼的参考图纸为具体的工程范例。
目录框架柱-剪力墙配筋讲解大纲 (1)一、框架柱的受力特点及内力计算原理 (3)二、框架柱的基本规程要求 (3)1、材料强度 (3)2、截面尺寸的一般构造要求 (3)3、轴压比 (4)三、框架柱的配筋基本构造要求 (4)四、根据SATWE计算结果画框架柱施工图 (7)1、柱施工图常见的三种表达方式: (7)2、读取SATWE计算结果配筋 (10)五、框架柱施工图绘制的注意事项和要点 (11)六、画框架柱施工图的基本步骤流程 (14)七、剪力墙的受力特点及内力计算原理 (14)八、剪力墙的基本规程要求 (14)1、材料强度 (14)2、截面尺寸的一般构造要求 (14)3、剪力墙的轴压比 (16)九、剪力墙的配筋基本构造要求 (16)1、剪力墙的边缘构件的设置原则 (17)2、构造边缘构件 (18)3.、约束边缘构件 (20)4、剪力墙墙身配筋 (23)十、根据SATWE的计算结果画剪力墙施工图 (24)1、读懂剪力墙的SATWE计算结果。
(24)2、实力讲解 (24)十一、剪力墙施工图绘制的要点注意事项 (24)十二、剪力墙施工图的绘制步骤流程 (29)一、框架柱的受力特点及内力计算原理详见《混凝土结构设计规范》中的6.2.15条,正截面受压计算中的有关章节内容。
也可参看大学教材,混凝土结构计算原来中的受压构件的承载力计算相关章节内容,此处从略。
二、框架柱的基本规程要求Figure1.柱子的基本构造示意图1、材料强度:混凝土一般取值C30~C55(C60以上为高强度混凝土),具体根据计算来确定。
墙柱板实际工程配筋要求
1 截面尺寸 四级或不超过 2 层时不宜小于 300mm,圆柱不宜小于 350mm; 一二三级且超过 2 层时不宜小于 400mm,圆柱不宜小于 450mm;长宽比不
宜大于 3。
2 柱截面控制指标 剪跨比
剪跨比宜大于 2(可用柱净高除以截面长边来>4 来确定,净高指层高减梁 高)。 轴压比限值
箍筋加密区范围:柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高 1/6 和 500mm 较大值;底层下端不小于柱净高的 1/3;刚性地面上下各 500mm;
剪跨比小于 2 的柱、框支柱、一二级角柱取全高,注意,三四级角柱没有全 高加密要求,但是计算的时候还是要按角柱计算的。
4 其它 柱的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区,对于剪跨比不大于 2 的柱(短柱),
箍筋 1》箍筋直径 一级不小于 10mm,二三级不小于 8mm,四级不小于 6mm,柱根(嵌 固部位)处不小于 8mm;不应小于 d/4(d 为最大纵筋);
2》加密区箍筋最大间距一级不大于 6d、100,二级不大于 8d、100,三四级 不大于 8d、150、柱根 100,框支柱和剪跨比不大于 2 的柱,不应大于 100;
按《抗规》表 6.3.6 取用,注意看表下注释;【轴压力设计值除以柱截面 积与混凝土轴心抗压强度乘积的比值。】 配筋率
单侧配筋率不应小于 0.2%; 一级框架剪跨比不大于 2 时,单侧配筋率不应大于 1.2%,框架柱和框支柱 的全截面配筋率最小按《抗规》表 6.3.7-1 取值(表中分边柱、中柱、角柱和框 支柱来确定配筋率,注意看表下注释),框架柱最大配筋率不应大于 5%; 另外,建造于Ⅳ类场地的较高建筑最小总配筋率增加 0.1%;【注意:模型计 算值未考虑全截面配筋率是否满足该表中数值,故需要自行核对总最小配筋率】。
