柱子基础知识
柱钢筋计算方法

根 数 2
公式 3600+750+48*22*2+1.2*34*22=
10、纵向钢筋变化处理03G101-1P36
2、上层柱钢筋直径比下层大
10、纵向钢筋变化处理
2、上层柱钢筋直径比下层大
方法
03G101-1P36
三层
上柱钢筋 直径大于 柱时 一二层 公式 公式 方法
长度=3层层高+4层非连接区+搭接长度LlE+梁 高+2层梁下非连接区+搭接长度LlE 3600+750+48*28+700+750+48*28=8488 长度=1层层高+2层层高-一层Hn/3-二层梁下 非连接区-二层梁高 4500+4200-(4500-700)/3-750-700=5983
梁高范围根数=梁高/加密间距
非加密区根数 =非加密区长度/非加密间距-1
按焊接计算
9、柱变截面处理03G101-1P38
9、柱变截面处理03G101-1P38
c/hb≤1/6情况:主筋计算同前
9、柱变截面处理03G101-1P38
c/hb>1/6情况: 上筋下插1.5LaE,下筋上弯折如图
柱变截面处理:c/hb>1/6情况
计算柱插筋首先应该考虑的问题
• 基础插筋的计算公式: 长度=弯折长度a+锚固竖直长度h1+非连接区Hn/3+搭接长度 • 其中: 绑扎搭接时: 若抗震 非连接区长度=Hn/3 搭接长度=LLE 若非震 非连接区长度=0 搭接长度= LL 机械连接或焊接时: 若抗震 非连接区长度=Hn/3 搭接长度=0 若非震 非连接区长度=500 mm 搭接长度=0 • 要考虑抗震等级、砼标号、锚固、搭接值 • 基础是柱的支座, • 在楼层净高Hn要减去节点高(梁高hb)
柱子位置文字描述

柱子位置文字描述
柱子的分布多数是在轴线上。
在结构图上,钢筋混凝土柱以“Z”为编号,例如KJZ(框架柱)、GZ(构造柱)。
“Z”是汉语拼音“柱”的声母。
结构的承重柱往往从基础开始向上延伸,作为结构稳定的需要,柱上会有梁。
柱子是建筑物中用以支承栋梁桁架的长条形构件。
工程结构中主要承受压力,有时也同时承受弯矩的竖向杆件,用以支承梁、桁架、楼板等。
柱按截面形式分为方柱、圆柱、管柱、矩形柱、工字形柱、H形柱、T形柱、 L形柱、十字形柱、双肢柱、格构柱;按所用材料分为石柱、砖柱、砌块柱、木柱、钢柱、钢筋混凝土柱、劲性钢筋混凝土柱、钢管混凝土柱和各种组合柱;按柱的破坏特征或长细比分为短柱、长柱及中长柱。
柱子剔凿标注

柱子剔凿标注一、柱子的基本功能柱子作为建筑的一部分,最基本的功能就是支撑和稳定。
无论是古代的希腊神庙,还是现代的高楼大厦,柱子都发挥着重要的作用。
它们通过承受上方结构的重量,向下传递力量,使建筑物保持稳定和坚固。
在建筑设计中,柱子的形状、尺寸和材料的选择都需要经过精确的计算和考量,以确保其承载能力和稳定性。
二、柱子的信息传递功能除了作为结构的一部分,柱子还可以用来传递信息。
在古代,人们经常在柱子上刻写文字和图案,以记录历史、表达思想和宣扬价值观。
例如,埃及的象形文字就常常出现在金字塔的柱子上,让后人能够了解古代埃及的文化和历史。
而在现代,柱子上的广告牌、标志和标语也扮演着传递信息的重要角色。
三、柱子的艺术价值柱子不仅具有实用功能,还被广泛应用于艺术领域。
在建筑中,柱子的造型和装饰往往反映出当时的艺术风格和文化特点。
例如,希腊古典建筑中的多立克柱就是一种典型的造型,它展现了古希腊人对称衡的审美观念。
而在印度的寺庙建筑中,柱子上常常雕刻着神话故事和宗教图案,展示了印度独特的艺术风格。
