㈠ 钢筋混凝土结构中钢筋分哪几类,分别的作用是什么
钢筋混凝土结构中钢筋可以分为:
受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等配置在钢筋混凝土结构中的钢筋。
按其作用可分为下列几种:
分布筋——用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。
大部分都是出现在楼板上的,分布筋是处在受力筋上面的成 90 度起固定受力钢筋位置的作用,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,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。在剪力墙上,墙梁与墙柱之外的墙体纵筋横筋亦称作分布筋。
其它——因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、环等。
㈡ 钢筋混凝土中常用的钢筋有哪些种类
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010规范22页表4.2.2.1有。
HRB:热轧带肋回钢筋答
HRBF:细晶粒热轧带肋钢筋
RRB:余热处理带肋钢筋
HPB:热轧光圆钢筋
HRB400E:强度等级是400的具有较高抗震性能的热轧带肋钢筋
㈢ 钢筋混凝土结构中一般采用哪几种钢筋分别主要用作什么钢筋
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:
(一)按轧制外形分
(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。
(2)带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。
(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。
(二)按直径大小分
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。
(三)按力学性能分
Ⅰ级钢筋(HPB235级);Ⅱ级钢筋(HRB335);Ⅲ级钢筋(HRB400)和Ⅳ级钢筋(RRB400)
(四) 按生产工艺分
热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。 (五)按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等liguo1966 前期答案 供你参考 祝你顺利
㈣ 钢筋混凝土结构中常用钢筋有几种
生产工艺、轧制外形:受压钢筋、受拉钢筋;Ⅱ级钢筋(HRB335);Ⅲ级钢筋回(HRB400)和Ⅳ级钢筋(RRB400)
(四) 按生产答工艺分
热轧、冷轧。 (五)按在结构中的作用分,通常按化学成分,强度比前者更高,一般Ⅱ,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋:
(一)按轧制外形分
(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。
(2)带肋钢筋:有螺旋形。
(4)冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型、冷拉的钢筋。
(二)按直径大小分
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。
(三)按力学性能分
Ⅰ级钢筋(HPB235级)。
(3)钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形、供应形式、直径大小、人字形和月牙形三种,以及在结构中的用途进行分类钢筋种类很多、架立钢筋、分布钢筋
㈤ 配置在钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种
GB50010-2010《混凝土来结构设计规范》4.2 钢筋源
4.2.1 混凝土结构的钢筋应按下列规定选用:
1
纵向受力普通钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,也可采用HPB300、HRB335、HRBF335、RRB400钢筋;
2
梁、柱纵向受力普通钢筋应采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋;
3
箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300、HRB500、HRBF500钢筋,也可采用HRB335、HRBF335钢筋;
4
预应力筋宜采用预应力钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋。
4.2.2
钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。
普通钢筋的屈服强度标准值fyk、极限强度标准值fstk应按表4.2.2—1采用;
以上钢筋的性能指标见GB1499.1-2008及GB1499.2-2007.
㈥ 钢筋混凝土结构用钢筋的类型有哪些
(一)热轧钢筋
钢筋混凝土用热轧钢筋
㈦ 钢筋混凝土结构中普遍使用的钢材有哪些
目前钢筋混凝土结构用钢材主要品种有钢筋、钢丝和钢绞线。根据轧制和加工工艺,钢筋可分为热轧钢筋、热处理钢筋和冷加工钢筋。
热轧钢筋分为热轧光面钢筋hpb235(q235,符号φ,ⅰ级)、热轧带肋钢筋hrb335(20mnsi,符号
,ⅱ级)、热轧带肋钢筋hrb400(20mnsiv、20mnsinb、20mnti,符号
