『壹』 鋼筋的錨固要求有什麼樣的規范要求
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010(2015版)規定了鋼筋的錨固要求,具體如下:
1、《混凝土結構設計規范》第6.1.10條計算先張法預應力混凝土構件端部錨固區的正截面和斜截面受彎承載力時,錨固長度范圍內的預應力鋼筋抗拉強度設計值在錨固起點處應取為零,在錨固終點處應取為fpy,兩點之間可按線性內插法確定。
2、《混凝土結構設計規范》第10.1.3條當多跨單向板、多跨雙向板採用分離式配筋時,跨中正彎矩鋼筋宜全部伸入支座;支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度應覆蓋負彎矩圖並滿足鋼筋錨固的要求。
3、《混凝土結構設計規范》第10.1.5條簡支板或連續板下部縱向受力鋼筋伸入支座的錨固長度不應小於5d,d為下部縱向受力鋼筋的直徑。當連續板內溫度、收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。
4、《混凝土結構設計規范》2.1.19錨固長度 anchorage length 受力鋼筋依靠其表面與混凝土的粘結作用或端部構造的擠壓作用而達到設計承受應力所需的長度。
5、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。
(1)分布鋼筋的錨固長度有什麼要求擴展閱讀:
鋼筋錨固長度計算規程:
當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25mm時,錨固長度應再乘1.15的修正系數。
在地震區還應根據抗震等級再乘一個系數:抗震等級一、二級時系數為1.15;三級時系數為1.05;四級時系數為1.0。
混凝土中的縱向受壓鋼筋,當計算中充分利用其抗壓強度時,錨固長度不應小於相應受拉錨固長度的70%。
當縱向受拉普通鋼筋末端採用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60%。
以上是鋼筋錨固長度的計算方法,在施工圖中的設計說明部分一般都有對鋼筋錨固長度的要求,可以根據圖中的要求進行檢查。
『貳』 鋼筋錨固長度的規定
鋼筋錨固長度的規定
答:鋼筋錨固長度的規定有:基本錨固長度 Lab、受拉鋼筋的錨固長度La、 縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE、抗震樑柱縱向鋼筋節點部位的錨固長度LabE(我認為11G101系列圖集應以規范稱呼為宜。)
《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:
①.1 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;
α—錨固鋼筋外系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
ƒy—普通鋼筋的抗拉強度設計值;
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;
d—錨固鋼筋的直徑。
②. 2 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。
Lab——受拉鋼筋基本錨固長度。
11.1.7 混凝土結構構件的縱向受力鋼筋的基本錨固和連接除應符合本規范第8.3節和8.4節的有關規定外,尚應符合下列規定:
③. 1 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。
④.抗震樑柱縱向鋼筋節點部位的錨固長度LabE計算公式:
LabE=ζaE Lab
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;
Lab——受拉鋼筋基本錨固長度。
『叄』 樓梯鋼筋錨固一般是多少
1、
保護層厚度詳見各結構設計說明。
2、分布筋錨固長度≥5d且至少伸至梁中部。
特殊樓梯如板式樓梯按相應型號的樓梯圖集查構造詳圖。
『肆』 各種鋼筋搭接長度和要求有什麼錨固長度和什麼有關系
1、各種鋼筋搭接長度和要求
(1)當最小搭接長度兩根直徑不同的鋼筋搭接長度,以較細鋼筋的直徑計算。
(2)對末端採用機械錨固措施的帶肋鋼筋,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.7取用。
(3)當帶肋鋼筋直徑>25 mm時,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用。
(4)在混凝土凝固過程中易受擾動時,其最小搭接應按相應數值乘以系數1.1取用。
(5)當帶肋鋼筋混凝土保護層厚度大於搭接鋼筋直徑的三倍且配有箍筋時,其最小搭接可按相應數值乘以系數0.8取用。
