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若板厚:

h=100mm

每米需钢筋量:

AS1=1000*100*0.27%=270mm__AS3=1000*100*0.20%=200mm__

h=120mm

AS1=1000*120*0.27%=324mm__AS3=1000*120*0.20%=240mm__

这一比较两者的差别就出来,而两者价位是相差不多的用三级钢还有个好处,支座筋不怕踩下去。

底筋不需要弯钩。

当然,由于强度高,即使按计算也会省,不仅仅是在构造的情况下。

“最小配筋率与钢筋等级直接相关”应该也是有道理的吧。

参考资料:

请问盘条、光圆、螺纹钢的区别是什么?

各自的规格?

问题补充:

盘条和光圆都属于1级钢么?

盘条、光圆、螺纹钢各自的标准是什么?

盘条是整圈的,象线球一样.使用的时候要调直,常用的有直径6.5和8毫米的.光圆的包括盘条,指表面光滑.主要是镀锌圆钢一般直径10--12,也有直径较大的但少见.螺纹钢指表面螺纹的.常用的有直径10--25的.一般为2级钢.

请问什么是一级钢筋二级钢筋和三级钢筋?

之间的区别?

H型钢及槽钢的理论计算方法

1\2\3级钢筋的屈服强度不同,力学指标不同.H型钢及槽钢的理论计算方法是重量呢还是问结构指标?

一级钢屈服强度235MPa极限强度310MPa,二级钢屈服强度335MPa极限强度510MPa,三级钢屈服强度400MPa,极限强度600MPa(好象是600MPa)

型钢及槽钢是国家定型的产品,它的抗弯能力及主要技术指标都有详细的规定,你可查材料工具手册。

理论强度值不一样,制造工艺不同。

1、2、3级钢筋每米的理论重量=d(直径)*0.00617KG/MM。

热轧带肋钢筋

一、 

概述 

 

螺纹钢是热轧带肋钢筋的俗称。

其牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成。

H、R、B分别为热轧(Hotrolled)、带肋(Ribbed)、钢筋(Bars)三个词的英文首位字母。

热轧带肋钢筋分为HRB335(老牌号为20MnSi)、HRB400(老牌号为20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、HRB500三个牌号。

主要用途:

广泛用于房屋、桥梁、道路等土建工程建设。

主要产地:

螺纹钢的生产厂家在我国主要分布在华北和东北,华北地区如“首钢、唐钢、宣钢、承钢”等,东北地区如“西林、北台、抚钢”等,这两个地区约占螺纹钢总产量50%以上。

二、 

标准号 

GB1499-1998 

三、 

化学成分 

牌 

号 

化学成分,100% 

Si 

Mn 

Ceq 

HRB335 

0.25 

0.80 

1.60 

0.045 

0.52 

HRB400 

0.54 

HRB500 

0.55 

四、 

力学性能 

1)钢筋的力学性能应符合下表规:

公称直径mm 

σs(或σp0.2) 

MPA 

σb 

MPa 

δ5 

不小于 

6-25 

28-25 

335 

490 

16 

28-50 

400 

470 

14 

500 

630 

12 

2)钢筋在最大力下的总伸长率δgt不小于2.5%。

供方如能保证,可不作检验。

3)根据需方要求,可供应满足下列条件的钢筋:

a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于1.25;

b)钢筋实测屈服点与上表规定的最小屈服点之比不大于1.30。

五、 

工艺性能 

1)弯曲性能 

按下表规定的弯心直径弯曲180度后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

公称直径a 

mm 

弯曲试验 

弯曲直径 

3a 

4a 

5a 

6a 

7a 

2)反向弯曲性能 

根据需方要求,钢筋可进行反向弯曲性能试验。

反向弯曲试验的弯心直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径。

先正向弯曲45度,后反向弯曲23度,后反向弯曲23度。

经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。

六、 

表面质量 

钢筋表面允许不得有裂纹、结疤和折叠。

钢筋表面允许有凸块,但不得超过横肋的高度,钢筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大于所在部位尺寸的允许偏差。

