『壹』 底板的鋼筋有X Y方向,那到底哪個方向在上面哪
底板的鋼筋有X、 Y方向,那到底哪個方向在上面,按圖紙剖面圖為准。
因為獨立基礎中有梁無梁有區別。所以底板的鋼筋有X、Y方向,那到底哪個方向在上面,按圖紙剖面圖為准。
如下圖:X向(長向)在上,因為是有基礎梁:
『貳』 在圖紙上怎麼樣區分板的鋼筋是上部還是下部鋼筋
用想像,把圖紙上板水平放置,板的上部的鋼筋叫上部鋼筋,板下部分的鋼筋叫下部鋼筋。
在板里,上部鋼筋和下部鋼筋受力不同;
板上部的鋼筋起抗壓、抗剪和構造作用;
板下部的鋼筋是主筋,起抗和抗剪拉作用;
板除了上部鋼筋和下部鋼筋外,還有與其垂直的構造鋼筋和架立筋。
(架立筋起把兩層鋼筋支起來的作用)
(2)板的鋼筋布置怎麼看圖紙擴展閱讀:
梁與板的鋼筋布置:
1、縱向受力鋼筋出現雙層或多層排列時,兩排鋼筋之間應墊以直徑15mm的短鋼筋,如縱向鋼筋直徑大於25mm時,短鋼筋直徑規格與縱向鋼筋相同規格。
2、箍筋的接頭應交錯設置,並與兩根架立筋綁扎,懸臂挑梁則箍筋接頭在下,其餘做法與柱相同。梁主筋外角處與箍筋應滿扎,其餘可梅花點綁扎。
3、板的鋼筋網綁扎與基礎相同,雙向板鋼筋交叉點應滿綁。應注意板上部的負鋼筋(面加筋)要防止被踩下;特別是雨蓬、挑檐、陽台等懸臂板,要嚴格控制負筋位置及高度。
4、板、次梁與主梁交叉處,板的鋼筋在上,次梁的鋼筋在中層,主梁的鋼筋在下,當有圈樑或墊梁時,主梁鋼筋在上。
5、樓板鋼筋的彎起點,如加工廠(場)在加工沒有起彎時,設計圖紙又無特殊註明的,可按以下規定彎起鋼筋,板的邊跨支座按跨度1/10L為彎起點。板的中跨及連續多跨可按支座中線1/6L為彎起點。
6、框架梁節點處鋼筋穿插十分稠密時,應注意梁頂面主筋間的凈間距要有留有30mm,以利灌築混凝土之需要。
7、鋼筋的綁扎接頭應符合下列規定:
7.1、搭接長度的末端距鋼筋彎折處,不得小於鋼筋直徑的10倍,接頭不宜位於構件最大彎矩處。
7.2、受拉區域內,Ⅰ級鋼筋綁扎接頭的末端應做彎鉤,Ⅱ級鋼筋可不做彎鉤。
7.3、鋼筋搭接處,應在中心和兩端用鐵絲扎牢。
7.4、受拉鋼筋綁扎接頭的搭接長度,應符合結構設計要求。
7.5、受力鋼筋的混凝土保護層厚度,應符合結構設計要求。
7.6、板筋綁扎前須先按設計圖要求間距彈線,按線綁扎,控制質量。
7.7、為了保證鋼筋位置的正確,根據設計要求,板筋採用鋼筋馬凳縱橫@600予以支撐。
鋼筋混凝土配筋用的直條或盤條狀鋼材,其外形分為光圓鋼筋和變形鋼筋兩種,交貨狀態為直條和盤圓兩種。
光圓鋼筋實際上就是普通低碳鋼的小圓鋼和盤圓。變形鋼筋是表面帶肋的鋼筋,通常帶有2道縱肋和沿長度方向均勻分布的橫肋。橫肋的外形為螺旋形、人字形、月牙形3種。用公稱直徑的毫米數表示。變形鋼筋的公稱直徑相當於橫截面相等的光圓鋼筋的公稱直徑。
鋼筋的公稱直徑為8-50毫米,推薦採用的直徑為8、12、16、20、25、32、40毫米。鋼種:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。
鋼筋在混凝土中主要承受拉應力。變形鋼筋由於肋的作用,和混凝土有較大的粘結能力,因而能更好地承受外力的作用。鋼筋廣泛用於各種建築結構。特別是大型、重型、輕型薄壁和高層建築結構。
鋼筋按力學性能分:Ⅰ級鋼筋(300/420級);Ⅱ級鋼筋(335/455級);Ⅲ級鋼筋(400/540)和Ⅳ級鋼筋(500/630)。
鋼筋按生產工藝分:熱軋、冷軋、冷拉的鋼筋,還有以Ⅳ級鋼筋經熱處理而成的熱處理鋼筋,強度比前者更高。