四、柱子的象征意义柱子在许多文化中都具有象征意义。
它代表着力量、稳定和权威。
在古代希腊,柱子被视为神圣的象征,代表着神的力量和智慧。
而在现代,柱子常常出现在纪念碑、纪念馆和政府建筑中,象征着国家的荣耀和权威。
五、柱子的保护和修复随着时间的推移,柱子会受到自然和人为因素的侵蚀和损坏。
为了保护和修复柱子,人们需要采取一系列的措施。
例如,对于古建筑中的柱子,可以采用定期清洁、加固和防护的方法,延长其使用寿命。
同时,柱子的修复也需要技术和材料的支持,以确保修复后的柱子与原始的风格和特点保持一致。
六、柱子的未来发展随着科技的进步和社会的发展,柱子的功能和应用也在不断扩展。
例如,现代建筑中出现了许多新型的柱子材料,如钢结构和复合材料,它们具有更高的强度和更轻的重量,能够满足更高的建筑要求。
同时,柱子在数字化时代也扮演着重要的角色,如电线杆上的无线通信设施和智能城市中的传感器设备。
柱基础插筋的计算

方法
长度=3层层高+4层非连接区+搭接长度 LlE+梁高+2层梁下非连接区+搭接长度LlE
根 数
三层
上柱钢筋 直径大于
柱时
公式 3600+750+48*28+700+750+48*28=8488 24
一二层
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ方法
长度=1层层高+2层层高-一层Hn/3-二层梁 下非连接区-二层梁高
一级抗震
40
25
- 28 -
KZ1所需要计算的钢筋工程量有哪些?
楼层名称
基础层
-1层 首层 中间层 顶层
构件分类 无梁基础 有梁基础
中柱 边柱 角柱
KZ1要计算哪些钢筋量
分类细分
计算哪些量
名称
单位
基础板厚小于2000
基础板厚大于2000 基础插筋、箍筋 长度、根数、重量
基础梁底与基础板底一平
基础梁顶与基础板顶一平
纵筋、箍筋 长度、根数、重量
- 29 -
柱基础层钢筋计算04G101-3 P32
➢基础梁底与基础板底一平
- 30 -
柱基础层钢筋计算04G101-3 P45
➢基础筏板厚度 >2000mm时,基础 插筋的计算
➢请计算h=3000m 时的柱插筋
- 31 -
柱基础层钢筋计算04G101-3 P32
➢基础梁顶与基础板顶一平
带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级 钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。
钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。 冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。
钢筋混凝土柱的承载力计算技术规程

钢筋混凝土柱的承载力计算技术规程一、前言钢筋混凝土柱作为建筑结构中重要的承重构件之一,其承载能力的计算是建筑设计中必不可少的工作。
本文将从钢筋混凝土柱的基础知识、受力分析、截面设计等方面详细介绍钢筋混凝土柱的承载力计算技术规程。
二、基础知识1. 钢筋混凝土柱钢筋混凝土柱是由混凝土和钢筋组成的一种构件,其主要作用是承受垂直荷载和弯矩荷载,并将其传递到地基或其他承载结构上。
2. 受力分析在进行钢筋混凝土柱的承载力计算时,需要先进行受力分析。
根据荷载情况和结构形式,可以将柱子分为简支柱、固定端柱和悬臂柱三种类型。
对于简支柱和固定端柱,可以使用等效弯矩法进行受力分析;对于悬臂柱,则需要使用弯矩-剪力协同作用法进行受力分析。
