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墩柱鋼筋骨架長度如何計算公式

發布時間:2025-06-28 14:50:49

㈠ 墩柱保護層怎樣控制

立柱鋼筋保護層厚度控制方法

目前高速公路橋梁下部結構大量採用鋼筋混凝土結構,在鋼筋混凝土構件中混凝土一方面與鋼筋共同參與受力,同時保護鋼筋免受外界侵蝕。但由於混凝土自身逐漸風化的特性,混凝土表層會隨時間逐漸失去混凝土自身的密實的水泥石結構,逐漸變得疏鬆,甚至出現裂隙。鋼筋混凝土中如果鋼筋的保護層不足會影響構件的耐久性,嚴重的甚至使構件早早失效。本文針對高速公路大量採用鋼筋混凝土墩柱的特點,結合項目特點的體會,探討墩柱保護層厚度控制的相關施工措施。

一、研究背景

對於鋼筋混凝土構件而言,保護層的重要性是不言而喻的。保護層過小,可能導致鋼筋在使用期限內嚴重銹蝕失去功能;保護層過大有兩種情況,一種是構件尺寸不變,縮小鋼筋尺寸來達到目的,這樣就導致了鋼筋位置偏移,減弱了鋼筋的承載作用,有可能引發安全事故;另一種情況是鋼筋尺寸不變,構件尺寸變大,這將導致巨大的浪費;有些構件局限於周邊條件尺寸無法變大。筆者參與過多條高速公路的施工與監理及竣工驗收,發現圓柱墩的保護層合格率一直偏低,一般只有40%左右,尤其8m~15m高度的墩柱中部保護層厚度合格率最低。筆者經過多次現場分析、改進施工工藝,最終將保護層合格率由40%左右提高到70%。

二、影響墩柱保護層厚度的因素分析

目前墩柱的施工工藝比較簡單,多為先行加工安裝鋼筋,採用定型鋼模板控制墩柱的幾何尺寸,澆築混凝土並振搗密實,根據環境採用合適的養生措施。影響墩柱保護層厚度的因素有很多,筆者從工序上分為以下幾方面主要原因:

(一)鋼筋加工安裝原因

保護層厚度在施工過程中反映為鋼筋與模板的距離,因此,墩柱鋼筋的骨架幾何尺寸直接影響成型後墩柱的保護層厚度。在模板幾何尺寸一定的情況下,墩柱骨架鋼筋尺寸愈大,則相應的保護層厚度愈小,反之亦然。其次,由於墩柱的平面位置要求比較嚴格,《公路工程質量驗收評定標准》規定墩柱的軸線偏位為10mm,而墩柱保護層厚度的要求為±5mm,這就意味著墩柱鋼筋的安裝位置必須控制在設計位置±5mm內,否則墩柱的平面位置與保護層無法同時滿足標准要求,出現這種情況時一般以犧牲墩柱保護層厚度來保證平面位置的准確,這也是目前的通病。另外墩柱鋼筋的骨架剛度也是很重要的方面,鋼筋的精確定位目前一般只控制頂與底,如果骨架自身剛度不足,勢必導致鋼筋中部位置失去控制,進而影響到保護層的控制。

(二)定型鋼模板原因
定型模板的幾何尺寸直接決定成型後墩柱的幾何尺寸,墩柱的幾何尺寸與鋼筋骨架的幾何尺寸及平面位置共同決定了保護層。在其它影響因素不變的情況下,模板幾何尺寸愈大將導致保護層厚度愈大,反之亦然。在假設鋼筋平面位置與幾何尺寸嚴格與設計一致的情況下,模板的最大幾何尺寸誤差也不能超過5mm,如果考慮到鋼筋平面位置與幾何尺寸的合理誤差,模板加工要求的精度就更高。

(三)混凝土澆築

混凝土澆築工藝直接影響到已經調整並加固完畢的鋼筋及模板,如下料方式不當容易造成鋼筋與模板間墊塊脫離位置,振搗人員上下方式不當容易引起鋼筋整體晃動並導致位置偏移,振搗棒插入位置不當容易導致鋼筋移位。

三、針對性措施研究

控制保護層的總體工作思路在嚴格控制鋼筋及模板平面位置、幾何尺寸的基礎上控制鋼筋與模板的距離,並使鋼筋、模板及相應的固定設施(墊塊、模板固定支架及拉索)形成一個整體,在澆築混凝土過程中避免破壞鋼筋、模板的整體性,從而保證鋼筋保護層厚度在控制范圍內。遵照這一思路,結合前面的原因分析,針對性的進行措施研究。