16G101基础、柱、梁、板、楼梯、剪力墙钢筋绑扎要点大汇总
16G101基础、柱、梁、板、楼梯、剪力墙钢筋绑扎要点大汇总案例工程简介:1、基础结构形式:人工挖孔桩、长螺旋挖孔桩、独立基础、条形基础、承台基础。
2、主体结构形式:框架结构、钢混结构。
3、孔桩部分:长螺旋桩及人工挖孔桩桩身钢筋采用焊接。
4、基础及主体部分:φ16及以上的钢筋使用机械连接,直径小于16的使用绑扎搭接。
01基础底板钢筋绑扎1、基础底板钢筋绑扎施工流程:1)在底板钢筋绑扎前,先按照设计要求钢筋间距,算出底板需用的钢筋,根数,在垫层上放出底板钢筋摆放的位置线,(包括地梁钢筋位置线)和墙柱插筋位置线。
2)承台钢筋绑扎先铺底板下层钢筋。
根据设计和规范要求,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,参照16G101-1第66-70页安装,绑完下层钢筋后,按间距0.8m 左右设置钢筋马凳,马凳及附加钢筋应支设在下层钢筋网上,不得直接落在保护层,在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。
马凳高度H=承台高—混凝土保护层厚—上层双向钢筋直径—下部钢筋单向钢筋直径,桩承台采用下图的钢筋马凳)间距800mm 左右设置,马镫使用14的钢筋进行加工2、基础底板绑扎方法在绑底板的同时做好底板梁的绑扎,即先先绑东西向后绑南北向的方法排列钢筋。
其接头位置“下层铁在跨中,上层铁在支座”。
梁板式基础部位钢筋接头必须按50%错开,要严格按照配料单的顺序及位置准确排放基础底板下铁保护层为40(50)㎜,上铁为30mm。
板上、下铁中间用马凳铁支起,间距800mm,马凳高度=底板厚-上下保护层-上层双向钢筋直径-下层单向钢筋直径。
马镫使用14的钢筋进行加工3、底板钢筋的施工要求:钢筋绑扎要满扣绑扎且相邻绑扣为“八”字扣,扣头应向结构板内侧弯入。
在绑扎钢筋前要用墨线弹出钢筋摆放间距线,按线绑扎。
上层钢筋绑扎前要摆设好马凳铁,再绑上铁。
4、本工程基础底板(防潮板)厚度为350mm。
02、柱子钢筋绑扎工艺流程:弹柱子线→ 剔凿柱混凝土表面浮浆→ 修理柱子筋→ 套柱箍筋→ 安装竖向受力筋→画箍筋间距线→ 绑箍筋→安装垫块。
剪力墙钢筋配筋要求2024
引言概述:剪力墙钢筋配筋要求在建筑结构设计和施工中起到至关重要的作用。
本文将从钢筋配筋的基本原则、墙体尺寸和布置、钢筋的种类及属性、钢筋的间距要求和配筋的钢筋排列方式等五个大点进行详细阐述。
正文内容:一、钢筋配筋的基本原则1.结构安全性原则:钢筋配筋应满足结构设计要求和使用规范的技术要求,确保结构的安全性。
2.经济性原则:钢筋配筋应在满足结构要求的前提下尽量节约材料,提高建筑的经济性。
3.施工可行性原则:钢筋配筋应符合施工工艺要求和施工技术水平,确保施工的顺利进行。
4.材料可得性原则:钢筋配筋应在市场上容易获取的材料范围内进行,以保证工程进度。
二、墙体尺寸和布置1.墙体尺寸:剪力墙的尺寸应根据结构设计和荷载计算结果确定,既要满足结构强度要求,又要满足建筑施工的可行性。
2.墙体布置:剪力墙的布置应合理,避免剪力墙之间距离过小或过大,并考虑结构的整体稳定性和均布荷载的传递。
三、钢筋的种类及属性1.普通钢筋:主要用于一般结构的配筋,具有较好的塑性和可焊性。
2.受拉钢筋:用于承受拉力的钢筋,通常呈直线状或弯折状。
3.箍筋:用于加强混凝土构件的抗震能力和抗剪能力,一般呈环形或直线状。
