受拉钢筋的锚固长度和抗震锚固长度

合集下载

[精品文档]钢筋锚固及搭接长度规范要求

[精品文档]钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定:受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。

式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度;ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00。

La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。

一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE)非抗震受拉钢筋最小锚固长度la注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。

2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

5.任何情况下锚固长度应≥250mm。

6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。

7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la 的0.7倍。

机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。

5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。

Lab和LaE 的区别:Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。

受拉钢筋基本锚固长度表

受拉钢筋基本锚固长度表

范围内,应设置横向构造钢筋,其直径不应小于d/4(d为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d,对板、 应大于100(d为锚固钢筋的最小直径)。
非抗震
受拉钢筋锚固长度la、抗震锚固长度laE 注:不应小于200。2.锚固长度修正系数ζ 抗震
受拉钢筋锚固长
a按右
表取用,当多于一项时,可按连乘计算,不应小于 la=ζ a*lab laE=ζ aE*la 0.6。3.ζ aE为抗震锚固长度修正系数,对一、二级 抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗 震等级取1.00。
钩。2.当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d时,锚固钢筋长度
件间距不应大于5d,对板、墙等构件间距不应大于10d,且均不
受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a
ζ a 1.10 1.25 1.10 0.80 0.70 —
锚固条件 筋的公称直径大于25 树脂涂层带肋钢筋 程中易受扰动的钢筋 3d 5d
注:中间时按内插值。 d为锚固钢筋直径。
c35 32d 29d 28d 31d 28d 27d 37d 34d 32d 45d 41d 39d
混凝土强度 c40 29d 26d 25d 29d 26d 25d 33d 30d 29d 41d 38d 36d
HRB335/HRBF335
一、二级(labE) 三级(labE)
四级(labE)/非抗震(lab)
钢筋种类
抗震等级 一、二级(labE) 三级(labE)
四级(labE)/非抗震(lab)
HPB300
c20 45d 41d 39d 44d 40d 38d -
Hale Waihona Puke c25 39d 36d 34d 38d 35d 33d 46d 42d 40d 55d 50d 48d

锚固长度值lae,la,labe,的关系

锚固长度值lae,la,labe,的关系

关于锚固长度值的确定
L ab:基本锚固长度
L abe:基本锚固长度(指的是抗震基本锚固长度)
L a:受拉钢筋锚固长度
L aE:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。

L a=ζa*L ab 公式○1
L abe=ζaE* L ab 公式○2【出自混凝土结构设计规范2010 11.6.7-1】
L aE =ζaE* La 公式○3
ζaE*ζa*L ab 公式○4
将公式○1代入公式○3得:L aE =
ζa* L abe 公式○5
将公式○2代入公式○4得:L aE =
受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a 在施工中很少考虑,(在带肋钢筋的直径大于25时取1.1。

环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25,本工程不是此类钢筋,施工中易受扰动的钢筋取1.1,如滑膜施工使钢筋承受较大动荷载(混规2002))。

即通常情况下L aE锚固值可近似出理为L abe 的锚固值。

即通长情况下L aE=L abe
何时取用L aE锚固值,何时取用L abe的锚固值可详见【混凝土结构设计规范2010 P161,162】以及图集《13G101-11》P9第9页.“L aE用于钢筋直锚或者总锚固,L abe用于钢筋弯折锚固和机械锚固”
公式○2举例:对照《11g101-1》查:
如:混凝土等级C25,二级抗震:40*1.15=46d
混凝土等级C25,三级抗震:40*1.05=42d
混凝土等级C25,四级抗震:40*1.0=40d
混凝土等级C30,二级抗震:35d*1.15=40.25d≈ 40d
混凝土等级C25,三级抗震:35d*1.05=36.75d≈37d
混凝土等级C30,四级抗震:35d*1.0=35d。

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,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,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。

钢筋电渣压力焊接、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,并区别不同的锚具类型,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0.35m,螺杆另行计算。

(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,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)低合金钢筋一端采用徽头插片,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)低合金钢筋采用后张硅自锚时,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lm;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,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;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、钢筋的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。

钢筋的砼保护层厚度(mm)环境条件构件名称砼强度等级低于C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 梁、柱25 露天或室内高湿度环境板、墙、壳35 25 15 梁、柱45 35 25 有垫层基础35 70 无垫层注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。

受拉钢筋最小锚固长度与抗震锚固长度表

受拉钢筋最小锚固长度与抗震锚固长度表

纵向受拉钢筋的最小锚固长度l a和一、二级、三级抗震等级的抗震锚固长度l aE (一)注:1、所有锚固长度均应l a≥250 。

2、Ⅰ级钢筋两端必须加弯钩。

HPB235钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩。

弯钩平直段长度不应小于3 d 。

当受压时,可不做弯钩。

3、当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥0.4l a + 15 d ,见各类构件的标准构造详图。

4、当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数 1.1 。

纵向受拉钢筋的最小锚固长度l a和一、二级、三级抗震等级的抗震锚固长度l aE (二)注:1、所有锚固长度均应l a≥250 。

2、Ⅰ级钢筋两端必须加弯钩。

HPB235钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩。

弯钩平直段长度不应小于3 d 。

当受压时,可不做弯钩。

3、当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥0.4l a + 15 d ,见各类构件的标准构造详图。