(一)墩柱鋼筋加工安裝

墩柱鋼筋一般設計為豎向受力主筋按照一定間距焊接固定到環向骨架鋼筋上,在主筋外側按照一定間距盤繞螺旋形箍筋。因此,控制墩柱鋼筋籠的幾何尺寸關鍵在於控制環向骨架鋼筋的幾何尺寸。筆者經多個工地觀察發現現場加工工人很難准確把握環形骨架鋼筋的半徑,圖紙一般只提供環形骨架鋼筋中心軸線半徑,無法直接用於生產控制。經過多次數據測算調整,發現加工環形骨架筋的圓柱形構件半徑=環形骨架半徑-環形骨架筋鋼筋半徑-4mm~6mm時效果最好。環形骨架鋼筋直徑16mm~20mm時取用4mm,22mm~25mm時取用5mm,大於25mm時取用6mm。

鋼筋骨架整體剛度通過加強主筋與環形骨架筋焊接及主筋與外部螺旋形箍筋固定來實現。筆者在鋼筋加工、安裝現場發現,對於鋼筋籠整體的剛度而言,主筋與螺旋形箍筋的固結尤為重要,建議在主筋與螺旋形箍筋交叉點採用點焊或鐵絲梅花形固定,即間隔一個交叉點固定。另外螺旋形箍筋使用前先調直,在半徑相近的圓形構件上彎曲成相近環形半徑備用,保證螺旋形箍筋與主筋密貼。

鋼筋安裝定位先確定中心點,按照圖紙設計半徑±5mm在現場用墨線標出,鋼筋安裝時只有全部主筋都落在墨線形成的環內才可固定,完成鋼筋的安裝工作。

(二)墩柱模板加工

墩柱定型鋼模板從模板設計、模板加工製作控制模板的幾何尺寸。模板設計一方面保證構件的幾何尺寸,同時考慮模板的周轉次數,進行相應的剛度設計;定型鋼模板在起吊、運輸、使用時需要考慮模板的承載情況,確保使用過程中模板不變形。

模板加工需要設計相應的胎模,在胎模上進行預拼裝,檢查各項數據指標,合格後電焊固定。電焊焊接過程中一定要考慮電焊溫度變化在模板內部形成的內應力,防止模板從胎模上落架後由於自身內應力過大逐步變形,根據模板剛度決定一次施焊長度,一般控制在2cm左右,並且實施跳焊,分散模板內部的溫度應力,避免應力集中。

(三)墩柱混凝土澆築

為減輕混凝土入模沖擊力對鋼筋與模板間墊塊的影響,混凝土自由落體高度大於2m時採用串筒,必要時設置減速板。另外人員上下通過專用軟梯,禁止通過攀爬固定完畢的鋼筋。振搗時嚴格控制振搗棒的落點位置在距離鋼筋10cm~15cm處,禁止振搗棒碰觸鋼筋。

四、實施效果

採取了相關措施後,通過鋼筋保護層探測儀測定保護層厚度,基本上處於控制狀態,合格率可以達到70%以上,遠遠高於現行水準。且不合格的點偏差較小,一般在10mm之內。考慮到儀器自身的精度誤差在3mm,實際的保護層情況可能更好。

㈡ 墩柱鋼筋骨架是什麼

問題一:墩柱鋼筋骨架長怎麼計算? 樁鋼筋籠沒『箍筋加密區』應該叫『箍筋加密區』樁鋼筋籠箍筋兩種同間距樁身施工圖同間距界尺寸標注清楚需要施工者計算同間距界線哪『箍筋加密區』抗震框架結構專基本抗震構造措施

問題二:橋梁立柱鋼筋骨架長度資料上寫多少 總圈數可以算出吧,以N代 單圈長度l={(3.14D)^2+d^2}^0.5 d為箍筋間距、D為籠子的直徑,單圈長度是將螺旋箍筋換成直角三角形算的 L=l*N 1、螺旋箍筋計算方法:在圓柱形構件(如圖形柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞,其每。

問題三:橋梁墩柱骨架鋼筋搭接是綁扎還是燒焊 一般情況下,直徑超過16的鋼筋就用焊接,直徑超過25的用機械連接,圖紙指明連接方法的除外,我不知道你的鋼筋直徑是多少,你自己對照了看看;而且現在鋼筋價格較高,如果允許的話,焊接省鎮拆模下的鋼筋賣廢料的錢比付焊費的錢要多,還是焊接的好。