三、截面设计1. 截面形式钢筋混凝土柱的截面形式有多种,常见的有矩形截面、圆形截面和多边形截面。
其中,矩形截面是最常用的截面形式,其具有较高的抗弯和抗压能力。
2. 钢筋布置钢筋混凝土柱的钢筋布置应满足以下要求:(1)钢筋应均匀分布在截面内;(2)钢筋应符合受力要求,即在柱子的受力最大区域布置更多的钢筋;(3)钢筋应符合施工要求,即便于施工和维护。
3. 钢筋配筋率钢筋混凝土柱的钢筋配筋率应满足以下要求:(1)钢筋配筋率不能过小,否则会导致柱子的抗弯和抗压能力不足;(2)钢筋配筋率也不能过大,否则会增加柱子的自重,同时也会增加施工难度和成本。
四、承载力计算1. 抗弯承载力钢筋混凝土柱的抗弯承载力计算公式为:Mn = 0.87f_yA_s(d - a/2) + 0.67f'_c(b_w - A_s)h_w其中,Mn为柱子的抗弯承载力;f_y为钢筋的屈服应力;A_s为钢筋的截面面积;d为柱子的有效高度;a为柱子截面内离心距;f'_c为混凝土的抗压强度;b_w为柱子的宽度;h_w为柱子的有效高度。
2. 抗压承载力钢筋混凝土柱的抗压承载力计算公式为:Pn = 0.85f'_cbh - A_s(f_y/f_s) + A'_s(f'_y/f'_s)其中,Pn为柱子的抗压承载力;f'_c为混凝土的抗压强度;b为柱子的宽度;h为柱子的有效高度;A_s为纵向钢筋的截面面积;f_y为纵向钢筋的屈服应力;f_s为纵向钢筋的应力;A'_s为箍筋的截面面积;f'_y为箍筋的屈服应力;f'_s为箍筋的应力。
色谱柱基础知识的总结

色谱柱基础知识的总结色谱柱是色谱分析中的重要工具,它是用来分离混合物中不同化合物的设备。
色谱柱的选择和使用对于色谱分析结果的准确性和灵敏度起着至关重要的作用。
下面将对色谱柱的基础知识进行总结。
色谱柱的种类主要包括气相色谱柱(GC柱)和液相色谱柱(LC柱)。
GC柱使得样品在高温下蒸发成为气态,然后通过柱子的分离效应进行分离。
LC柱是将可溶于液相的样品通过柱子的分离效应进行分离。
色谱柱的工作原理是样品分离的基础。
色谱柱的分离效应由固定填充物和流动相的选择决定。
固定填充物是色谱柱中的重要组成部分,分为填充型和包袋型。
填充型色谱柱常用的填充物有硅胶、氧化铝、氮化硅等。
填充型色谱柱适用于对极性物质的分离。
包袋型色谱柱通常是指薄层涂布型的液相色谱柱,常见的包袋型色谱柱有C18、C8、C4等。
包袋型色谱柱适用于对非极性以及中等极性物质的分离。
流动相的选择也是色谱柱分离效应的关键因素。
在GC柱中,通常使用气体作为流动相,常用的有氢气、氦气等。
在LC柱中,流动相一般是有机溶剂和缓冲液的混合物,常见的有甲醇、乙腈等。
流动相的选择要根据要分离的物质的属性,如极性、溶解度等进行合理选择,以提高分离效果。
色谱柱的选择要根据需要分离的物质的性质进行。
对于GC柱的选择,常见的指标有极性、温度范围、长度和内径等。
相对于液相色谱柱,GC柱的选择范围较窄,通常根据物质的极性选择合适的GC柱。
液相色谱柱的选择相对较为复杂,常见的指标有固定相类型、粒径、孔径、长度和内径等。
固定相的选择要根据样品的性质进行,如极性的物质选择极性固定相,非极性物质选择非极性固定相。
粒径和孔径的选择会影响柱子的分离效果和分析时间。
总之,色谱柱是色谱分析中的重要工具,其选择和使用对于色谱分析结果至关重要。
合理选择柱子的类型和填充物,以及优化流动相的组成和条件,能够提高色谱分离效果和分析灵敏度。
同时,良好的色谱柱的使用与保养也是保证色谱分析质量的重要环节。
