g101平法钢筋计算总结

2024-04-14

g101平法钢筋计算总结(共4篇)

篇1:g101平法钢筋计算总结

2016钢筋平法图集培训总结

虽然沈阳寒风冽冽,但是我对于学习的热情并没有因此而减少。在东北公司组织的为期两天的钢筋平法图集的培训中我收获良多。这次培训公司请来了平法图集创始人,陈青来教授。在陈教授的培训后,我对图集有了全新的认识,甚至有醍醐灌顶的感觉。

首先贯穿两天讲座的是两个词:功能、性能,这是逻辑论证的两个要素。关于图集中的问题都能通过功能和性能这两个方面进行解答。譬如保护层厚度的来历。这是我一直没有考虑的一个问题,以前在进行钢筋工程量计算时仅仅是根据规范扣除保护层厚度,但是一直没有研究这个厚度是怎么来的。保护层其实目的是保护钢筋的钝化膜防止钢筋被氧化。由于混凝土的碳化速度为每年0.5mm,按照设计寿命50年计算则保护层厚度为25mm,按照设计寿命70年计算则为35mm。这就是根据保护层的功能及性能来解析保护层的来历。

同时陈青来教授还提出了一个很重要的原理,解构原理。解构原理主要分三大部分:解构网络系统、构造解构规则、构件解构规则。而结构原理和解构原理的最大区别就是:结构原理是从微观到宏观,解构原理是从宏观到微观。对比于结构原理解构原理有三个作用:一是发现并消除结构设计和施工方面的安全漏洞,消除设计与施工中的非科学因素、二是形成建筑与结构的双向理论,方便学习结构设计和施工技术,做到“易掌握、易应用、易扩展”、三是可利用解构原理开发智能工程师系统。陈教授这番高屋建瓴的讲述,让我对图集有了更高的认知。而对于图集中具体问题的解答,也会使我在今后的工作中受益匪浅。比如11g101-1中53页就锚固段钢筋保护层厚度大于5d时是否考虑0.7的修正系数这个问题,陈教授就给出了详尽的解答。就基础来讲,首先要考虑是封闭配筋还是非封闭配筋。若顶面底面均有配筋那就是封闭配筋,仅有底面配筋则为非封闭配筋。而非封闭配筋的基础连梁同样有三种情况:高于基础、与基础相平、基础下部。若高于基础则钢筋贯通,若与基础相平则仅四根角筋贯通,其余钢筋在基础边缘一个锚固长度即可,而这时就需要考虑到修正系数,因为基础的保护层足够厚,因此仅上部筋不需考虑修正系数,侧面筋及下部钢筋均需要考虑0.7的修正系数。同时贯穿基础的箍筋仅需要A8@300的即可。如果是封闭性配筋,则不必贯穿,只需伸入一个锚固长度即可,同与基础相平时的做法。

陈教授还十分重视科学用钢,他说科学用钢并不是节约用钢,就非接触性搭接来说。非接触搭接的钢筋用量少于接触搭接,但是从传力原理来说比钢筋结束搭接更加有效。因为非接触搭接保留的距离是25mm也就是混凝土骨料的净距。可以使混凝土能够完全握裹钢筋,两根相向钢筋分别通过混凝土对各自的粘结锚固传力。这也是从另一个侧面证明了从功能和性能两方面分析问题可以有效的找出答案。

两天的学习时间一晃而逝,很多知识都需要进行吸收,丁总对于培训的总结也让我有了今后工作的方向。丁总强调在以后的工作中利用从功能和性能这两方面着手的思维方式来处理问题,要知其然还要知其所以然。在今后的工作中应当记录问题加以讨论进行科学归纳总结方法,要带着问号去工作,并将之养成为工作习惯。同时,通过两天的培训我有一个小建议,陈教授解答的问题固然十分透彻,很多困扰我已久的问题也得到了解答,但是还有很多问题是我没有想到和遇到过的,在听讲时就有些吃力,以后的培训是否可以提前讲提出的问题进行下发熟悉问题,这样可以更加有效的对讲师的解答进行吸收。

