配筋截面面积表
混凝土结构设计常用表格_钢筋计算截面面积

公称直径
mm
不同根数钢筋的计算截面面积/mm2
单根钢筋理论重量(kg/m)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
28.3
57
85
113
142
170
198
226
255
0.222
6.5
33.2
66
100
133
166
199
232
265
299
0.260
8
50.3
101
151
201
252
302
352
402
127
157
226
402
628
905
1232
1608
2036
2513
3041
3927
130
97
122
151
217
387
604
870
1184
1547
1957
2417
2924
3776
140
90
114
140
202
359
561
808
1100
1436
1818
2244
2715
3506
150
84
106
131
188
5430
7012
75
168
212
262
377
670
1047
1508
2053
2681
3393
4189
5068
6545
80
钢筋配筋表

L/50
C20
31d
悬臂板
L/10(固)
L/12
C25
27d
《
楼梯板
L/25 ~L/30
C30
24d
无梁楼盖(有柱帽)
L/32 ~L/40
C35
22d
无梁楼盖(无柱帽)
L/30 ~L/35
…
≥C40
20d
钢筋的截面面积和排成一层时矩形截面梁的最小宽度
直 径 d (mm)
一根 As
二根 As
表
截面积 As(mm2)及钢筋排列成一层时梁的最小宽度 b(mm)值
fc
$
ft
Ec (104 )
注:轴心受压及偏心受压构件,如截面长边或直径小于 300mm 时,则混凝土强度设计值应乘以系数。
热轧 钢筋
普通钢筋强度设计值(N/mm2)及弹性模量(×10 5N/mm2)
种
类
fy
f y
HPB 235(Q235)
210
210
HRB 335(20MnSi)
300
300
HRB 400(20MnSiV、20MnSiNi、20MnTi)
,
$
75
167 262 377 513 671 848 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545 8204
)
:
80
157 245 354 481 629 795 981 1414 1924 2513 3181 3928 4751 6136 7691
/
^
85
148 231 333 453 592 748 924 1331 1811 2365 2994 3696 4472 5775 7239
钢筋常用表格

钢筋的计算截面面积及公称质量表梁纵向钢筋单排最大根数注:表内分数值,其分子为梁上部纵筋单排最大根数,分母为梁下部钢筋单排最大根数。
每米板宽内的钢筋截面面积表注意:φ6面积=28.3,φ6.5面积=33.2。
(一级钢常用规格为φ6.5)梁箍筋折算面积表(一)梁端加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表 6.3.4 采用。
当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
b(二)柱纵向钢筋的最小总配筋率应按表6.3.7采用,对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,表中的数值应增加0.1。
(三)柱加密区的箍筋最大间距和最小直径应符合下列要求:1、一般情况下,箍筋的最大间距和最小直径,应按表6.3.9采用d为柱纵筋最小直径;柱根指框架底层柱嵌固部位2、二级框架柱的箍筋直径不小于10mm且箍筋肢距不大于200mm时,除柱根外最大间距应允许采用150mm;三级框架柱的截面尺寸不大于400mm时,箍筋最小直径应允许采用6mm;四级框架柱剪跨比不大于2时,箍筋直径不应小于8mm。
3、框支柱和剪跨比不大于2的柱,箍筋间距不应大于100mm。
4、柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm 和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束。
“双筋”和“双向配筋”是两个不同范围内的概念,“双筋”是指在构件的同一截面内既有受拉钢筋,又有受压钢筋;“双向配筋”是指在构件的同一截面内的同一位置上有两个方向的受力钢筋,它们的受力方向(拉或压)是一样的。
“双筋”和“单筋”主要指梁中的配筋。
在梁的计算中,当荷载不大时,其受压区的应力(压力)主要由混凝土承担,受拉区的应力(拉力)由钢筋承担。
此时,只需在受拉区配置受力钢筋即可,在受压区配置的是构造钢筋(架力筋),在计算中架力筋是不承担应力的,这种配筋的梁叫“单筋梁”。
当荷载较大时,梁中受压区的混凝土不足以承担压应力时,就要在受压区也配置一部份钢筋与混凝土共同承担压应力,这种钢筋称为受压区的受力钢筋。
钢筋截面面积配筋表

钢筋截面面积配筋表01 梁截面宽度不宜小于200,高宽比不宜大于4,跨高比不宜小于4;宽扁梁及深梁详规范。
02 梁截面控制指标纵筋配筋率:最小配筋率按《混凝土规范》表11.3.6-1中数值取用,一般模型计算会考虑,不用管;最大配筋率不宜大于2.5%;纵筋净距:顶筋不应小于30mm和1.5d,底筋不应小于25mm和1.0d。
钢筋多余2层时,2层以上钢筋中距应比下面2层中距增大1倍。
各层钢筋间距不小于25mm和d(d为纵筋最大直径)。
纵筋面积比:一级不应小于0.5,二三级不应小于0.3,四级规范无要求,一般取0.25。
箍筋直径及肢数:当截面高度大于800时,箍筋直径不宜小于8mm;截面高度小于800时,箍筋直径不应小于6mm;一级不小于10mm,二三级不小于8mm,四级不小于6mm,当纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径加大(按规范的表中最小直径来加大);箍筋肢数:梁宽小于350mm用双肢箍,350~600时四肢箍,650~800时六肢箍。
箍筋加密区最大间距:一级不大于hb/4、6d、100的较小者;二级不大于hb/4、8d、100的较小者;三四级不大于hb/4、8d、150的较小者箍筋加密区长度:一级不小于2hb、500的较大者;二三四级不小于1.5hb、500的较大者03 梁配筋构造架立筋:一般用12mm,但是《混凝土规范》9.2.6中指出,跨度小于4m是不宜小于8mm,跨度4~6m不应小于10mm,大于6m时不应小于12mm。
梁侧构造筋:梁腹板高度hw(梁高-板厚)不小于450mm时,梁两侧沿高度配置纵向构造钢筋,间距不宜大于200mm,单侧配筋率不小于腹板面积(bhw)的0.1%;注意,扭筋构造是按照全高布置构造筋,间距不宜大于200mm悬臂梁构造:应有至少2根钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不少于12d,其余钢筋不应截断,应在《混凝土规范》9.2.8条规定的弯起点弯折。
框架梁上开洞时,洞口位置宜位于梁跨中1/3区段,洞口高度不应大于梁高的40%,洞口上下高度不宜小于200mm。
各种梁配筋计算表格

