结构常用表格

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混凝土参数(N/mm2)

混凝土强度等级

强度标准值强度设计值模量

抗压抗拉抗压抗拉弹性剪变疲变f ck f tk f c f t E c G c=0.4E c E cf

C15 10.0 1.27 7.2 0.91 2.20 ×1040.88 ×104

C20 13.4 1.54 9.6 1.10 2.55 ×104 1.02 ×104 1.10 ×104 C25 16.7 1.78 11.9 1.27 2.80 ×104 1.12 ×104 1.20 ×104 C30 20.1 2.01 14.3 1.43 3.00 ×104 1.20 ×104 1.30 ×104 C35 23.4 2.20 16.7 1.57 3.15 ×104 1.26 ×104 1.40 ×104 C40 26.8 2.39 19.1 1.71 3.25 ×104 1.30 ×104 1.50 ×104 C45 29.6 2.51 21.1 1.80 3.35 ×104 1.34 ×104 1.55 ×104 C50 32.4 2.64 23.1 1.89 3.45 ×104 1.38 ×104 1.60 ×104 C55 35.5 2.74 25.3 1.96 3.55 ×104 1.42 ×104 1.65 ×104 C60 38.5 2.85 27.5 2.04 3.60 ×104 1.44 ×104 1.70 ×104 C65 41.5 2.93 29.7 2.09 3.65 ×104 1.46 ×104 1.75 ×104 C70 44.5 2.99 31.8 2.14 3.70 ×104 1.48 ×104 1.80 ×104 C75 47.4 3.05 33.8 2.18 3.75 ×104 1.50 ×104 1.85 ×104 C80 50.2 3.11 35.9 2.22 3.80 ×104 1.52 ×104 1.90 ×104

普通钢筋参数(N/mm2)【受剪、受扭、受冲切承载力计算时,f yv≤360N/mm2】

种类极限强度

标准值f stk

屈服强度

标准值f yk

抗拉强度

设计值f y

抗压强度

设计值f y'

横向钢筋

抗拉设计值f yv

E s

HPB3 270 270 2.1 ×105 HRB335 455 335 300 300 300 2.0 ×105 HRB4 360 360 2.0 ×105 HRB5 410 360 2.0 ×105

界限受压区高度ξb

混凝土强度≤C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80

有屈服点HPB300 0.576 0.566 0.556 0.547 0.537 0.528 0.518 HRB335 0.550 0.541 0.531 0.522 0.512 0.503 0.493 HRB400 0.518 0.508 0.499 0.490 0.481 0.472 0.463 HRB500 0.482 0.473 0.464 0.455 0.447 0.438 0.429

无屈服点HPB300 0.401 0.393 0.385 0.377 0.369 0.361 0.353 HRB335 0.388 0.380 0.373 0.365 0.357 0.349 0.342 HRB400 0.372 0.364 0.357 0.349 0.341 0.334 0.326 HRB500 0.353 0.346 0.338 0.331 0.324 0.317 0.309

β1不超过C50时,取为0.80,C80时,0.74,其间按线性内插法确定。

α1不超过C50时,取为1.00,C80时,0.94,其间按线性内插法确定。

截面受拉区配置不同种类的钢筋时,ξb应分别计算,并取其较小值。

附加箍筋承受集中荷载(HPB300)(kN) 【混规9.2.11】

箍筋直径

两侧【双肢箍】箍筋总个数

1 4 6 8 10

6 15.3 61.1 91.6 122.1 152.7

8 27.1 108.6 162.9 217.1 271.4

10 42.4 169.6 254.5 339.3 424.1

12 61.1 244.3 366.4 488.6 610.7

14 83.1 332.5 498.8 665.0 831.3

16 108.6 434.3 651.4 868.6 1085.7

1.2h1与3b之和的范围内

2.HRB335,×1.11

3.HRB335,×1.33

每根附加吊筋承受集中荷载(kN) 【混规9.2.11】

吊筋直径

HPB300级HRB335级HRB400级45度60度45度60度45度60度

10 29.99 36.73 33.32 40.81 39.99 48.97 12 43.18 52.89 47.98 58.77 57.58 70.52 14 58.78 71.99 65.31 79.99 78.37 95.99 16 76.77 94.03 85.30 104.47 102.36 125.37 18 97.17 119.00 107.96 132.23 129.55 158.67 20 119.96 146.92 133.29 163.24 159.94 195.89 22 145.15 177.77 161.28 197.52 193.53 237.03 25 187.43 229.56 208.26 255.07 249.91 306.08 28 235.12 287.96 261.24 319.95 313.49 383.95 32 307.09 376.11 341.21 417.90 409.46 501.48

截面计算相关参数

≤C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 α1 1.0 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 β10.80 0.79 0.78 0.77 0.76 0.75 0.74 βc 1.0 0.967 0.933 0.90 0.867 0.833 0.80

承载力抗震调整系数γRE 【混表11.1.6】

结构构件类别

正截面

斜截面受剪

框架节点

冲切

局部

受压受弯

偏心受压柱偏心受拉

构件

剪力墙

μN<0.15μN≥0.15

γRE0.75 0.75 0.80 0.85 0.85 0.85 0.85 1.0 仅计算竖向地震力时,所有构件均取1.0

箍筋单肢面积/间距A s1/s

钢筋 间距 箍筋直径

6 8 10 12 16 20 60 0.4712 0.8378 1.3090 1.8850 3.3510 5.2360 75 0.3770 0.6702 1.0472 1.5080 2.6808 4.1888 80 0.3534 0.6283 0.981

7 1.4137 2.5133 3.9270 85 0.3326 0.5914 0.9240 1.3306 2.3654 3.6960 90 0.3142 0.5585 0.8727 1.2566 2.2340 3.4907 95 0.2976 0.5291 0.8267 1.1905 2.1164 3.3069 100 0.2827 0.5027 0.7854 1.1310 2.0106 3.1416 110 0.2570 0.4570 0.7140 1.0282 1.827

8 2.8560 120 0.2356 0.418

9 0.6545 0.9425 1.6755 2.6180 125 0.2262 0.4021 0.6283 0.9048 1.6085 2.5133 130 0.2175 0.3867 0.6042 0.8700 1.5466 2.4166 140 0.2020 0.3590 0.5610 0.8078 1.4362 2.2440 150 0.1885 0.3351 0.5236 0.7540 1.3404 2.0944 160 0.1767 0.3142 0.4909 0.7069 1.2566 1.9635 170 0.1663 0.2957 0.4620 0.6653 1.1827 1.8480 180 0.1571 0.2793 0.4363 0.6283 1.1170 1.7453 190 0.1488 0.2646 0.4134 0.5952 1.0582 1.6535 200 0.1414 0.2513 0.3927 0.5655 1.0053 1.5708 220 0.1285 0.2285 0.3570 0.5141 0.9139 1.4280 240 0.1178 0.2094 0.3272 0.4712 0.8378 1.3090 250