,ⅲ级)、余热处理钢筋rrb400(k
20mnsi,符号
,ⅲ级)。热轧钢筋主要用于钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力普通钢筋。
在混凝土中使用钢筋,可以显著提高混凝土构件的强度和抗裂性能。随着钢筋混凝土的广泛应用,钢筋钢便成为建筑工程中的重要材料。
钢筋钢应具有一定的强度、焊接性能和冷弯性能;因使用量大,要求价格低廉;一般选用普通碳素结构钢和低合金结构钢。对大跨度的混凝土结构件多采用高碳钢丝的钢绞线。为防止在混凝土构件中钢筋表面与混凝土发生滑移,当采用先张法预应力施工时,钢筋必须有足够的握裹力,钢筋强度愈高,握裹力应愈大。因此,热轧钢筋除有圆形外,为提高握裹力,还发展具有螺旋、人字、竹节和十字交叉等外形的“螺纹钢筋”。中国常用的螺纹钢筋外形为人字形、螺旋形(见图)。
㈧ 钢筋混凝土结构中的钢筋有哪几种
钢筋的分类和用途
钢筋种类很多,通常按化学成分、生产工艺、轧制外形、供应形式、直径大小,以及在结构中的用途进行分类:
1.按化学成分分
碳素钢钢筋和普通低合金钢筋。碳素钢钢筋按碳量多少,又分为低碳钢钢筋(含碳量低于0.25%,如I级钢筋),中碳钢钢筋(含碳量0.25%~0.7%,如IV级钢筋),高碳钢钢筋(含碳量0.70%~1.4%,如碳素钢丝),碳素钢中除含有铁和碳元素外,还有少量在冶炼过程中带有的硅、锰、磷、硫等杂质。普通低合金钢钢筋是在低碳钢和中碳钢中加入少量合金元素,获得强度高和综合性能好的钢种,在钢筋中常用的合金元素有硅、锰、钒、钛等,普通低合金钢钢筋主要品种有:20MnSi、40Si2MnV、45SiMnTi等。
各种化学成分含量的多少,对钢筋机械性能和可焊性的影响极大。一般建筑用钢筋在正常情况下不作化学成分的检验,但在选用钢筋时,仍需注意钢筋的化学成分。下面介绍钢筋中主要的五种元素对其性能的影响。
碳(C):碳与铁形成化合物渗碳体(Fe3C),材性硬且脆,钢中含碳量增加渗碳体量就大,钢的硬度和强度也提高,而塑性和韧性则下降,材性变脆,其焊接性也随之变差。
锰(Mn):它是炼钢时作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的塑性及韧性下降,因此含量要合适,一般含量在1.5%以下。
硅(Si):它也是作为脱氧剂加入钢中的,可使钢的强度和硬度增加。有时特意加入一些使其含量大于0.4%,但不能超过0.6%,因为它含量大时与碳(C)含量大时的作用一样。
硫(S):它是一种导致钢热脆性、使钢在焊接时出现热裂纹的有害杂质。它在钢中的存在使钢的塑性和韧性下降。一般要求其含量不得超过0.045%。
磷(P):它也是一种有害物质。磷使钢容易发生冷脆并恶化钢的焊接性能,尤其在200℃时,它可使钢材或焊缝出现冷裂纹。一般要求其含量低于0.045%,即使有些低合金钢也必须控制在0.050%~0.120%之间。
2.按轧制外形分
(1)光面钢筋:I级钢筋(Q235钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。
(2)变形钢筋/带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
3.按直径大小分
钢丝(直径3~5mm)、细钢筋(直径6~10mm)、粗钢筋(直径大于22mm)。
4.按力学性能分
Ⅰ级钢筋(235/370级);Ⅱ级钢筋(335/510级);Ⅲ级钢筋(370/570)和Ⅳ级钢筋(540/835)
5.按生产工艺分
热轧、冷轧、冷拉的钢筋,还有以Ⅳ级钢筋经热处理而成的热处理钢筋,强度比前者更高。
6.按在结构中的作用分:受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:
(1)受力筋——承受拉、压应力的钢筋。
(2)箍筋——承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。
(3)架立筋——用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。
(4)分布筋——用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。
(5)其它——因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、环等。
㈨ 混凝土结构中使用的钢筋主要有哪些种类
一级钢HBP235,二级钢HRB335,三级钢HRB400,四级钢RRB400。不同型号的钢材性能不同的。你看下土木工程材料这本书里面会有详细的介绍。
㈩ 混凝土结构中的钢筋分为哪几种类型
用于复混凝土结构中的钢筋可分为制两类:一类是有明显屈服点的钢筋,如热轧钢筋;另一类是没有明显屈服点的钢筋,如钢丝、钢绞线和预应力螺纹钢筋等。
(1)有明显屈服点的钢筋。
a点所对应的应力称为比例极限。曲线到达b点后,钢筋开始进入屈服阶段,呈不稳定状态,b点称为屈服上限。超过b点以后钢筋的应力下降到c点,此时应变增长,应力基本不变,比较稳定,c点称为屈服下限,与c点相对应的钢筋应力称为“屈服强度”。此后应力基本不变而应变急剧增长,曲线大致呈水平状态到d点,水平段cd称为屈服台阶或流幅。过d点以后,曲线又开始上升,至达到最高点e,此阶段称为强化阶段,相应于e点的钢筋应力称为它的极限抗拉强度,以σb表示。过e点后,钢筋薄弱处断面显著缩小,试件出现颈缩现象,当达到f点时,试件被拉断。对于有明显屈服点的钢筋,其屈服强度作为结构设计的强度指标。
(2)没有明显屈服点的钢筋。钢筋没有明显的流幅,塑性变形较小。这类钢筋在计算时,通常取钢筋经过加载和卸载后永久残余应变为02.%时所对应的应力值,以σ02表示,其值相当于极限抗拉强度σb的085倍。