钢筋选用
其中,1; HPB235级钢 2; HRB335级钢 3; HRB400级钢
A) 判断T形截面类型
M u = a1 f c b 'f h 'f (h0 - 0.5h 'f ) =
M实际= 取钢筋直径
¢=
492.66 kNm 486 kNm 实取
2
< 根
Mu
20
2827.43 mm 430
9
As As
20
¢=
实取
9
根
2827.43 mm2
NO!!!
受压钢筋取钢筋直径 实配钢筋面积AS= 2α 's=
12
¢=
实取
2
2
mm ≤
根
226.19 mm 70.00 mm
OK!
x
验算受压区高度x=fyAs1/(α1fcb)=
407.00
OK!
D)双筋矩形截面已知弯矩和受压钢筋求受拉配筋 已知: M实际= A's= Mu2=f'yA's(h0-a's)= 由弯矩Mu1按单筋矩形截面求As1 Mu1=M-Mu2= 因此所需的受压钢筋为 43.67 kNm 243 kNm 942.48 199.33 kNm > Mu,max ¢ 20
a1 f c fy
=
由受压钢筋及相应的受拉钢筋承受的弯矩设计值为 Mu2=M-Mu1= 因此所需的受压钢筋为 -249.66 kNm
As' =
M u2 = f ( h0 - a s' )
' y
-1180.43 ㎜
2
与其对应的那部分受拉钢筋截面面积为 As2=A's= -1180.43 ㎜2 纵向受拉钢筋总截面面积 As=As1+As2= 2855.66 ㎜2 受拉钢筋取钢筋直径 实配钢筋面积AS=
钢筋截面面积配筋表

钢筋切截表:钢筋混凝土构件中受力纵筋的截面积与构件的有效截面积之比值。
以ρ表示。
梁在适筋与超筋界限时的配筋率称为最大配筋率。
承载能力与一个同截面同材料的素混凝土梁的开裂弯矩相等的钢筋混凝土梁的配筋率称为该梁的最小配筋率;钢筋混凝土的构件材料和施工费用的总造价达到最少时的纵筋配筋率称为经济配筋率。
简介:混凝土是实际工程中应用最广泛的建筑材料之一,其受力的过程也就是裂缝产生和扩展的过程,一旦混凝土产生裂缝,在荷载等因素的影响下,这些裂缝会进一步扩展,最终导致整个结构的破坏。
为了抑制裂缝的进一步扩展,防止混凝土结构发生脆断现象,通常在混凝土中埋入钢筋、钢纤维等抗拉性能好的材料,以弥补混凝土抗拉能力的不足,提高结构的抗破坏能力。
最小配筋率式为保证钢筋混凝土截面所能抵抗的弯矩不致小于它的抗裂弯矩而规定的配筋率的下限值,以免构件开裂后钢筋立即屈服而发生脆性破坏。
欧洲混凝土协会-国际预应力混凝土协会(CEB-FIP)模式规范还根据裂缝宽度的限值规定混凝土受拉区的最小配筋率,以便保证结构的使用性能良好。
受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率。
配筋率对混凝土断裂的影响:混凝土断裂是混凝土材料由于裂缝的形成和发展造成的破坏。
混凝土由于施工期温度控制不当或其他原因,会出现微细裂缝。
在工作期间,由于荷载和温度变化等因素,这些微细裂缝会发展,部分连通、合并成一条或多条宏观裂缝并逐步扩展,最终可能导致结构破坏。
在裂缝尖端两侧混凝土表面粘贴的应变片显示,在混凝土开裂之前,随着荷载的增加,裂缝尖端两侧的应变也随着增加,属于拉应变;但在某一时刻,当应变增加到峰值时,裂缝尖端处的混凝土由于应力集中而开裂,此时裂缝两侧的混凝土变形得到释放,在曲线上反映为拉应变不再增加,而荷载继续增加。
由于缝端混凝土的开裂,其附近的拉应力卸载,拉应变减小,甚至出现压应变,应变峰值所对应的荷载即为起裂荷载。
随着配筋率的逐渐增大,试件发生失稳破坏时,钢筋的约束力也在逐渐增大,钢筋对混凝土的约束作用也在逐渐增强,但是所有钢筋均没有屈服,属于超筋破坏。
钢筋配筋详细表

钢筋的计算截面面积及理论质量
梁纵向钢筋单排最大根数? (净保护层厚度:25mm)
注:表内分数值,其分子为梁上部纵筋单排最大根数,分母为梁下部钢筋单排最大根数。
梁纵向钢筋单排最大根数? (净保护层厚度:30mm)
注:表内分数值,其分子为梁上部纵筋单排最大根数,分母为梁下部钢筋单排最大根数。
柱纵向钢筋单排最大根数? (净保护层厚度:30mm)
柱纵向钢筋单排最大根数? (净保护层厚度:35mm)
每米板宽内的钢筋截面面积表
附加箍筋承受集中荷载承载力表
附加箍筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)
附加吊筋承受集中荷载承载力表
附加吊筋承受集中荷载承载力表[F] (kN)。