『壹』 框剪結構中梁的鋼筋如何計算
最簡單的辦法就是找個結構設計師,用PKPM軟體建模計算一下
『貳』 什麼是抗扭、抗剪、抗彎鋼筋如何配置謝謝
1、抗扭鋼筋是說該鋼筋在構件里設計的目的是用它來抵抗荷載在構件中產生的扭矩效應,只要求它具備普通鋼筋一樣的足夠的抗拉強度和其它力學性能。
如用於隨扭矩的框架梁兩側、扭筋是抵抗扭矩,因此要錨固入節點的。錨固長度是和KL下部鋼筋一樣。
2、抗剪鋼筋是指構件內用來抵抗剪力的鋼筋。抗剪鋼筋包括箍筋和彎起鋼筋(或斜筋)它們與縱筋、架立鋼筋等構成鋼筋骨架。
3、抗彎鋼筋是構件中用來承受彎矩作用的鋼筋,梁的主筋就是抗彎鋼筋,要求按規范長度錨固入支座或節點。
註:構件鋼筋的配置要根據構件的受力分析計算結果進行,滿足結構安全適用。
(2)盈建科中梁抗剪鋼筋怎麼配擴展閱讀:
鋼筋工藝性能包括許多項目,針對不同產品的特點可提出不同的要求,如普通鋼筋要求進行彎曲和反向彎曲(反彎)試驗,某些預應力鋼材則要求進行反復彎曲、扭轉、纏繞試驗。
所有這些試驗的形式不同程度地模擬了材料在實際使用時可能涉及的工藝加工方式,如普通鋼筋需要彎鉤或彎曲成型,預應力鋼絲有時需纏繞等,而其目的就是考核材料對這些特定塑性變形的極限承受能力,因而工藝性能也是對材料的塑性要求,且與上述延性(伸長率)要求是相通的,一般來說伸長率大的鋼材,其工藝性能好。
然而與拉伸時的單向受力狀態相比,工藝性能試驗的受力狀態就復雜得多,試樣變形類型與大小則各向(軸向、徑向)不同,鋼材的組織結構、晶粒大小、有害殘余元素含量特別是內部和表面任何影響連續變形的缺陷如裂紋、夾雜等都可能影響和導致試驗不通過。所以在某種意義上,對於考核鋼材的質量,可以說工藝性能試驗更為嚴格。
另外鋼筋的反向彎曲試驗本質上是一項應變時效敏感性試驗這是由於鋼水中一般都含有一定數量的游離氮(N),也稱殘余氮,含量過高時,可導致鋼材經塑性變形後在室溫下脆化。
『叄』 鋼筋混凝土梁抗彎及抗剪驗算
這個題目太大,寫起來要有較大的篇幅,所以不太好回答。
簡單說分兩步:一是內力專分析屬;二是截面配筋設計。
簡支梁的內力分析很簡單,只要計算梁跨中的彎矩和支座處的剪力。
截面配筋設計再分三步:一是計算梁的跨中底筋(按抗彎承載力計算);二是計算支座截面的抗剪承載力的箍筋;三是按照有關規范要求,確定構造配筋。
『肆』 pkpm中梁鋼筋的配筋率如何知道超筋
如果超筋了,PKPM在圖形文件輸出中的混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖里的字體顯示是紅色的!在文本文件輸入中的超配筋信息里也可以查詢到是否有超筋現象
『伍』 梁配置抗剪扭鋼筋如何配呢
按比例分配?這樣會不會很繁瑣,意思是說把抗扭縱筋分配後,分到上下的比內例加到原容來上下縱筋的之上,剩下的就放中間,樓上的還說加到腰筋里,不是很明白,腰筋是按構造配筋,按抗扭的縱筋配肯定也能滿足,不知道說得對不對,求指教!
