梁、柱最小配筋面积(㎜2)fy

梁、柱最小配筋面积(㎜2)fy
梁、柱最小配筋面积(㎜2)fy

梁最小配筋率f y=210N/㎜2

C20 C25 C30 C35 C40

a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜

ρmin=0.2357% ρmin=0.2722% ρmin=0.3064% ρmin=0.3364% ρmin=0.3664% 双排筋a s=60㎜ρ=As/b*h0

梁最小配筋率f y=300N/㎜2

C20 C25 C30 C35 C40

a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜a s=35㎜

ρmin=0.2% ρmin=0.2% ρmin=0.2145% ρmin=0.2355% ρmin=0.2565% 双排筋a s=60㎜ρ=As/b*h0

梁最小配箍率(%)ρ=As/b*h0

混凝土标号

HPB235(Q235) f yv=210N/㎜2 HRB335 f yv=300N/㎜2

一般梁三四级框架梁受弯剪扭梁一般梁三四级框架梁受弯剪扭梁0.24*f t/ f yv 0.26*f t/ f yv0.28*f t/ f yv0.24*f t/ f yv 0.26*f t/ f yv0.28*f t/ f yv

C200.126 0.1363 0.147 0.088 0.0955 0.103

C250.1452 0.1573 0.170 0.102 0.110 0.119

C300.1635 0.1771 0.191 0.1145 0.124 0.1336

C350.180 0.195 0.210 0.126 0.136 0.147

C400.196 0.212 0.228 0.137 0.148 0.160

柱全部纵筋最小配筋率(%)

柱类型抗震等级

一级二级三级四级

框架中边柱 1.0 0.8 0.7 0.6

框架角柱 1.2 1.0 0.9 0.8

非框架柱0.6

柱每一侧的配筋百分率≥0.2% 当柱主筋配筋率>3%时柱筋直径≥8㎜

柱箍筋加密区最小体积配箍率(%)

抗震等级

一级二级三级四级

0.8 0.6 0.4 0.4

ρv≥λv f c/f yv

柱筋非加密区配箍率不小于加密区的一半,箍筋间距对一二级抗震等级≤10d, 箍筋间距对三四级抗震等级≤15d,d为柱中主筋直径较小者

框架梁的纵向钢筋配筋率除了上述要求外,还有一些要求,具体归纳如下:

(1)非抗震设计时,当不考虑受压钢筋时,受拉钢筋的最大配筋率应不超过下表的数值(%):

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 2.81 3.48 4.18 4.88 5.58 6.20 6.75

HRB335 1.76 2.18 2.62 3.06 3.50 3.89 4.23

HRB400 1.38 1.71 2.06 2.40 2.75 3.05 3.32

(2)有地震组合时,当不考虑受压钢筋时,受拉钢筋的最大配筋率应不超过下表的数值(%):

a)抗震等级为一级时

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 1.14 1.42 1.70 1.99 2.27 2.50 2.50

HRB335 0.80 0.99 1.19 1.39 1.59 1.77 1.92

HRB400 0.67 0.83 0.99 1.16 1.33 1.47 1.60

b)抗震等级为二、三级时

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 1.60 1.98 2.38 2.50 2.50 2.50 2.50

HRB335 1.12 1.39 1.67 1.95 2.23 2.47 2.50

HRB400 0.93 1.16 1.39 1.62 1.86 2.06 2.25

(3)非地震设计时,纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)如下表:

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41

HRB335 0.20 0.20 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28

HRB400 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24

(4)抗震设计时,纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)如下表:

a)抗震等级为一级时支座处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HRB335 0.40 0.40 0.40 0.42 0.46 0.48 0.50

HRB400 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.42

b)抗震等级为一级时跨中处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HRB335 0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41

HRB400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34

c)抗震等级为二级时支座处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HRB335 0.30 0.30 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41

HRB400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.31 0.33 0.34

d)抗震等级为二级时跨中处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HRB335 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35

HRB400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29

e)抗震等级为三、四级时支座处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 0.29 0.33 0.37 0.41 0.45 0.47 0.50

HRB335 0.25 0.25 0.26 0.29 0.31 0.33 0.35

HRB400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.28 0.29

f)抗震等级为三、四级时跨中处

钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50

HPB235 0.24 0.27 0.31 0.34 0.37 0.39 0.41

HRB335 0.20 0.20 0.21 0.24 0.26 0.27 0.28

HRB400 0.20 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.24

我觉得这样算欠妥当。《砼规范》11.3.1条表明计入纵向受压钢筋的梁端砼受压区高度应符合一级抗震等级时ξb=0.25;二、三级抗震等级时ξb=0.35。这里有两个条件:一是计算时计入纵向受压区钢筋,二是梁端砼(也就是说不适用于梁跨中砼截面)。而上面第(2)条的数据是根据公式ρmax=ξb*α1*fc/fy得来,抗震

等级为一级时ξb=0.25代入,抗震等级为二、三级时ξb=0.35代入,这显然有欠妥当,更何况公式ρmax=ξb*α1*fc/fy是根据单筋计算时得出。

(提示:请注意发贴规则第12条)

他说得很对

前面的最大配筋率,是采用单筋梁的计算方法计算出来的,这样计算太粗糙,会使得所有框架梁端部配筋都很小。比如一级框梁C30配三级筋,最大配筋率只能达到1.19%,这实在太小了,很多都配不下来,众所周知,框梁负筋一般都比跨中大。