問題四:墩身鋼筋圖紙里N4-1是什麼意御孫思 簡單來說縱筋就是布置鋼筋中主要承受拉力的鋼筋。構造鋼筋是滿足構造要求,對不易計算和沒有考慮進去的各種因素所設置的 鋼筋為構造鋼筋。(這是為了增強構件的剛度,達到設計要求)
當梁的側面需要配置受扭縱向鋼筋時是以:注寫方式是以N開頭的。受扭縱向構造鋼筋應滿足梁側面縱向構造鋼筋的間距要求。
表示梁兩側的抗扭鋼筋,共計4根,每側2根

問題五:橋梁樁基鋼筋與墩柱鋼筋如何連接 一般樁基鋼筋伸入承台1.2米左右,當然也要看樁直徑的,墩柱鋼供錨入承台至少1/3伸入承台底部。

問題六:一米八的墩柱,鋼筋籠直徑是多少 灌注樁鋼筋籠包外直徑=樁身直徑-100;
箍筋算量計算直徑=樁身直徑-100-箍筋直徑;
內加強環包外直徑=樁身直徑-100-箍筋直徑×2-縱筋直徑×2;
內加強環算量直徑=樁身直徑-100-箍筋直徑×2-縱筋直徑×2-加強環鋼筋直徑

問題七:墩柱錨入蓋梁的鋼筋為何要做成喇叭狀 10分 更好的錨如蓋梁實體,增加結構受力、抗剪
一般設計給的基本是5度的彎折,主要也是考慮鋼筋錨如實體的錨固程度
現場實際施工中,如果蓋梁骨架採用工廠加工,而不是現場綁扎的話一般都不做喇叭形了

問題八:大型鋼筋骨架傾覆倒塌,如剪力牆御緩,墩柱鋼筋骨架,倒塌之後怎麼切除好 1、照圖紙
2、重點抽查主要查些做類樑柱節點錨固、箍筋135度做、梁鋼筋搭接、柱鋼筋連接、柱鋼筋變筋處理、鋼筋保護層
3、重點抽查重點樑柱跨度梁、尺寸柱、板等等
4、主要查圖紙說明或者變更

問題九:橋梁墩柱鋼筋籠焊接長度 具體看圖紙,規范要求單面焊10d(d為鋼筋直徑),雙面焊5d。一般按照規范進行施工。不過現在一般採用直螺紋套筒鏈接。方便快捷

問題十:墩柱鋼筋籠偏位怎麼處理 要看你偏位的程度了,如果在10cm以內,可以在鋼筋的根部稍微偏彎一下,墩柱立模的時候再稍微偏移一些,垂直度適當的傾斜一下,這樣處理後,墩頂的中線偏差應該不會很大了,基本可以滿足要求。如果偏差較大,只能植筋處理了,就是在保護層不足的一側原有預埋鋼筋的內側,打眼植筋,植筋按照相應的植筋規范執行。