这次平法培训使我受益良多,无论是从具体的图集问题,还是从高屋建瓴的理论知识亦或是是今后的工作思路,都给了我很大的启发,感谢公司提供的培训机会也希望以后公司可以经常举办类似的活动。

篇2:g101平法钢筋计算总结

该帖被浏览了1426次 | 回复了61次

钢筋翻样之《平法》要领(之一)

有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。

因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。

钢筋的锚固长度

为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。

如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。

“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。

锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。

锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。

选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。

在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。

非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。

当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。

当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。

框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE

加15d直角钩。

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度

纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。

在任何情况下搭接长度不得小于300mm。

搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。

受力钢筋的混凝土保护层最小厚度

前提条件是混凝土结构的环境类别。

保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。

一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中 均有具体规定。

保护层问题

通常,钢筋工在绑扎大梁时,在梁下部纵筋之下,必须要垫好保护层,合理的保护层材料是混凝土垫块或塑料卡,用大块石子垫也是常有 的事,上级允许时,可用25mm的钢筋头垂直垫在主筋下,最好用16或18mm的钢筋头斜着垫在大梁的箍筋下面。

圈梁的保护层,一般应由混凝土工随打随垫,因为木工在支模时在圈梁钢筋上行走,事先垫了保护层更加容易跺倒箍筋。

板的保护层是最不容易保证的,如果按照合理的混凝土施工规程,钢筋工应当事先把板的钢筋保护层用混凝土垫块或塑料卡垫好,但是,各个工地不一定都是规范的,好多工地,混凝土工以及其它各个工种的人员都在已经绑扎好的钢筋上踩踏,这时,钢筋工完全有理由不给 垫保护层,因为保护层垫起之后,更容易使绑扎好的钢筋网被踩得乱七八糟,不好修正,这时应由混凝土工随打随垫才对。

架立筋

以前的架立筋与现在的架立筋,其意义已经发生了根本的改变。

以前的架立筋是指梁的上部纵筋,现在的架立筋是指梁的上部中间连接负弯矩筋的连接筋,在复合箍筋的内上角处,其非抗震搭接长度为 150mm。

主筋

主筋以前是指梁的下部纵筋,板的下部纵筋,柱的立筋,楼梯板的下部纵筋,主筋的名称已经过时,内容已经变得含糊不清,今已减少了 这样的称呼。

弯起筋

自从推广《平法》以来,弯起筋已经很少采用,但在个别的设计中依然可见,其要点是弯起角度,斜长的计算和减延伸率。

腰筋

腰筋包括两种,构造腰筋和抗扭腰筋,不同点是作用不一样,构造腰筋用G打头,抗扭腰筋用N打头,构造腰筋的锚固长度为15d,抗 扭腰筋的锚固长度与下部纵筋相同。

腰筋位置的计算,是以该梁所含板的下皮到梁的下部第一排纵筋之间均分间距,而不是按梁的上下纵筋之间来分或按梁高来分。

负弯矩筋

一般框架梁端部负弯矩筋的锚固长度为:0.4laE加15d直角钩。

负弯矩筋位于第一排的取1/3净跨度ln,位于第二排的取1/4净跨度ln,但是其值要取左右两个跨度值之大的应用,这是理解负 弯矩筋的关键点。

梁下部纵筋

框架梁下部纵筋,即以前所指的主筋,是钢筋作用的重点,其锚固长度是0.4laE加15d直角钩,非框架梁的下部纵筋的锚固长度是12d,满足12d可不做弯钩。

箍筋

箍筋计算应以内皮尺寸为准,这样不易出错。

箍筋的弯钩角度和弯钩长度分抗震与非抗震,框架与非框架。

非抗震又非框架的梁柱箍筋,可以执行以前的现定,钩长按直径6;8;10分别取50mm;60mm;70mm,可不做135度角,即可以做成90度弯钩。这一说法有待探讨。