注:1、所有锚固长度均应l a≥250 。

2、Ⅰ级钢筋两端必须加弯钩。

HPB235钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩。

弯钩平直段长度不应小于3 d 。

当受压时,可不做弯钩。

3、当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥0.4l a + 15 d ,见各类构件的标准构造详图。

4、当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数 1.1 。

注:1、所有锚固长度均应l a≥250 。

2、Ⅰ级钢筋两端必须加弯钩。

HPB235钢筋为受拉时,其末端应做成180°弯钩。

弯钩平直段长度不应小于3 d 。

当受压时,可不做弯钩。

3、当弯锚时,有些部位的锚固长度为≥0.4l a + 15 d ,见各类构件的标准构造详图。

4、当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数 1.1 。

注:1、所有锚固长度均应l a≥250 。

2、Ⅰ级钢筋两端必须加弯钩。

受拉钢筋(普通) 三级抗震锚固、搭接长度

受拉钢筋(普通) 三级抗震锚固、搭接长度

381 476 571 666 762 1.4 857 952 1047 1190 1490
435 544 653 762 870 1.6 979 1088 1197 1360 1702
355 444 533 622 710 1.2 799 888 977 1110 1378
414 518 622 725 829 1.4 932 1036 1140 1295 1607
各规格纵向受拉钢筋抗震锚固长度
钢筋种类
砼强度 等级
L aE
C35
锚固长度
纵向受拉钢筋搭接长度
C35
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ 纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率%
≤25% 搭接长度 50% 搭接长度 100% 搭接长度
LlE =ζLaE
C20
三级抗震等级 C30
C30
纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ 纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率%
# #
# #
325 406 487 568 650 1.4 731 812 893 1015 1215 ζ
搭接长度
371 1021 1160 1389 ζ
搭接长度
298 372 446 521 595 1.2 670 744 818 930 1142 ζ
ζ
# # # #
搭接长度
ζ
HRB 335
普通钢筋
d≤ 25
d>25
8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 LaE
直径
232 290 348 406 464 522 580 638 725 868
锚固长度
278 348 418 # # 487 # # 557 # # 1.2 626 # # 696 # # 766 # # 870 # # 1042 # # ζ

受拉钢筋锚固长度La

受拉钢筋锚固长度La

受拉钢筋锚固长度La 、抗震锚固长度LaE
非抗震 抗震 注:
1. La 不应小于200
2. 受拉钢筋锚固长度系数按右表取用,当多于一项时
可按连乘计算,但不应小于0.6
3. 受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震
级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取
1.00
La=受拉钢筋锚固修正系数*Lab LaE=受拉钢筋抗震锚固修正系数*La
注:1.HPB300级钢筋末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d ,但作受压钢筋时
可不做弯钩
2.当锚固钢筋的保护层厚度不大于5d 时,锚固钢筋长度范围内应设置横向构造钢筋,
其直径不应小于d/4|(d 为锚固钢筋的最大直径);对梁、柱等构件间距不应大于5d ,对板、墙等构件间距不应大于10d ,且均不应大于100(d 为锚固钢筋的最小直径)。

抗震设计时受拉钢筋的基本锚固长度

抗震设计时受拉钢筋的基本锚固长度

抗震设计时受拉钢筋的基本锚固长度
抗震设计是建筑结构中非常重要的一部分,针对地震发生时结构不被破坏,防止对人的伤害和财产的损失。

而在抗震设计中,受拉钢筋的基本锚固长度也是一个至关重要的环节。

受拉钢筋的基本锚固长度是指将受拉钢筋的一端固定在混凝土中,以保证它在工程中的正常使用,达到结构稳定和安全的要求。

在钢筋构件的力学性能中,拉力是非常关键的,因此需要保证钢筋在受拉的时候不会滑动,否则会导致结构破坏。

基本锚固长度的选取需要根据受拉钢筋的直径、混凝土的强度和受拉钢筋与混凝土的附着力等因素进行考虑。

基本原则是选择足够的锚固长度,以确保钢筋整体受力的均匀性和结构的稳定性。

在实际工作中,为了计算出受拉钢筋的基本锚固长度,需要了解以下几个方面:
首先,需要确定钢筋的直径和混凝土的强度。

在计算基本锚固长度时,需要根据实际情况确定具体的钢筋直径和混凝土强度。

其次,需要了解混凝土与钢筋之间的附着性能。

这是决定基本锚固长度的关键因素之一。

另外,需要针对结构的具体情况进行计算,以确保附着力能够达到理想的要求。

最后,需要根据弯曲疲劳和蠕变等因素进行综合考虑。

受拉钢筋在使用过程中,可能会受到弯曲载荷和疲劳载荷等,因此在计算基本锚固长度时,需要将这些因素考虑进去,确保结构的安全性。

在实际工程中,受拉钢筋的基本锚固长度是一个非常重要的计算参数,需要在设计中严格计算和控制。

只有正确的计算和设计,才能确保建筑结构在地震等自然灾害中得到有效保护,最大限度地避免损失和伤害。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档