㈢ 橋梁蓋梁計算的兩大演算法詳細演示

橋梁蓋梁指的是為支承、分布和傳遞上部結構的荷載,在排架樁墩頂部設置的橫梁。又稱帽梁。在橋墩(台)或在排樁上設置鋼筋混凝土或少筋混凝土的橫梁。主要作用是支撐橋樑上部結構,並將全部荷載傳到下部結構。蓋梁的配筋很難套用標准圖和通用圖,需建模進行內力計算。因此,蓋梁計算模型的建立,在整個蓋梁計算過程中很重要。蓋梁的計算要點就是如何建立准確而且簡化的計算模型。作為設計師,這兩大演算法一定要會……
蓋梁兩大計算方法
1 傳統簡化演算法
以橋梁通為代表
2 蓋梁影響線直接載入法
以橋梁博士為代表
橋梁通蓋梁計算與繪圖
一 蓋梁計算原理
⑴以交通部頒布現行的橋涵規范作為編程依據。
⑵斜橋以橋孔斜長為計算跨徑,按正交橋的方法計算。
⑶順橋向按簡支梁載入計算荷載支反力。
⑷橫向分配系數對稱布載按杠桿法,偏載按剛性橫梁法。
⑸三跨及以上時蓋梁視為剛性支承的雙懸臂多跨連續梁,兩跨時為雙懸臂簡支梁。
⑹建立柱(肋)支承反力影響線和每個計算截面內力影響線。
⑺橫橋向荷載經橫向分配傳遞給每片梁(板),再由每片梁(板)按內力影響線載入得出各計算截面人群、汽車、掛車引起的最不利內力值。
⑻對荷載內力進行組合,求出各計算截面內力最大值和最小值,形成內力包絡圖。
⑼彎矩控制正截面強度和主筋根數,剪力控制斜截面抗剪強度和斜筋根數以及箍筋間距和根數,裂縫由彎矩控制。
二 繪圖編制原理
⑴根據蓋梁外廓尺寸按縱、橫方向分別計算確定鋼筋構造圖的繪圖比例,繪圖比例按2增減,同時計算出立面、平面、側面、鋼筋大樣等圖上控制座標。
⑵根據斜交角、彎起鋼筋種類、箍筋環數、蓋梁等高或懸臂段變高計算鋼筋編號。
⑶繪制鋼筋立面、平面、側面及鋼筋大樣,並計算鋼筋根數和長度(含平均長度)。
⑷計算並繪制鋼筋明細表和材料數量表以及彎起鋼筋D值表。
⑸生成*.SCR鋼筋圖形文件,用戶進入AutoCAD圖形平台,即可將其顯示在屏幕上,並進行編輯和修改,繪圖機輸出。
三 蓋梁設計
1樣板文件的使用
系統為用戶提供了文件名為n2.qlt、n3.qlt的樣板文件,橋墩編號為1號橋墩的數據是完整的,分別對應2柱式、3柱式蓋梁結構,該數據文件既可計算又可繪圖。
2建立用戶工程文件名
有兩種方法,一是在橋梁通主菜單的工程管理下拉式菜單的「創建工程」下建立,另一種是在橋梁通主菜單的「橋墩蓋梁計算與繪圖」下拉式菜單的「打開文件」按鈕下建立。
3輸入蓋梁尺寸
打開橋梁通主菜單的「橋墩計算與繪圖」下拉式菜單的「蓋梁計算與繪圖」,彈出「橋墩蓋梁計算與繪圖」數據輸入窗體,選擇蓋梁計算,再點擊「蓋梁尺寸」按鈕,彈出數據輸入窗體,根據提示輸入蓋梁的基本數據,數據輸入完畢
關閉該窗體。
4輸入上部橫斷面數據
點擊「橫斷面」按鈕,彈出數據輸入窗體,根據提示輸入上部橫斷面的基本數據,數據輸入完畢關閉該窗體。
5輸入設計數據
點擊「設計數據」按鈕,彈出數據輸入窗體,根據提示輸入設計數據的基本數據,數據輸入完畢關閉該窗體。
6生成蓋梁離散圖
運行「生成蓋梁離散圖」,用戶進入AutoCAD R14,在Command命令項後鍵入script+空格+文件名,即可將蓋梁離散圖展現在屏幕上,用戶根據圖形檢查數據輸入有無出錯。
7輸入蓋梁材料
點擊「蓋梁材料」按鈕,彈出數據輸入窗體,根據提示輸入蓋梁材料的基本數據,數據輸入完畢關閉該窗體。
8 進入設計檢查