只有不断深入了解和熟悉色谱柱的基础知识,才能更好地进行色谱分析工作。
色谱柱基础知识简介

2020/5/12
5
色谱柱的分类
• 通常使用填充柱和毛细管柱两类
两类色谱柱的区别
项目
填充柱
毛细管柱
柱材料
柱长 柱内径 柱流速
铜、不锈钢、硅酸硼玻 常用熔凝硅玻璃 璃
2020/5/12
3
• 国外比较知名的品牌有: • 安捷伦公司的Zorbax系列填料柱, • Water公司的μBondapak系列填料柱, • 美国Supelco公司的Supelco柱, • 瑞典AkzoNobel公司的Kroma-sil填料柱, • 迪马公司的Diamonsil柱以及部分日本岛津公司的
0.5~10米 2~4mm
大,通常10~50ml/min
10~150米
0.25mm、0.38mm、 0.50mm 小,通常0.5~5ml/min
样品容量
2020/5/12
大,可加大进样量
小,通常需要分流进样 口
6
填充柱(铜&不锈钢材料)
2020/5/12
7
填充柱(玻璃材料)
Байду номын сангаас2020/5/12
8
毛细管柱
2020/5/12
9
色谱柱按用途可分为分析型和制备型
常用的色谱柱及其尺寸:
• (1)常规分析柱(常量柱),内径2—smm(常用4.6mm,国内 有4mm和5mm),柱长10—30cm;
• (2)窄径柱,又称细管径柱、半微柱,内径1—2mm,柱长 10—20cm;
• (3)毛细管柱(又称微柱),内径0.2—0.5mm; • (4)半制备柱,内径>5mm; • (5)实验室制备柱,内径20—40mm,柱长10—30cm; • (6)生产制备柱内径可达几十厘米。柱内径一般是根据柱长、
立柱产品知识点总结

立柱产品知识点总结一、立柱产品的类型1. 根据用途可分为主承重立柱和次承重立柱两种。
主承重立柱主要用于承担建筑的重量,通常位于建筑的角部或中心位置,是建筑结构中最重要的承重构件之一。
次承重立柱则主要用于支撑楼板或梁柱等次要结构。
2. 根据材料可分为钢立柱、混凝土立柱和木立柱等。
钢立柱具有强度高、耐腐蚀、易施工等优点,适用于大跨度的建筑结构;混凝土立柱能够有效承受压力,适用于高层建筑;木立柱则主要用于轻型建筑结构,如别墅、木结构房屋等。
3. 根据形状可分为圆柱、方柱、椭圆柱等。
不同形状的立柱适用于不同的建筑结构,圆柱立柱通常具有均匀受力、受力面积大等优点;方柱立柱适用于需要承受横向压力的结构;椭圆柱立柱则可以减小风荷载的作用。
二、立柱产品的材料1. 钢立柱钢立柱是工业化建筑结构中常用的承重构件,具有高强度、刚度大、耐腐蚀等特点。
常用的钢材包括Q235、Q345等,其材质均匀、韧性好,适用于大跨度的钢结构建筑。
2. 混凝土立柱混凝土立柱是混凝土结构中常用的承重构件,具有压缩强度高、耐久性好、维护成本低等特点。
常用的混凝土包括C20、C25等,其具有良好的抗压性和耐久性,适用于高层建筑以及大型工业厂房等。
3. 木立柱木立柱是木结构建筑中常用的承重构件,具有重量轻、安装方便、环保等特点。
常用的木材包括松木、樟子松等,其具有良好的耐久性和抗压性,适用于住宅建筑、别墅等轻型建筑结构。
三、立柱产品的设计原则1. 承重能力立柱产品的设计需满足建筑结构的承重要求,首先要计算受力情况,确定承重能力,并选择合适的立柱尺寸和型号。
2. 抗震性能建筑结构的抗震性能对于立柱产品至关重要,合理的结构设计和合适的立柱产品能够有效提升建筑的抗震性能,保障建筑的安全。