0.1131 0.2011 0.3142 0.4524 0.8042 1.2566

混凝土强度等级选择

抗震

非抗震

规范条文

剪力墙

宜≥C20,应≤C60 素混凝土 应≥C15

《混》4.1.2 《高》3.2.2 《抗》3.9.2

筒体结构、型钢混凝土梁、柱 作为上部结构嵌固段的地下室楼盖

宜≥C30 《抗》3.9.3 9度宜≤C60 8度宜≤C70

普通 钢筋混凝土

结构

应≥C20 转换梁、柱、转换层楼板 箱型转换结构及转换厚板

应≥C30 400Mpa 及以上钢

筋应≥C25 一级框架梁、柱及节点 应≥C30

承受重复荷载构件应≥C30

现浇非预应力楼盖

宜≤C40 预应力 钢筋混凝土

结构

宜≥C40 应≥C30

构造柱、芯柱、圈梁及其他结构构件

应≥C20

预应力钢筋混凝土

宜≥C40,应≥C30

混凝土受弯构件扰度限值 【混3.4.3】

构件类型

扰度限值 吊车梁

手动吊车 l 0/500 自动吊车 l 0/600 屋盖、楼盖及楼梯构件

l 0<7m

l 0/200(l 0/250) 7m ≤l 0≤9m l 0/250(l 0/300) l 0>9m

l 0/300(l 0/400)

注:1 表中l 0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l 0按实际悬臂长度的2倍取用;

2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件;

3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;

对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值;

4 构件制作时的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。

钢筋的计算截面面积及公称质量表

直径d(mm)

不同根数直径的计算截面面积(mm2)单根钢筋

公称质量

(kg/m)1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 4 5 7.1

12.6

19.6

14.1

25.1

39

21.2

37.7

59

28.3

50.3

79

35.3

62.8

98

42.4

75.4

118

49.5

88.0

137

56.5

100.5

157

63.6

113.1

177

0.0555

0.0986

0.154

6 28.3 5

7 85 1 226 254 0.222 6.5 33.2 66 100 133 166 199 232 265 299 0.260 850.3 1 2 0.395 8.2 52.

8 1 5 0.415 10 78.5 3 47 .617 12 113.1 226 33

9 452 565 679 792 905 1018 0.888 14 153.9 308 462 616 770 924 1078 1232 1385 1.208 16201.1 4 5 12 810 1.578 18 254.5 5 72 6 2290 1.998 20 314.2 628 942 1257 9 2513 2827 2.466 22 380.1 76 41 3421 2.984 25 490.9 982 1473 1963 2454 2945 3436 3927 4418 3.853

28 32 36 40 615.8

804.2

1017.9

1256.6

1232

1608

2036

2513

1847

2413

3054

3770

2463

3217

4072

5027

3079

4021

5089

6283

3695

4825

6107

7540

4310

5630

7125

8796

4926

6434

8143

10053

5542

7238

9161

11310

4.834

6.313

7.990

9.865

纵向受拉钢筋的锚固长度 l aE =y t

f d f

【混8.3.1】

钢筋 种类

抗震 等级 混凝土等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 ≥C60 HPB300 一、二 54.60d 45.17d

39.12d 34.75d 31.65d 29.06d 27.60d 26.29d 25.35d 24.36d 三 49.85d 41.24d

35.72d 31.73d 28.90d 26.53d 25.20d 24.00d 23.15d 22.24d 四、非抗震 47.48d 39.28d 34.02d 30.21d 27.52d 25.27d 24.00d 22.86d 22.05d 21.18d HRB335 一、二 53.08d 43.91d

38.04d 33.78d 30.77d 28.25d 26.84d 25.56d 24.65d 23.68d 三 48.47d 40.10d

34.73d 30.84d 28.09d 25.79d 24.50d 23.34d 22.50d 21.62d 四、非抗震 46.16d 38.19d 33.08d 29.38d 26.76d 24.57d 23.34d 22.23d 21.43d 20.59d HRB400 一、二 63.70d 52.70d

45.64d 40.54d 36.92d 33.90d 32.20d 30.67d 29.58d 28.42d 三 58.16d 48.11d

41.67d 37.01d 33.71d 30.95d 29.40d 28.00d 27.00d 25.95d 四、非抗震 55.39d 45.82d 39.69d 35.25d 32.11d 29.48d 28.00d 26.67d 25.72d 24.71d HRB500 一、二

63.67d

55.15d 48.98d 44.61d 40.96d 38.91d 37.06d 35.74d 34.34d 三 58.14d

50.36d 44.72d 40.73d 37.40d 35.53d 33.84d 32.63d 31.35d 四、非抗震 55.37d

47.96d 42.59d

38.79d 35.62d

33.84d 32.23d 31.08d 29.86d

注:1锚固长度修正系数: 【混8.3.2】

a. 螺纹钢直径大于25时,×1.1

b. 螺纹钢环氧树脂涂层时,×1.25

c. 混凝土施工易扰动时(如滑模施工),×1.1

d. 锚固区保护层厚度为3d 且配有箍筋时,×0.8,保护层厚度≥于5d 时,×0.7,中间插入

e. 实际钢筋大于计算面积时,如有充分依据和可靠措施,×实际面积与计算面积的比值,但不适用于抗震与直接承受动力荷载构件。

f. 经修正后的长度不得小于原始值的0.6倍,且不小于200.

g.