蓋梁的尺寸優化取決於蓋梁橫斷面尺寸、柱的個數、柱的間距、上部荷載等,一般情況下,保證蓋梁正負彎矩接近的設計是合理的,如何實現?用戶只要點擊「設計檢查」,彈出設計檢查窗體,選左側按鈕「蓋梁尺寸」、 「蓋梁材料」、 「上部橫斷面」、 「設計數據」可進行數據修改,確定後存檔,點擊「計算生成蓋梁包絡圖」,圖形區馬上動態顯示包絡圖,如果不符合設計者要求,再修改數據存檔後點擊「計算生成蓋梁包絡圖」,直到設計者滿意。
9瀏覽和列印蓋梁計算書
關閉設計檢查數據,點擊「瀏覽蓋梁計算結果」按鈕,選擇工程文件名,這時,瀏覽結果窗體被顯示在平幕中央,設計者可以快速瀏覽蓋梁計算結果。如果設計者想瀏覽梁板橫向分配系數,僅需點擊「橫向分配系數」按鈕,如果想瀏覽蓋梁內力組合結果,僅需點擊「內力組合」 按鈕。設計者還可以打開另一個工程的計算結果,先點擊「兩份不同計算書」,再打開另外一份已經計算好的計算書,兩個不同計算結果可同時瀏覽、比較。用戶也可點擊列印按鈕將蓋梁計算結果列印出來存檔、備查。
10生成彎矩、剪力包絡圖和裂縫配筋圖
進入AutoCAD R14,在command:後面鍵入script+文件名,即可查看或繪制彎矩、剪力包絡圖和裂縫配筋圖。(這里略)
11生成鋼筋構造圖的鋼筋數據
一但設計數據確定,用戶即可點擊「生成鋼筋繪圖數據」,此時彈出對話框,提示用戶經過計算後自動生成的鋼筋數據要存放在哪個墩台編號位置上,用戶必須用滑鼠點擊墩台編號。比如,現在設計的是1號橋墩,如果該工程的1號橋墩首次設計,就選擇1號橋墩作為存放鋼筋數據;如果該工程的1號橋墩的鋼筋圖已經設計好,這時,千萬不要選擇該工程的1號橋墩。否則,1號橋墩的原鋼筋數據將被設計生成的鋼筋數據覆蓋。這種情況下,最好選擇較大的那個墩台編號(比如99號橋墩)存放經過計算後自動生成的鋼筋數據。如果1號橋墩需要該數據時,使用插入功能即可完成將99號橋墩的鋼筋數據插入到1號橋墩中。
12輸入或修改鋼筋數據
點擊「蓋梁繪圖」方式,再點擊「鋼筋數據」,彈出蓋梁鋼筋數據輸入對話框,用戶可以進行鋼筋數據的輸入和修改,所有數據修改完畢,點擊「鋼筋數據檢查」按鈕,這時,系統會對蓋梁鋼筋數據的正確性進行判斷,直到提示正確。有的提示比如側面鋼筋直徑一般為10mm、鋼筋等級一般為I級鋼筋,而用戶輸入的鋼筋直徑大於10mm、鋼筋等級為II級鋼筋時,系統也會提示有錯或警告,用戶可忽略,鋼筋圖仍然可以生成。
1)輸入或修改蓋梁材料、保護層、箍筋間距和加密數據
彈出蓋梁鋼筋數據輸入對話框後,點擊「蓋梁材料、保護層、箍筋間距和加密」,用戶可以進行有關數據的輸入和修改,修改完畢,應點擊「存檔」按鈕存檔。
2)輸入或修改上下通筋、加強短鋼筋、彎起鋼筋數據
彈出蓋梁鋼筋數據輸入對話框後,點擊「上下通筋、加強短鋼筋、彎起鋼筋」,用戶可以進行有關數據的輸入和修改,修改完畢,應點擊「存檔」按鈕存檔。當需要輸入的數據被「示意圖顯示框」遮擋住時,可移動「示意圖顯示框」,再進行數據的編輯。
3)輸入或修改橫斷面鋼筋數據彈出蓋梁鋼筋數據輸入對話框後,點擊「橫斷面鋼筋」,用戶可以進行有關數據的輸入和修改,修改完畢,應點擊「存檔」按鈕存檔。下緣鋼筋用「X」表示,當鋼筋編號為2位數值時,10號鋼筋用「A」表示,11號鋼筋用「B」表示,12號鋼筋用「C」表示,13號鋼筋用「D」表示,14號鋼筋用「E」表示,15號鋼筋用「F」表示。
4)輸入或修改鋼筋骨架數據彈出蓋梁鋼筋數據輸入對話框後,點擊「骨架鋼筋」(注意「基本數據」中的「鋼筋骨架片數」必須大於0),用戶可以進行有關數據的輸入和修改,修改完畢,應點擊「存檔」按鈕存檔。
