⑴ 梁上部纵筋和下部纵筋的受力情况
梁上部纵筋有:负筋、贯通筋、架立筋。负筋靠近支座,是抵抗负弯矩承受拉力;架立筋不负责
受力,是专职的架立岗位;贯通筋是集抵抗负弯矩承受拉力、抗震构造贯通、架
立
三为一体的兼职岗位。
梁下部纵筋有:正弯矩筋、弯曲筋(偶有)、贯通筋。正弯矩筋抵抗跨中正弯矩承受拉力;弯曲
筋同是抵抗跨中正弯矩承受拉力,同时又斜向上弯折,抵抗构件斜截面受剪承受
拉力;贯通筋同是抵抗跨中正弯矩承受拉力,又兼抗震构造贯通之职。
⑵ 纵向钢筋,箍筋 ,.腰筋 , 架立钢筋在梁中都是承受什么力的
纵向钢筋就是我们通常说的受力钢筋,一般情况支座处上部受拉,跨中下部受拉;箍筋是承受剪力的,也就是斜截面抗剪用的;腰筋名字得于它位置在梁腹,主要用于抗扭,当然很多情况都是构造,是为了避免大范围内没有钢筋,需要维持一个最小配筋率;架立钢筋顾名思义就是不受力,仅仅是架立作用,比如你梁顶部的受力钢筋在支座位置有4根,规范要求两根必须贯通,其余两根在适当位置就可以截断,这样在跨中上部就只有两根钢筋,假如箍筋是四肢箍,那么箍筋中间两肢就无法支承,此时就是需要增加两根构造的架立钢筋,它的直径都比支座处的受力钢筋直径小,架立钢筋和截断那两根搭接即可,这时箍筋就有支承点了,架立钢筋就起这个作用!
⑶ 梁钢筋的受力情况分析,各种钢筋的作用
1、对于梁来说,根据梁的受力特点,在梁跨中部,梁的中和轴下部为受拉区域,梁的中和轴上部为受压区域,但是在梁的支座处一般来说梁的上部受拉下部受压,因此,在梁的跨中梁上部的钢筋为受压钢筋,梁下部的钢筋为受拉钢筋,在梁的支座处,梁的上部受拉,梁的下部受压。
2、受拉钢筋在钢筋混凝土结构起到的作用就是拉力,比如在简支梁底设置的钢筋,当梁上面出现荷载时,梁产生向下垂直的内力,这时梁底钢筋就受到拉作用力,因此该钢筋却为受拉钢筋。受压钢筋通常指梁上部钢筋,柱筋(纵筋即受拉也受压)。所以受拉钢筋与受压钢筋均是因受力而得名的。
3、放二排筋是因为这个梁受到的力,需要的钢筋比较多,实在是要放一排钢筋的话那么钢筋之间距离太小,不能很好地发挥钢筋作用,而且浇筑混凝土不好施工。
4、梁端钢筋是抵抗梁端负弯矩,梁中钢筋是抵抗正弯矩。
5、扁担筋就是吊筋,一般是在主次梁交界处,在主梁放置。用来抵抗主次梁交界处产生的剪力。
6、构造钢筋是这个梁或者柱子,它要满足一定的构造要求所必需的尺寸大小、钢筋要求、混凝土最小标号等等,,,
具体要看11G101等系列图集, 还有混凝土结构设计规范,建筑抗震设计规范,地方标准或者图集。再要是细化的话,就买本混凝土结构设计原理教材。在这里解释也确实不好说。
⑷ 基础梁是受拉还是受压构件
基础梁是梁式构件,不是用来承受轴向拉伸、或压缩的构件。所谓梁式构件,是指荷薯带载方向不是顺着梁的长方向,而是横着梁长方向的受力构件,在梁截面上,一部分受拉,对应的另一部分受压。所以誉手纤基础梁是受弯的构件。混凝土基础梁是一部分受压、对应的另一部分由钢筋来承受拉力(因为混凝土不能拉,一拉就裂开了)。钢筋受拉,所以钢筋需要可靠的锚固,当然应按照规范规定的受拉钢筋锚固长度规定来施工。
以上是适合楼主的科庆仿普性答案。
⑸ 各种构件的受力情况。如梁的上部钢筋,下部钢筋
不用配详图了,直接给你讲解了。首先,钢筋在混凝土中都是受拉的,没有受压的。
下部钢筋是承受拉力的,因为混凝土抗拉能力差而梁受弯后下部受拉,所以下部要加受拉钢筋。