鋼筋按在結構中的作用分:受壓鋼筋、受拉鋼筋、架立鋼筋、分布鋼筋、箍筋等。
『叄』 雙層雙向鋼筋,在圖紙上怎樣表示
圖紙上:底部鋼筋和上部鋼筋均為通長鋼筋。
布置上:在布置雙層雙向鋼筋時,板底部的短方向鋼筋應該放在下部,長向的放在上面;對於面層鋼筋,短方向鋼筋應該放在最上面,長向鋼筋在短向鋼筋的下面。一般設置了雙層雙向鋼筋就可以不設置板負筋。
如下圖:
(3)板的鋼筋布置怎麼看圖紙擴展閱讀:
工程量計算規則
1、鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,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,設計已規定鋼筋塔接長度的,按規定塔接長度計算;設計未規定塔接長度的,已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算塔接長度。鋼筋電渣壓力焊接、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,並區別不同的錨具類型,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0.35m,螺桿另行計算。
(2)低合金鋼筋一端採用徽頭插片,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)低合金鋼筋一端採用徽頭插片,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)低合金鋼筋採用後張硅自錨時,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lm;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,孔道長在20m以內時,預應力鋼筋長度增加lm;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。
長度的確定
1、鋼筋的砼保護層厚度
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:
(1)輕骨料砼的鋼筋的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的保護層厚度不應小於15mm。
(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、柱中的箍筋和構造鋼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1800、1350、900、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;HRRB335級、HRB400級鋼筋的彎弧內徑不應小於鋼筋直徑d的4倍,彎鉤的平直部分長度應符合設計要求。
『肆』 現澆蓋板鋼筋布置圖怎麼看
1、一般布置在班底的鋼筋其彎鉤是180度的,彎鉤朝左或朝上。鋼筋的長度=板跨度-保護層厚度+彎鉤長度。
2、布置在版面的鋼筋一般較短,其彎鉤是90度的直角,方向朝下或朝右,鋼筋的長度一般標注在鋼筋上方或左側,實際長度=標注的長度+直角彎鉤。
3、一般圖紙中「@」符號前的數據表示鋼筋直徑(粗細),「@」後面的數據表示兩根鋼筋的間距。比如—8@200,是鋼筋的等級和直徑符號(這里用「—」代理圖紙中8前面的符號),表示鋼筋的直徑8毫米,每隔20厘米布一根,一米長則需要布5根鋼筋。