4.肋筋:用于提高混凝土构件的粘结性能和抗裂能力,具有凸起的肋条。
四、钢筋的间距要求1.受压钢筋的间距:受压钢筋的间距应满足规范要求,以保证钢筋受力均匀分布。
2.箍筋的间距:箍筋的间距应满足规范要求,以保证混凝土的受剪垂直度和抗震性能。
3.钢筋与墙体边界的间距:钢筋与墙体边界的间距应满足规范要求,以保证钢筋的覆盖层和混凝土的保护层。
五、配筋的钢筋排列方式1.径向排列:钢筋沿墙体高度方向排列,能够提供较好的纵向受力和抗弯承载能力。
2.环向排列:钢筋围成环形排列,能够提供较好的剪力承载和抗震能力。
3.环径向交叉排列:钢筋在墙体高度和环向交叉排列,能够提供较好的纵向受力、剪力承载和抗震性能。
总结:。
柱及剪力墙配筋总结上课讲义
柱及剪力墙配筋总结框架柱及剪力墙结构设计2011年02月目录第一部分框架柱结构设计 (3)一、框架柱的受力特点 (3)二、框架柱的截面选择 (3)三、框架柱的构造要求 (5)四、框架柱配筋设计 (6)五、框架柱施工图的绘制方法 (7)六、框架柱设计容易出现的问题 (8)第二部分剪力墙结构设计 (8)一、剪力墙的特点 (8)二、剪力墙布置 (10)三、剪力墙墙厚 (11)四、剪力墙配筋设计 (13)五、剪力墙施工图绘制的几点规定 (19)六、剪力墙设计中容易出现的问题 (20)第三部分用探索者软件辅助施工图绘制 (21)一、TSSD的特点 (21)二、使用TSSD的要求 (21)三、TSSD的主要设置参数 (21)四、TSSD的实例 (22)第一部分框架柱结构设计一、框架柱的受力特点楼面荷载通过楼板传递到梁后,需要经过柱传递到基础,荷载向下传递过程中对柱会产生压力,因此受压是框架柱最重要的受力特点。
楼面荷载在梁内传递过程中对梁会产生弯矩,为平衡梁端弯矩,柱也会受到弯矩的作用。
此外,当结构受到风荷载或地震作用时,框架柱还要传递剪力,以及剪力产生的弯矩。
因此,框架柱受到的内力有压力、剪力及弯矩,图一是框架在竖向荷载下的受力简图。
图一框架柱在竖向荷载作用下的内力简图二、框架柱的截面选择柱的截面选择与其受力特点有关,为保证柱在受压的前提下,还能发挥其抗剪、抗弯能力,需要将柱受到的压力限制在一定范围内,通常采用轴压比这个指标来定义这个限值。
轴压比是一个比值,其分子项为柱所受到的压力,分母项为柱的砼抗压能力,计算公式为:轴压比=N/fc*A式中N为轴压力,A为柱截面面积,fc*A为承载力。
以C25砼为例,一根截面为1000mmx1000mm的砼柱,其受压承载力=fc*A=11.9x1000x1000=11900000 N=11900 kN=1190 t,若此柱受到的压力为11900 kN,此时轴压比为N/fc*A=11900/11900=1.0若控制此柱的轴压比为0.8,说明该柱还有20%的安全储备。
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。
剪力墙、柱、板配筋率知多少?[优质文档首发]
剪力墙、柱、板配筋率知多少?[优质文档首发]1剪力墙截面一般部位墙厚度,一二级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20,三四级不应小于140mm且不宜小于层高或无支长度的1/25。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不宜小于层高或无支长度的1/20。
2底部加强区墙厚度一二级不应小于200mm且不宜小于层高或无支长度的1/16;三四级不应小于160mm且不宜小于层高或无支长度的1/20。