2、錨固長度和鋼筋的抗拉設計強度,混凝土的軸心抗拉設計強度,鋼筋外形系數,鋼筋的直徑等相關。
在混凝土中受拉鋼筋的錨固長度L=a×(fy/ft)×d。式中:fy為鋼筋的抗拉設計強度;ft為混凝土的軸心抗拉設計強度;a為鋼筋外形系數,光面鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;d為鋼筋的直徑。
(4)分布鋼筋的錨固長度有什麼要求擴展閱讀
應用舉例:
某構件二級抗震等級,混凝土強度等級C35,縱向受拉鋼筋採用RRB400(III)級Φ28環氧樹脂塗層鋼筋,綁扎接頭面積百分率介於40%,試確定其搭接長度。
解: 最小搭接長度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。
鋼筋每個接頭可按增加2150mm長度備料。
『伍』 現澆板分布筋有什麼要求
現澆板鋼筋布置要求
1、現澆板的下部鋼筋短跨在下,長跨在上。上部鋼筋短跨在上,長跨在下。街頭位置上部鋼筋在跨中1/3處,也可以搭接。下部鋼筋下支座處1/3,下部鋼筋也可以錨固入梁內並滿足錨固長度,見101-2
焊接接頭位置要保證50%的截面比例。如果100%的搭接比例搭接長度要成1.4。
板筋的起步筋位置取板受力鋼筋間距的一半,從梁外側筋外側開始算起,一般做法就是取梁側模外5公分。
2、從設計角度來講,當樓板大於150mm厚時,一般是建議採用上下上層配筋的。因為樓板厚度大的情況下,通長從設計的時候要考慮上部跨中負彎矩的作用,雖然理論上沒有跨中負彎矩,但是考慮現場的施工實際情況(支模、施工時人為因素等等),上部也有配置鋼筋。布置雙向鋼筋的時候,短跨是計算跨度,也就是主受力方向(當然這也要取決於板的長寬比,當長寬比接近於1:1的時候,雙向配筋是差不多的),因此主受力筋應當配置在外側。
3、澆板的下部鋼筋短跨在下,長跨在上。上部鋼筋短跨在上,長跨在下。街頭位置上部鋼筋在跨中1/3處,也可以搭接。下部鋼筋下支座處1/3,下部鋼筋也可以錨固入梁內並滿足錨固長度。
4、根據受力特點,應該是短方向受力較大,對板下部受力筋來講應放在下邊,長邊方向受相對較小,應放在上邊;上層筋相反短邊放在上邊,長邊放在下邊。
『陸』 鋼筋在支座的錨固有何要求
鋼筋混凝土簡支梁和連續梁簡支端的下部縱向受力鋼筋,其伸入梁支座范圍內的專錨固長度las,應符合屬下列規定:當剪力較小(V≤0.7ftbh0)時,las≥5d;當剪力較大(V>0.7ftbh0)時,las≥12d(芾肋鋼筋)las≥15d(光圓鋼筋),d為縱向受力鋼筋的直徑。如縱向受力鋼筋伸入梁支座范圍內的錨固長度不符合上述要求時,應採取在鋼筋上加焊錨固鋼板或將鋼筋端部焊接在梁端預埋件上等有效錨固措施。
(6)分布鋼筋的錨固長度有什麼要求擴展閱讀:
鋼筋加工製作時,要將鋼筋加工表與設計圖復核,檢查下料表是否有錯誤和遺漏,對每種鋼筋要按下料表檢查是否達到要求,經過這兩道檢查後,再按下料表放出實樣,試制合格後方可成批製作,加工好的鋼筋要掛牌堆放整齊有序。施工中如需要鋼筋代換時,必須充分了解設計意圖和代換材料性能,嚴格遵守現行鋼筋砼設計規范的各種規定,並不得以等面積的高強度鋼筋代換低強度的鋼筋。凡重要部位的鋼筋代換,須徵得甲方、設計單位同意,並有書面通知時方可代換。
『柒』 鋼筋錨固長度如何規定的
鋼筋錨固長度計算方法
一、鋼筋工程量計算規則
1.鋼筋工程,應區別現澆、預制構件和規格,分別按設計長度乘以單位重量,以噸計算。
2.計算鋼筋工程量時,設計已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算;設計未規定搭接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度。鋼筋電焊壓力焊接、套筒擠壓等接頭,以個計算。
3.先張法預應力鋼筋,按構件外形尺寸計算長度,後張法預應力鋼筋按設計圖規定的預應力鋼筋預留孔道長度,並區分不同的錨具模型,分別按下列規定計算:(1)低合金鋼筋兩端採用螺桿錨具時,預應力的鋼筋按預留孔道長度減去0.354m,螺桿另行計算。(2)低合金鋼筋一段採用徽頭插片,另一端螺桿錨具時,預應力鋼筋長度按預留孔道長度計算,螺桿另行計算。(3)低合金鋼筋一段採用徽頭插片,另一端採用幫條錨具時,預應力鋼筋增加0.15m,兩端採用幫條錨具時,預應力鋼筋共增加0.3m計算。(4)低合金鋼筋採用後漲硅自錨時,預應力鋼筋長度增加0.35m計算。(5)低合金鋼筋或鋼絞線採用JM,XM,QM型錨具孔道長度在20m以內時,預應力鋼筋長度增加1m;孔道長度20m以上時預應力鋼筋長度增加1.8m計算。(6)碳素鋼絲採用錐形錨具,孔道孔道長20m以內時,預應力鋼筋長度增加1m;孔道長在20m以上時,預應力鋼筋長度增加1.8m。(7)碳素鋼絲兩端採用鐓粗頭時,預應力鋼絲長度增加0.35m計算。 二、各類鋼筋計算長度的確定
鋼筋長度=構件圖示尺寸—保護層總厚度+兩端彎鉤長度+(圖紙註明的搭接長度、彎起鋼筋斜長的增加值)