(4)板的鋼筋布置怎麼看圖紙擴展閱讀
在《公路橋涵標准圖(鋼筋混凝土蓋板涵)》內容中主要包括三個部分:
1、JT/GQB裝配式預應力混凝土空心板。
2、JT/GQB裝配式鋼筋混凝土矩形板式橋涵上部構造。
3、JT/GGQS裝配式鋼筋、預應力混凝土板,各個部分的主要內容有說明、立體圖、鋼筋總表、材料總表、構造圖等。
『伍』 怎樣看板筋配筋圖
1. 當板縱筋未標註上部或下部時,觀察鋼筋彎鉤的高低方向:
① 按照圖紙正常位置查看,若彎鉤向上彎折,表示為下部鋼筋;即鋼筋位於下方,彎鉤朝向天空。
② 從圖紙右側觀察,若彎鉤從右向左指,即遠離觀察者,這表明鋼筋屬於下部。
③ 從右側觀察,若鋼筋彎鉤指向觀察者,則該鋼筋為上部鋼筋。
④ 如果鋼筋彎鉤向下,則確定為上部鋼筋。
⑤ 上部鋼筋網由相互垂直的兩個方向鋼筋構成;通常短方向鋼筋為最外側,即位於最上方。
⑥ 板下部鋼筋網中,短方向鋼筋同樣為最外側,即位於板底的最下方。
2. 梁平法施工圖是在梁的結構平面布置圖上,通過平面注寫方式或截面注寫方式表達的梁配筋圖;施工人員根據平法施工圖及相關標准構造詳圖進行施工。
3. 板筋結構是板與筋的有效組合,但板筋優化並非板、梁優化的簡單相加。由於連接方式的不同,板筋結構分為兩大類。在優化時,需要對其類型進行判斷,並針對性地進行建模。
4. 在同類型的板筋結構中,不同位置的承載板被分為拉壓板、彎板及混合板三種情況,需要選用不同的中間變數進行處理。
5. 在梁、板、實體三種單元共存的模型中,應確保自由度和優化變數滿足協調條件。
6. 板筋優化涉及尺寸、形狀、拓撲三個方面,根據實際情況,可以選擇准則法、規劃法或混合法進行優化。
7. 對於大型板筋結構,在進行有限元模型優化時,需要確保演算法的穩定性。
8. 在考慮板筋參與梁端抗彎的同時,注意受力板筋的錨固問題和板內與梁垂直方向的橫向鋼筋設置,以確保縱向板筋能有效參與梁端的抗彎作用。
『陸』 怎樣看板筋配筋圖
板縱筋如果沒有在其上面注寫是上部還是下部鋼筋時,看鋼筋彎鉤彎折方向;
①打開圖紙,按正常位置看,彎鉤彎折方向向上,說明是下部鋼筋;鋼筋放在下面彎鉤朝天空;
②然後從圖紙右側觀看,彎鉤指向,從右到左,即背離我們,則該鋼筋也為下部鋼筋;
③從右邊觀看,鋼筋彎鉤指向我們,說明是上部鋼筋;
④如果鋼筋彎鉤朝下,那肯定是上部鋼筋;
⑤上部鋼筋網,由兩個方向鋼筋相互垂直形成;一般短方向是最外側鋼筋,即放在最上面;
⑥板下部鋼筋網也是短方向鋼筋是最外側,即在板底部最下面。
梁平法施工圖是在梁的結構平面布置圖上,採用平面注寫方式或截面注寫方式表達的梁配筋圖;施工人員依據平法施工圖及相應的標准構造詳圖進行施工。
(6)板的鋼筋布置怎麼看圖紙擴展閱讀:
板筋結構是板、筋的有效組合,但板筋優化不是板、梁優化的簡單疊加。由於連接方式不同,板筋結構分為兩大類。優化時,需要對其類型進行判別,並進行有針對性建模;同類型的板筋結構中,不同位置的承載板,分為拉壓板、彎板及混合板三種情況,需要選用不同的中間變數。
梁、板、實體三種單元共存的模型中,應使自由度、優化變數滿足協調條件。板筋優化牽扯到尺寸、形狀、拓撲三方面內容,根據實際情況,可以選擇准則法、規劃法或混合法。對於大型板筋結構,針對有限元模型進行優化時,需要保證演算法的穩定性。
在考慮板筋參與梁端抗彎的同時,應注意參與受力板筋的錨固問題和板內與梁垂直方向橫向鋼筋的設置問題,以保證縱向板筋能有效的參與梁端抗彎。