基本锚固长度的说明
钢筋锚固长度口诀

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下边进行解释:没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋62分ok,二级钢筋78分ok,三级钢筋92分ok,这就是第一行的意思。
打分就是为了一个可比性,62、78、92这些锚固第一位,当然是锚固表里C20级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。
前者便于记忆,后者符合实际。
可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20*10=39d,92/20*10=41d,熟悉了直接除以2、2.5、3、3.5、4就好了。
一级钢筋在砼C25级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62是C20,加5是C25,再加5是C30,再加5是C35,最后加3是C40,现在来看锚固长度是多少:62/2=31d,67/2.5=27d,72/3=24d,77/3.5=22d,80/4=20d。
锚固长度分别是31d、27d、24d、22d、20d。
二级钢筋口诀是78735,三级钢筋口诀是92384,78735=78+7+5(3个),92384=92+8(3个)+4,分别除以5个砼等级,我在此不举例子了。
以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。
三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20在三级抗震时的锚固要求:一二三级钢筋分别是66、82、98,比低一级别的锚固分别多了4、4、6,也就是2d、2d、3d;看一二级抗震砼C20时的锚固长度口诀72、88、106,又多了6、6、8,也就是比三级在砼C20时长了3d、3d、4d。
钢筋锚固长度口诀

钢筋方面的一些知识锚固长度 ,钢筋口诀,锚固长度,钢筋首先记住这个锚固口诀:62353, 78735,92384;664554, 825683, 987685;7288106,6374, 4*7 , 9876 一二级;25以上多十一,包塑更增四之一。
下边进行解释:没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋 62 分 ok, 二级钢筋 78 分 ok,三级钢筋 92 分 ok, 这就是第一行的意思。
打分就是为了一个可比性,62、78、92 这些锚固第一位,当然是锚固表里C20 级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。
前者便于记忆,后者符合实际。
可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d ,78/20*10=39d ,92/20*10=41d ,熟悉了直接除以 2、2.5 、 3、3.5 、 4 就好了。
一级钢筋在砼C25 级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62 是 C20, 加 5 是 C25, 再加 5 是 C30, 再加 5 是 C35, 最后加 3 是 C40,现在来看锚固长度是多少:62/2=31d ,67/2.5=27d , 72/3=24d ,77/3.5=22d ,80/4=20d 。
锚固长度分别是 31d、 27d、 24d、22d、 20d。
二级钢筋口诀是 78735,三级钢筋口诀是 92384, 78735=78+7+5( 3 个), 92384=92+8( 3 个) +4,分别除以5 个砼等级,我在此不举例子了。
以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。
三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20 在三级抗震时的锚固要求:一二三级钢筋分别是 66、82、98,比低一级别的锚固分别多了4、4、6,也就是 2d、2d、3d;看一二级抗震砼 C20时的锚固长度口诀72、 88、 106,又多了 6、 6、8,也就是比三级在砼 C20时长了 3d、3d、4d。
基础梁钢筋锚固长度

基础梁钢筋锚固长度基础梁钢筋锚固长度是指将钢筋安装在混凝土基础梁中的一段长度,用于保证钢筋与混凝土之间的粘结力和传力效果。
合理的钢筋锚固长度能有效提高基础梁的抗弯、抗剪和抗震等力学性能,并保证基础梁的安全可靠。
梁的钢筋锚固长度的计算方法:1. 根据受力条件的不同,可以采用不同的计算方法,主要包括弯矩锚固长度计算和剪力锚固长度计算。
两者的计算方法略有不同。
2. 弯矩锚固长度的计算方法:根据梁的受力情况和截面的尺寸,通过使用相关的计算公式,可以得到梁的抗弯承载力和所需的钢筋锚固长度。
常用的公式有市政行业建筑物结构设计规范GB50010-2010 中的相关计算公式,详细计算过程涉及到受力分析和截面尺寸等多个因素的综合考虑。
3. 剪力锚固长度的计算方法:剪力锚固长度是指钢筋与混凝土之间的剪力传递长度,通过计算剪力传递机制的需求和梁的截面尺寸等因素得出。
计算方法主要包括直接剪力锚固长度计算和间接剪力锚固长度计算两种。
直接剪力锚固长度计算通常采用简化公式或经验公式,而间接剪力锚固长度计算则需要更多的力学分析和设计参数。
钢筋锚固长度需要满足的要求:1. 钢筋锚固长度应满足钢筋与混凝土之间的粘结强度要求,确保钢筋与混凝土之间的传力稳定和可靠。
2. 钢筋锚固长度应满足梁的受力要求,保证梁能够承受设计荷载并满足抗弯、抗剪和抗震等力学性能要求。
3. 钢筋锚固长度应满足规范和标准的要求,如市政行业建筑物结构设计规范 GB50010-2010 中的相关规定等。
影响钢筋锚固长度选择的因素:1. 设计荷载:梁所承受的设计荷载大小和类型是选择钢筋锚固长度的重要依据。
设计荷载越大,钢筋锚固长度相应也需要增加,使梁能够满足承载要求。
2. 梁的尺寸和截面形状:梁的截面尺寸和形状会影响梁的受力性能,进而影响钢筋锚固长度的选择。
梁尺寸越大,需要的钢筋锚固长度也相对较长。
3. 材料强度和粘结强度:混凝土和钢筋的材料强度和粘结强度也是决定钢筋锚固长度的重要因素。
设备基础钢筋锚固长度-概述说明以及解释