无端柱或翼墙时,一二级不宜小于层高或无支长度的1/12;三四级不宜小于层高或无支长度的1/16。
3参数指标轴压比一级时9度不宜大于0.4,7、8度时不宜大于0.5;二三级时不宜大于0.6(此项需在建模阶段控制)。
剪力墙配筋率一二三级抗震墙的竖向、水平分布筋最小配筋率均不应小于0.25%,四级抗震墙分布筋最小配筋率不应小于0.20%。
;部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋配筋率不应小于0.3%。
剪力墙分布筋布置1》剪力墙的竖向和水平分布筋间距:不宜大于300mm,部分框支剪力墙结构的落地剪力墙底部加强区竖向和水平分布筋间距不宜大于200mm;2》分布筋直径:不宜大于墙厚的1/10,且不应小于8mm,竖向筋直径不宜小于10mm;拉筋间距不宜大于600mm,直径不应小于6mm。
4边缘构件:约束边缘构件和构造边缘构件轴压比对于剪力墙结构,底部楼层墙肢截面的轴压比,一级(9度)大于0.1、一级(7、8度)大于0.2、二三级大于0.3时需设置约束边缘构件,小于以上情况均设构造边缘构件。
构造边缘构件截面尺寸按照《高规》图7.2.16确定,注意不要按照《抗规》确定截面尺寸,因为《抗规》中构造约束边缘构件的长度比《高规》短;纵向钢筋配筋率及箍筋直径和间距均按《抗规》表6.4.5-1取用即可,构造边缘构件箍筋无体积配箍率要求。
约束边缘构件约束构件根据轴压比和所在墙体的类型及长度确定约束边缘构件长度,在结合规范中的图示来确定最终的约束边缘构件截面尺寸;纵筋配筋量直接PKPM计算结果配筋,最小配筋量结合《抗规》表6.4.5-3确定;箍筋结合《抗规》表6.4.5-3中,有轴压比查配箍率特征值,进而得出体积配箍率最小值;箍筋间距也查该表。
混凝土剪力墙、柱配筋设计要点及流程
Lo2
Lo
µ2
µ
Lo1
µ1
长度系数满足: 长度系数满足:Lo1*µ1 = Lo2* µ2 = Lo3* µ3 = Lo* µ 系数满足
框架(异形)柱设计
框架柱计算长度及越层柱设计
● 地下室计算会强制采用刚性楼板假定,设计时应按实际情况修改:
13矩形柱单向双向偏心受力配筋方法选择选用双向偏心受力空间结构分析模型根据实际受力理论应进行双向偏心计算一般情况下安全可靠经济合理双向偏心配筋计算由于布筋方式不同结果不唯一双向偏心配筋计算由程序自动进行布筋有可能不合理结果偏大时应调整布筋并使其通过验算单向偏心计算方法是双向偏心的特例是传统的计算方法单向偏心配筋计算应进行双向验算特别是角柱心受压柱由于单向偏心配筋两组最不利荷载同时出现概率很小且未考虑对边钢筋作用一般可以通过双向验算14矩形柱单向双向偏心受力配筋方法选择若结构分析时考虑双向地震作用且由地震作用组合控制截面配筋时由于计算方法已考虑双向弯矩的放大作用可采用单向偏心受力配筋方法双偏压验算pkpm2010墙梁柱施工图柱平法施工图双偏压15框架柱计算长度及越层柱设计柱的计算长度按混规6220取一般来说底层柱取10其余楼层取125越层柱的特点是
● 柱的计算长度按“混规” 6.2.20取,一般来说,底层柱取1.0,其余 楼层取1.25 ● 越层柱的特点是:在越层点不受楼板的约束: 越层柱
框架(异形)柱设计
框架柱计算长度及越层柱设计
● 非刚性楼板假定下,Satwe会自动搜索越层柱信息并正确计算其长度系 数。各段柱的净长度乘以本段柱的计算长度系数就等于真实的柱计算 长度:
框架(异形)柱设计
矩形柱单向、双向偏心受力配筋方法选择