框架和抗震用的梁柱箍筋必须执行《平法》,必须做成135度的弯钩。

框架和抗震用的梁柱箍筋,其钩长为10d与75mm中之大值。

即如箍筋直径为6mm,钩长为75mm,直径为8mm钩长为80mm,直径为10mm,钩长为100mm,依此类推。

箍筋按内皮尺寸下料时应加延伸率,加3d较准。

复合箍筋

复合箍筋分重叠复合与大小复合,现在要求大箍套小箍,不提倡重叠复合,但是,重叠复合也有其应用的场合与好处。

复合箍筋的计算,一般新手不知所措,应当努力精通,学会并不难。

按内皮尺寸,首先减去下角主筋的两个半径,再除以主筋之间的空数

之后再乘以所要箍住主筋的空数,最后再加上主筋的两个半径。注意空数的空是多音字,在此所用的是4声是空格的空,不是1声空间的 空,是段的意思。

箍筋加密

在框架及有抗震要求的梁柱中,凡在受拉纵筋绑扎搭接范围内的箍筋应加密。

在框架柱中,在底层的基础顶面及嵌固部位之上的柱净高度的下1/3内须加密,在除底层下部外,底层上部和以上各层的柱净高度的1 /6内及不小于500mm的范围内的箍筋要加密。

框架柱箍筋在穿越各梁板中均要加密。

在梁中,箍筋加密区位于受剪力最大处,在梁端支座里皮50mm处起往梁中间方向算。

在框架梁中,分抗震强度等级一级和二至四级来决定箍筋加密区的范围,分2倍梁高和1.5倍梁高两个数值,最小不得小于500mm。

在主次梁交叉处的主梁上,有附加箍筋也需加密,单侧加密区的计算从距次梁边的50mm处算起,一个次梁宽度加上一个主次梁底皮的 高差。其加密值为箍筋直径的8d,且不大于100mm。

吊筋

吊筋的全高度应设置到主梁的最下层纵筋处或者二排纵筋处。

吊筋的上平直部分的长度为其直径的20d。

吊筋的下平直部分的长度为次梁宽加两个50mm。

吊筋的斜长按梁高,当梁高小于800时为45度角,当梁高等于或大于800时为60度角。

45度角时,用其直角边乘以根号2,即乘以1.414系数,当为60度角时,用其直角长边乘以1.155系数。

吊筋下料时需减延伸率。

拉筋

又叫小拉钩,其钩长与弯钩角度同箍筋的弯钩。

拉筋必须钩住箍筋并紧靠梁或柱的纵筋。

柱内复合箍筋可全部采用拉筋。

梁中拉筋间距一般为箍筋间距的2倍,一般为400mm。

梁中拉筋多于两排时,其位置应上下相互错开。

拉筋的计算不同于箍筋,应按内皮尺寸计算,按箍筋内皮尺寸再加上两个箍筋直径才对。

板主筋

板主筋的锚固长度为直径的5d,且不小于板厚。

板主筋的第一根起算位置是,距梁边上下纵筋连线1/2板主筋间距。

板主筋间距过密时,可以跳绑,即绑扎梅花扣。但板边的两排必须绑扎全扣。

板扣筋

板扣筋的直角钩只减上边保护层,通常减20mm,下边可直接立在模板上。

板扣筋在重叠时,有一个绑扎次序问题是必须注意的,同绑扎梁钢筋一样,先绑扎主梁方向的后绑扎次梁方向的,这样才不至于使扣筋加 高一层,造成上边的保护层减小或者没有了。