设备基础钢筋锚固长度-概述说明以及解释1.引言1.1 概述在设备基础的建设中,钢筋锚固长度是一个非常重要的参数。
在设备基础中,钢筋承担着连接各个构件和传递荷载的任务,因此其锚固长度的选取直接关系到设备基础的稳定性和安全性。
钢筋锚固长度是指钢筋在混凝土内固定的长度范围。
而为什么需要固定钢筋呢?这是因为钢筋和混凝土是两种性质不同的材料,钢筋具有较高的抗拉强度和延性,而混凝土则具有较高的抗压强度和稳定性。
通过将钢筋固定在混凝土中,可以使两者相互协同工作,充分发挥各自的优点,提高设备基础的整体性能。
在确定钢筋锚固长度时,需要考虑多种因素。
首先是混凝土的强度和性质,包括抗压强度、粘结性能等。
其次是钢筋的直径和材质,这些也会对锚固长度产生影响。
此外,还需要考虑混凝土与钢筋的粘结性能、结构的荷载状态和工程环境等因素。
这些因素都需要综合考虑,才能确定合适的钢筋锚固长度。
总之,设备基础的钢筋锚固长度是一个非常重要的参数,直接关系到设备基础的稳定性和安全性。
在确定钢筋锚固长度时,需要考虑混凝土和钢筋本身的性质,以及结构的荷载状态和工程环境等因素。
只有在综合考虑这些因素的基础上,才能选择合适的钢筋锚固长度,保证设备基础的稳定和安全。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将围绕设备基础钢筋锚固长度展开讨论。
首先,在引言部分,我们会对整个文章进行概述,明确钢筋锚固长度的定义和意义。
接着,我们会在正文部分探讨影响钢筋锚固长度的因素,以便读者全面了解这一问题。
最后,我们将在结论部分对本文的主要内容进行总结,并提出对设备基础钢筋锚固长度的一些建议。
通过这样的文章结构,读者可以系统性地了解设备基础钢筋锚固长度的相关知识,并获得更多深入思考和实践的启示。
1.3 目的本文的目的是研究设备基础钢筋锚固长度的相关问题。
钢筋锚固长度是指将钢筋嵌入混凝土中以保证其稳定性和可靠性所需的长度。
在工程建设中,钢筋锚固长度的选择对设备基础的安全性和稳定性起着至关重要的作用。
钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏。
在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh。
时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh。
时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d。
一、钢筋工程量计算规则1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。
2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。
钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。
3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去0.354m,螺杆另行计算。
(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。
(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。
(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。
(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。
(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。
(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。
二、各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1.钢筋砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。
钢筋锚固长度口诀

钢筋锚固长度口诀 The manuscript was revised on the evening of 2021钢筋方面的一些知识锚固长度, 钢筋口诀, 锚固长度, 钢筋首先记住这个锚固口诀:62353,78735,92384;664554,825683,987685;7288106,6374,4*7,9876一二级;25以上多十一,包塑更增四之一。
下边进行解释:没有抗震要求的钢筋锚固长度最短,像一级钢筋62分ok,二级钢筋78分ok,三级钢筋92分ok,这就是第一行的意思。
打分就是为了一个可比性,62、78、92这些锚固第一位,当然是锚固表里C20级砼的要求值,对一级钢筋来说是“及格”“良好”“优秀”,对一级、二级、三级来说都是及格。
前者便于记忆,后者符合实际。
可比性来自于成绩处以砼级别乘以10,即一级钢筋62/20*10=31d,78/20*10=39d,92/20*10=41d,熟悉了直接除以2、、3、、4就好了。
一级钢筋在砼C25级别的锚固是什么?C30、C35、C40的锚固又是什么,第一行的口诀提供了答案:353=62+5(3个)+3,62是C20,加5是C25,再加5是C30,再加5是C35,最后加3是C40,现在来看锚固长度是多少:62/2=31d,67/=27d,72/3=24d,77/=22d,80/4=20d。
锚固长度分别是31d、27d、24d、22d、20d。
二级钢筋口诀是78735,三级钢筋口诀是92384,78735=78+7+5(3个),92384=92+8(3个)+4,分别除以5个砼等级,我在此不举例子了。
以上是没有抗震要求的砼钢筋锚固要求,四级抗震要求级别也按上述。
三级抗震用第二行口诀,一二级抗震用第三行口诀,两行口诀看砼C20在三级抗震时的锚固要求:一二三级钢筋分别是66、82、98,比低一级别的锚固分别多了4、4、6,也就是2d、2d、3d;看一二级抗震砼C20时的锚固长度口诀72、88、106,又多了6、6、8,也就是比三级在砼C20时长了3d、3d、4d。
钢筋锚固规范