受压钢筋,充分利用其抗压强度时,锚固长度不小于相应受拉锚固长度的70%

2绑扎搭接长度取值:纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%时,取1.2倍锚固长度, 【混8.4.4】

50%时,取1.4倍,

100%时,取1.6倍。

3对于直接承受动荷载的混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦纵向受拉钢筋要求:搭接率≤25%,焊接搭接长度45d (d 取max )

1m宽板内钢筋面积统计(mm2)

钢筋直径(mm)

钢筋间距)

20 4 5 6 7 6/8 8 9 8/10 10 10/12 12 12/14 14 14/16 16

6 471 641 654 838 1 5 2566 2958 3351

75 4188.8 168 262 377 5 859 1 7 2681

80 3927. 1 491 628 795 8 14 1669 1924 2219 2513

85 3696. 758 924 1127 1 2088 2365

90 3490.7 14 873 1 1710 1972 2234

95 3306.9 5 4 827 1 1620 1868 2116

100 3141.6 126 196 283 385 393 5 958 1 1775 2011 110 2856. 5 85 714 871 1028 1214 8 120 2618. 2 37 654 798 942 11 676 125 2513.3 1 1608 130 2416.6 96.7 2 387 489 495 6 7 1184 1365 1547 140 2244.0 89.8 14 59 454 46 54 1100 1268 1436 150 2094.4 83.8 2 335 424 429 524 639 754 89 40 160 1963.5 78.5 123 177 241 245 314 398 4 257 170 1848.0 73.9 1 296 374 379 462 564 665 785 906 1044 1183 180 1745.3 69.8 1 6 532 628 742 855 986 1117 190 1653.5 66.1 1 265 335 339 4 810 934 1058 200 1570.8 62.8 98.2 141.4 192 196 25 79 565 668 770 887 1005 220 1428.0 57.1 89.2 129 175 178 228 289 293 357 436 514 6

240 1309.0 52.4 81.8 118 16 68 327 399 47 38 250 1256.6 50.3 78.5 1 254 258 314 383 452 534 616 710 804

受压构件全部纵向钢筋最小配筋率(%) 《混》8.5.1

钢筋种类

混凝土等级

C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80

HPB300 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 HRB335 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 HRB400 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 HRB500 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 受弯、偏心受拉、受拉构件一侧受拉钢筋最小配筋率(%) 0.20和45f t/f y

HPB300 0.200 0.200 0.212 0.238 0.262 0.285 0.300 0.315 0.327 0.340 0.348 0.357 0.363 0.370 HRB335 0.200 0.200 0.200 0.215 0.236 0.257 0.270 0.284 0.294 0.306 0.314 0.321 0.327 0.333 HRB400 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.214 0.225 0.236 0.245 0.255 0.261 0.268 0.273 0.278 HRB500 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.203 0.211 0.216 0.221 0.226 0.230 板类(悬臂板除外)构件纵向受拉钢筋的最小配筋率(%)

C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 HPB300(Ⅰ) 0.200 0.200 0.212 0.238 0.262 0.285 0.300 0.315 0.327 0.340 0.348 0.357 0.363 0.370 HRB335(Ⅱ) 0.200 0.200 0.200 0.215 0.236 0.257 0.270 0.284 0.294 0.306 0.314 0.321 0.327 0.333 HRB400(Ⅲ) 0.150 0.150 0.159 0.179 0.196 0.214 0.225 0.236 0.245 0.255 0.261 0.268 0.273 0.278 HRB500 0.150 0.150 0.150 0.150 0.162 0.177 0.186 0.196 0.203 0.211 0.216 0.221 0.226 0.230 受压构件一侧纵向钢筋的最小配筋率(%)0.2

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋率(%) 《高》6.3.7;《混》11.3.6

C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 备注

一级(支座) 0.40和80ft/fy HPB300 0.40 0.40 0.40 0.424 0.465 0.507 0.533 0.560 0.581 0.604 0.619 0.634 0.646 0.658 1抗震时,梁端底面和顶

面钢筋面积比,一级≥

0.5,二三级不≥0.3。

2沿梁顶面和底面的至

少布置两根通长钢筋,

一二级≥14mm,且不应

小于相应纵筋面积的

1/4。三四级≥12mm,

3一二三级框架梁中贯

通中柱的每根纵向钢筋

的直径,不宜大于柱1/20

该方向截面尺寸,圆柱,

取该方向弦长。

4特一级取值同一级。

5受扭纵筋最小配筋率

详见《混》9.2.5条;HRB335 0.40 0.40 0.40 0.40 0.419 0.456 0.480 0.504 0.523 0.544 0.557 0.571 0.581 0.592

HRB400 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.420 0.436 0.453 0.464 0.476 0.484 0.493

HRB500 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.401 0.408

一级(跨中) 二级(支座) 0.30和65ft/fy HPB300 0.30 0.30 0.306 0.344 0.378 0.412 0.433 0.455 0.472 0.491 0.503 0.515 0.525 0.534 HRB335 0.30 0.30 0.300 0.310 0.340 0.371 0.390 0.410 0.425 0.442 0.453 0.464 0.472 0.481 HRB400 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.309 0.325 0.341 0.354 0.368 0.377 0.386 0.394 0.401 HRB500 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.305 0.312 0.320 0.326 0.332

二级(跨中) 三四级(支座) 0.25和55ft/fy HPB300 0.25 0.25 0.259 0.291 0.320 0.348 0.367 0.385 0.399 0.416 0.426 0.436 0.444 0.452 HRB335 0.25 0.25 0.25 0.262 0.288 0.314 0.330 0.347 0.359 0.374 0.383 0.392 0.400 0.407 HRB400 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.261 0.275 0.289 0.299 0.312 0.319 0.327 0.333 0.339 HRB500 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.258 0.264 0.271 0.276 0.281

三四级(跨中) 非抗震0.20和45ft/fy HPB300 0.20 0.20 0.212 0.238 0.262 0.285 0.300 0.315 0.327 0.340 0.348 0.357 0.363 0.370 HRB335 0.20 0.20 0.20 0.215 0.236 0.257 0.270 0.284 0.294 0.306 0.314 0.321 0.327 0.333 HRB400 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.214 0.225 0.236 0.245 0.255 0.261 0.268 0.273 0.278 HRB500 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.203 0.211 0.216 0.221 0.226 0.230

转换梁特一0.6 一级0.5 二级0.4 三四级、非抗震0.3 转换梁上下纵向钢筋都要满足最小配筋率要求

连梁跨高比≤0.5,抗震max(0.2,45ft/fy)0.5<跨高比≤1.5,max(0.25,55ft/fy),非抗震,0.2 1.5<跨高比,同框架梁注:1梁中每侧纵向构造钢筋面积(不含架立筋)不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,梁宽较大时可适当放宽。连梁两侧腰筋总面积配筋率大于0.3% 2框架梁、转换梁中最大面积配筋率,抗震时,支座处取2.5%,跨中取4%;非抗震时取4%。

3连梁中,非抗震时,顶面及底面单侧纵向钢筋的最大配筋率不宜大于2.5%;抗震时,跨高比≤1时,不宜大于0.6%;1<跨高比≤2时,不宜大于1.2%;2<跨高比≤2.5时,不宜大于1.5%;2.5<跨高比时,不宜大于2.5%;