楼梯筋

楼梯梁相当于简支梁。

楼梯平台板当于简支板。

楼梯踏步板主筋的计算,只用于钢筋进料计划。不能用于实际钢筋的下料。实际楼梯板主筋的准确尺寸,应当实际到模板上量尺。

楼梯板扣筋也应当通过实际量取板主筋的尺寸再按图集要求算出来。

如果图纸上给出了楼梯板筋的尺寸,只能作为参考,也应当实际量尺后再下料。

钢筋翻样之《平法》要领(之二)

写此文的愿意,是想给我的徒弟们总结一下学习使用《平法》的参考资料,顺便发到论坛里,试图请坛友们帮助指导修改一下。

下面接着唠叨,只要读者不烦,我就高兴。

先讨论一下板扣筋重叠问题

很感谢一丁老师,提到板扣筋在重叠时,其上面的做成一字型,即只下料不打钩,由此进一步设想,把不打钩的直棍型的放到下面不是更 好么?也不超高,算计好了,又省料又省工,我想,这在理论上只可以探讨,付诸实施恐怕不行,施工监理肯定不允许。监理只认规范。

至于扣筋的脚长,还是按板厚减去两公分最为实用,前些年我都是减10mm,当浇筑混凝土时,老板总是嫌混凝土超厚扣筋的钩超高,太浪费混凝土,经研究找出的原因是,1.在成型扣筋的脚时常有偏差,2.混凝土经过震捣,有自动抬高板钢筋的现象,3.在板扣筋 重叠处加高了一个扣筋直径。

为防止在扣筋重叠处超高,通常是把下一层的扣筋脚掰斜不使直立,这样就好了。再说混凝土工也在时刻控制板厚,超高了增加工作量他也不干。

搭接位置

主要是指绑扎搭接,关于搭接位置,各种构件各有各的要求,不可一概而论。有些重要构件,当受力纵筋直径超过规定值,16或22或 25或28时,就不允许绑扎搭接而只许机械连接,甚至不允许出现连接点。

作为钢筋工,最最重要的一点,是要知晓钢筋在各构件中各部位的物理作用,钢筋在混凝土中主要起受拉作用,其次起受剪作用,受剪其 实是受拉的一种变形,再次起受扭作用。

钢筋的接头,是这根钢筋的薄弱点,往坏处想,便是危险点或者是事故点,所以要格外加小心,要注意,要把这个不良点放在不吃劲的地 方。

钢筋的接点,一不能放在受拉最大处,二不能放在受剪处,三不能放在受扭最大处。

正弯矩梁的净跨度中段下部三分之一是受拉最大部位,越靠近跨中受拉力越大;净

跨度距支座的三分之一区段内是受剪最大部位而且越靠近支座受剪力越大;净跨度下部三分之一至四分之一之间靠近支座这两小段受拉力最小受剪力也最小,所以这里被确定为连接区,跨中上 部受拉力最小,也被确定为连接区。负弯矩梁即反梁的受力道理与此相反,遇到反梁,您就倒过来思索,在脑子里过电影,便一目了然,如101-3《筏型基础》里面的基础梁则是。

在连接区,如果只有两根纵筋,我想可以把搭接头设在同一区段内,把锚固长度乘以1.6系数,即按100%接头面积百分率来取,如 果超过4根筋,最好是隔一搭一或隔三搭一,搭接修正系数取1.4或1.2。

至于柱子钢筋的搭接部位,首先区分是什么柱,对于框架柱,要执行101-1图集,只要是“非连接区”,便可搭接。非连接区便是箍 筋的加密区,在底层,不一定是一层有可能是地下室,柱净高度下部三分之一,在底层柱净高度上部的六分之一及以上各层柱净高度靠近上下两头的六分之一不小于500mm范围,都是箍筋加密区也是非连接区。