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框架柱及剪力墙结构设计2011年02月目录第一部分框架柱结构设计 (2)一、框架柱的受力特点 (2)二、框架柱的截面选择 (2)三、框架柱的构造要求 (4)四、框架柱配筋设计 (5)五、框架柱施工图的绘制方法 (6)六、框架柱设计容易出现的问题 (7)第二部分剪力墙结构设计 (7)一、剪力墙的特点 (7)二、剪力墙布置 (9)三、剪力墙墙厚 (10)四、剪力墙配筋设计 (12)五、剪力墙施工图绘制的几点规定 (18)六、剪力墙设计中容易出现的问题 (19)第三部分用探索者软件辅助施工图绘制 (20)一、TSSD的特点 (20)二、使用TSSD的要求 (20)三、TSSD的主要设置参数 (20)四、TSSD的实例 (21)第一部分框架柱结构设计一、框架柱的受力特点楼面荷载通过楼板传递到梁后,需要经过柱传递到基础,荷载向下传递过程中对柱会产生压力,因此受压是框架柱最重要的受力特点。
楼面荷载在梁内传递过程中对梁会产生弯矩,为平衡梁端弯矩,柱也会受到弯矩的作用。
此外,当结构受到风荷载或地震作用时,框架柱还要传递剪力,以及剪力产生的弯矩。
因此,框架柱受到的内力有压力、剪力及弯矩,图一是框架在竖向荷载下的受力简图。
图一框架柱在竖向荷载作用下的内力简图二、框架柱的截面选择柱的截面选择与其受力特点有关,为保证柱在受压的前提下,还能发挥其抗剪、抗弯能力,需要将柱受到的压力限制在一定范围内,通常采用轴压比这个指标来定义这个限值。
轴压比是一个比值,其分子项为柱所受到的压力,分母项为柱的砼抗压能力,计算公式为:轴压比=N/fc*A式中N为轴压力,A为柱截面面积,fc*A为承载力。
以C25砼为例,一根截面为1000mmx1000mm的砼柱,其受压承载力=fc*A=11.9x1000x1000=11900000 N=11900 kN=1190 t,若此柱受到的压力为11900 kN,此时轴压比为N/fc*A=11900/11900=1.0若控制此柱的轴压比为0.8,说明该柱还有20%的安全储备。
因此轴压比实际反映了构件抗压承载力的发挥程度,轴压比越小,构件的安全储备越高(抗震概念上称延性越好)。
关于延性:延性是指材料超过弹性极限后破坏前抵抗变形的能力。
影响延性的因素很多,以下仅讨论与轴压比的关系:框架柱同时受到压力、剪力及弯矩的作用,破坏形式有两种,小偏心受压破坏和大偏心受压破坏。
大偏心受压破坏是受拉钢筋先屈服然后混凝土被压碎,实际是受拉破坏,属于延性破坏。
小偏心受压破坏由于混凝土压碎而产生,不发生钢筋受拉破坏,属于脆性破坏。
构件轴压比越小,意味着受到的压力越小,构件发生小偏心受压破坏的可能性越小,发生大偏心受压的弯曲破坏可能性越大,符合抗震设计中延性设计的原则。
轴压比与柱截面有关,因此通过轴压比指标可以确定框架柱截面的大小。
现行抗震规范对轴压比的规定如表一,框架柱轴压比不宜超过表中数值,且不应大于1.05。
建造于Ⅳ类场地且较高的高层建筑,表中数值应适当减小。
表一柱轴压比限值表表中红色数字表示新抗规的要求,与原规范相比,新规范的变化主要体现在两个方面,一是四级框架柱的限值由1.05调整到0.9和0.95,二是框架结构减小了0.05。
注意表中限值适用于剪跨比大于2、砼强度等级不高于C60的框架柱。
剪跨比不大于2的框架柱,表中限值应降低0.05。
砼强度等级高于C60时,按抗规附录B设计。
设置芯柱或箍筋加大加密时,可提高柱的变形能力,此时轴压比限值可适当放宽,详规范6.3.6条的注解3、4条。