关键是,框梁端部受压区高度限制是0.25h0或0.35ho,而不是跨中的0.550h0或0.518h0。不过还好,一般框梁端部都是双筋梁,这样计算出来的受压区高度都不会太大。所以这也就是框梁底筋之所以拉通的原因之一吧。

根据砼规11.3.1可知框架梁配筋率宜满足

1.≤

2.5%

2.ρ≤α1ζbfc/fyρ=(As'-As)/bho

ξb=0.35(二、三级框架)

=0.25(一级框架)

据砼规11.3.6可知

3.梁端As'/As≥0.5(一级框架)

≥0.3(二、三级框架)

。《砼规范》11.3.1条表明计入纵向受压钢筋的梁端砼受压区高度应符合一级抗震等级时ξb=0.25;二、三级抗震等级时ξb=0.35。这里有两个条件:一是计算时计入纵向受压区钢筋,二是梁端砼(也就是说不适用于梁跨中砼截面)。而上面第(2)条的数据是根据公式ρmax=ξb*α1*fc/fy得来,抗震等级为一级时ξb=0.25代入,抗震等级为二、三级时ξb=0.35代入,这显然有欠妥当,更何况公式ρmax=ξb*α1*fc/fy是根据单筋计算时得出。

第11.3.1条考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第7.2节的规定计算,但在受弯承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE.

在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级:x≤0.25h0 (11.3.1-1)

二、三级抗震等级:x≤0.35h0 (11.3.1-2)

且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。

受压区高度控制可以考虑受压钢筋的影响,对于梁支座这样的位置由于跨中钢筋申入支座锚固,所以支座部位属于典型的双筋截面,半数以上的受拉钢筋与受压钢筋形成一对力偶,而只有只有少数钢筋与收压混凝土相匹配。

对于跨中,规范中未见对其配筋率的控制指标。

梁端配筋率2.5%的限值一说是对梁延性的保障,在受压钢筋充足的情况下实为保障混凝土能够顺利浇筑、保障施工质量。

请区别对待。

对于单筋截面其最大配筋率为ρ<ρb,即是最大配筋率可以看成是当x=xb时算出的最大配筋率。所以对抗震要求,梁的最大配筋率不应大于2.5%,否则,梁的破坏将产生脆性破坏即超筋破坏。大于2.0%的箍筋面积提高

2mm。一般经济的配筋率为0.8~1.6%

框架梁端部配筋:按承载力计算的钢筋不应超过 2.5%;按裂缝宽度控制的钢筋可以不受2.5%的限制。

梁跨中配筋:受压区高度不超过界限受压区高度即可

6.3.3 梁的钢筋配置应符合下列各项要求:

1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5% 且计入受压钢筋的梁端混凝土

受压区高度和有效高度之比一级不应大于0.25 二三级不应大于0.35

2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值除按计算确定外一级不应小于0.5 二三级不应小于0.3.

高强混凝土框架的抗震构造措施应符合下列要求:

1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于3%(HRB335 级钢筋)和2.6%(HRB400

级钢筋) 梁端箍筋加密区的箍筋最小直径应比普通混凝土梁箍筋的最小直径增大2mm

我看了砼规11.3.1条认为其中有三点要注意:

一。计算的是考虑地震作用组合时,这是前提;

二。对于最大配筋率的强制规定是针对梁端,负弯矩区,这是部位;

三。对于梁端最大配筋率的要求给了两个限制值,二者需同时满足:1.双筋截面,即考虑了受压钢筋时,以相对受压高度来确定最大配筋率;2.在1的基础上,同时要求梁端的受拉钢筋配筋率不大于2.5%

“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。为了平衡,在受拉区除了配置受压区的混凝土所对应的受拉钢筋外,还要增加与受压区的受压钢筋同等面积的受拉钢筋。这种在受拉区和受压区都有受力钢筋的梁称为“双筋梁”。这在一般的“钢筋混凝土结构”的书中都有介绍。在实际工程中,“单筋梁”是用得较多的,但有些双向受弯的梁,即荷载是向上作用还是向下作用不易区分

的梁(如地基梁)也是配双筋的。

问不对题,但涉及到这两个概念

《混凝土结构设计规范》

10.4.5 框架顶层端节点处梁上部纵向钢筋的截面面积 As 应符合下列规定:

As ≤ 0.35*βc*fc*bb*ho/fy (10.4.5)

式中bb---梁腹板宽度;

h0---梁截面有效高度。

梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点角部的弯弧内半径,当钢筋直径d≤25mm 时,不宜小于 6d ;

当钢筋直径 d>25mm 时,不宜小于 8d 。

条文说明:

10.4.5 试验表明,当梁上部和柱外侧钢筋配筋率过高时,将引起顶层端节点核心区混凝土的斜压破坏,故

应通过本条规定对相应的配筋率作出限制。

试验表明,当梁上部钢筋和柱外侧钢筋在顶层端节点外上角的弯弧半径过小时,弯弧下的混凝土可能发生局部受压破坏,故对钢筋的弯弧半径最小值做了相应规定。

根据式 10.4.5 ,框架顶层端节点处梁上部纵筋的最大配筋率ρmax = As / bb / ho =

0.35*βc*fc/fy ,当 fy = 300 时,有:

C20:ρmax =1.12%

C25:ρmax =1.39%

C30:ρmax =1.67%

关于前面的那个excel表格中的方法应该是这么得到的,

公式的原形是混凝土规范式 7.2.1-2,略去受压纵筋、预应力钢筋部分为:

α1×fc×b×x =fy×As(7.2.1-2)

等式均除以(fy×b×ho)

As/(b×ho)=α1×fc×b×x /(fy×b×ho)

将ρ=As/(b×ho)、δ=x / ho 代入上式:

ρ=α1×fc×δ / fy

非抗震设计,δ取δb、抗震设计根据混凝土规范第 11.3.1 条:

11.3.1 考虑地震作用组合的框架梁,其正截面抗震受弯承载力应按本规范第 7.2 节的规定计算,但在受弯

承载力计算公式右边应除以相应的承载力抗震调整系数γRE。

在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求:

一级抗震等级

x≤0.25h0(11.3.1-1)

二、三级抗震等级

x≤0.35h0(11.3.1-2)

且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 2.5%。

即一级δ取 0.25、二、三级δ取 0.35。

应该注意的是,对于一~三级框架梁,在计算中,当没有地震作用参与组合的情况下,最大配筋率可以

超过上述规定,但应满足δ≤δb、≤2.5%。

另外,一级框架梁混凝土不应低于 C30。

配箍率是对箍筋而言,分箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率。

一般情况下,面积配筋率是对受弯构件而言,体积配箍率是对受压构件而言。

Ⅰ. 箍筋的面积配筋率

面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。

其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。

计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。

最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。

Ⅱ. 箍筋的体积配筋率

体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。

计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)。

式中,l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积。

柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv 为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中,fc≥16.7N/mm^2(《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》均有此规定),fyv≤360N/mm^2(《混凝土结构设计规范》无此规定,《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》有此规定)。

相关规范条文:

A. 面积配箍率(ρsv):

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第10.2.10条、第10.2.12条、第11.3.9条;

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2002) 第6.3.4条、第6.3.5条。

B. 体积配箍率(ρv):

《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 第7.8.3条、第11.4.17条、第11.4.18条;

《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001) 第6.3.12条;

《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2002) 第6.4.7条

框架结构柱配筋

框架柱纵筋 直径: 《砼规》 (Ⅰ)柱 9.3.1 柱中纵向钢筋的配置应符合下列规定: 1 纵向受力钢筋直径不宜小于12mm;全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%; 3 偏心受压柱的截面高度不小于600mm时,在柱的侧面上应设置直径不小于10mm 的纵向构造钢筋,并相应设置复合箍筋或拉筋; 9.3.3 I形截面柱的翼缘厚度不宜小于120mm,腹板厚度不宜小于100mm。当腹板开孔时,宜在孔洞周边每边设置2~3根直径不小于8mm的补强钢筋,每个方向补强钢筋的截面面积不宜小于该方向被截断钢筋的截面面积。 腹板开孔的I形截面柱,当孔的横向尺寸小于柱截面高度的一半、孔的竖向尺寸小于相邻两孔之间的净间距时,柱的刚度可按实腹I形截面柱计算,但在计算承载力时应扣除孔洞的削弱部分。当开孔尺寸超过上述规定时,柱的刚度和承载力应按双肢柱计算。 《抗规》 6.3.3 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5, 二、三级不应小于0.3。 6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。 2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置

框架梁,柱的配筋要求

框架柱得配筋与尺寸要求: 【建筑抗震规范】6、3【混凝土结构设计规范】11、4【高规】6、4 (1):柱纵向受力钢筋得最小总配筋率应按表6、3、7-1采用,同时每一侧配筋率不应小于0、2%;对于建造在Ⅳ类场地且较高得高层建筑,最小总配筋率应增加0、1%。 (2):表6、3、7-1 柱截面纵向钢筋得最小总配筋率(百分率) 注:①表中括号内数值用于框架结构得柱。 ②钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0、05;钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0、1。 ③混凝土强度等级高于C60时,上述数值应相应增加0、1。 (3):柱总配筋率不应大于5%。 (4):矩形柱截面宽度与高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱得直径四级或不超过2层时不宜小于350mm,一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm。

(5):剪跨比宜大于2(不形成短柱);三级轴压比限值为0、85,二级为0、75;长短边之比不宜大于3;一级框架短柱得每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1、2%。 (6)纵筋配置原则: ①满足最小(大)配筋率要求 ②柱纵筋间距不大于200,净间距不小于50。一般取150-200。(大于600得柱子,一侧至少配5根钢筋才能满足间距要求,先在pkpm中改瞧配筋就是否满足,再在施工图中进行手改。) ③上下层纵筋得钢筋直径等级差不超过2级。(柱子,墙等竖向钢筋采用电渣压力焊直径等级差不超过7mm,钢筋焊接及验收规程2012) (7)箍筋配置原则: ①柱箍筋加密区得箍筋肢距:一级不宜大于200mm, 二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。 ②柱箍筋加密范围:1)柱端,取截面高度(圆柱直径)、柱净高得1/6、与500mm得最大值。2)底层柱得下端不小于柱净高得1/3。3)刚性地面上下各500mm。4)剪跨比不大于2得柱(短柱)以及因为设置填充墙等形成得柱净高与柱截面高度比不大于4得柱、框支柱、一级与二级框架得角柱,取全高。 ③框支柱与剪跨比不大于2得框架柱,箍筋间距不应大于100mm。(框支柱:例如底框结构,柱子上部就是墙,则就是框支柱;剪跨比小于等于2即就是短柱,当剪跨比不大于2而且柱得反弯

