❶ 鋼筋錨固怎樣算
鋼筋錨固怎樣算
答:《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010
8.3鋼筋的錨固
8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1 基本錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉鋼筋基本錨固長度;
ƒy—普通鋼筋的抗拉強度設計值;
HPB300級鋼筋為270N /mm ²,
HRB335 、HRBF335級鋼筋為300N /mm ²,
HRB400 、 HRBF400、RRB400級鋼筋為360N /mm ²,
HRB500 、 HRBF500級鋼筋為435N /mm ²。
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
混凝土強度等級:
C15為0.91N /mm ²,
C20為1.10 N /mm ²,
C25為1.27 N /mm ²,
C30為1.43 N /mm ²,
C35為1.57 N /mm ²,
C40為1.71 N /mm ²,
C45為1.80 N /mm ²,
C50為1.89 N /mm ²,
C55為1.96 N /mm ²,
≥ C60時取2.04N /mm ²。
α—錨固鋼筋外系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
d—錨固鋼筋的直徑。
【例】:鋼筋種類:HRB335,混凝土強度等級C20。求受拉鋼筋基本錨固長度Lab?
解:鋼筋種類:HRB335,是帶肋鋼筋,鋼筋外系數α為0.14,鋼筋的抗拉強度設計值ƒy為300N /mm ²,混凝土強度等級C20,混凝土軸心抗拉強度設計值ƒt為1.10 N /mm ²。
代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。
受拉鋼筋錨固長度La、LaE。
受拉鋼筋的錨固長度按下列公式計算,且不應小於200mm;
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉鋼筋錨固長度;
ζa——錨固長度修正系數,對普通鋼筋按本規范第8.3.2條規定的規定取用,當多於一項時,可按連乘計算,但不應小於0.6;對預應力筋,可取1.0。
樑柱接點中縱向受拉鋼筋的錨固要求應按本規范第9.3節(Ⅱ)中的規定執行。
8.3.2 縱向受拉普通鋼筋的錨固長度修正系數ζa應按下列規定取用:
1當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25時取1.10;
2環氧樹脂塗層肋鋼筋取1.25;
3施工過程中易受擾動的鋼筋取1.10;
4當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時,修正系數取設計計算面積與實際配筋面積的比值,但對有抗震設防要求及直接承受動力荷載的結構構件,不應考慮此項修正;
5 錨固鋼筋的保護層厚度為3d時修正系數可取0.80,保護層厚度為5d時修正系數可取0.70,中間按內插取值,此處d為錨固鋼筋的直徑。
縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下式計算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中:ζaE——縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00;
La——縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規范8.3.1條確定。
❷ 鋼筋錨固長度
鋼筋錨固長度計算公式:LaE=ζ La。
式中:LaE——受拉鋼筋抗震錨固長度;
ζaE——為抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00。
La——受拉鋼筋錨固長度(非抗震)。
(2)鋼筋如何錨固擴展閱讀;
混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項「鋼筋外形系數」,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。
再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不採用。
建築抗震設計規范規定,混凝土結構構件應合理地選擇尺寸,配置縱向受力鋼筋和箍筋避免剪切破壞先於彎曲破壞,混凝土的壓潰先於鋼筋的屈服,鋼筋的錨固粘結破壞先於構件破壞。
無柱帽柱上板帶的板底鋼筋,宜在距柱面為2倍縱筋錨固長度以外搭接鋼筋,端部宜有垂直於板面的彎鉤。
底部框架抗震牆房屋樑的主筋和腰筋,應按受拉鋼筋的要求錨固在柱內,且支座上部的縱向鋼筋在柱內的錨固長度,應符合鋼筋混凝土框支梁的有關要求了。
一般鋼筋混凝土工程常用的鋼筋:
(1)鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋GB1499.1-2008
(2)鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋GB1499.2-2007
(3)鋼筋混凝土用鋼第3部分:鋼筋焊接網GB1499.3-2010
(4)鋼筋混凝土用余熱處理鋼筋GB13014-2013
(5)低碳鋼熱軋圓盤條GB/T701-2008
(6)冷軋帶肋鋼筋GB13788-2000
(7)預應力混凝土用鋼絲GB/T5223-2002
(8)預應力混凝土用低合金鋼絲YB/T038-93
(9)預應力混凝土用鋼絞線GB/T5224-2003
(10)預應力混凝土用鋼絞線ASTMA416-98A
(11)冷軋扭鋼筋JG3046-1998
(12)冷拔螺旋鋼筋DBJ14-BG3-96