框架梁、连梁沿梁全长箍筋面积配筋率(加密区和非加密区)《高》6.3.5

ρsv 钢筋

等级

混凝土等级加密区

长度

箍筋

间距

箍筋

直径C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80

一级0.30f t/f yv HPB300 0.101 0.122 0.141 0.159 0.174 0.190 0.200 0.210 0.218 0.227 0.232 0.238 0.242 0.247

Max

2h,500

Min

h/4,6d,100

10 HRB335 0.091 0.110 0.127 0.143 0.157 0.171 0.180 0.189 0.196 0.204 0.209 0.214 0.218 0.222

HRB400 0.076 0.092 0.106 0.119 0.131 0.143 0.150 0.158 0.163 0.170 0.174 0.178 0.182 0.185

二级0.28f t/f yv HPB300 0.094 0.114 0.132 0.148 0.163 0.177 0.187 0.196 0.203 0.212 0.217 0.222 0.226 0.230

Max

1.5h,500

Min

h/4,8d,100

8 HRB335 0.085 0.103 0.119 0.133 0.147 0.160 0.168 0.176 0.183 0.190 0.195 0.200 0.203 0.207

HRB400 0.071 0.086 0.099 0.111 0.122 0.133 0.140 0.147 0.152 0.159 0.163 0.166 0.170 0.173

三四级0.26f t/f yv HPB300 0.088 0.106 0.122 0.138 0.151 0.165 0.173 0.182 0.189 0.196 0.201 0.206 0.210 0.214

Max

1.5h,500

Min

h/4,8d,150

8 HRB335 0.079 0.095 0.110 0.124 0.136 0.148 0.156 0.164 0.170 0.177 0.181 0.185 0.189 0.192

HRB400 0.066 0.079 0.092 0.103 0.113 0.124 0.130 0.137 0.142 0.147 0.151 0.155 0.157 0.160

非抗震0.24f t/f yv HPB300 0.081 0.098 0.113 0.127 0.140 0.152 0.160 0.168 0.174 0.181 0.186 0.190 0.194 0.197 非抗震时,V≤0.7ftbh0时,不

需考虑最小配筋率,按构造要

求配置箍筋即可

HRB335 0.073 0.088 0.102 0.114 0.126 0.137 0.144 0.151 0.157 0.163 0.167 0.171 0.174 0.178

HRB400 0.061 0.073 0.085 0.095 0.105 0.114 0.120 0.126 0.131 0.136 0.139 0.143 0.145 0.148

注:1非抗震,存在扭矩时,框架梁ρsv≥0.28ft/fyv,转换梁≥0.5%。

2由ρsv=As/bs=nAs1/bs,得As/s=bρsv。

3框架梁非加密区的箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋的2倍。

4纵向钢筋搭接长度范围内的箍筋面积,钢筋受拉时取min(5d,100),受压时取min(10d,200)。

5加密区的箍筋肢距,一级:≤max(200,20倍箍筋直径),二三级≤max(250,20倍箍筋直径),四级≤300。

6偏心受拉,ρsv≥0.36ft/fyv。

HPB300钢筋框架柱加密区箍筋最小配箍率ρv(%) ρv=λv f c/f yv f c≥C35 λ>2

混凝土等级抗震

等级

轴压比

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

≤C35

一级0.800 0.800 0.804 0.928 1.051 1.237 1.423 二级0.600 0.600 0.680 0.804 0.928 1.113 1.299 三、四级0.400 0.433 0.557 0.680 0.804 0.928 1.051

C40

一级0.800 0.800 0.920 1.061 1.203 1.415 1.627 二级0.600 0.637 0.778 0.920 1.061 1.273 1.486 三、四级0.424 0.495 0.637 0.778 0.920 1.061 1.203

C45

一级0.800 0.860 1.016 1.172 1.329 1.563 1.797 二级0.625 0.703 0.860 1.016 1.172 1.407 1.641 三、四级0.469 0.547 0.703 0.860 1.016 1.172 1.329

C50

一级0.856 0.941 1.112 1.283 1.454 1.711 1.968 二级0.684 0.770 0.941 1.112 1.283 1.540 1.797 三、四级0.513 0.599 0.770 0.941 1.112 1.283 1.454

HRB335钢筋框架柱加密区箍筋最小配箍率ρv(%) ρv=λv f c/f yv f c≥C35 λ>2

混凝土等级抗震

等级

轴压比

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

≤C35

一级0.800 0.800 0.800 0.835 0.946 1.113 1.280 二级0.600 0.600 0.612 0.724 0.835 1.002 1.169 三、四级0.400 0.400 0.501 0.612 0.724 0.835 0.946

C40

一级0.800 0.800 0.828 0.955 1.082 1.273 1.464 二级0.600 0.600 0.700 0.828 0.955 1.146 1.337 三、四级0.400 0.446 0.573 0.700 0.828 0.955 1.082

C45

一级0.800 0.800 0.914 1.055 1.196 1.407 1.618 二级0.600 0.633 0.774 0.914 1.055 1.266 1.477 三、四级0.422 0.492 0.633 0.774 0.914 1.055 1.196

C50

一级0.800 0.847 1.001 1.155 1.309 1.540 1.771 二级0.616 0.693 0.847 1.001 1.155 1.386 1.617 三、四级0.462 0.539 0.693 0.847 1.001 1.155 1.309

HRB400钢筋框架柱加密区箍筋最小配箍率ρv(%) ρv=λv f c/f yv f c≥C35 λ>2

混凝土等级抗震等级

轴压比

≤0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

≤C35

一级0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.928 1.067 二级0.600 0.600 0.600 0.603 0.696 0.835 0.974 三、四级0.400 0.400 0.418 0.510 0.603 0.696 0.789

C40

一级0.800 0.800 0.800 0.800 0.902 1.061 1.220 二级0.600 0.600 0.600 0.690 0.796 0.955 1.114 三、四级0.400 0.400 0.478 0.584 0.690 0.796 0.902

C45

一级0.800 0.800 0.800 0.879 0.996 1.172 1.348 二级0.600 0.600 0.645 0.762 0.879 1.055 1.231 三、四级0.400 0.410 0.528 0.645 0.762 0.879 0.996

C50

一级0.800 0.800 0.834 0.963 1.091 1.283 1.476 二级0.600 0.600 0.706 0.834 0.963 1.155 1.348 三、四级0.400 0.449 0.578 0.706 0.834 0.963 1.091

【高规

剪力墙约束边缘构件最小体积配箍率(%)ρv≥λv f c/f yv f c≥C35【高规7.2.15-1】

抗震等级一级(9度) 一级(6、7、8度) 二、三级

轴压比μN≤0.2>0.2≤0.3>0.3≤0.4>0.4体积配箍率特征值λv0.12 0.2 0.12 0.2 0.12 0.2

≤C35 HPB300 0.742 1.237 0.742 1.237 0.742 1.237 HRB335 0.668 1.113 0.668 1.113 0.668 1.113 HRB400 0.557 0.928 0.557 0.928 0.557 0.928