国标2013过梁配筋表

国家建筑标准设计图集(13ZG332-1) 过梁型号l n(㎜)h (㎜) 过梁祥图 钢筋钢筋用 量(kg) 砼用量 (m3) 自重 (KN) L(㎜)①②③④ GL-4061 600 120 2ф8 l=1180 8ф6 l=220 1.32 0.032 79.2 1100 GL-4062 600 120 2ф8 l=1180 8ф6 l=220 1.32 0.032 79.2 1100 GL-4063 600 120 2ф8 l=1180 8ф6 l=220 1.32 0.032 79.2 1100 GL-4064 600 120 2ф8 l=1205 8ф6 l=220 1.32 0.032 79.2 1100 GL-4065 600 120 2ф10 l=1480 8ф6 l=695 1.88 0.032 79.2 1400 GL-4080 800 120 2ф8 l=1380 9ф6 l=220 1.53 0.037 93.6 1100 GL-4081 800 120 2ф8 l=1380 9ф6 l=220 1.53 0.037 93.6 1300 GL-4082 800 120 2ф8 l=1380 9ф6 l=220 1.53 0.037 93.6 1300 GL-4083 800 120 2ф10 l=1405 9ф6 l=220 2.17 0.037 9 3.6 1300 GL-4084 800 180 2ф8 l=1380 2ф8 l=1380 9ф6 l=780 3.73 0.056 140.4 1300 GL-4085 800 180 2ф10 l=1405 2ф8 l=1380 9ф6 l=780 4.38 0.056 140.4 1300 GL-4100 1000 120 2ф8 l=1580 10ф6 l=695 1.73 0.043 108.0 1500 GL-4101 1000 120 2ф8 l=1580 10ф6 l=695 1.73 0.043 108.0 1500 GL-4102 1000 120 2ф10 l=1605 9ф6 l=695 2.47 0.043 108.0 1500 GL-4103 1000 180 2ф10 l=1600 2ф8 l=1605 10ф6 l=780 4.95 0.065 162.0 1500 GL-4104 1000 180 2ф12 l=1605 2ф8 l=1580 10ф6 l=780 5.87 0.065 162.0 1700 GL-4105 1000 180 2ф12 l=1605 2ф6 l=1580 10ф6 l=780 5.87 0.065 162.0 1700 GL-4120 1200 120 2ф8 l=1780 11ф6 l=695 1.94 0.049 12 2.4 1700 GL-4121 1200 120 2ф10 l=1805 11ф6 l=695 2.76 0.049 122.4 1700 GL-4122 1200 180 2ф10 l=1805 2ф8 l=1780 11ф6 l=780 5.53 0.073 183.6 1700

每米板宽内的钢筋截面面积表quan

每米板宽内的钢筋截面面积表 钢筋间距(mm) 当钢筋直径(mm)为下列数值时的钢筋截面面积(mm2) 4 4.55681012141618202225 70 75 80 90 100180 168 157 140 126 227 212 199 177 159 280 262 245 218 196 404 377 353 314 283 718 670 628 559 503 1122 1047 982 873 785 1616 1508 1414 1257 1131 2199 2053 1924 1710 1539 2872 2681 2513 2234 2011 3635 3393 3181 2827 2545 4488 4189 3927 3491 3142 5430 5068 4752 4224 3801 7012 6545 6136 5454 4909 110 120 125 130 140 150114 105 101 97 90 84 145 133 127 122 114 106 178 164 157 151 140 131 257 236 226 217 202 188 457 419 402 387 359 335 714 654 628 604 561 524 1028 942 905 870 808 754 1399 1283 1232 1184 1100 1026 1828 1676 1608 1547 1436 1340 2313 2121 2036 1957 1818 1696 2856 2618 2513 2417 2244 2094 3456 3168 3041 2924 2715 2534 4462 4091 3927 3776 3506 3272 160 170 175 180 190 20079 74 72 70 66 63 99 94 91 88 84 80 123 115 112 109 103 98 177 166 162 157 149 141 314 296 287 279 265 251 491 462 449 436 413 392 707 665 646 628 595 565 962 906 880 855 810 770 1257 1183 1149 1117 1058 1005 1590 1497 1454 1414 1339 1272 1963 1848 1795 1745 1653 1571 2376 2236 2172 2112 2001 1901 3068 2887 2805 2727 2584 2454 250 30050 42 64 53 79 65 113 94 201 168 314 262 452 377 616 513 804 670 1018 848 1257 1047 1521 1267 1963 1636 钢筋间距4 4.55681012141618202225