式中保護層厚度、鋼筋彎鉤長度、鋼筋搭接長度、彎起鋼筋斜長的增加值以及各種類型鋼筋設計長度的計算公式見以下: 1.鋼筋砼保護層厚度
受力鋼筋的砼保護層厚度,應符合設計要求,當設計無具體要求時,不應小於受力鋼筋直徑,並應符合下表的要求。
板、牆、殼、梁、柱(mm)
砼強度 ≤C20 C25—C45 ≥C50 ≤C20 C25—C45 ≥C50 ≤C20 C25—C45 ≥C50 室內正常環境 20
15
15
30
25
25
30
30
30
露天或室內高濕度
— 20 20 — 30 30 — 30 30
註:無墊層
(1)輕骨料砼的鋼筋保護層厚度應符合國家現行標准《輕骨料砼結構設計規程》。(2)處於室內正常環境由工廠生產的預制構件,當砼強度等級不低於C20且施工質量有可靠保證時,其保護層厚度可按表中規定減少5mm,但預制構件中的預應力鋼筋保護層厚度不應小於15mm;處於露天或室內高濕度環境的預制構件,當表面另作水泥砂漿抹面而且有質量可靠保證措施時其保護層厚度可按表中室內正常環境中的構件的保護層厚度數值採用。(3)鋼筋砼受彎構件,鋼筋端頭的保護層厚度一般為10mm;預制的肋形板,其主肋的保護層厚度可按梁考慮。(4)板、牆、殼中分布鋼筋的保護層厚度不應小於10mm;梁、柱中的箍筋和構造筋的保護層厚度不應小於15mm。 2.鋼筋的彎鉤長度
Ⅰ級鋼筋末端需要做180度、135度、90度彎鉤時,其圓弧彎曲直徑D不應小於鋼筋直徑D的2.5倍,平直部分長度不宜小於鋼筋直徑D的3倍;HRPB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內徑不應小於直徑D的4倍,彎鉤的平直部分長度應符合設計要求。如下所示:180度的彎鉤長度=6.25D,135度的彎鉤長度=4.9D,90度的彎鉤長度=3.5D。 3.彎起鋼筋的增加長度
彎起鋼筋的彎起角度一般有30度、45度、60度三種,其彎起增加值是指鋼筋斜長與水平投影長度之間的差值。 4.箍筋的長度
箍筋的末端應作彎鉤,彎鉤形式應符合設計要求。當設計無具體要求時,用Ⅰ級鋼筋或低碳鋼絲製作的箍筋,其彎鉤的彎曲直徑D不應大於受力鋼筋直徑,
且不小於箍筋直徑的2.5倍;彎鉤的平直部分長度,一般結構的,不宜小於箍筋直徑的5倍;有抗震要求的結構構件箍筋彎鉤的平直部分長度不應小於箍筋直徑的10倍。箍筋的長度兩種計算方法:
(1)可按構件斷面外邊周長減去8個保護層厚度再加2個彎鉤長度計算。 (2)可按構件斷面外邊周長加上增減值計算。 箍筋增減值調整表(保護層按25mm)
形狀 增減值 135°/135° 25×8-27.8D 90°/180° 25×8-16.75D 90°/90° 25×8-15D
三、鋼筋的錨固長度
鋼筋的錨固長度,是指各種構件相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。如圖所示設計圖紙有明確規定的,鋼筋錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規范》的規定計算。 GB50010—2002規范規定: (1)受拉鋼筋的錨固長度
受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算:普通鋼筋La=a(fy/ft)d預應力鋼筋La=a(fpy/ft)d式中fy、fpy—普通鋼筋、預應力鋼筋的抗拉強度設計值;ft—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C40時,按C40取值;d—鋼筋直徑;a—鋼筋的外形系數(光面鋼筋a=0.16,帶肋鋼筋a=0.14)。
A.當HRB335、HRB400以及RRB400級鋼筋的直徑大於25mm時,其錨固長度應乘以修正系數1.1;
B.當HRB335、HRB400以及RRB400級的環氧樹脂塗層鋼筋,其錨固長度應乘以修正系數1.25;
C.當HRB335、HRB400以及RRB400級鋼筋在錨固區的混凝土保護層厚度大於鋼筋直徑的3倍且配有箍筋時,其錨固長度可應乘以修正系數0.8;
D.經上述修正後的錨固長度不應小於按公式計算錨固長度的0.7倍,且不應小於250mm;
E.縱向受壓鋼筋的錨固長度不應小於受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。縱向受拉鋼筋
的抗震錨固長度LaE=La
(2)圈樑、構造柱鋼筋錨固長度
圈樑、構造柱鋼筋錨固長度應按《建築抗震結構詳圖》GJBT—564.97G329(三)(四)有關規定執行。 四、鋼筋計算其他問題
在計算鋼筋用量時,還要注意設計圖紙未畫出以及未明確表示的鋼筋,如樓板中雙層鋼筋的上部負彎矩鋼筋的附加分布筋、滿堂基礎底板的雙層鋼筋在施工時支撐所用的馬鐙及鋼筋砼牆施工時所用的拉筋等。這些都應按規范要求計算,並入其鋼筋用量中。