箍筋加密区等于非连接区是柱子偏心受拉力的集中处,钢筋连接点是薄弱处,所以这两处不可共存,文字理论之要领其实也很简单。

至于构造柱和普通柱,搭接位置就在嵌固部位之上,不适用于101图集。

剪力墙钢筋的搭接与众不同,竖向钢筋的搭接分两种类型,一二级抗震和钢筋直径大于28时的搭接头需要错开,中间隔500mm;三 四级抗震和钢筋直径小于28时的搭接头可在同一区段内,搭接长度均为锚固长度的1.2倍。

集中标注

相对于原位标注而言,用一条直线引出,在梁中用水平或垂直线引出,在柱中用斜线引出。在剪力墙中用折线引出。

集中标注是大致的总体的注明,在梁的内容有:构件代号,跨数,截面尺寸,箍筋直径间距支数,上部或加下部贯通纵筋根数直径,腰筋 根数直径等。在柱中纵筋有时表示全部根数直径,有时表示4角的根数直径。

原位标注

相对于集中标注而言,是集中标注的具体补充与细化。当这两种标注发生矛盾时,通常是以原位标注为准,但是从安全起见,还是钢筋多多益善。

值得注意的是,当原位标注负弯矩筋时,已经包含了梁上部的贯通纵筋在内,这一点在图纸上常常发生混淆,设计者最容易糊涂,施工者 千万马虎不得,有疑问时,直接去问设计师最好,或者宁可多用钢筋也要确保工程质量免除后患。锚固搭接

见101-1第35页右上角图,此构造做法的目的是要保证支座内受力纵筋的净距不小于25mm,从而保证纵筋在支座内有一定的握 裹力,这一点很重要,通常不按此法施工而是直接在支座内搭接是错误的,应该加以改正。

至于那个1:12斜度,是否可以考虑不打弯,直接插入,因为那个弯度太小,不易弯准,当角度弯不准时反倒影响了质量,如果不打弯,干活可就省事多了,此事也有待于进一步探讨。

不弯比弯好处多,理论上讲,一段钢筋的两头的这种弯可以在一个平面内,实际上做不到,弯过之后往往一头往里合适,另一头不是向上就是向下,甚至向外,闹得画虎不成反类犬,这只是事情的一方面,另一方面,需要所谓弯的钢筋,又是抗震通常钢筋,习惯上,人们都会将3~4根定尺钢筋在底下对焊好,一头90度弯15d做好,然后吊到高空,就位后,再在每根梁的可连接位置实施1~2个连接。我这里只是说一般,不是规范规定,也没有所谓的依据,不是非得这样做,但是我个人认为这么做很好,对提高工程效益,保证成型质量都有好处。—— 一丁注写

如果支座两边纵筋直径相同,最好是直接通过,不在支座内设接头,想设接头时,最好是把接头设在净跨度中的三分之一与四分之一之间 的区段处隔一搭一,美国建筑结构的经验确实值得借鉴。

弯折弧度

实践证明,钢筋设计弯钩,往往事与愿违,本来是想增加锚固坚固的程度,其结果是在陡弯处,钢筋内部结构已被破坏,陡弯处的内部出 现了看不见的裂纹,成为了新的薄弱点,当钢筋受到极限应力时,最容易在弯点断裂,所以在《平法》中,一再强调采用弯折半径4d; 6d;8d,而不是弯折直径,确有一定的道理,不可轻视。

在纵向受力钢筋端头的弯钩成型时,在钢筋弯曲机上切不可加挡板,而且中心卡桩要用粗一些的,中心卡桩用直径35mm以上的,宁可 让其弯度大些。

但是,箍筋的角就成为新的问题了,普通箍筋倒是没的说,只是加密箍筋,是起受剪作用的,角度弯的不陡,会缩小纵向钢筋在构件中的 截面尺寸,角度弯的过陡,也存在上述的破坏作用,解决的办法,只有牺牲保护层,把箍筋做得大一些。此事也有待于探讨。

篇3:钢筋平法讲座心得(写写帮推荐)

一、陈教授讲座的精华内容平法制图规则与构造要点解析:

1.梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);