13 鋼筋數據和鋼筋橫斷面數據說明
上緣直通鋼筋根數、下緣直通鋼筋根數可以相同或不同。
上下通筋形成鋼筋骨架片數可以為0或大於0,當大於>0時其值N指N片上下通筋與短斜筋共同形成鋼筋骨架。這時,需要輸入:
邊柱左側每片鋼筋骨架的短斜筋根數NBZL=4;
邊柱左側每片鋼筋骨架的短斜筋與邊柱中心距離DBZL=50,90,130,170;
邊柱右左側每片鋼筋骨架的短斜筋根數NBZR=4;
邊柱右側每片鋼筋骨架的短斜筋與邊柱中心距離DBZR=40,80,120。
如果為3柱和4柱,繼續讀入以下短斜筋根數和支距。
中柱左側每片鋼筋骨架的短斜筋根數NZZL=4;
中柱左側每片鋼筋骨架的短斜筋與邊柱中心距離DZZL=55,95,135,175;
中柱右左側每片鋼筋骨架的短斜筋根數NZZR=4;
中柱右側每片鋼筋骨架的短斜筋與邊柱中心距離DZZR=45,85,125;
彎起鋼筋編號的數目(≤12)LEI.XING=4,
上下兩排鋼筋中到中距離(cm) =2.7;
彎起鋼筋跨中段採用方式,0指跨中部分彎起鋼筋斜方向下彎,1指跨中部分正截面下彎。很多設計或標准圖一般採用0跨中部分彎起鋼筋斜方向下彎。當斜交角度較大時可採用1指跨中部分正截面下彎。
彎起鋼筋根數和支距輸入:
根數 邊柱左距 邊柱右距 中柱左 中柱右
D1 D2 D3 D4(cm)
ND2=2, 123, 131, 131, 131,
ND3=2, 123, 131, 131, 131,
ND4=6, 67, 71, 71, 71,
ND5=6, 11, 11, 11, 11,
如果D1<0和D2<0且D3=0和D4-=0,指邊柱上緣設加強短鋼筋。
如果D2<0和D3<0且D1=0和D4-=0,指邊跨下緣設加強短鋼筋。
如果D3<0和D4<0且D1=0和D2-=0,指中柱上緣設加強短鋼筋(3柱或4柱使用)。
如果D4<0且D1=0和D2=0和D3=0,指中跨下緣設加強短鋼筋(4柱式使用)。
如果D1=0和D3=0和D4=0, 指下緣設直通加強鋼筋。
D1<0或D3<0,長度取D1或D3的絕對值;如果D1=0,相當於D1<0,此時程序自動計算D1;D3=0表示該筋在跨中通過;雙跨3柱時,D3不能取0值。
當D1=-999,表示在D1處不彎起,D2值涵義見圖。(功能待增加)
箍筋環數HUAN=3;
邊箍筋所為主筋根數NKB=6;
中箍筋所為主筋根數(3環時讀入) NKZ=8;
HUAN=1,NKB=5,NKZ=0; HUAN=2,NKB=5,NKZ=0; HUAN=3,NKB=5, NKZ=6
跨中部分箍筋間距(cm)A1=18;
懸臂部分箍筋間距(cm) A2=16;
側麵筋間距(cm) A3=18;
邊柱外側箍筋加密間距數M1=10;
邊柱內側箍筋加密間距數M2=10;
中柱箍筋加密間距數M3=10;
以下為鋼筋橫斷面數據
橫斷面各排中的最多一排鋼筋數,一排最多能放24根。
邊柱斷面上緣鋼筋排數,最多為3排,獨柱可到6排。
邊柱斷面上緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等於NP
邊柱斷面下緣鋼筋排數,最多為3排,下緣鋼筋可用X表示。
邊柱斷面下緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等於NP
跨中斷面上緣鋼筋排數,最多為3排,取值-1指與邊柱斷面上緣鋼筋布置相同。