五、砼構件鋼筋、預埋鐵件工程量計算
1.現澆構件鋼筋制安工程量:鋼筋按理論重量計算。
鋼筋工程量=鋼筋長度×Kg/m×件數。(0.00617×D×D=Kg/m)
2.預埋鋼筋砼凡是標准圖集構件鋼筋、可直接查表,其工程量=單件構件鋼筋理論重量×件數;而非標准圖集構件鋼筋計算方法同「1」。 3.預埋鐵件工程量:按圖示尺寸以理論重量計算。
『捌』 鋼筋錨固長度有哪些要求
鋼筋的錨固長度為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基礎中;牆或板伸入梁中;等等。
「錨固長度」應成為鋼筋工的第一概念。
錨固長度是圖集中的固定值。在《平法》各本圖集中均有列表。
錨固長度在101-1.3.4圖集中總分兩種: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。
當柱牆插筋的豎直錨固長度小於規定值時,需按照101-3圖集32頁右下角的表或45頁右上角的表加彎直角鉤。
框架樑上下縱筋及抗扭腰筋和非框架樑上部縱筋的錨固長度為0.4laE加15d直角鉤。
『玖』 鋼筋錨固長度的規定是多少
鋼筋錨固長度是有諸多因素形成的(下面的還不包括構造要求的數值系數):
基本錨固長度(Lab)與錨固鋼筋外形系數(α)、鋼筋的抗拉強度設計值(ƒy)、混凝土軸心抗拉強度設計值(ƒt)、錨固鋼筋的直徑(d)有關;
受拉鋼筋的錨固長度(la)與錨固長度修正系數(ζa)和基本錨固長度(Lab)有關;
縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度(laE)與縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數(ζaE)和受拉鋼筋的錨固長度(la)有關;
框架中間層中間節點、中間層端節點、頂層中間節點以及頂層端節點,梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固長度(labE)與縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數(ζaE)和基本錨固長度(Lab)有關。
1基本錨固長度計算公式:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d ;
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;
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
混凝土強度等級:
α—錨固鋼筋外形系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
d—錨固鋼筋的直徑。
2 受拉鋼筋的錨固長度計算公式:la =ζalab ;
式中:la ——受拉鋼筋的錨固長度;
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 。
樑柱節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。
3縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度計算公式:laE =ζaEla。
式中:ζaE一一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一一受拉鋼筋的錨固長度,按本規范第8.3. 1 條確定。
對於框架中間層中間節點、中間層端節點、頂層中間節點以及頂層端節點,梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固計算式: labE =ζaElab。
式中:ζaE一一縱向受拉鋼筋錨固長度修正系數,按第11.1.7條規定取用。
『拾』 鋼筋錨入長度規范
法律分析:鋼筋錨固長度是指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。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,包括直線及彎折部份。 根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2002的規定: 在混凝土中受拉鋼筋的錨固長度L=a×(f1/f2)×d。
法律依據:《中華人民共和國標准化法》
第二條 本法所稱標准(含標准樣品),是指農業、工業、服務業以及社會事業等領域需要統一的技術要求。
標准包括國家標准、行業標准、地方標准和團體標准、企業標准。國家標准分為強制性標准、推薦性標准,行業標准、地方標準是推薦性標准。
強制性標准必須執行。國家鼓勵採用推薦性標准。
第三條 標准化工作的任務是制定標准、組織實施標准以及對標準的制定、實施進行監督。