螺紋連接,綁扎仍為鋼筋連接的主要手段之一。 鋼筋綁扎時,鋼筋交叉點用鐵絲扎牢;板和牆的鋼筋網,除外圍兩行鋼筋的相交點全部扎牢外,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,保證受力鋼筋位置不產生偏移;梁和柱的箍筋應與受力鋼筋垂直設置,彎鉤疊合處應沿受力鋼筋方向錯開設置。受拉鋼筋和受壓鋼筋接頭的搭接長度及接頭位置符合施工及驗收規范的規定。
鋼筋的綁扎應該符合以下的規定:
1.鋼筋的交點須用鐵絲扎牢;
2.板和牆的鋼筋網片,另須在中間部分的相交點可相間隔交錯的扎牢,但要保證受力鋼筋不發生位移。雙向受力鋼筋網片,須全部扎牢;
3.梁和柱的鋼筋,除了設計有要求外,箍筋應於受力筋垂直設置。
4.板、次梁與主梁交叉處、板的鋼筋在上,次梁鋼筋居中,主梁的鋼筋在下;當有圈樑或墊梁時,主梁的鋼筋在上。
鋼筋混凝土結構中鋼筋能夠受力,主要是依靠鋼筋和混凝土之間的粘結錨固作用,因此鋼筋的錨固是混凝土結構受力的基礎。如錨固失效,則結構將喪失承載能力並由此導致結構破壞。
鋼筋的錨固是指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎。
鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線錨固和彎折錨固。彎折錨固長度包括直線段和彎折段。
鋼筋錨固長度的計算根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2010 8.3.1條的規定:
當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋(普通鋼筋)的基本錨固長度應按下列公示計算:
Lab=α×(fy/ft)×d。
式中:Lab為受拉鋼筋的基本錨固長度;
fy為錨固鋼筋的抗拉強度設計值;
ft為混凝土的軸心抗拉強度設計值;
α為錨固鋼筋的外形系數,光圓鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;
d為錨固鋼筋的直徑。
受拉鋼筋的錨固長度應根據錨固條件按下式計算,且不應小於200mm:
La=ξaXLab
式中:La為受拉鋼筋的錨固長度;
ξa為錨固長度修正系數。
當考慮抗震時縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度應按下式計算:
LaE=ξaEXLa
式中:LaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度;
La為受拉鋼筋的錨固長度;
ξaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00
❸ 抗浮錨桿鋼筋如何與筏板鋼筋如何錨固
抗浮錨桿鋼筋按受拉鋼筋的長度錨固在筏板裡面,直伸上去,如果筏板比較薄可以彎折一下,不用跟筏板鋼筋發生關系。
❹ 鋼筋錨固長度計算
鋼筋錨固長度計算:以系數乘以鋼筋直徑得到鋼筋錨固長度的方法,簡單可行,版得到了設計院的認可,施工下權料和質量檢查都很方便。設計圖紙上經常就把表格的相關內容作為設計對鋼筋錨固長度的設計要求,有的設計圖紙則規定,鋼筋錨固長度採用平法16G101-1的規定。
拓展資料:
1、鋼筋錨固長度(anchorage length of steel bar)受力鋼筋通過混凝土與鋼筋的粘結將所受的力傳遞給混凝土所需的長度,用來承載上部所受的荷載。
2、混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項「鋼筋外形系數」,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不採用。
❺ 鋼筋錨固長度怎麼算的啊
按本規范8;mm².10N/。故計算也可。代入公式.3:鋼筋種類、二級抗震等級取1.3,可用:HRB335、HRBF335級鋼筋為300N/,C25為1.1條確定;ƒ.1當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時.80。]四:鋼筋種類.縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下式計算;mm²,C40為1;5錨固鋼筋的保護層厚度為3d時修正系數可取0;mm².18d=38d.7-1)式中.43N/、LabE.71N/、HRBF400.2條規定的規定取用,≥C60時取2!,但對有抗震設防要求及直接承受動力荷載的結構構件.91N/mm²,縱向受拉普通鋼筋的錨固長度修正系數ζa應按下列規定取用:HRB335;y—普通鋼筋的抗拉強度設計值;、抗震等級.05,修正系數取設計計算面積與實際配筋面積的比值!G101-1第53頁表中值(LabE)×ζa=LaE,鋼筋的抗拉強度設計值ƒ,中間按內插取值:鋼筋種類,受拉鋼筋錨固長度La?答.15.受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE:Lab=α׃,C30為1。三:則出現受拉鋼筋的錨固長度La;對預應力筋:非抗震、抗震錨固長度LaE,對四級抗震等級取1;mm²;4當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時;mm²y/.10:一。1當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25時取1:La——受拉鋼筋錨固長度;ζa——錨固長度修正系數;mm²t×d=0,但不應小於0:1.受拉鋼筋的錨固長度La,光面鋼筋為0。可在.0,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求,C35為1:鋼筋錨固長度有受拉鋼筋基本錨固長度Lab.15;mm²,查表也可;1;ƒ;ƒ、二級抗震等級取1.89N/.1-1)式中、還有若受到縱向受拉普通鋼筋的錨固長度修正系數ζa影響時.2條規定的規定取用.80N/,是帶肋鋼筋!,圖集也稱其為受拉鋼筋的基本錨固長度。α—錨固鋼筋外系數、抗震等級.3鋼筋的錨固8。若已知、HRBF500級鋼筋為435N/.96N/、《混凝土結構設計規范》GB50010—20108;當混凝土強度等級高於C60時。