每米板宽钢筋面积表

一、每米板宽内的钢筋截面面积表 钢筋间距(MM2) 当钢筋直径(mm) 为下列数值时的钢筋截面面积(mm2) 4 4. 5 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 70 180 227 280 404 718 1122 1616 2199 2872 3635 4488 5430 7012 75 168 212 262 377 670 1047 1508 2053 2681 3393 4189 5068 6545 80 157 199 245 353 628 982 1414 1924 2513 3181 3927 4752 6136 90 140 177 218 314 559 873 1257 1710 2234 2827 3491 4224 5454 100 126 159 196 283 503 785 1131 1539 2011 2545 3142 3801 4909 110 114 145 178 257 457 714 1028 1399 1828 2313 2856 3456 4462 120 105 133 164 236 419 654 942 1283 1676 2121 2618 3168 4091 125 101 127 157 226 402 628 905 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 84 106 131 188 335 524 754 1026 1340 1696 2094 2534 3272 160 79 99 123 177 314 491 707 962 1257 1590 1963 2376 3068 170 74 94 115 166 296 462 665 906 1183 1497 1848 2236 2887 175 72 91 112 162 287 449 646 880 1149 1454 1795 2172 2805 180 70 88 109 157 279 436 628 855 1117 1414 1745 2112 2727 190 66 84 103 149 265 413 595 810 1058 1339 1653 2001 2584 200 63 80 98 141 251 392 565 770 1005 1272 1571 1901 2454 250 50 64 79 113 201 314 452 616 804 1018 1257 1521 1963 300 42 53 65 94 168 262 377 513 670 848 1047 1267 1636 二、钢筋混凝土板最小配筋量mm2 混凝土标号 钢筋种类0.45ft/fy 和0.2的较 大值 板厚(mm)为下行数值时每米宽范围内最小配筋mm2 90 100 110 120 130 140 150 160170 C25 ft=1.27 HPB235 0.272 245 272 299 326 354 381 408 435462 HRB335 0.200 180 200 220 240 260 280 300 320340 C30 ft=1.43 HPB235 0.306 275 306 337 367 398 428 459 490520 HRB335 0.215 194 215 237 258 280 301 323 344366 混凝土标号 钢筋种类0.45ft/fy 和0.15的 较大值 板厚(mm)为下行数值时每米宽范围内最小配筋mm2 90 100 110 120 130 140 150 160170 C25 ft=1.27 HRB400 0.159 144 159 175 191 207 223 239 255271 C30 ft=1.43 HRB400 0.179 162 179 197 215 233 251 269 287305 当使用三级钢或冷轧带肋钢筋时,悬臂板受拉钢筋除外

钢筋截面面积表

每米板宽内的钢筋截面面积表 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(净保护层厚度:25mm) 梁宽b (mm) 钢筋直径(mm) 14161820222528323640 1502/32/322221/2111 20043/43/43332/3221/2 250554/54/543/432/322 3006/765/65/654/543/432/3 3507/876/76/765/64/543/43 4008/98/97/87/86/76/75/64/54/53/4 4509/109/108/98/97/97/86/75/64/54/5 50010/1210/1110/119/108/107/96/86/75/64/5 55012/1311/1211/1210/119/118/107/96/85/75/6 60013/1412/1412/1311/1210/129/118/107/86/75/7梁宽b14161820222528323640梁纵向钢筋单排最大根数(净保护层厚度:30mm) 梁宽b (mm) 钢筋直径(mm) 14161820222528323640 1502222221/2111 2003/433332/32/3221/2 25054/54/5443/432/322 30065/65/654/54/543/432/3 3507/86/76/76/75/65/64/543/43 4008/987/87/86/76/75/64/54/53/4 4509/109/108/98/97/86/86/75/64/54/5 50010/1110/119/109/108/97/96/86/75/64/5 55011/1211/1210/1110/119/108/107/96/85/75/6 60012/1412/1311/1311/1210/129/118/107/86/75/7梁宽b14161820222528323640

每米板宽内各种钢筋间距的钢筋截面面积表

每米板宽内各种钢筋间距的钢筋截面面积(mm2)表 直径(mm)66/888/101010/121212/1414161820222528 钢 筋 间 距(mm)7040456171892011221369161619072199287236354488543070128796 7537752467085910471277150817802053268133934189506865458210 803534916288059821198141416691924251331813927475261367697 853334625917589241127133115711811236529943696447257757244 903144375597168731064125714831710223428273491422454546842 952984135296788271009119014051620211626793307400151676482 100283393503644785958113113351539201125453142380149096158 110257357457585714871102812141399182823132856345644625598 12023632741953765479894211131283167621212618316840915131 12522631440251562876690510681232160820362513304139274926 13021730238749560473787010271184154719572417292437764737 1402022803594605616848089541100143618182244271535064398 1501882623354295246397548901026134016962094253432724105 160177245314403491599707834962125715901963237630683848 170166231296379462564665785906118314971848223628873622 180157218279358436532628742855111714141745211227273421 190149207265339413504595703810105813391653200125843241 200141196251322392479565668770100512721571190124543079 22012917822829335743651460770091411571428172822312799 24011816420926832739947155664183810601309158420452566 25011315720125831438345253461680410181257152119632463 2601091511932483023694355135927739791208146218882368 2801011401802302803424044775507189091122135817532199 300941311682152623193774455136708481047126716362053 32088123157201245299353417481628795982118815341924