C40 HPB300 0.849 1.415 0.849 1.415 0.849 1.415 HRB335 0.764 1.273 0.764 1.273 0.764 1.273 HRB400 0.637 1.061 0.637 1.061 0.637 1.061

C45 HPB300 0.938 1.563 0.938 1.563 0.938 1.563 HRB335 0.844 1.407 0.844 1.407 0.844 1.407 HRB400 0.703 1.172 0.703 1.172 0.703 1.172

C50 HPB300 1.027 1.711 1.027 1.711 1.027 1.711 HRB335 0.924 1.540 0.924 1.540 0.924 1.540 HRB400 0.770 1.283 0.770 1.283 0.770 1.283

混凝土结构的环境类别 【混3.5.2】

环境类别 条 件

室内干燥环境

无侵蚀性静水浸没环境 二a

室内潮湿环境

非严寒和非寒冷地区的露天环境;

非严寒和非寒冷地区与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境;

严寒和寒冷地区的冰冻线以下与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 二b

干湿交替环境; 水位频繁变动环境;

严寒和寒冷地区的露天环境;

严寒和寒冷地区冰冻线以上与无侵蚀性的水或土壤直接接触的环境 三a

严寒和寒冷地区冬季水位变动区环境; 受除冰盐影响环境; 海风环境 三b 盐渍土环境;

受除冰盐作用环境; 海岸环境 四 海水环境

受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境

1 室内潮湿环境是指构件表面经常处于结露或湿润状态的环境

2 严寒和寒冷地区的划分应符合国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定

3 海岸环境和海风环境宜根据当地情况,考虑主导风向及结构所处迎风、背风部位等因素的影响,由调查研究和工程经验确定

4 受除冰盐影响环境为受到除冰盐盐雾影响的环境;受除冰盐作用环境指被除冰盐溶液溅射的环境以及使用除冰盐地区的洗车房、停车楼等建筑。

最外层钢筋的最小混凝土保护层厚度 【混8.2.1】

环境类别 设计使用年限:50年 设计使用年限:100年 基础底面

规范条文 板、墙、壳 梁、柱、杆 板、墙、壳 梁、柱、杆 ≤C25 >C25 ≤C25 >C25 ≤C25 >C25 ≤C25 >C25 有垫层 无垫层

混8.2.1:受力筋保护层厚度应≥钢筋公称直径

一 2 5 28 40

70

二a 25 2 35 二b 3 56 49 三a / 30 / 40 / 42 / 56 三b

/

40

/

50

/

56

/

70

1. 混8.

2.3:当梁柱墙中保护层>50时,宜采取有效措施,在保护层内设置钢筋网片时,网片保护层应≥25。 2. 混8.2.2:地下室墙体采取可靠防护措施时,与土层接触一侧保护层厚度可适当减少,但应≥25。

【GB50176-2016民用建筑热工设计规范】附录A.0.3

【混规6.2.20】刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度

柱的类别

l o

排架方向

垂直排架方向

有柱间支撑无柱间支撑

无吊车房屋柱

单跨 1.5H 1.0 H 1.2 H 两跨及多跨 1.25 H 1.0 H 1.2 H

有吊车房屋柱上柱 2.0 H u 1.25 H u 1.0 H u 下柱 1.0 H l0.8 H l 1.0 H l

露天吊车柱和栈桥柱 2.0 H l 1.0 H l-

1.表中H为从基础顶面算起的柱子全高;H l为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部

高度;H u为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;

2.表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上

柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用;

3.表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于H u/H l≥0.3的情况;当H u/H l<0.3时,计算长

度宜采用2.5H u。

【混规6.2.20】框架结构各层柱的计算长度

楼盖类别柱的类别l o

现浇楼盖

底层柱 1.0 H 其余各层 1.25 H

装配式楼盖

底层柱 1.25 H 其余各层 1.5 H

表中H对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上,下两层楼盖顶面之间的高度。

【弹性理论】连续梁、板计算跨度l0

支承情况

计算跨度

梁板

梁端与梁(柱)整体连接l n l n 梁端搁置在墙上 1.05 l n≤l c l n+h≤l c

一端整体连接,另一端搁置墙上 1.025l n+a/2≤l c l n+h/2+ b/2≤l c l n为净跨

l c为支座中心线间距离

a为梁的支承长度,b为板的支承长度

h为板厚

【塑性理论】连续梁、板计算跨度l0

支承情况

计算跨度

梁板

梁端与梁(柱)整体连接l n l n 梁端搁置在墙上 1.05 l n≤(l n +a) l n+h≤≤(l n +b)一端整体连接,另一端搁置墙上 1.025l n≤(l n +a/2)l n+h/≤(l n +b/2) l n为净跨

a为梁的支承长度,b为板的支承长度

h为板厚

y=ax 2+bx+c ,当2b x a =-,具有极大值2

44ac b y a

-=

一元二次方程:ax 2+bx+c=0,2

42b b ac x a

-±-=

计算器计算结果显示分数和小数的转换:SHIFT+MODE SETUP :选择1为分数,选择2为小数。

自己总结材料结构设计经验

结构设计经验FOR YAN Li(20150120) 一、上部结构布置、PKPM建模、工作流程注意事项 1、小于等于C25混凝土时,保护层厚度+5mm【规范】 2、扭转位移比小于1.2,不用点双向地震 3、抗震缝相关规范:《抗规》6.1.4 4、有效质量系数<90%,说明结构存在局部振动较多,较为松散,常为有较多不与楼板相连的构件的情况。 5、外边柱、墙的外边线到轴线距离沿结构全高一致。 6、双连梁:利用窗台增设连梁。例如原200X600连梁超筋,改为双200X450连梁,建模时按400X450输入 正常连梁,计算结果均分到两根连梁上。 7、15m范围内不应出现非拉通榀框架【省规】 8、初次建模从CAD导入轴网至PKPM时,退出“AUTOCAD向建筑模型转化”菜单时不点“清理无用的节点”, 否则刚导入的轴网、节点又被清除了。 9、现阶段6mm一级钢(270Mpa)供应不足,故不宜采用。 10、PMCAD建模时别忘了点“自动计算现浇楼板自重”! 11、强制刚性假定 高层结构计算位移保留弹性板面外刚度 偶然偏心 双向地震【高规4.3.2】 偶然偏心(只看位移比) 高层结构计算配筋 双向地震 ·计算后发现楼层位移满足要求且位移比小于1.2,在计算配筋和出计算书时可不勾选双向地震。 另外,计算配筋和出计算书时不勾选强制刚性假定和保留弹性板面外刚度。 强制刚性假定 多层结构计算位移 保留弹性板面外刚度 多层结构计算配筋:双向地震 ·计算后发现楼层位移满足要求且位移比小于1.2,在计算配筋和出计算书时可不勾选双向地震。 另外,计算配筋和出计算书时不勾选强制刚性假定和保留弹性板面外刚度。 12、调模型技巧: ·对于柱、墙较密的区域,柱、墙截面做小,反之做大。 ·受荷较大且靠边的区域柱、墙截面做大。 ·地梁层尽量低矮以作为崁固端。 ·扭转出现在第二周期:两个主轴方向刚度相差较大。 ·扭转出现在第一周期:结构周边刚度弱于中间刚度。 ·刚重比不足时,可调整地基土M值,实在不行就要考虑P-Δ效应。 13、楼板局部开大洞造成的明显薄弱部位应定义为弹性板;开洞较多或较复杂时应定义整层弹性板;多塔

