钢筋抽样一点心得

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1、6 钢筋抽样常用公式及一点心得,一级抗震梁的加密为其高的 2 倍,2-4 及抗震 为其1.5 倍以下是我对钢筋计算的一些小总结,对应图型可以参照相应图集,不正之处请各 位高手指出。钢筋算量基本方法小结一、梁(1) 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+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么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 MaxLae

2、, 0.5Hc + 5d 。钢筋的端支座锚固值=支座宽Lae或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)。 其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。二、其他梁一、非框架梁在03G101-1中,对于非框架梁的

3、配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之 处在于:1、普通梁箍筋设臵时不再区分加密区与非加密区的问题;2、下部纵筋锚入支座只需 12d;3、上部纵筋锚入支座,不再考虑 0.5Hc+ 5d 的判断值。未尽解释请参考 03G101-1 说明。二、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为 Ln/3;2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层 + Lae,第二排主筋锚固长度 Lae;4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折 15d;5、箍筋的加密范围为 0.2Ln1 1.5hb;7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、 剪力墙

4、 在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1 、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;3、剪力墙在立面上有各种洞口;4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;5 、墙柱有各种箍筋组合;6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位臵不同还有不同的计算方法。( 1 ) 剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋1 、墙端为暗柱时A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折

5、水平钢筋根数=层高/间距+1 (暗梁、连梁墙身水平筋照设) 2、墙端为端柱时A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)水平钢筋根数=层高/间距+1 (暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚 固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。3、剪力墙墙身有洞口时当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。二、剪力墙墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+

6、伸入上层的搭接长度2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1 (墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布 臵)4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。三、墙身拉筋1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积 注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱 剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距x竖向间距。 例:(8000*3840)/(600*600)(二)剪力墙墙柱一、纵筋1、首层墙柱纵筋

7、长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。 因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。(三)剪力墙墙梁一、连梁1 、受力主筋顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE 中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE2 、箍筋顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋即N=(LaE-100)/150+1)*2+ (洞口宽-50*2) /间距+1(顶层)中间层连梁,洞口范围内布置箍筋

8、,洞口两边再各加一根即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)二、暗梁1、主筋长度=暗梁净长+锚固三、柱(一)、基础层一、柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+ Max10D,200mm 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。 一般是按 2 根进行计算(软件中是按三根)。(二)、中间层一、柱纵筋1、KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的 高度一丄二话W二、柱箍筋1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-103G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下1 )

9、首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部 取Max500,柱长边尺寸,Hn/6;梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接, 那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max500,柱长边 尺寸,Hn/6;梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同 时需要加密。(三)、顶层顶层 KZ 因其所处位臵不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层 锚固各不相同。(参看 03G1011 第 37、 38 页)一、角柱 角柱顶层纵筋长度:一、内筋a、内侧钢筋锚固长度为:弯锚(WLae):梁高-保护层+ 12d直锚(ML

10、ae):梁高-保护层二、外筋b、外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max1.5Lae,梁高-保护层+柱宽-保护层柱顶部第一层:全梁高-保护层+柱宽-保护层+ 8d (保证65%伸入梁内)柱顶部第二层:全梁高-保护层+柱宽-保护层注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(WLae):梁高-保护层+ 12d直锚(MLae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max1.5Lae,梁高-保护层+柱宽-保护层 二、边柱边柱顶层纵筋长度=层净高Hn +顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是 如何考虑的呢?边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:a、内侧钢筋锚固长度为 弯锚(WLae

11、):梁高-保护层+ 12d直锚(MLae):梁高-保护层b、外侧钢筋锚固长度为:M1.5Lae注意:在GGJV8.1中,内侧钢筋锚固长度为弯锚(WLae):梁高-保护层+12d直锚(MLae ):梁高-保护 层外侧钢筋锚固长度=Max1.5Lae,梁高-保护层+柱宽-保护层三、中柱中柱顶层纵筋长度=层净高Hn +顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是 如何考虑的呢?中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(WLae ):梁高-保护层+ 12d 直锚(MLae ):梁高-保护层注意:在GGJ V8.1中,处理同上。四、板 在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情 况。板筋主

12、要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加 钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。一、受力筋软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是I级筋)。根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+ 1二、负筋及分布筋负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+ 1 分布筋长度=负筋布臵范围长度-负筋扣减值 负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上 下层)根据实际情况直接计算钢筋

13、的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输 入计算。第五章 常见问题为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?我们软件中箍筋计算时取的 11.9D 实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道 弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这 个量度差值的来历:按照外皮计算的结果是 1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14* (D/2+d/2 ) *2+300,这里 D 取的是规范规定的最小半 径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87du1.9d。砖混结构现浇楼板施工缝的设置与处理 砖混结构现浇楼板施工缝的设置与处理摘要: 现浇板施工缝留置不当会有一定的结构危害性,因此,提出设计一种施工缝:首先,保证通过施工 能达到现浇板结构计算力学假定,确保结构安全;其次,方便施工。现浇楼板施工缝的设置,应该严格按 照规定,认真处理。如果其位置不当或处理不好,就会改变原设计的受力假设,从而引起质量事故,轻则 开裂渗漏,影响建筑物的寿命;重则存在结构隐患,危及结构安全,直接

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