梁配筋表

净保护层厚度(mm):25303540 梁纵向钢筋单排最大根数(净保护层厚度:25mm) 梁宽b (mm) 钢筋直径(mm) 14161820222528323640 1502/32/322221/2111 20043/43/43332/3221/2 250554/54/543/432/322 3006/765/65/654/543/432/3 3507/876/76/765/64/543/43 4008/98/97/87/86/76/75/64/54/53/4 4509/109/108/98/97/97/86/75/64/54/5 50010/1210/1110/119/108/107/96/86/75/64/5 55012/1311/1211/1210/119/118/107/96/85/75/6 60013/1412/1412/1311/1210/129/118/107/86/75/7 梁宽b14161820222528323640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) 梁宽b (mm) 钢筋直径(mm) 14161820222528323640 1502222221/2111 2003/433332/32/3221/2 25054/54/5443/432/322 30065/65/654/54/543/432/3 3507/86/76/76/75/65/64/543/43 4008/987/87/86/76/75/64/54/53/4 4509/109/108/98/97/86/86/75/64/54/5 50010/1110/119/109/108/97/96/86/75/64/5 55011/1211/1210/1110/119/108/107/96/85/75/6 60012/1412/1311/1311/1210/129/118/107/86/75/7梁宽b14161820222528323640 梁纵向钢筋单排最大根数(净保护层厚度35mm)

钢筋截面面积表

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(轴心受压构件为全截面的面积)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(包括钢筋与混凝土)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。钢筋比,又称面积配筋率,钢筋混凝土构件中受力钢筋的总截面积与构件截面有效面积的比值,以百分比表示。中国“规范”对一般构件的最大、最小配筋率均有规定。构件中配置的钢筋截面面积与规定的混凝土截面面积的比值。 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。临界有效裂缝长度随着配筋率的增大而逐渐减小,说明超筋破坏时,试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。钢筋混凝土试件的起裂断裂韧度与配筋率无关,是材料固有的一个参数,而失稳断裂韧度随着配筋率的增大而逐渐增大。钢筋混凝土试件的延性随着配筋率的增大而逐渐降低。 配筋率与弹性模量的关系: 弹性模量是材料在外力作用下产生的应力与伸长或压缩弹性形变之间的关系。亦称杨氏模量。其数值为试样横截面所受正应力与应

梁配筋图识读说明

一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注: 原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时

,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-0.100)表示梁顶相对于楼层标高24.950低0.100m,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写的2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。 梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。

过梁配筋表讲解

GLA07241—GLA18241(03ZG313) 过梁型号l n(㎜)h (㎜) 钢筋砼用量 (m3) 自重 (KN) L(㎜)①②③④钢筋用量(kg) GLA07241 700 120 2ф8 l=1280 7ф6 l=695 2ф6 l=1180 2.614 0.043 1.080 1200 GLA07242 700 120 2ф8 l=1280 7ф6 l=695 2ф6 l=1180 2.614 0.043 1.080 1200 GLA07243 700 120 2ф8 l=1280 7ф6 l=695 2ф6 l=1180 2.614 0.043 1.080 1200 GLA07244 700 120 2ф8 l=1280 7ф6 l=695 2ф6 l=1180 2.614 0.043 1.080 1200 GLA09241 900 120 2ф8 l=1480 8ф6 l=695 2ф6 l=1380 3.015 0.050 1.260 1400 GLA09242 900 120 2ф8 l=1480 8ф6 l=695 2ф6 l=1380 3.015 0.050 1.260 1400 GLA09243 900 120 2ф8 l=1480 8ф6 l=695 2ф6 l=1380 3.015 0.050 1.260 1400 GLA09244 900 120 2ф10 l=1500 8ф6 l=695 2ф6 l=1380 3.696 0.050 1.260 1400 GLA10241 1000 120 2ф8 l=1580 9ф6 l=695 2ф6 l=1480 3.292 0.054 1.350 1500 GLA10242 1000 120 2ф8 l=1580 9ф6 l=695 2ф6 l=1480 3.292 0.054 1.350 1500 GLA10243 1000 120 2ф10 l=1600 9ф6 l=695 2ф6 l=1480 4.018 0.054 1.350 1500 GLA10244 1000 120 2ф10 l=1600 9ф6 l=695 2ф6 l=1480 4.018 0.054 1.350 1500 GLA12241 1200 120 2ф8 l=1780 10ф6 l=695 2ф6 l=1680 3.693 0.061 1.530 1700 GLA12242 1200 120 2ф10 l=1800 10ф6 l=695 2ф6 l=1680 4.508 0.061 1.530 1700 GLA12243 1200 120 2ф12 l=1680 10ф6 l=695 2ф6 l=1680 5.271 0.061 1.530 1700 GLA12244 1200 120 2ф12 l=1680 10ф6 l=695 2ф6 l=1680 5.271 0.061 1.530 1700 GLA15241 1500 120 2ф8 l=2080 11ф6 l=695 2ф6 l=1980 4.217 0.072 1.800 2000 GLA15242 1500 120 2ф12 l=1980 11ф6 l=695 2ф6 l=1980 6.092 0.072 1.800 2000 GLA18241 1800 120 2ф10 l=2400 13ф6 l=695 2ф6 l=2280 5.977 0.083 2.070 2300