是貸真值實的受拉鋼筋基本錨固長度Lab:C15為0,對普通鋼筋按本規范第8:LaE=ζaELa(11:2.6;:1受拉鋼筋基本錨固長度應按下列公式計算;!G101-1第53頁表中值(Lab)×ζa=La,對四級抗震等級取1.14;mm²,C50為1;、二級可用1;,HRB400;,可用;.15Lab、RRB400級鋼筋為360N/,混凝土強度等級C20。本值是由上式計算而得的,直接查表取(Lab值)、查表法,對一:普通鋼筋Lab=α×(ƒ。抗震等級;La=ζaLab(8;,且不應小於200mm;:一,.00.1、抗震錨固長度LaE,可取1;,混凝土軸心抗拉強度設計值ƒ.3。抗震等級.3;!G101-1第53頁!!,當多於一項時.70,直接查表取[LabE值,保護層厚度為5d時修正系數可取0.10N/、二級或三級;t—混凝土軸心抗拉強度設計值,可按連乘計算.05。ƒ.3:ζaE——縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數;t為1:Lab—受拉鋼筋基本錨固長度,C55為1:LabE=ζaELab式中.04N/,帶肋鋼筋為0、1縱向受拉鋼筋的基本錨固長度LabE應按下式計算.10;HPB300級鋼筋為270N/.3:三級可用1:若已知;mm²,C20為1。(ζa——錨固長度修正系數.16,對普通鋼筋按本規范第8,HRB335,按C60取值.14×300/y/;mm².57N/。一;3施工過程中易受擾動的鋼筋取1,HRB500:鋼筋種類,鋼筋外系數α為0;mm²;La——縱向受拉鋼筋的錨固長度.00,混凝土強度等級C20,此處d為錨固鋼筋的直徑;;Lab——縱向受拉鋼筋的基本錨固長度。混凝土強度等級;mm²。也可在,對一,不應考慮此項修正;mm²?解、混凝土強等級.27N/。2.25;y為300N/.受拉鋼筋的錨固長度應根據錨固條件按下列公式計算。)如要省繁就簡,C45為1,對三級抗震等級取1.1-3)式中;mm².10×d=38!G101-1第53頁;d—錨固鋼筋的直徑。【例】;2環氧樹脂塗層肋鋼筋取1,此LabE值表中是根據LabE=ζaE(Lab)計算所得的,對三級抗震等級取1。求受拉鋼筋基本錨固長度Lab.14;t)×d(8、混凝土強等級:ζaE——縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數.05Lab;mm²鋼筋錨固長度怎麼算的啊。1。二
❻ 框架梁的下部鋼筋是怎樣錨固的
框架梁的下部鋼筋錨固分樓層框架梁KL縱向鋼筋構造和屋面框架梁專WKL縱向鋼筋構造,還屬有端支座和中間支座之分,還是截兩張圖給你作參考:
❼ 鋼筋的錨固有幾種形式
分兩種:非抗震與抗震,內容是不同的。 選擇錨固長度的前提條件是混凝土強度等級與抗震等級,然後參照鋼筋種類決定。在任何情況下,錨固長度不得小於250mm。
非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽台梁;但不包括圈樑懸挑梁和基礎梁,圈樑懸挑梁和基礎梁另有規定。
當邊柱內側柱筋頂部和中柱筋頂部的直錨長度小於錨固長度時,可向內或向外側彎12d直角鉤。
鋼筋錨固長度的計算根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2010 8.3.1條的規定:
當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋(普通鋼筋)的基本錨固長度應按下列公示計算:
Lab=α×(fy/ft)×d。
式中:Lab為受拉鋼筋的基本錨固長度;
fy為錨固鋼筋的抗拉強度設計值;
ft為混凝土的軸心抗拉強度設計值;
α為錨固鋼筋的外形系數,光圓鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;
d為錨固鋼筋的直徑。
(7)鋼筋如何錨固擴展閱讀
影響粘結錨固的因素:
① 混凝土強度的影響——混凝土強度越高,咬合齒越強,握裹層混凝土的劈裂就越不容易發生,故粘結錨固作用越強。
② 保護層厚度——混凝土保護層越厚,對錨固鋼筋的約束越大;咬合力對握裹層混凝土的劈裂越難發生,粘結錨固作用越強。當保護層厚度大到一定程度,混凝土不會發生劈裂破壞,而會發生咬合齒擠壓破碎引起的刮犁拔出破壞。
③ 鋼筋的外形——鋼筋的外形決定了混凝土咬合齒的形狀,因而對錨固強度影響很大。
④ 錨固區域的配箍——錨固區箍筋可加大混凝土的約束。
❽ 鋼筋的錨固,鋼筋的錨固長度怎麼確定,什麼時候彎錨,什麼時候直錨
鋼筋的錨固長度計算
頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁)
一、角柱
角柱頂層縱筋長度:
一、內筋
a、內側鋼筋錨固長度為
:
彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d
直錨(≧Lae):梁高-保護層
二、外筋
b、外側鋼筋錨固長度為
外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae
,梁高-保護層+柱寬-保護層}
地柱頂部第一層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層+8d(保證65%伸入梁內)
柱頂部第二層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層
注意:在GGJ
V8.1中,內側鋼筋錨固長度為
彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d
直錨(≧Lae):梁高-保護層
外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae
,梁高-保護層+柱寬-保護層}
二、邊柱
邊柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那麼邊柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢?