建筑工程中常用的标准规范方案一览表

建筑工程中常用的标准规范一览表 1 地基与基础 工程测量规范GB50026-2007 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 建筑边坡工程技术规范GB50330-2002 建筑桩基技术规范JGJ94-2008 高层建筑箱形与筏形基础技术规范JGJ6-99 湿险性黄土地区建筑规范GB50025-2004 湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程JGJ167-2009 膨胀土地区建筑技术规范GBJ112-87 既有建筑地基基础加固技术规范JGJ123-2000 地下工程防水技术规范GB50108-2008 人民防空工程施工及验收规范GB50134-2004 2 主体结构 钢筋混凝土升板结构技术规范GBJ130-90 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 装配式大板居住建筑设计和施工规程JGJ1-91 高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002 轻骨料混凝土结构技术规程JGJ12-2006 冷拔钢丝预应力混凝土构件设计与施工规程JGJ19-92 无粘结预应力混凝土结构技术规程JGJ92-2004 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程JGJ95-2003 钢筋焊接网混凝土结构技术规程JGJ114-2003 冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程JGJ115-2006 型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004

混凝土异形柱结构技术规程JGJ149-2006 多孔砖砌体结构技术规范(2002年版)J03137-2001 高层民用建筑钢结构技术规程J0399-98 网架结构设计与施工规程JGJ7-91 网壳结构技术规程JGJ61-2003 古建筑木结构维护与加固技术规范GB50165-92 烟囱工程施工及验收规范GB50078-2008 给水排水构筑物工程施工及验收规范GB50141-2008 汽车加油加气站设计与施工规范(2006年版)OB50156-2002 工业炉砌筑工程施工及验收规范GB50211-2004 医院洁净手术部建筑技术规范GB50333-2002 生物安全实验室建筑技术规范GB50346-2004 实验动物设施建筑技术规范GB50447-2008 电子信息系统机房施工及验收规范GB50462-2008 3 建筑装饰装修 住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001 建筑内部装修防火施工及验收规范GB50354-2005 屋面工程技术规范GB50345-2004 V形折板屋盖设计与施工规程JGJ/T21-93 种植屋面工程技术规程JOJ155-2007 自流平地面工程技术规程JGJ/T175-2009 机械喷涂抹灰施工规程JGJ/T105-96 塑料门窗工程技术规程JGJ103-2008 外墙饰面砖工程施工及验收规程JGJ126-2000 建筑陶瓷薄板应用技术规程JGJ/T172-2009 玻璃幕墙工程技术规范JGJ102-2003 金属与石材幕墙工程技术规范JGJ133-2001 外墙外保温工程技术规程JGJ144-2004 建筑涂饰工程施工及验收规程JGJ/T29-2003

新框架结构常用填充墙厚度及材料选用

框架结构常用填充墙厚度及材料选用 1、外墙 ⑴可选材料及厚度 1 灰砂砖:180厚; 2 页岩实心砖:180、140厚; 3 粘土(页岩)空心砖:180厚; 4 陶粒混凝土实心砌块:190(空心或实心)、140厚(实心); 5 蒸压加气混凝土砌块:200或180厚。 ⑵窗式空调开洞处理 2、分户墙可选材料及厚度 1 灰砂砖:180厚; 2 页岩实心砖:180、140厚; 3 粘土(页岩)空心砖:180、厚; 4 陶粒混凝土实心砌块:190(空心或实心)、140厚(实心); 5 蒸压加气混凝土砌块:200、180厚。 3、厨厕隔墙 ⑴可选材料及厚度 1 灰砂砖:120厚; 2 页岩实心砖:120厚; 3 粘土(页岩)空心砖:120厚; 4 陶粒混凝土实心砌块:140(空心或实心)、90(实心)或75厚(实心); 5 蒸压加气混凝土砌块:120、100厚。

⑵防水处理措施 1 分层抹灰; 2 最下面三皮砖采用灰砂砖砌筑; 3 混凝土反基; 有水房间墙体先用C20防水砼做与墙同厚、高200 mm的基础,同时楼面及周围墙体300 mm高以下应做一防水涂层,墙体应用防水砂浆抹灰。 4 采用空心砌块时最下面一皮砖的盲孔用细石混凝土填实 4、普通内墙可选材料及厚度 1 灰砂砖:120厚; 2 页岩实心砖:120厚; 3 粘土(页岩)空心砖:120厚; 4 陶粒混凝土实心砌块:140(空心或实心)、90(实心)或75厚(实心); 5 蒸压加气混凝土砌块:120厚。 5、女儿墙 女儿墙不宜采用空心砌块,并应加设钢筋砼构造柱及压顶。 6、地下室隔墙,露天围护墙体可选材料及厚度 1 灰砂砖:120、180厚; 2 页岩实心砖:120、180厚。