钢筋锚固规范:⑧受拉钢筋的锚固长度。
当砼强度为C20时,钢筋锚固长度44d(d≤25)、49d(d>25);当砼强度为C25时,钢筋锚固长度38d(d≤25)、42d(d>25);当砼强度为C30时,钢筋锚固长度34d(d≤25)、38d(d>25);当砼强度为C35时,钢筋锚固长度31d(d≤25)、34d(d>25);当砼强度≥C40时,钢筋锚固长度29d(d≤25)、32d(d>25)。
锚固长度是图集中的固定值。
在《平法》各本图集中均有列表。
锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
在任何情况下搭接长度不得小于300mm。
搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。
受力钢筋的混凝土保护层最小厚度前提条件是混凝土结构的环境类别。
保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。
一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。
《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)(以下简称08计价规范)第3.1.2条规定:“采用工程量清单方式招标,工程量清单必须作为招标文件的组成部分,其准确性和完整性由招标人负责。
(整理)锚固长度

锚固长度钢筋的锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,包括直线及弯折部份。
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a×(f1/f2)×d。
式中:f1为钢筋的抗拉设计强度;f2为混凝土的抗拉设计强度;a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14;d为钢筋的公称直径。
另外,当钢筋为HRB335级和HRB400级其直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。
在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。
混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。
以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部份,一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。
钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。
“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。
锚固长度是图集中的固定值。
在《平法》各本图集中均有列表。
锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。
选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。
在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。
非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。
框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE加15d直角钩。
纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。
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关于11G-101的P53基本锚固长度的说明:
一、一定要弄明白Lab与LabE 的对应关系。
表中隐藏中一个等式LabE=修正系数×Lab,修正系数在一二级抗震是1.15,三级是1.05,四级是1.0。
仔细把该表计算一下,就会发现实际上存在这个等式。
11G101-1中提供的表中出现LabE是为了大家方便使用,GB50010-2010中在11.6.7.2中提出了LabE这个概念和上述公式。
二、当锚固区保护层厚度较大时,会出现抗震锚固长度小于基本抗震锚固长度的现象。
假设钢筋直径为16mm,三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D。
laE=0.7×labE=0.7*33*16(lab)=369.6,
而抗震基本锚固长度为labe=1.15*29*16=33*16=528
现在迷惑的就是为什么抗震锚固长度为什么会小于抗震锚固基本锚固长度,这就需要用混凝土结构设计规范的条文来解释。
以下是规范条文说明:
图集11G101-1对于非框架梁(次梁)的钢筋设置分为两种情况(图集86页,如下附图):1、设计按铰接时候;2、充分利用钢筋的抗拉强度的情况。
这两种情况下,钢筋的锚固长度、钢筋连接位置都不一样,设计按铰接时候对锚固长度、连接位置限制都有所放宽;充分利用钢筋抗拉轻度则要求比较高。
那么,什么时候才能算作非框架梁按照铰接设计呢?什么时候算作按照抗拉强度设计呢?
一、对于施工单位来说:设计按铰接、充分利用钢筋的抗拉强度这个应该由设计院在图纸上注明;
二、结构设计中,如何确定非框架梁(次梁)是铰接还是刚接(刚接就是充分利用钢筋的抗拉强度的情况)呢?
1、刚接和铰接只是一个相对的概念,主要是看主梁与次梁之间的相对线刚度比,主梁的刚度相对较大,能够约束的住次梁不让其发生扭转位移,那可以看着刚接,如果相对刚度不是很多,主梁对次梁的约束不够,那就按铰接考虑。
设计中应该是没有绝对的东西,都是相对强弱的问题。
只是在配筋上要与计算假定基本相符才是合理的;
2、一般情况下中间支座都是按照刚接考虑的,这个很容易理解;
3、首先应该明确一般情况下次梁中间支座应该是固接(极特殊情况例外),我们讨论的应该是次梁边支座的铰接固接问题. 次梁固接在表面
上看理论上是正确的,但由此带来主梁所受的扭矩较大,容易造成主梁
抗扭超筋或抗扭配筋较大问题,而事实上,由于主梁(一般的梁也是如此)
的抗扭实际刚度较小,在主梁发生微小转动后即将扭矩卸荷,从而导致次梁边支座负弯矩变小,形成接近类似铰支座的情况.而且由于现浇板的存在,次梁所形成的扭矩大多由板承担,而现有设计理论及软件均无法准确考虑这种影响.基于以上二点考虑,在设计实践中,一般次梁边支座均宜按铰接计算.
附图:11G101-1第86页。