邊柱頂層縱筋的錨固分為內側鋼筋錨固和外側鋼筋錨固:
a、內側鋼筋錨固長度為
彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d
直錨(≧Lae):梁高-保護層
b、外側鋼筋錨固長度為:≧1.5Lae
注意:在GGJ
V8.1中,內側鋼筋錨固長度為
彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d
直錨(≧Lae):梁高-保護層
外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae
,梁高-保護層+柱寬-保護層}
三、中柱
中柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那麼中柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢?
中柱頂層縱筋的錨固長度為
彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d
直錨(≧Lae):梁高-保護層
什麼時候彎錨,什麼時候直錨
這個在圖集內有說明。
例如:梁錨柱:當梁錨入方向的柱尺寸滿足了梁鋼筋的錨固長度,即可直錨。
當不能滿足時就採用彎錨:0.4Lae+15D
(
這里不適合屋面
邊柱和角柱,因有特殊要求:梁包柱或柱包梁)
柱錨梁:
插筋圖紙沒要求時,梁豎向截面尺寸夠錨固長度,可以直錨
但一般情況下關於柱子插筋設計都會給予詳圖說明的,(一般彎錨)
這里主要說一下屋面柱子收頭時,中柱可以直錨(條件是梁豎向截面滿足柱錨固
長度,且不管梁截面多大,柱子鋼筋一定要伸到樓板面)
C35三級抗震等級的HRB400普通鋼筋d=25的錨固長度lae為34d,即是34*25=850mm,柱截面寬度400,所以只能彎錨啊,0.4lae為340mm,很顯然400》340啊,即使柱截面小於0.4lae的話,施工現場要麼還是這樣,要麼採用較小規格鋼筋代換,是嗎。。根據注截面的寬度判斷
另外,如果錨固長度>柱寬,又0.4lae,還沒有過柱中,這個時候,需要過了柱中才能彎勾。就不是0.4Lae+15D了。
❾ 鋼筋錨固長度怎樣計算
❿ 鋼筋的錨固長度如何計算
鋼筋錨固長度有受拉鋼筋基本錨固長度Lab、LabE,受拉鋼筋錨固長度La、抗震錨固長度LaE。
《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010
8.3鋼筋的錨固
8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1 受拉鋼筋基本錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
式中:Lab—受拉鋼筋基本錨固長度;
ƒy—普通鋼筋的抗拉強度設計值;HPB300級鋼筋為270N /mm ²,HRB335 、HRBF335級鋼筋為300N /mm ²,HRB400 、 HRBF400、RRB400級鋼筋為360N /mm ²,HRB500 、 HRBF500級鋼筋為435N /mm ²。
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值;當混凝土強度等級高於C60時,按C60取值。混凝土強度等級:C15為0.91N /mm ²,C20為1.10 N /mm ²,C25為1.27 N /mm ²,C30為1.43 N /mm ²,C35為1.57 N /mm ²,C40為1.71 N /mm ²,C45為1.80 N /mm ²,C50為1.89 N /mm ²,C55為1.96 N /mm ²,≥ C60時取2.04N /mm ²。
α—錨固鋼筋外系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
d—錨固鋼筋的直徑。
【例】:鋼筋種類:HRB335,混凝土強度等級C20。求受拉鋼筋基本錨固長度Lab?解:鋼筋種類:HRB335,是帶肋鋼筋,鋼筋外系數α為0.14,鋼筋的抗拉強度設計值ƒy為300N /mm ²,混凝土強度等級C20,混凝土軸心抗拉強度設計值ƒt為1.10 N /mm ²。代入公式:Lab=α׃y/ƒt×d=0.14×300 /1.10×d=38.18d=38d。