结构设计初学者必备

技术统一措施 一.荷载: 1.隔墙容重12KN/M3。内隔墙双面抹灰:12*h+0.8KN/M2 内隔墙单面贴砖:12*h+1.0KN/M2 内隔墙双面贴砖:12*h+1.2KN/M2 外墙保温按岩棉计算外墙双面抹灰:12*h+1.4KN/M2 外墙单面贴砖:12*h+1.6KN/M2 外墙双面贴砖:12*h+1.8KN/M2 外墙挂石材:12*h+2.3KN/M2 外墙保温按苯板计算外墙双面抹灰:12*h+1.2KN/M2 外墙单面贴砖:12*h+1.4KN/M2 外墙双面贴砖:12*h+1.6KN/M2 外墙挂石材:12*h+2.1KN/M2 注:1.计算墙线荷载时应扣除梁高,(特别注意砖墙上无梁时墙高度只扣除板厚);h为墙厚 2.当墙外包梁或层高处梁有建筑造型时,输入荷载时要考虑这部分重量。 3.当外墙上开较小的窗洞或开门洞时,线荷载按满墙考虑,不折减;当 外墙上开较大的窗洞时(开洞面积占墙面积的0.3以上),线荷载考虑 0.8的折减系数;当两个剪力墙之间距离等于窗洞口时,线荷载=窗下 填充墙线荷载+窗线荷载(窗荷载取 1.0KN/M2);落地幕面荷载 1.5 KN/M2。 4.与土接触的±0.000以下的墙体容重按20 KN/M3计算。 2.板荷载: (地热)一般楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷载按荷载规范取值 (散热器)一般楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)卫生间楼板附加恒荷:3.0KN/M2活荷:4.0KN/M2(设浴缸,坐便) (散热器)卫生间楼板附加恒荷:2.5KN/M2 活荷:8.0KN/M2(有分隔的蹲便公共卫生间)一般楼梯间恒荷:8.0 KN/M2活荷:3.5KN/M2 跨度(4m)较大楼梯恒荷:9.0 KN/M2活荷:3.5KN/M2(地热)公共走廊楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷载按荷载规范取值 (散热器)公共走廊楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)阳台楼板附加恒荷:2.0KN/M2活荷:2.5KN/M2 (散热器)阳台楼板附加恒荷:1.5KN/M2 (地热)电梯间楼板附加恒荷:2.0KN/M2电梯机房活荷:7.0KN/M2 (散热器)电梯间楼板附加恒荷:1.5KN/M2 不上人屋面附加恒荷:4.0KN/M2活荷:0.5KN/M2 上人屋面附加恒荷:4.5KN/M2活荷:2.0KN/M2 坡屋面附加恒荷:5.1KN/M2活荷:0.5KN/M2(按30o角,120mm 板厚折算)电梯吊钩恒荷集中力:50KN

设计院通用工作表格全套

设计院通用工作表格全套 一、已出图归档的图纸需要做修改、增补时,都应填写A4大小统一规格的“设计修改通知单”,应填写序号、修改日期和所属专业,并写明修改原因、因甲方原因需修改的须清单确认书面文件(1)甲方要求(2)现状问题(3)图纸变动、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图别、图号。 二、已出图归档的图纸需要做修改、增补时,可采用下列三种方式进行并应做好相应的标识。 1、直接在“设计修改通知单”上填写方式当设计人对图纸做较少修改时,可直接采用A4大小统一规格格式的“设计修改通知单”。“设计修改通知单”以文件表达为主,此时修改图和“设计修改通知单”合在同一张底图上。“设计修改通知单”应填写序号、修改日期和所属专业并写明修改原因、修改内容以及涉及被修改的有关图纸的图名、图号。 2、重绘制底图当图纸做较多修改时,可采用重绘底图方式进行。局部修改的地方应做彩云状标记,并在图签栏上加注修改日期及内容,底图的版次应作相应修改。设计人应用文字形式同时填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位。 3、插入图纸方式当有内容需要增加补充,涉及的相关图纸继续有效、且采用上述两种方式修改增补均不能满足要求时,可采

用插入图纸的方式进行。与原图纸无关的补充图纸一般按顺序排列在已出图纸之后。 设计人应同时用文字形式填写“设计修改通知单”通知顾客/业主或相关单位 三、修改、插入、删除、补充图纸的图号标识。通知单“设计修改通知单”应分别按专业排列顺序号,通知单的类别及序号可简称“景修3”等。修改重绘底图产生的新图应采用A、 B、C等顺序的版次标识。如:景施18A替代,在景施18作废。” “设计修改通知单”重绘时也按此条办法标识,如“景修3A”代替,在“建修3作废”。插入需要在原先图号中“插入增补”产生的新图纸,应采用加注第二层注脚的方式加以标识,如需在景施19中间插入补绘三张图纸,应标“景施 18、2” 、“景施18图纸已删除,无此图。”其余图号均可不变。补充补充图纸一般按顺序号排列在最后,不必在图号中写“景施—补1”等字样。 四、所有修改内容凡涉及到相关图纸或相关专业的,都应在修改图的文字说明中写清楚,修改后的图纸必须经相关专业人员的验证并签署。 五、图纸目录的添注和更新

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 2 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 不同根数钢筋计算截面面积(mm2)

板宽1000mm内各种钢筋间距时钢筋截面面积表(mm2) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)

框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf/f)

受弯构件挠度限值 注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

产品结构设计经验

塑胶产品结构设计注意事项 目录 第一章塑胶结构设计规范 1、材料及厚度 1.1、材料选择 1.2、壳体厚度 1.3、零件厚度设计实例 2、脱模斜度 2.1、脱模斜度要点 3、加强筋 3.1、加强筋与壁厚的关系 3.2、加强筋设计实例 4、柱和孔的问题 4.1、柱子的问题 4.2、孔的问题 4.3、“减胶”的问题 5、螺丝柱的设计 6、止口的设计 6.1、止口的作用 6.2、壳体止口的设计需要注意的事项 6.3、面壳与底壳断差的要求 7、卡扣的设计 7.1、卡扣设计的关键点 7.2、常见卡扣设计 7.3、

第一章塑胶结构设计规范 1、材料及厚度 1.1、材料的选取 a. ABS:高流动性,便宜,适用于对强度要求不太高的部件(不直接受冲 击,不承受可靠性测试中结构耐久性的部件),如内部支撑架(键板支 架、LCD支架)等。还有就是普遍用在电镀的部件上(如按钮、侧键、 导航键、电镀装饰件等)。目前常用奇美PA-757、PA-777D等。 b. PC+ABS:流动性好,强度不错,价格适中。适用于作高刚性、高冲击 韧性的制件,如框架、壳体等。常用材料代号:拜尔T85、T65。 c. PC:高强度,价格贵,流动性不好。适用于对强度要求较高的外壳、 按键、传动机架、镜片等。常用材料代号如:帝人L1250Y、PC2405、 PC2605。 d. POM具有高的刚度和硬度、极佳的耐疲劳性和耐磨性、较小的蠕变性和吸 水性、较好的尺寸稳定性和化学稳定性、良好的绝缘性等。常用于滑轮、 传动齿轮、蜗轮、蜗杆、传动机构件等,常用材料代号如:M90-44。 e. PA坚韧、吸水、但当水份完全挥发后会变得脆弱。常用于齿轮、滑轮等。 受冲击力较大的关键齿轮,需添加填充物。材料代号如:CM3003G-30。 f. PMMA有极好的透光性,在光的加速老化240小时后仍可透过92%的太阳 光,室外十年仍有89%,紫外线达78.5% 。机械强度较高,有一定的耐

