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钢筋

建筑工程钢筋计算的影响因素有_影响钢筋强度的因素

工品易达2022-10-08钢筋13

本文目录一览:

钢筋知识大全

1.钢筋抽样

简单的说,就是计算一个工程项目的钢筋总重量,得出的结果一般是多少吨。而钢筋的重量等于钢筋的长度乘以钢筋的比重,因此,钢筋抽样其实也就是计算钢筋的总长度,不同直径的钢筋的总长度乘以相应的比重就是钢筋的总重量。其实也是一个理论的重量。

2.砼保护层

砼保护层:结构构件中的钢筋骨架被浇筑于砼中,在钢筋骨架的外围四周必须有砼将钢筋包裹住,主筋外皮与砼面(即构件外表面)之间的距离,就是钢筋的砼保护层厚度。不能小于10mm。

3.钢筋种类

钢筋砼结构配筋按直径大小分钢筋和钢丝两类,直径在6mm以上者称钢筋,5mm以内者称钢丝。

安生产工艺分:热轧钢筋、余热处理钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧钢筋等多种。

常用钢筋:(GB50010-2002)

HPB235(热轧光圆钢筋,一级钢筋)

HRB335(热轧带肋钢筋,二级钢筋)

HRB400(热轧带肋钢筋,三级钢筋)

RRB400 (余热处理钢筋, 三级钢筋)

标号为540的是四级钢,现行规范已经取消。

4.钢筋连接

工厂生产出来的钢筋均按一定规格(如9米和12米)的定长尺寸制作的。而实际工程中使用的钢筋均是有长有短,形状各异,因此需要对钢筋进行处理。

连接的方法有绑扎、焊接(对焊、单面焊、双面焊、电渣压力焊)

及机械连接(直螺纹连接、锥螺纹连接、套管冷挤压)等

钢筋锚固

钢筋锚固的重要性

钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。

钢筋的锚固长度:指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于250mm。

具体锚固长度可在平法图籍中查到或按设计取值。

7.预算长度与下料长度

单根钢筋的预算长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)

单根钢筋的下料长度:=钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+端部弯钩增加值(如果存在弯钩)-弯折量度差值(或称为弯曲调整值)。

8.弯曲调整

钢筋受弯曲后,在弯曲处的内皮缩短而外皮伸长,只在中心线处才保持不变的尺寸。实际上对成型好的钢筋一般是量外皮的。因此,下料长度与要根据图上式样的尺寸加以调整。

在弯曲处,图上画的是直角,但实际操作时做“硬弯”(即成直角)是不可能的,而必须做成“慢弯”(即成弯弧)。弯曲直径(D)的规定:

9. 端部弯钩增加值

具体计算方法请参考傅钟鹏的钢筋工手册

当弯曲直径为2.5d平直段长度为10d时的弯钩增加值(抗震箍筋):

90度:10.5d

135度:11.9d

180度:13.25d

10.影响钢筋计算的因素

抗震等级(如:影响梁的加密区长度:

一级抗震=2Hb且=500mm;

二级抗震 =1.5Hb且=500mm

决定抗震等级的三个因素(1.结构类型;2.设防烈度;3.檐高)

保护层的厚度

混凝土标号如C30 (如:影响钢筋的锚固长度,搭接长度

搭接形式(影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度)

11.现行平法规范图籍:

平法系列图集

平法概述:

平法的表达形式,概括来讲,是把结构构件的尺寸和配筋等,按照平面整体表示方法制图规则,整体直接表达在各类构件的结构平面布置图上,再与标准构造详图相配合,即构成一套新型完整的结构设计。改变了传统的那种将构件从结构平面布置图中索引出来,再逐个绘制钢筋详图的繁琐方法。机械前言微信公众号:jixieqianyan

平法分类:有关柱、墙、梁构件的节点构造

03G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、框架剪力墙、框支剪力墙结构)

03G101-2(平法楼梯构造)

04G101-3(筏形基础及基础梁构造)

04G101-4(现浇楼面与屋面板构造)

11G101-2(现浇混凝土板式楼梯)

11g101-3(独立基础、条形基础、筏形基础及桩基承台)

1.什么是框支梁、框支柱?

中国人叫框支梁的东西,外国人称之为transfer beam。transfer意为转移,转让。外国人的概念中就是“转换梁”,意指不同结构楼层之间的起转换作用的梁;特指上部为剪力墙结构,下部为框架结构,承托剪力墙的梁;“转换柱”理所当然是承托“转换梁”的柱,这在中国叫框支柱。这是因为,中国的文化太深奥了,需要有高度想象力才能理解,不像美国两百年历史,意思直来直往的。

2.什么情况下用什么基础?

简单的说:

①条形基础:上部采用墙承重(较多的用在砖墙)

②独立基础:上部采用框架结构(柱子)

③带型(井格式)基础:框架结构+地基条件差(其实就是用条形基础承重柱,在预算中带型基础特指有支模板的混凝土条形基础)

④筏板基础:高层建筑或上部荷载较大+所在地基承载力较弱。筏板基础有梁式筏板和板式筏板。其中板式筏板基础就像盘子反扣在地表上承受上部荷载,适宜5-6层建筑

⑤桩基础:上部荷载较大,需将其传至深层较坚硬的地基。当由若干桩支撑一个平台,而用平台托住整个建筑时,这个平台就是桩承台。

⑥箱型基础:高层建筑或上部荷载较大+软弱地基。箱型基础是由底板+顶板+若干纵横墙柱组成,中空部分较大时可以作为地下室

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计算钢筋长度应考虑的因素有什么

无论是梁板柱的那种

钢筋

,在计算

长度

的时候都要考虑

结构构件

保护层厚度

,其次还要考虑钢筋的弯钩长度。

影响钢筋工程量计算的条件

在建筑工程中,应该怎样计算钢筋,计算钢筋都需要注意一些什么问题呢?或者说哪些因素对计算钢筋工程量有影响呢?主要有以下参数是计算钢筋工程量需要掌握的。 1、钢筋的连接 首先,影响钢筋工程量计算的因素就是钢筋的连接。钢铁厂生产的钢筋都...