梁柱纵筋单排最大根数及每米板宽内的钢筋截面面积表

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。 梁宽 b (mm) 钢筋直径(mm) 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 150 2/3 2/3 2 2 2 2 1/2 1 1 1 200 4 3/4 3/4 3 3 3 2/3 2 2 1/2250 5 5 4/5 4/5 4 3/4 3 2/3 2 2 300 6/7 6 5/6 5/6 5 4/5 4 3/4 3 2/3350 7/8 7 6/7 6/7 6 5/6 4/5 4 3/4 3 400 8/9 8/9 7/8 7/8 6/7 6/7 5/6 4/5 4/53/4450 9/10 9/10 8/9 8/9 7/9 7/8 6/7 5/6 4/54/5500 10/12 10/11 10/11 9/10 8/107/9 6/8 6/7 5/64/5550 12/13 11/12 11/1210/11 9/11 8/10 7/9 6/8 5/75/6600 13/14 12/14 12/1311/1210/129/118/10 7/8 6/75/7梁宽 b 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40

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。 梁纵向钢筋单排最大根数 (净保护层厚度 35mm) 梁宽 b (mm) 钢筋直径(mm) 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 150 2 2 2 2 2 1/2 1 1 1 1 200 3 3 3 3 2/3 2/3 2 2 2 1/2 250 4/5 4/5 4 4 3/4 3/4 3 2/3 2 2 梁宽 b (mm) 钢筋直径(mm) 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 150 2 2 2 2 2 2 1/2 1 1 1 200 3/4 3 3 3 3 2/3 2/3 2 2 1/2 250 5 4/5 4/5 4 4 3/4 3 2/3 2 2 300 6 5/6 5/6 5 4/5 4/5 4 3/4 3 2/3 350 7/8 6/7 6/7 6/7 5/6 5/6 4/5 4 3/4 3 400 8/9 8 7/8 7/8 6/7 6/7 5/6 4/5 4/5 3/4 450 9/10 9/10 8/9 8/9 7/8 6/8 6/7 5/6 4/5 4/5 500 10/11 10/11 9/10 9/10 8/9 7/9 6/8 6/7 5/6 4/5 550 11/12 11/12 10/1110/11 9/10 8/10 7/9 6/8 5/7 5/6 600 12/14 12/13 11/1311/1210/129/118/107/8 6/7 5/7 梁宽 b 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40

梁配筋规范要求

《混凝土结构设计规范》9.2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm 时,不应小于8mm. 一.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm. 二.《高层建筑混凝土结构技术规程》10.2.8.2条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内. 一.《混凝土结构设计规范》11.3.1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0.25*ho,二、三级抗震等级:x≤0.35ho 二.《混凝土结构设计规范》6.2.7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件: x≤ξb*h0; 钢筋等级为HPB300时,ξb =0.576 钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb =0.550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb =0.518 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb =0.482 三.《建筑抗震设计规范》6.3.4.1条 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5% 一.《混凝土结构设计规范》11.3.6第1条 纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11.3.6-1规定的数值; 表11.3.6-1 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃┃位置┃ ┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫ ┃┃支座(取较大值) ┃跨中(取较大值) ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃一级┃0.40,80ft/fy ┃0.30,65ft/fy ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃二级┃0.30,65ft/fy ┃0.25,55ft/fy ┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃三、四级┃0.25,55ft/fy ┃0.20,45ft/fy ┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 二.《混凝土结构设计规范》8.5.1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0.2和45ft/fy 的较大值.

过梁选用表及配筋大样图

过梁选用表及配筋大样图120mm厚烧结多孔砖墙过梁选用表 净跨Ln (m)过梁 编号 过梁配 筋大样 断面尺寸b ×h(mm) 混凝土强 度等级 受力钢 筋种类 Ln (mm) L(mm) ①②③④⑤ 规格长度规格长度规格长度规格长度规格长度 0.6 KGL- 12061 A 120×90 C25 HPB235 600 1100 2A81150 6A6100 0.7 KGL- 12071 A 120×90 700 1200 2A81250 7A6100 0.8 KGL- 12081 A 120×90 800 1300 2A81350 7A6100 0.9 KGL- 12091 A 120×90 900 1400 2A81450 8A6100 1.0 KGL- 12101 A 120×90 1000 1500 2A81550 8A6100 1.2 KGL- 12121 A 120×90 1200 1700 2A81750 9A6100 1.5 KGL- 12151 B 120×190 1500 2000 2A82050 2A82010 12A 6 570 240mm厚烧结多孔(空心)砖墙过梁选用表 净跨过梁过梁配断面尺寸b混凝土强受力钢Ln L(mm)①②③④⑤

Ln (m)编号筋大样×h(mm)度等级筋种类(mm) 规格长度规格长度规格长度规格长度规格长度 0.6 KGL- 24061 A 240×90 C25 HPB235 600 1100 2A81150 6A6220 0.7 KGL- 24071 A 240×90 700 1200 2A81250 7A6220 0.8 KGL- 24081 A 240×90 800 1300 2A81350 7A6220 0.9 KGL- 24091 A 240×90 900 1400 2A81450 8A6220 1.0 KGL- 24101 A 240×90 1000 1500 2A81550 8A6220 1.2 KGL- 24121 A 240×90 1200 1700 2A81750 9A6220 1.5 KGL- 24151 B 240×190 1500 2000 2A1 2075 2A82010 12A 6 810 注:200mm厚多孔(空心)砖墙过梁配筋参照240mm厚砖墙过梁。