上部钢筋一般是在支座处的负筋,因为支座处梁会承受负弯矩,上部受拉,所以要在上部布置负筋。一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位。其为受力筋。
受力筋力筋也叫主筋,是指在混凝土结构中,对受弯、压、拉等基本构件配置的主要用来承受由荷载引起的拉应力或者压应力的钢筋,其作用是使构件的承载力满足结构功能要求。承受拉应力的通常称为纵向受拉钢筋、受拉钢筋,承受压应力的通常称为纵向受压钢筋、受压筋,统称受力筋。
通长筋:就是指在所标的区段内通长设置,直径可以不相同,可以采用搭接连接形式,保证梁各个部位的这个部分钢筋都能发挥其抗拉强度,而且两端应按受拉锚固的钢筋。
贯通筋:是指贯穿于构件(如梁)整个长度的钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。贯通筋既可以是受力钢筋,也可以是架力钢筋。
构造筋:满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋,如:混凝土结构中梁的架立筋、纵向构造钢筋(其配置在梁侧中部,俗称腰筋)。
架立筋:在混凝土构件中起架立作用(固定箍筋位置)形成钢筋笼骨架的构造钢筋,如一根梁只须布抗拉筋和抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配受压筋(称单筋截面梁),那在做钢筋骨架的时候,理论上梁的上部就没有纵向筋,箍筋的上角点就无法固定,因此一般用两根钢筋布置在上面的两角,计算上不考虑其受力,但实际上受压,同时起到抵抗混凝土的收缩应力或者温度应力,这就是架立筋。如梁根据承载力计算的需要既配置受拉纵筋也配受压钢筋(称双筋截面梁),则不需另外配置架立钢筋。当梁的支座处上部有负弯矩钢筋时,架立筋可只布置在梁上的跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。搭接时也要满足搭接长度的要求并应绑扎。架力筋也有贯通的,如规范中规定在梁上部两侧的架力筋必须是贯通的,此时的架立筋在支座处也可承担一部份负弯矩。
分布筋:分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在平行于受力钢筋方向产生的裂缝。
⑹ 梁钢筋受力情况
开始荷载较小时,钢筋没有进入工作状态,矩形的素砼梁截面上面受压、下面受拉,沿截面高应力线性分布,矩形形心中线处应力为零,即中和轴与形心中线重合。
随荷载增加,下边拉应力超过砼的抗拉强度极限,砼退出工作由抗拉钢筋承受,中和轴渐渐上移,(中和轴至上边缘的距离叫受压区高度x)x渐渐减小到一定程度(b·x·fc=As·fy)时就是极限平衡状态。
荷载再增加,钢筋达到流限而伸长(钢筋破坏了)同时,受压区高度x剧烈减小(受压区面积减小)此时砼抗压强度超过极限也破坏。所谓适筋梁,理论上就是要钢筋与砼基本同达极限的状况。
钢筋混凝土之所以可以共同工作是由它自身的材料性质决定的。首先钢筋与混凝土有着近似相同的线膨胀系数,不会由环境不同产生过大的应力。其次钢筋与混凝土之间有良好的粘结力,有时钢筋的表面也被加工成有间隔的肋条(称为变形钢筋)来提高混凝土与钢筋之间的机械咬合。
当此仍不足以传递钢筋与混凝土之间的拉力时,通常将钢筋的端部弯起180 度弯钩。此外混凝土中的氢氧化钙提供的碱性环境,在钢筋表面形成了一层钝化保护膜,使钢筋相对于中性与酸性环境下更不易腐蚀。
梁纵向受力钢筋间距规范有规定。《混凝土结构设计规范》梁的纵向受力钢筋应符合下列规定:
1、伸入梁支座范围内的钢筋不应少于 2 根。
2、梁高不小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 l0mm ;梁高小于 300mm 时,钢筋直径不应小于 8mm。
3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于 30mm 和 1. 5d;梁下部钢筋水平方向的净间距不应小于 25mm 和 d。
《混凝土结构设计规范》是根据建设部建标1997108号文的要求,由中国建筑科学研究院会同有关的高等院校及科研、设计、企业单位共同修订而成。在修订过程中,规范修订组开展了各类专题研究,进行了广泛的调查分析。
总结了近年来我国混凝土结构设计的实践经验,与相关的标准规范进行了协调,与国际先进的标准规范进行了比较和借鉴。在此基础上以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见并进行了试设计,对主要问题进行了反复修改,最后经审查定稿。
⑺ 梁的上部钢筋是受压还是受拉
框架梁、连梁上部钢筋受压,下部钢筋受拉!悬挑梁跟基础梁这两种梁则相反,下部受压,上部受拉!所以在绑扎箍筋的时候要注意了,箍筋的开口放在受压区!
⑻ 钢筋 受力钢筋和受拉钢筋,在梁,板,柱,剪力墙,基础等构件中怎么区分
1、楼上两朋友都复认为混凝土里放进去制的钢筋,有受力筋和不受力的两种钢筋存在,这是错误的基本概念。请问,不受力的钢筋扔进去不就等于扔进垃圾箱,白白地浪费了吗?何况钢筋比混凝土贵将近40倍,设计人的脑子进了水?不要它受力也塞些进去!
应该说混凝土里放进去的钢筋,有经受力计算的和不需计算的两种钢筋存在,才正确。
2、楼上两朋友都认为钢筋在混凝土构件里不是所有钢筋都受拉力,这也是不正确的。充分利用混凝土强硬的抗压强度、充分利用钢筋极高的抗拉强度,巧妙地使两者结合起来,这是人类建筑史上重要的里程碑。几乎所有的构件中都是利用钢筋承担拉力的,不信就好好学习混凝土结构学及GB50010-2010《混凝土结构设计规范》,看看有没有关于钢筋受剪的计算、有没有钢筋受弯的计算、有没有钢筋受扭的计算,虽然也有钢筋受压的计算,但普遍的建筑工程实际中极少极少!
回到题目上,题目应该改个问法:怎么区分各种建筑构件里的计算受力钢筋与构造钢筋?
⑼ 如何判断钢筋受什么力
如何判断钢筋受什么力 :
1、梁下部纵筋受拉力。
2、梁上部纵筋受压力。
3、箍筋、弯起钢筋受剪力,板钢筋大致也这样。
4、中心受压柱苗子筋基本受压。
5、偏心柱需要根据具体情况分析。
6、有些构件中的某些钢筋是不受力的,比如梁中的箍筋只起构造作用,相反那些受力的钢筋就是受力钢筋了,比如梁中的纵向通长筋。
7、梁在承受弯矩时底部钢筋承受拉力,上部钢筋承受压力,但对于上部钢筋,在端部由于负弯矩的影响也要承受拉力。
8、一般单筋梁在设计的时候是不考虑上部受压的。
⑽ 基础的受力方向
回答1:基础受力基本和上部结构受力情况相反:上部结构楼板受均布压力;基础底板受地基反力;上部结构梁受荷载向下,基础梁一般都是弹性地基梁,受力向上
2.钢筋放族滚置的位置主要是考虑钢筋的力臂的,独立基础在受力时通常长边方向所受的力较大,由此也就造成了长边方向控制界面的正弯矩比短边方向的大,如果采用的是同种钢筋,当钢筋屈粗穗粗服是钢筋所受的力是一样的,显然岩镇位于更底层的长边方向钢筋的力臂大一些,由此也就能承受更大的弯矩,所以长边方向的钢筋应该放在更底部。