2.受力纵筋在端支座的锚固不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;

3.当抗震框架梁往中柱支座直通锚固时,纵筋应过中线+5d且≥laE的原则; 4.梁受拉纵筋受力弯钩为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则; 5.墙身的第一根钢筋、板的第一根钢筋距离最近构件内的相平行钢筋为墙身与板筋分布间距1/2的原则;

6.当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则; 7.节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。

二、问题解答和本人的理解总结

1.梁纵筋伸入柱中,梁纵筋的锚固长度要按柱(因为是柱的砼握裹梁的钢筋)的砼强度等级来取值,不能按梁本身的砼强度来计算梁纵筋伸入柱的锚固长度,对于其它构件也是一样的道理。

2.剪力墙结构中的暗梁、暗柱、连梁等虽然名称叫梁、柱,但它们本身是剪力墙的一部分,故其纵筋、箍筋的构造、保护层等都应按墙的要求来做(但受力钢筋、箍筋的最小保护层的要求也要保证)。

(1)连梁、暗梁的纵筋要从剪力墙的竖向钢筋内侧伸入,连梁、暗梁的箍筋与剪力墙的竖向钢筋在一个层面,可参看03G101-1 P51 左下角AL、LL的剖面图。这时连梁、暗梁纵筋的水平方向的保护层会比较大,连梁、暗梁的箍筋就要做的小些。

(2)剪力墙的水平钢筋在端部暗柱处(要点2)不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内。可参看03G101-1 P47 中间部位的“端部暗柱墙”节点构造。也就是说此时暗柱的纵筋与剪力墙竖向钢筋在一个层面上。3.03G101-1 P48 注1:端柱、小墙肢的竖向钢筋与箍筋的构造与框架柱相同。这就与上面的说法矛盾了,陈教授说了03G101-1 P48 注1属于谬误将在以后的版本中纠正,但端柱同框架柱。

4.连梁侧面的水平钢筋按剪力墙的水平钢筋拉通连续布置,但要遵循:(要点6)当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则。

5.对于梁端支座节点,梁纵筋弯锚构造中:梁纵筋伸至柱外侧(柱纵筋内侧),且≥0.4Lae的意思是梁纵筋伸至柱外侧(柱纵筋内侧)是一带区而不是柱纵筋内侧的一个点位,也即边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间,只要梁纵筋进入该锚固带区且≥0.4Lae,梁纵筋就没有必要再往外伸了,也就是此时梁纵筋的端支座锚固长度为≥max(0.4Lae,hc/2+5d)+15d,最短的时候可以等于 max(0.4Lae,hc/2+5d)+15d。

三、对广联达GGJ9.0的几点建议

1.目前GGJ9.0对于梁、柱等构件到纵筋的锚固长度取值是按梁、柱等构件本身的砼强度等级来计算的,据陈教授的解答不应是这样的,而且也不应是这样的。所以建议GGJ9.0在梁、柱等构件计算钢筋长度取用锚固长度值时应能自动判断它的支座是梁还是柱等然后取用各自在锚固长度设置处设置好的锚固值。2.目前GGJ9.0对于梁、柱等构件计算纵筋和箍筋一律都是按03G101中的保护层表的数值(而且没有考虑表中的附注),一律用表中的数值有较大偏差。故建议在GGJ9.0 楼层管理中楼层钢筋设置保护层处要将暗柱、小墙肢、连梁、:暗梁等重新划归给墙,且要将暗柱、小墙肢、连梁、暗梁等与墙并列出来,以适应连梁、暗梁等钢筋保护层水平方向较大的需要。另外要考虑连梁、暗梁的保护层水平方向与竖直方向不一样,剪力墙钢筋的保护层墙厚度方向与墙长度方向不一致等。还要考虑03G101保护层表中的附注:1.受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离,除符合表中规定外,不应小于钢筋的公称直径;注6.板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于表中相应数值减10,且不应小于10mm,梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层不应小于15mm.3.对于梁端支座节点,梁纵筋弯锚构造中应在GGJ9.0计算设置的节点设置中应增加一个节点,这个节点计算出来的梁纵筋锚固长度应是max(0.4Lae,hc/2+5d)+15d 4.墙、柱纵筋错开接头和不错开接头当钢筋上下层直径不同时,会对钢筋计算产生较大影响,事实上大部分的工程墙、柱纵筋的直径在竖直方向上是不同的(特别是高层建筑几乎没有从底到顶是相同直径的)。