从该表可以看出,不同结构体系中的框架柱,轴压比限值不同。
抗震等级越高,或者说要求在结构中发挥作用越大的框架柱,其安全储备要求越高。
关于抗震等级:抗震等级反映了对结构的抗震要求。
由于构件在结构中发挥的作用不同,同一结构不同构件、同一构件在不同结构体系中的抗震要求可能不同。
如框剪结构中的框架,其抗震要求就可低于框架结构中的框架,原因是框剪结构中主要是剪力墙发挥作用。
柱截面大小与轴压比有关,轴压比影响到框架柱的延性,因此如何正确计算轴压比在框架柱设计中很重要。
计算轴压比时轴力N取考虑地震作用组合的设计值,按抗规5.4.1条确定。
按抗规6.3.6注解1条,无需进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值。
按抗规5.1.6-1条,6度区部分建筑可不进行截面抗震验算。
根据5.1.6条文说明,当地震作用在结构设计中基本上不起控制作用时,以及被地震经验所证明者,可不做抗震验算。
考虑到电算速度较快,无论地震作用是否起控制作用,建议均进行地震作用计算。
例如彰武项目,裙楼为四层商业,框架结构,6度,Ⅱ类场地,乙类建筑,框架抗震等级为三级,查表一,框架柱轴压比限值为0.85。
采用SATWE计算,考虑地震作用时框架柱的最大轴压比为0.81,不考虑地震作用时最大轴压比为0.94>0.81。
出现这种情况与工程条件有关,该工程为多层建筑,地震烈度低,活荷载较大。
考虑地震作用时,按抗规5.4.1条,荷载效应组合的设计值为S=1.2重力荷载代表值+1.3水平地震作用=1.2(恒载+0.5活载)+1.3水平地震作用=1.2恒载+0.6活载+1.3水平地震作用(式一)不考虑地震作用时,按荷载规范3.2.3条,由可变荷载效应控制时,荷载效应组合的设计值为S=1.2恒载+1.4活载+1.4x0.6风(式二)比较式一和式二,当地震作用较小,活荷载较大时,式二的计算结果可能大于式一,说明框架柱轴力的最不利组合设计值为非地震作用组合。
注意按表一验算轴压比时轴力N并不一定是最不利组合,当最不利组合设计值N 为非地震组合时,应按抗规6.3.6注解5条控制轴压比,即要求轴压比≤1.05即可。
本项目按考虑地震作用轴压比0.81<0.85,满足要求。
若按不考虑地震作用,0.94<1.05,也满足要求。
若用非地震组合值0.94与0.85比较,将导致柱截面加大,不经济。
PKPM完成结构计算后,会提供框架柱的轴压比计算结果,显示在框架柱的左上方,为一带括号的数字,如图二为某框架柱的SATWE计算结果,该柱的轴压比0.17。
该框架柱的抗震等级为一级,轴压比满足表一的要求。
图二框架柱计算结果图三框架柱施工图根据SATWE轴压比计算结果及规范限值可调整框架柱截面大小。
初步设计时,也可按20 kN/m2的楼层荷载估算柱截面。
例如某4层框架,柱网8X8m,每层柱承担的荷载为20X8X8=1280 kN,4层荷载传至柱底的压力N=1280X4=5120 kN。
若轴压比控制为0.8,砼等级取C40,那么柱截面面积A=5120X1000/(19.1X0.8)=335078mm2,柱截面可取600x600mm。
当某框架柱的轴压比超出规范限值时,SATWE计算结果中“超配筋信息”会提示哪个编号的框架柱轴压比不满足要求,这时可考虑提高砼等级或加大柱截面。
轴压比仅是控制柱最小截面,保证框架柱的基本延性。
柱子最终截面还与楼层高度(失稳)、结构侧向刚度(控制位移)、甚至框架梁宽度有关,如当框架梁截面较宽时,为方便梁纵筋锚入柱内,尽管轴压比较小,也可能取较大的柱截面。