影响钢筋计算的因素

论文准备往向写选题师审核通没没列纲让师看写作向

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校格式要求、写作规范要注意否则能发重新改要明白或懂问我希望能够顺利毕业迈向新

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内外研究现状家要论文主要研究目找寻找析内外题目析与研究

列举纲结合论文题目始列举纲先解释论文相关知识点写前研究现状接着写某题目问题与足再写针该问题策注意问题策要相应论文要列举事例、添加数据、析图片等等

始写论文按照纲始写论文要必要加渡段论文脚注引用、参考资料、结论等

家排版做未尽事宜请家斧祝家论文写更优秀

特别需要注意:

注意问题策要相应

必要加渡段

影响钢筋下料长度计算的主要因素有哪些

所谓钢筋长度是结构施工图中所标注的钢筋长度,也就是钢筋外缘到外缘的长度,即外包尺寸。其次要明确钢筋下料长度与哪两个因此有着密切联系:一是弯钩增加长度;二是弯曲调整值,又称量度差值。最后要知道混凝土保护层厚度是如何定义的:混凝土保护层厚度是指最外层钢筋的外皮到构件表面的距离。 1)钢筋下料长度 钢筋弯曲后的特点是在钢筋弯曲处外皮伸长、内皮缩短,而轴线尺寸不变,故钢筋的下料长度就是轴线尺寸。而结构施工图中所标注的尺寸是外包尺寸,与轴线尺寸有差别,所以就产生了弯钩增加长度和弯曲调整值。钢筋混凝土结构图中标注的钢筋尺寸,是设计尺寸,不是下料尺寸。那么需要明确的就是平法简图的钢筋长度是不能直接用来来下料, 因为实际钢筋材料明细表的简图中,所标注的是钢筋外皮尺寸之和,大于钢筋中心线的长度。如果按照平法简图的钢筋长度来下料,安装尺寸就会偏大.无法顺利绑扎。只有懂得这个原理,才能理解精确计算钢筋下料长度差能更便用于实际施工。

钢结构建筑用钢量受哪些因素影响

1、立面形状

这是指竖向体型的规则性和均匀性,即外挑或内收程度以及竖向刚度有否突变等。如侧向刚度从下到上逐渐均匀变化,则其用钢量就较少,否则将增多,较典型的有竖向刚度突变的设转换层的高层建筑。

2、平面形状

若平面较规则、凹凸少则用钢量就少,反之则较多,每层面积相同或相近而外墙长度越大的建筑,其用钢量也就越多,平面形状是否规则不仅决定了用钢量的多少,而且还可衡量结构抗震性能的优劣,从这点上分析得知用钢量节约的结构其抗震性能未必就低。

3、平面长度尺寸

即结构单元是否超长,当建筑物较长,而结构又不设永久缝时就成为超长建筑。超长建筑由于必须考虑混凝土的收缩应力和温度应力,它相对于非超长建筑主要对待的仅是荷载产生的应力,其单位面积用钢量显然要多些。

4、立面节点

过于复杂的立面节点,如立面线条等,过去都是用成品线条外挂,对于公共建筑也采用石材外挂,但对于住宅项目,由于其维护成本成本高,现基本都用钢筋混凝土现浇,必然增加单方钢筋用量。

5、抗侧力构件位置

刚度中心与质量中心相重合或靠近,或者抗侧力构件所在位置能产生较大的抗扭刚度,结构的抗扭效应小,因而结构整体用钢量就少,反之则多。

6、地下结构

地下室层高过大,地下室外墙配筋必然增大,地下室底板也由于水压力的增大导致混凝土和钢筋用量增加;群体建筑的地下连通口以及地下沟槽,由于结构设计时的放坡,也会导致混凝土和钢筋用量增加。

7、层高

对于高层建筑而言,层高与用钢量之间很难确定某种关系,换言之不能肯定层高对用钢量的影响究竟有多大。就柱的箍筋而言,总高度相同的建筑物,层高较小即层数较多,其配筋量反而较多,但按单位面积摊销后其用钢量可能反而更少。至于跨层柱,由于其受力的复杂性以及截面较大,用钢量一般比正常层高的柱要多。

8、竖向高宽比

这主要针对高层建筑而言,高宽比大的建筑其结构整体稳定性肯定不如高宽比小的建筑,为了保证结构的整体稳定并控制结构的侧向位移,势必要设置较刚强的抗侧力构件来提高结构的侧向刚度,这类构件的增多自然使得用钢量增多匀,使得其单位面积用钢量相对于平面长宽比接近的建筑物要多。

9、平面长宽比

平面长宽比较大的建筑物,不论其是否超长,由于两主轴方向的动力特性(也即整体刚度)相差甚远,在水平力(风力或地震)作用下,两向构件受力的不均匀性造成和扭转效应的增加使得构件配筋量加大。

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