跨中斷面上緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等於NP
跨中斷面下緣鋼筋排數,最多為3排,取值-1指與邊柱斷面下緣鋼筋布置相同。
跨中斷面下緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等於NP
中柱斷面上緣鋼筋排數,最多為3排,取值-1指與邊柱斷面上緣鋼筋布置相同。
中柱斷面上緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等NP
中柱斷面下緣鋼筋排數,最多為3排,取值-1指與邊柱斷面下緣鋼筋布置相同。
中柱斷面下緣第一、第二、第三排鋼筋編號,無鋼筋填0,位數等NP
橋博蓋梁計算與繪圖
本例主要介紹利用橋梁博士對橋墩蓋梁進行計算的過程和方法,重點在於虛擬橋面入蓋梁活載的載入處理。
進行蓋梁計算主要由以下幾個步驟:
橋墩蓋梁的結構離散(劃分單元)
輸入總體信息
輸入單元信息
輸入施工信息
輸入使用信息
執行項目計算
查閱計算結果
本例教程橋墩構造參數
1、結構離散
首先對蓋梁進行結構離散,即劃分單元建立蓋梁模型,原則是在支座處、柱頂、特徵斷面(跨中、1/4)處均需設置節點。如果需要考慮墩柱和蓋梁的框架作用,還需要把墩柱建立進來;柱底的邊界條件視情況而定,如果是整體承台或系梁連接,可視為柱底固結;如果是無系梁的樁柱,可以將樁使用彈性支撐或等代模型的方式來模擬。
2、輸入總體信息
計算類型為:全橋結構全安計算
計算內容:勾選計算活載
橋梁環境:相對濕度為0.6
規范選擇中交04規范。
3、輸入信息單元
輸入單元信息,建立墩柱、蓋梁及墊石單元模型,對於T梁或小箱梁,因為支座間距比較大不能將車輪直接作用在蓋樑上,我們還需要在蓋樑上設置虛擬橋面單元來模擬車道面,與蓋梁採用主從約束來連接,虛擬橋面連續梁的剛度至少大於蓋梁的100倍。建立模型如下:
虛擬橋面為連續梁時,剛度可在特徵系數里修改。
4、輸入施工信息
第一施工階段:安裝所有桿件
添加邊界條件
添加虛擬橋面與蓋梁的主從約束:虛擬橋面與蓋梁的主從約束需要使用兩種情況分別模擬:虛擬橋面簡支梁和虛擬橋面連續梁;這兩種方法分別是模擬墩台手冊中的杠桿法和偏心受壓法;其目的是杠桿法控制正彎矩截面;偏心受壓法控制負彎矩截面。
對於虛擬橋面連續梁改為簡支梁,支座相應的虛擬橋面單元增加節點,添加對應的主從約束即可。
第二施工階段:添加永久荷載,若自重系統為0,還需要添加蓋梁自重。
5、輸入使用信息
主要描述蓋梁活荷載的處理,對於空心板梁,由於支座間距較小,可以將蓋梁直接作為橋面單元,不需設置虛擬橋面。使用橋梁博士時,程序有自動橫向布載功能,用戶只需將單列車的最大支反力輸入到橫向分布調整系數中,把車輛的行車范圍和人群載入范圍輸入到橫向載入有效區域即可,讓車輛的兩個輪子在行車范圍內布載。
打開活荷載輸入對話框,將單列車的最大反力輸入橫向分布系數中(此時的橫向分布系數,已經不是真正意義的橫向分布系數,它的大小就是一列汽車(或一輛掛車)對這個橫向結構的作用力的大小,詳細介紹可查看橋梁博士使用手冊第80頁)。
勾選橫向載入,輸入汽車和人群的橫向載入有效區域:
在活載輸入對話框中人群集度和人行道寬度填入1,因為在人群荷載反力及橫向載入區域已考慮了人群集度和寬度。
6、執行項目計算
模型建立完成,執行項目計算
7、查看計算結果
查看所需的計算結果