对于低层建筑,当梁跨度较大时,尽管柱受到的压力不大,通常采用截面宽度大于梁宽的框架柱,此时轴压比不起控制作用。
三、框架柱的构造要求除了限制轴压比外,抗震设计对框架柱还有其它构造要求,详抗震规范6.3.5~6.3.10条,简单介绍如下:1、截面尺寸:柱截面的宽度和高度(圆柱的直径),四级或不超过2层时不宜小于300(350),一、二、三级且超过2层不宜小于400(450)。
2、纵筋最小配筋率:同其它砼构件一样,框架柱纵筋也有最小配筋率要求。
不同位置、不同抗震等级的框架柱纵筋最小配筋率列于表二。
表二框架柱最小配筋率类别抗震等级一二三四中柱和边柱0.95(1.05)0.75(0.85)0.65(0.75)0.55(0.65)角柱、框支柱 1.150.950.850.75注:(1)该表用于钢筋强度标准值为400MPa。
钢筋强度标准值>400MPa时,表中数值可减小0.05。
(2)表中括号内数值用于框架结构的柱。
(3)框架柱每侧纵筋配筋率尚不应小于0.2%。
(4)以下情况,表中数值应增加0.05:①IV类场地且较高的高层建筑;②钢筋强度标准值小于400MPa;③砼等级高于C60。
3、延性要求:除限制轴压比外,为保证强剪弱弯,提高构件变形能力,要求柱端箍筋加密。
加密区范围、箍筋直径和间距及肢距、箍筋体积配筋率均有要求。
还要求纵筋配筋率不应过大,一般框架柱不应大于5%,框支柱配筋率不宜大于4.0%,剪跨比不大于2的一级框架柱,其每侧纵筋配筋率不宜大于1.2%。
柱箍筋加密区的体积配箍率应符合下式要求:ρv=λv*fc /fyv,λv查抗规表6.3.9fc为砼抗压强度设计值,强度等级低于C35时,按C35计算,因此建议框架柱采用砼等级不小于C35。
fyv为箍筋抗拉强度设计值,超过360MPa时按360MPa计算。
fyv越大,ρv越小。
为减小箍筋用量,柱箍筋应采用高强度钢筋。
实配箍筋的体积配箍率按砼规范7.8.3条计算:ρv=Asv*∑L/Acor*s,其中Asv为箍筋面积,∑L 为截面内所有箍筋长度之和,Acor为外圈箍筋内表面(也就是纵筋外边界)面积,s为箍筋沿竖向间距。
注意按新抗规,不用扣除重叠部分的箍筋体积。
例题:试求图二框架柱加密区的体积配箍率ρv,砼等级为C40,砼保护层为30,配筋详图三。
图三框架柱施工图按砼规范式7.8.3-2:Acor=(600-2x30)2=291600ρv=4x78.5x(600-2x30)x2+4x78.5x200/(291600x100)=1.37%该柱的轴压比0.17,查抗规表6.3.9,一级框架柱λv=0.10。
查砼规范表4.1.4,C40砼抗压强度设计值fc=19.1MPa,查表4.2.3-1,fyv=360。
故λv*fc /fyv=0.1x19.1/360=0.53%,按抗规6.3.9-3-1)条,一级框架柱加密区的体积配箍率尚不应小于0.8%。
现实配ρv=1.49%>0.8%,满足要求。
若按08规范扣除重叠部分箍筋体积,则ρv=4x78.5x(600-2x30)x2/(291600x100)=1.16%仍可满足规范要求。
4、施工要求:为保证砼浇筑质量,柱纵筋净距不小于50mm。
四、框架柱配筋设计从前面分析可知,框架柱主要传递以下内力:压力、弯矩和剪力。
压力由砼、纵筋及箍筋承担,其中砼及纵筋由计算确定,箍筋主要起约束作用,防止纵筋发生压屈破坏,提高砼变形能力从而提高柱延性。
弯矩产生的拉力由纵筋承担,纵筋可按压弯构件计算确定。
剪力由箍筋承担,同样由压弯构件计算确定。