『陸』 鋼筋混凝土結構中梁的配筋有哪些各自的作用又是什麼
主要有縱向鋼筋和箍筋以及構造筋抗扭筋,架立筋等,不同梁有數個或者not幾個
『柒』 PKPM中梁配筋超限如何調整
改換構件截抄面高度,重新輸入計算。
通過對配筋混凝土的有限元分析以及和試驗結果的對比可以得出,配筋混凝土的收縮應變分析中應考慮徐變的作用,忽略徐變的作用將對收縮應變產生較大的誤差。
配筋率的大小對徐變的影響也不同,配筋率越高,徐變越小,相同配筋條件下,不同載入齡期下混凝土徐變相近。
當跨厚比較大時,樓板截面相對有效截面高度小,即鋼筋抗彎力臂小,造成鋼筋的浪費,且樓板撓度不易滿足要求,這種情況下適當增加樓板厚度,減小跨厚比,可以明顯減少配筋量。
(7)盈建科中梁抗剪鋼筋怎麼配擴展閱讀:
當連續梁跨高比≤9時,由於梁承受彎矩較小,配筋基本受最小配筋率控制,裂縫寬度和燒度都較小。
當跨高比≥10時,隨著鋼筋強度的提高,縱筋計算配筋率明顯減小。當跨高比較大荷載較大時,配筋可能受裂縫寬度和撓度的限制,與釆用HRB400鋼筋相比,不能體現HRB500鋼筋的強度優勢,宜選用鋼筋。
跨高比在10~14之間時,與採用HRB400鋼筋相比,採用HRB500鋼筋節約鋼筋較為明顯,宜採用HRB500鋼筋。
『捌』 PKPM生成的配筋圖怎樣解讀,請解釋一下圖中的梁和柱配筋
柱子的配筋都是對稱配筋,也就是說左右對稱和上下對稱所以只用整一面就行。
面積應配成110mm2,至於0.0指柱的箍筋應該滿足混凝土規范中柱箍筋的構造配筋。
柱子:軸壓比0.08,核心區抗剪箍筋?.0,一側縱筋為11,另一側未顯示不知道,角部配筋2.0,加密區箍筋1.8。
梁:頂面左端配筋8,中部及右端0;底部左端配筋8,中部6.右端7,;加密區及非加密區均配箍筋0.4。
(8)盈建科中梁抗剪鋼筋怎麼配擴展閱讀:
梁的彎曲形式
若梁的橫截面有一縱向對稱軸,則梁有一縱向對稱面。梁的軸線即為縱向對稱面內的直線(直梁情形)或曲線(曲梁情形)。
若作用於樑上的載荷都在這個縱向對稱面內,則撓曲線也是這一平面內的曲線,這類彎曲稱為平面彎曲,是工程中最常見的彎曲形式。若梁的橫截面無對稱軸,則梁也無縱向對稱面,但只要載荷通過彎心連線,且平行於截面的形心主慣性軸(見截面的幾何性質),梁的變形仍為平面彎曲。
在橫截面無對稱軸的情況下,如果載荷通過彎心但不平行於截面的形心主慣性軸,則梁在兩個形心主慣性平面內同時產生彎曲變形,變形後的撓曲線不再位於載荷作用的縱向平面內,這種彎曲稱為非對稱彎曲。
若梁的橫截面雖有對稱軸,而載荷通過截面形心而不與對稱軸重合,梁也會在兩個形心主慣性平面內同時彎曲,變形後的撓曲線也不在載荷作用的縱向平面內,這種彎曲有時稱為斜彎曲。
上述直梁彎曲理論,在純彎曲的情況下是精確的。如果把它應用於橫力彎曲,所得結果是近似的,但對比較細長的梁其精確度已可滿足工程要求。對軸線曲率半徑遠大於橫截面高度的曲梁,仍然可以使用式。
但如果軸線曲率半徑和橫截面高度的量級相同(如吊鉤),則正應力沿截面高度的變化規律為雙曲線,而不再象直梁那樣按直線規律分布。
『玖』 鋼筋混凝土結構中鋼筋的抗剪強度設計值如何取值
鋼筋混凝土結構中鋼筋的抗剪強度設計值是不用計算的,抗剪承載力是由混凝土和箍筋來承擔,箍筋計算時,還是用鋼筋的抗拉強度設計值。只有在鋼結構設計計算中用到鋼材的抗剪強度設計值。