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㈣ 墩柱鋼筋骨架是什麼

問題一:如何計算墩柱鋼筋骨架的長度?
對於墩柱鋼筋籠,沒有所謂的「箍筋加密區」應該叫做「箍筋加密區」。在樁身施工圖中,箍筋的兩種相同間距應該在圖紙上標注清楚,以便施工者進行計算。在抗震框架結構中,這是基本的抗震構造措施。
問題二:橋梁立柱鋼筋骨架長度資料上是如何表述的?
總圈數是可以計算出來的。以N代表單圈長度,單圈長度 l 可以通過公式 {(3.14D)^2+d^2} 的平方根來計算,其中d是箍筋間距,D是籠子的直徑。單圈長度是將螺旋箍筋換成直角三角形來計算的,即 L=l*N。對於螺旋箍筋的計算方法,在圓柱形構件(如墩柱、管柱、灌注樁等)中,螺旋箍筋沿主筋圓周表面纏繞。
問題三:橋梁墩柱骨架鋼筋搭接是採用綁扎還是焊接?
一般情況下,直徑超過16毫米的鋼筋使用焊接,直徑超過25毫米的鋼筋使用機械連接,除非圖紙上有特定的連接方法說明。鋼筋直徑和連接方法應該進行對照。考慮到目前鋼筋價格較高,如果條件允許,焊接可以節省下來的鋼筋賣作廢料的錢可能會比支付焊接費用更多,因此焊接是一個好選擇。
問題四:墩身鋼筋圖紙中的N4-1代表什麼?
N4-1是一種標注方式,其中N代表受扭縱向構造鋼筋,4表示梁兩側共有4根抗扭鋼筋,1表示這是第一根鋼筋。受扭縱向構造鋼筋應滿足梁側面縱向構造鋼筋的間距要求,以增強構件的剛度和達到設計要求。
問題五:橋梁樁基鋼筋與墩柱鋼筋如何連接?
通常情況下,樁基鋼筋會伸入承台大約1.2米,這也會取決於樁的直徑。墩柱鋼筋應該至少錨入承台底部1/3的深度。
問題六:一米八的墩柱,鋼筋籠的直徑是多少?
灌注樁鋼筋籠的外直徑通常是樁身直徑減去100毫米;箍筋的計算直徑是樁身直徑減去100毫米再減去箍筋直徑;內加強環的外直徑是樁身直徑減去100毫米再減去箍筋直徑的兩倍再減去縱筋直徑的兩倍;內加強環的計算直徑是樁身直徑減去100毫米再減去箍筋直徑的兩倍再減去縱筋直徑的兩倍再減去加強環鋼筋直徑。
問題七:為什麼墩柱錨入蓋梁的鋼筋要做成喇叭狀?
墩柱錨入蓋梁的鋼筋做成喇叭狀可以更好地錨固在蓋梁實體中,增加結構的受力和抗剪能力。通常設計中給定的彎曲度是5度,主要考慮的是鋼筋錨固到實體的錨固程度。在現場實際施工中,如果蓋梁骨架採用工廠加工而非現場綁扎,一般不會製作喇叭形。
問題八:大型鋼筋骨架傾覆倒塌後,如剪力牆、墩柱鋼筋骨架,如何切除?
切除大型鋼筋骨架傾覆倒塌後的殘余部分,應按照圖紙進行操作。重點抽查包括樑柱節點的錨固、箍筋的135度彎鉤、梁鋼筋的搭接、柱鋼筋的連接、柱鋼筋變徑處理以及鋼筋保護層等方面。
問題九:橋梁墩柱鋼筋籠焊接長度是如何規定的?
橋梁墩柱鋼筋籠的焊接長度具體應根據圖紙規定。規范要求單面焊接長度為10倍鋼筋直徑(d為鋼筋直徑),雙面焊接長度為5倍鋼筋直徑。一般情況下,應按照規范進行施工。現在,直螺紋套筒連接方法也被廣泛採用,因為它更方便快捷。
問題十:如何處理墩柱鋼筋籠的偏位?
墩柱鋼筋籠偏位的處理取決於偏位的程度。如果偏位在10厘米以內,可以在鋼筋根部稍微偏彎,並在立模時適當偏移,調整垂直度,這樣處理後,墩頂中線的偏差應該不會很大,能夠基本滿足要求。如果偏位較大,則需要採用植筋處理,即在保護層不足的一側原有預埋鋼筋的內側,按照相應的植筋規范進行打眼植筋。

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㈥ 墩身預埋主筋長度規范要求

墩身預埋主筋長度規范要求是當墩柱預埋鋼筋>5m時,需在外露的預埋鋼筋處,設置不小於10處的纜風繩進行固定,位置可以大致位於承台頂面2/3預埋鋼筋處,將連接點落於箍筋上面。
為防止墩身鋼筋水平和豎向移動,設置上下兩層固定圈。固定圈由中12鋼筋加工而成下層焊接在承台上層網片筋上,頂層固定圈設置在承台頂面以上2m處,要求固定圈定位準確,且與預埋筋和承檯麵筋全部焊接固定,為防止墩身預埋筋下沉,將墩身范圍內的承台架力筋與承台上下層主筋全部焊接起支撐作用。墩身頂層固定圈與預埋筋之間採用綁扎連接,待安裝綁扎墩身鋼筋骨架時拆除。為保證墩身鋼筋骨架的整體剛度,在預埋筋外側安裝墩柱箍圈鋼筋至頂層固定圈處。墩身鋼筋施工時根據提前放好的軸線位置用兩根棉線拉出承台中軸線上層固定圈根據棉線調整好位置固定墩身預埋鋼筋按照油漆線定位綁扎在頂層鋼筋網片上對於頂層鋼筋不在該位置時放置根鋼筋焊接在頂層鋼筋網上並與墩身預埋筋焊接承受預埋筋重量。鋼筋按驗標要求進行搭接焊,搭接焊焊縫長度應不小於5倍鋼筋直徑(雙面焊)或10倍鋼筋直徑(單面焊),焊縫飽滿平整、無氣泡、無裂紋、無焊渣,鋼筋軸線錯位小於2mm。閃光對焊鋼筋軸線錯位小於1mm。墩身預埋鋼筋如與承台鋼筋相干擾,則必須在保證墩身鋼筋的位置正確的前提下,適當調整承台鋼筋網格位置,但不得任意截斷。

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