七、 

尺寸、外形、重量和允许偏差 

1)公称直径范围及推荐直径 

钢筋的公称直径范围为6~25mm,标准推荐的钢筋公称直径为6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。

2)带肋钢盘的表面形状及尺寸允许偏差 

带肋钢筋横肋应符合下列基本规定:

横肋与钢盘轴线的夹角β不应小于45度,当该夹角不大于70度时,钢筋相对两面上横肋的方向应相反;

横肋与间距l不得大于钢筋公称直径的0.7倍;

横肋侧面与钢筋表面的夹角α不得小于45度;

钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和不应大于钢筋公称周长的20%;

当钢筋公称直径不大于12mm时,相对肋面积不应小于0.055;

公称直径为14mm和16mm,相对肋面积不应小于0.060;

公称直径大于16mm时,相对肋面积不应小于0.065。

3)长度及允许偏差 

a、长度:

钢筋通常按定尺长度交货,具体交货长度应在合同中注明;

钢筋以盘卷交货时,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。

其盘重及盘径由供需双方协商规定。

b、长度允许偏差:

钢筋按定尺交货时的长度允许偏差不得大于+50mm。

c、弯曲度和端部:

直条钢筋的弯曲变应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的40%;

钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用。

钢筋平法,平法是“平面整体表示方法”的简称,主要用于土木工程。

编辑摘要

  平法是“平面整体表示方法”的简称

  一、概述:

  朋友们可以去“钢筋平法多媒体教学系统”或者“钢筋平法网”了解更多关于钢筋平法以及11G101的更多视频及教学课件。

  1、平法的产生:

  国内传统设计方法效率低、质量难以控制。

日本的结构图纸没有节点构造详图,节点构造详图由建筑公司(施工单位)进行二次设计,设计效率高、质量得以保证。

美国的结构设计只给出配筋面积,具体配筋方式由建筑公司搞。

据此中国传统的设计方法也必须改革。

  2、平法的原理:

  设计流程:

设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构施工图设计。

  结构设计是一种是商品,有使用价值,是一种特殊的商品,分为创造性劳动和重复性劳动(非创造性劳动)。

现在由结构工程师完成创造性设计部分(创造性劳动),节点构造、节点外构造不是结构工程师的劳动成果,是抄的规范。

(注:

节点构造是算不出来的,是由研究人员试验出来的。

)传统的单构件正投影表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混在一起,节点内构造和节点外构造的设计属于重复性劳动(非创造性劳动)。

基于此产生了结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法即平面整体表示方法表示创造性设计。

平面整体设计方法,含表示方法和标准图两部分。

节点构造标准化后,施工公司的劳动量加大。

  3、平法的应用:

  1991年9月份平法开始在山东应用于工程,开始推广平法。

构造图适合于所有的构件,平法一张图上都有,走哪看哪,非常方便。

平法推出后,有坚决支持、坚决反对、不表态三种人,后来将专利贡献给国家,成为国家标准。

  平法是给从事结构设计与施工的专业人员看的,提高了科技含量,不让非专业人员看懂,设计方法的改革也促进了施工单位技术人员水平的提高。

平法是结构设计领域的一次革命,提高效率两倍以上,能够使中国结构界不合理的人员配置情况得到改善。

现在,3个建筑师配1个结构师。

  二、柱平法:

  1、定义疑问:

  

(1)嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造(含地下室部分)划归基础结构(待出图集)。

嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位,不归本图集。

  

(2)柱钢筋总截面为柱截面面积b×

h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×

h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。

  (3)保护层保护的是一个面、一条线,不保护一个点。

要让所有的钢筋都完成混凝土的360○包裹。

  2、钢筋疑问:

  

(1)钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。

柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。

  

(2)两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。

  (3)柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。

柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。

  (4)柱箍筋复合方式很合理,任何一个局部重叠的部位钢筋均不超过两层,尽可能减少了两根钢筋并排出现的概率和长度。

因为两根钢筋并排出现时,两根钢筋之间存在一道暗缝,存在隐患,混凝土也无法做到对钢筋的360○握裹。

柱箍筋首先由一个最大的箍筋包起来,其余可以全部用拉筋,必须拉住主筋和纵筋。

  (5)拉筋和单肢箍筋的概念不同,没必要勾住所有(纵向、横向)的钢筋,而拉筋则必须勾住所有钢筋。

  三、剪力墙平法:

  剪力墙抵抗横向水平地震作用的力,抗震思路为:

剪力墙—〉柱(第1道防线—〉第2道防线)。

拐角墙钢筋不允许在角部搭接。

钢筋尽量配到边沿,形成端柱、暗柱等,端柱、暗柱也是剪力墙的一部分。

剪力墙钢筋底部加强区不搭接。

  

(1)约束边缘构件的箍筋大,构造边缘构件的箍筋小。

当剪力墙的暗柱很长时,剪力墙水平筋和箍筋伸至剪力墙端部,除非设计者注明。

剪力墙水平筋伸入端柱一个锚长即可(端柱计算参照框架柱)。

  

(2)剪力墙最顶层的梁为墙顶连梁,箍筋箍到墙身里。

剪力墙的水平层肯定放在外侧,竖向筋放在内侧。

  (3)暗梁箍筋:

剪力墙竖向筋和暗梁箍筋在同一层面上。

框架梁顺到剪力墙中,形成边框梁BKL。

  (4)交*暗撑箍筋根据标注和构造要求,暗撑为半个墙厚,墙薄时采用交*钢筋。

柱钢筋尽量用粗的,粱钢筋不要用太粗的。

  (5)洞口加强钢筋和剪力墙水平钢筋:

水平钢筋扣柱加强纵钢筋,不要将加强筋放在外边;

竖向钢筋扣柱加强横钢筋。

洞口加强筋放在剪力墙水平、纵向钢筋的内侧。

洞口补强暗梁400高,为箍筋的中到中的尺寸(计算时需加2个箍筋直径),宽度同暗梁宽。

剪力墙纵筋锚入补强暗梁,为刚性条带,形成一完整封边。

  (6)连梁:

用于剪力墙上的一种梁,分楼层连梁(楼面连梁)和屋面连梁(墙顶连梁)。

连梁和连系梁不搭界,平法中不采用连系梁。

钢筋识图入门

一、箍筋表示方法:

⑴φ10@100/200

(2) 

表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为双肢箍。

⑵φ10@100/200(4) 

表示箍筋为φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。

⑶φ8@200

(2) 

表示箍筋为φ8,间距为200,双肢箍。

⑷φ8@100(4)/150

(2) 

表示箍筋为φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。

一、梁上主筋和梁下主筋同时表示方法:

⑴3Φ22,3Φ20 

表示上部钢筋为3Φ22, 

下部钢筋为3Φ20。

⑵2φ12,3Φ18 

表示上部钢筋为2φ12, 

下部钢筋为3Φ18。

⑶4Φ25,4Φ25 

表示上部钢筋为4Φ25, 

下部钢筋为4Φ25。

⑷3Φ25,5Φ25 

表示上部钢筋为3Φ25, 

下部钢筋为5Φ25。

二、梁上部钢筋表示方法:

(标在梁上支座处)

⑴2Φ20 

表示两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。

⑵2Φ22+(4Φ12) 

表示2Φ22为通长,4φ12架立筋,用于六肢箍。

⑶6Φ254/2 

表示上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。

⑷2Φ22+2Φ22 

表示只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。

三、梁腰中钢筋表示方法:

⑴G2φ12 

表示梁两侧的构造钢筋,每侧一根φ12。

⑵G4Φ14 

表示梁两侧的构造钢筋,每侧两根Φ14。

⑶N2Φ22 

表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧一根Φ22。

⑷N4Φ18 

表示梁两侧的抗扭钢筋,每侧两根Φ18。

四、梁下部钢筋表示方法:

(标在梁的下部)

⑴4Φ25 

表示只有一排主筋,4Φ25全部伸入支座内。

⑵6Φ252/4 

表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,下排筋4Φ25。

⑶6Φ25(-2)/4 

表示有两排钢筋,上排筋为2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。

⑷2Φ25+3Φ22(-3)/5Φ25 

表示有两排筋,上排筋为5根。

2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。

下排筋5Φ25,通长布置。

五、标注示例:

KL7(3)300×

700Y500×

250

φ10@100/200

(2)2Φ25

N4Φ18

(-0.100)

4Φ25 

6Φ254/2 

4Φ25

□———————————□———————□———————————□

4Φ25 

2Φ25 

300×

700

N4φ10

KL7(3)300×

700 

表示框架梁7,有三跨,断面宽300,高700。

Y500×

250 

表示梁下加腋,宽500,高250。

N4Φ18 

表示梁腰中抗扭钢筋。

φ10@100/200

(2)2Φ25表示箍筋和架立筋。

-0.100 

表示梁上皮标高。

N2B12指梁的两个侧面共配2根12的受扭纵向筋(腰筋),每侧各配一根.

G2B12指梁的两个侧面共配置2根12的纵向构造筋(腰筋),每侧各配一根.

N是受扭筋的意思,G是构造筋的意思!

7

没有标注N的就是构造钢筋G,G是15D,N是LaE

钢筋算量基本方法

第一章梁

第一节框架梁

一、首跨钢筋的计算

1、上部贯通筋

上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值

2、端支座负筋

端支座负筋长度:

第一排为Ln/3+端支座锚固值;

第二排为Ln/4+端支座锚固值

3、下部钢筋

下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值

注意:

下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。

以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?

现在我们来总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:

支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d}。

钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d}。

钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d}

4、腰筋

构造钢筋:

构造钢筋长度=净跨长+2×

15d

抗扭钢筋:

算法同贯通钢筋

5、拉筋

拉筋长度=(梁宽-2×

保护层)+2×

11.9d(抗震弯钩值)+2d

拉筋根数:

如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×

(构造筋根数/2);

如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

6、箍筋

箍筋长度=(梁宽-2×

保护层+梁高-2×

11.9d+8d

箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×

2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1

因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;

并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。

(如下图所示)

7、吊筋

吊筋长度=2*锚固+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>

800mm 

夹角=60°

≤800mm 

夹角=45°

二、中间跨钢筋的计算

1、中间支座负筋

中间支座负筋:

第一排为Ln/3+中间支座值+Ln/3;

第二排为Ln/4+中间支座值+Ln/4

当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:

第一排为该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);

第二排为该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

其他钢筋计算同首跨钢筋计算。

三、尾跨钢筋计算

类似首跨钢筋计算

四、悬臂跨钢筋计算

1、主筋

软件配合03G101-1,在软件中主要有六种形式的悬臂钢筋,如下图所示

这里,我们以2#、5#及6#钢筋为例进行分析:

2#钢筋—悬臂上通筋=(通跨)净跨长+梁高+次梁宽度+钢筋距次梁内侧50mm起弯-4个保护层+钢筋的斜段长+下层钢筋锚固入梁内+支座锚固值

5#钢筋—上部下排钢筋=Ln/4+支座宽+0.75L

6#钢筋—下部钢筋=Ln--保护层+15d

2、箍筋

(1)、如果悬臂跨的截面为变截面,这时我们要同时输入其端部截面尺寸与根部梁高,这主要会影响悬臂梁截面的箍筋的长度计算,上部钢筋存在斜长的时候,斜段的高度及下部钢筋的长度;

如果没有发生变截面的情况,我们只需在“截面”输入其端部尺寸即可。

(2)、悬臂梁的箍筋根数计算时应不减去次梁的宽度;

根据修定版03G101-1的66页。

第二节其他梁

一、非框架梁

在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:

1、普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;

2、下部纵筋锚入支座只需12d;

3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。

未尽解释请参考03G101-1说明。

二、框支梁

1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;

2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;

3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;

4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;

5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;

7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。

第二章剪力墙

在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:

1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;

2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;

3、剪力墙在立面上有各种洞口;

4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;

5、墙柱有各种箍筋组合;

6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

需要计算的工程量

第一节剪力墙墙身

一、剪力墙墙身水平钢筋

1、墙端为暗柱时

A、外侧钢筋连续通过 

外侧

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