梁板柱配筋计算书

截面设计 本工程框架抗震等级为三级。根据延性框架设计准则,截面设计时,应按照“强柱弱梁”、“强剪弱弯”原则,对内力进行调整。 框架梁 框架梁正截面设计 非抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: 2 0c s 1u bh f M αα= (9-1-1) 抗震设计时,框架梁正截面受弯承载力为: RE 2 0c s 1E u /γααbh f M = (9-1-2) 因此,可直接比较竖向荷载作用下弯矩组合值M 和水平地震作用下弯矩组合值M 乘以抗震承载力调整系数后RE 的大小,取较大值作为框架梁截面弯矩设计 值。即 {}uE RE u ,Max M M M γ= (9-1-3) 比较39和表43中的梁端负弯矩,可知,各跨梁端负弯矩均由水平地震作用控制。故表39中弯矩设计值来源于表43,且为乘以RE γ后的值。 进行正截面承载力计算时,支座截面按矩形截面计算;跨中截面按T 形截面计算。T 形截面的翼缘计算宽度应按下列情况的最小值取用。 AB 跨及CD 跨: f 31l b ='=7.5/3=2.5m ; m 2.4)]3.025.0(5.02.4[3.0n f =+?-+=+='s b b m h b b f f 86.13.0123.012=?+='+=' 1 .00f ≥'h h , 故取f b '=1.86m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 一排钢筋取0h =700-40=660mm ,

两排钢筋取0h =700-65=635mm, 则 ()2f 0f f c h h h b f '-''=14.3×1860×130×(660-130/2)=2057.36kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。 BC 跨: f 31l b ='=3.0/3=1.0m ; n f s b b +='=0.3+8.4-0.3=8.4m ; m h b b f f 86.113.0123.012=?+='+='; 1 .00f ≥'h h , 故取f b '=1m 判别各跨中截面属于哪一类T 型截面: 取0h =550-40=510mm , 则 () 2f 0f f c h h h b f '-''=14.3×1000×130×(510-130/2)=827.26kN.m 该值大于跨中截面弯矩设计值,故各跨跨中截面均属于第一类T 形截面。 各层各跨框架梁纵筋配筋计算详见表49及表50。 表格49 各层各跨框架梁上部纵筋配筋计算

每米板宽内各种钢筋间距的钢筋截面面积速查表

每米板宽内各种钢筋间距的钢筋截面面积(mm 2) 70 75 80 85 90 95 100 110 120 125 130 140 150 6404377353333314298283257236226217202188871867062859155952950345741940238735933510 11221047982924873827785714654628604561524121616150814141331125711901131102894290587080875414219920531924181117101620153913991283123211841100102616 2872 2681 2513 2365 2234 2116 2011 1828 1676 1608 1547 1436 1340 160 170 180 190 200 220 240 250 260 280 300 320 61771661571491411291181131091019488831429627926525122820920119318016815710 491462436413393357327314302280262245127076656285955655144714524354043773531496290685581077070064161659255051348116 1257 1183 1117 1058 1005 914 838 804 773 718 670 628 间距(mm ) 间距(mm ) 直径(mm ) 直径(mm ) 编制:TEYWYZ 2012-3-3

梁配筋图识读说明

梁配筋图识读说明公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

一、梁的配筋图画法 梁平面整体配筋图是在各结构层梁平面布置图上,采用平面注写方式或截面注写方式表达。 1、平面注写方式 平面注写方式是在梁的平面布置图上,将不同编号的梁各选一根,在其上直接注明梁代号、断面尺寸B×H(宽×高)和配筋数值。当某跨断面尺寸或箍筋与基本值不同时,则将其特殊值从所在跨中引出另注平面注写采用集中注写与原位注写相结合的方式标注:

原位注写表达梁的特殊数值。将梁上、下部受力筋逐跨注写在梁上、下位置,如受力筋多于一排时 ,用斜线“/”将各排纵筋自上而下分开。 如下图表达了在轴线上梁的情况,引出线部分为集中标注。KL2(2A)300×650为2号框架梁,有两跨,一端有悬挑、梁断面300×650;φ8-100/200 (2)2φ25表明此梁箍筋是φ8间距200,加密区间距100,2φ25表示在梁上部贯通直径为25mm的钢筋2根;(-)表示梁顶相对于楼层标高低,在轴与①~②轴之间梁下部中间段6φ252/4为该跨梁下部配筋,上一排纵筋为2φ25,下一排纵筋为4φ25全部伸入支座。在①轴处梁上部注写的2φ25+2φ22 ,表示梁支座上部有四根纵筋,2φ25放在角部,2φ22放在中部。当梁支座两边的上部纵筋相同时,可仅在一边标注配筋值,另一边省略不注,如②轴梁上端所示。当集中注写的数值中某一项(或几项)数值不适用于某跨或某悬挑部分时,则按其不同数值原位注写在该跨或该悬挑部分处,施工时,按原位标注的数值优先选用。如③轴右侧悬挑梁部分,下部标注φ8-100,表示悬挑部分的箍筋通长都为φ8间距100的两肢箍。 梁支座上部纵筋的长度根据梁的不同编号类型,按标准中的相关规定执行。

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