5.GGJ9.0计算设置中关于钢筋的定尺长度最大只能输入50m,这个长度有时候不能满足长度大于50m的建筑物的梁的钢筋计算的需要(按规定不考接头),应允许无限输入。

篇4:g101平法钢筋计算总结

一、材料变化:

钢筋和混凝土都是大量消耗资源和能源的材料,持续的大规模基建已难以为既;新规范GB 50010-2010坚持“四节一环保”的可持续发展国策,混凝土结构必须走高效节材的道路。

1、混凝土强度等级逐步提升

凝土强度等级逐步提高至C60,强度的优化选择:经济性(强度价格比)随强度递增;淘汰低强度混凝土;

新规范对混凝土的要求有明确的条文:

解读:这里提高了部分情况下的最低混凝土强度等级,以适应钢筋强度等级的提高,并可提高结构安全性。

新规范增加了混凝土的剪切变形模量Gc和泊松比的规定:

混凝土的剪切变形模量Gc可按相应弹性模量值的0.40倍采用。混凝土泊松比可按0.20采用。

在确定混凝土轴心抗压、轴心抗拉疲劳强度设计值的疲劳强度修正系数时,新规范增加

规定“当混凝土受拉-压疲劳应力作用时,受压或受拉疲劳强度修正系数值修改如下:

混凝土受压疲劳强度修正系数

均取0.60。”而且,的取混凝土受拉疲劳强度修正系数

普通钢筋:淘汰低强235Mpa钢筋,以300Mpa光圆钢筋替代;增加高强500Mpa钢筋;限制并准备淘汰335Mpa钢筋;最终形成300、400、500Mpa的强度梯次,与国际接轨。新规范实施后的钢筋牌号及标志为:

HPB300—Φ

HRB335—B HRBF335—BF HRB400—C HRBF400—CF HRB500—D HRBF500—DF RRB400—C 解读:这一变化将对今后结构设计、建筑工程量计算、工程施工等产生最大影响。主要体现在以下方

面:

(1)钢筋级别梯次变化,对建筑材料生产产生影响;(2)将对各地标准定额的使用产生影响;

(3)钢筋级别的表示符号变化,将给所有以设计图纸为媒介的工程师带来影响,需要重新记忆,学习和识别;

(4)钢筋级别的变化,将对钢筋的锚固长度的计算产生影响。我们期待以新规范设计的正式图纸的面世!

2、钢筋高强-高性能发展趋势

HRB335—B HRBF335—BF HRB400—C HRBF400—CF HRB500—D HRBF500—DF RRB400—C 增加了以下几条:

4.2.7当采直径50mm的钢筋时,宜有可靠的工程经验。构件中的钢筋可采用并筋的配置形式。直径28mm及以下的钢筋并筋数量不应超过3根;直径32mm的钢筋并筋数量宜为2根;直径36mm及以上的钢筋不应采用并筋。并筋应按单根等效钢筋进行计算,等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

4.2.8当进行钢筋代换时,除应符合设计要求的构件承载力、最大力下的总伸长率、裂缝宽度验算以及抗震规定以外,尚应满足最小配筋率、钢筋间距、保护层厚度、钢筋锚固长度、接头面积百分率及搭接长度等构造要求。

上一篇:追忆高中生作文下一篇:金一律师事务所办理中介服务法律事务操作规程