3. 耐久性立柱产品的设计应考虑其耐久性和使用寿命,选择优质的材料和合理的工艺,确保其能够长期稳定承载建筑结构的重量。
4. 美观性立柱产品的设计还要考虑其美观性,合理的形状和设计能够提升建筑的整体美观度,满足建筑的装饰需求。
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在各种不同的反相色谱柱中,即使是最通用的C18色谱柱对相同分析物也有不同的色谱行为。
也就是说,每一种C18色谱柱都有其或多或少的不同特性。
例如:硅胶基质的不同、或是碳载量的不同、或是硅胶孔径的不同…等等。
这些不同的特性就造成虽然都是C18色谱柱,但有其不同的分析效果。
在此我们将反相色谱柱做个简单的分类和介绍。
(1)硅胶基质基本分成四类:
a.全多孔硅胶:目前较常使用,有较多种的粒径和键合相可以选择,对仪器的要求
不高。
b.乙基桥连杂化硅胶颗粒:硅氧硅键替换成硅乙基硅键,可以在碱性条件下更稳定。
增强pH 稳定范围,与全多孔硅胶的性能相似,优化碱性化合物在高pH条件
的分析。
c.整体硅胶柱:背压极低,减少柱床的阻塞。
适合直接分析“脏”的样品,例如血
清。
d.核壳硅胶颗粒:这是未来色谱柱发展的趋向,在常规HPLC液相上使用能够得
到UPLC超高效的分析效果;在UPLC上使用,更是如虎添翼!
(1)反相固定相基本分成三类:
a.疏水性:例如C18、C8、C4 …等等;
b.疏水带极性:极性封端或是镶嵌,使得疏水固定相带有极性分离作用;
c.苯基:例如五氟苯基柱。
为了应对越来越复杂的化合物分析,只用疏水性的色谱柱,已经不能满足分析的需要。
因为分析化合物和固定相之间的作用,基本分为下列五种的作用(1)疏水作用,(2)氢键给予能力,(3)氢键接受能力,(4)立体空间作用,和(5)阳离子选择性。
为了选择最适用我们分析的色谱柱,我们必须综合考虑这五种作用力。
国际主要的色谱生产厂家,都会将自己所生产的反相色谱柱综合以上的5 种作用力进行分类。
Phenomenex 公司也不例外,为的是方便所有色谱分析者能够迅速的选择适用的色谱柱。
本质上是填料(固定相)的不同,正相色谱柱填料极性强,洗脱顺序由弱到强;反相色谱柱填料极性弱,洗脱顺序由强到弱。
以下是详细说明:
1、正相色谱正相色谱用的固定相通常为硅胶(Silica)以及其他具有极性官能团胺基团,如(NH2,APS)和氰基团(CN,CPS)的键合相填料。
由于硅胶表面的硅羟基(SiOH)或其他极性基团极性较强,因此,分离的次序是依据样品中各组分的极性大小,即极性较弱的组份最先被冲洗出色谱柱。
正相色谱使用的流动相极性相对比固定相低,如正已烷(Hexane),氯仿(Chloroform),二氯甲烷(Methylene Chloride)等。
2、反向色谱反向色谱用的填料常是以硅胶为基质,表面键合有极性相对较弱官能团的键合相。
反向色谱所使用的流动相极性较强,通常为水、缓冲液与甲醇、乙腈等的混合物。
样品流出色谱柱的顺序是极性较强的组分最先被冲洗出,而极性弱的组分会在色谱柱上有更强的保留.
常用的反向填料有:C18(ODS)、C8(MOS)、C4(Butyl)、C6H5(Phenyl)等
反相色谱中疏水性越强的化合物越容易从流动相中挤出去在色谱柱中滞留时间也长所以反相色谱法中不同的化合物根据它们的疏水特性得到分离反相色谱法适于分离带有不同疏水基团的。
新色谱柱在使用之前需进行柱效测定,测定理论塔板数,并用这个值来定期地比较,随着时间的推移,要每间隔一段时间就重新测定一下,以此追踪色谱柱性能。