结构设计常用表(2010)(1)

钢筋的计算截面面积及公称质量表 每米板宽内的钢筋截面面积表

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。 柱纵向钢筋单排最大根数

地基基础设计等级 受弯构件的挠度限值 注:1、表中0为构件的计算跨度;计算悬臂构件的挠度限度时,其计算跨度0按实际悬臂长度的 2 倍取用。 2、表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3、如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件, 尚可减去预加力所产生的反拱值; 4、构件制作是的起拱值和预加力所产生的反拱值,不宜超过构件在相应荷载组合作用下的计算挠度值。 结构构件的裂缝控制等级及最大裂度宽度限值 混凝土强度设计值(N/mm2)

混凝土保护层最小厚度c(mm) 柱轴压比限值 纵向受力钢筋的最小配筋百分率ρmin值(%) 最小配筋率ρmin值(%)

柱全部纵向受力钢筋最小配筋率(%) 注:1 表中括号内数值用于框架结构的柱; 2 钢筋强度标准值小于400MPa时,表中数值应增加0.1,钢筋强度钢筋强度标准值为400MPa时,表中数值应增加0.05; 3 混凝土强度等级高于C60时,上述数值应增加0.1。 框架梁纵向受力钢筋最小配筋率(%) 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(kN) 防震缝最小宽度 6.1.4钢筋混凝土房屋需设置防震缝时,应符合下列要求: 1防震缝宽度应分别符合下列要求: 1)框架结构(包括设置少量抗震墙的框架结构)房屋的防震缝宽度,当高度不超过15m 时不应小于100mm;当高度超过15m 时,6 度、7 度、8 度和9 度相应每增加高度5m、4m、3m 和2m,宜加宽20mm; 2框架-抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的70%,抗震墙结构房屋的防震缝宽度不应小于本款1)项规定数值的50%,且均不宜小于100mm。 3防震缝两侧结构类型不同时,宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确立缝宽。 估算板厚度h/l

机械设计常用材料特性

1、45——优质碳素结构钢,是最常用中碳调质钢。 主要特征: 最常用中碳调质钢,综合力学性能良好,淬透性低,水淬时易生裂纹。小型件宜采用调质处理,大型件宜采用正火处理。 应用举例: 主要用于制造强度高的运动件,如透平机叶轮、压缩机活塞。轴、齿轮、齿条、蜗杆等。焊接件注意焊前预热,焊后消除应力退火。 2、Q235A(A3钢)——最常用的碳素结构钢。 主要特征: 具有高的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能。 应用举例: 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等。 3、40Cr——使用最广泛的钢种之一,属合金结构钢。 主要特征: 经调质处理后,具有良好的综合力学性能、低温冲击韧度及低的缺口敏感性,淬透性良好,油冷时可得到较高的疲劳强度,水冷时复杂形状的零件易产生裂纹,冷弯塑性中等,回火或调质后切削加工性好,但焊接性不好,易产生裂纹,焊前应预热到100~150℃,一般在调质状态下使用,还可以进行碳氮共渗和高频表面淬火处理。 应用举例:调质处理后用于制造中速、中载的零件,如机床齿轮、轴、蜗杆、花键轴、顶针套等,调质并高频表面淬火后用于制造表面高硬度、耐磨的零件,如齿轮、轴、主轴、曲轴、心轴、套筒、销子、连杆、螺钉螺母、进气阀等,经淬火及中温回火后用于制造重载、中速冲击的零件,如油泵转子、滑块、齿轮、主轴、套环等,经淬火及低温回火后用于制造重载、低冲击、耐磨的零件,如蜗杆、主轴、轴、套环等,碳氮共渗处即后制造尺寸较大、低温冲击韧度较高的传动零件,如轴、齿轮等。 4、HT150——灰铸铁 应用举例:齿轮箱体,机床床身,箱体,液压缸,泵体,阀体,飞轮,气缸盖,带轮,轴承盖等 5、35——各种标准件、紧固件的常用材料 主要特征: 强度适当,塑性较好,冷塑性高,焊接性尚可。冷态下可局部镦粗和拉丝。淬透性低,正火或调质后使用 应用举例: 适于制造小截面零件,可承受较大载荷的零件:如曲轴、杠杆、连杆、钩环等,各种标准件、紧固件 6、65Mn——常用的弹簧钢 应用举例:小尺寸各种扁、圆弹簧、座垫弹簧、弹簧发条,也可制做弹簧环、气门簧、离合器簧片、刹车弹簧、冷卷螺旋弹簧,卡簧等。 7、0Cr18Ni9——最常用的不锈钢(美国钢号304,日本钢号SUS304) 特性和应用: 作为不锈耐热钢使用最广泛,如食品用设备,一般化工设备,原于能工业用设备

常用建筑结构设计软件比较

常用结构软件比较 本人在设计院工作,有机会接触多个结构计算软件,加上自己也喜欢研究软件,故对各种软件的优缺点有一定的了解。现在根据自己的使用体会,从设计人员的角度对各个软件作一个评价,请各位同行指正。本文仅限于混凝土结构计算程序。 目前的结构计算程序主要有:PKPM系列(TAT、SATWE)、TBSA系列(TBSA、TBWE、TBSAP)、BSCW、GSCAD、 SAP系列。其他一些结构计算程序如ETABS等,虽然功能强大,且在国外也相当流行,但国内实际上使用的不多,故不做详细讨论。 一、结构计算程序的分析与比较 1、结构主体计算程序的模型与优缺点 从主体计算程序所采用的模型单元来说 TAT和TBSA属于结构空间分析的第一代程序,其构件均采用空间杆系单元,其中梁、柱均采用简化的空间杆单元,剪力墙则采用空间薄壁杆单元。在形成单刚后再加入刚性楼板的位移协调矩阵,引入了楼板无限刚性假设,大大减少了结构自由度。 SATWE、TBWE和TBSAP在此基础上加入了墙元,SATWE和TBSAP还加入了楼板分块刚性假设与弹性楼板假设,更能适应复杂的结构。SATWE提供了梁元、等截面圆弧形曲梁单元、柱元、杆元、墙元、弹性楼板单元(包括三角形和矩形薄壳单元、四节点等参薄壳单元)和厚板单元(包括三角形厚板单元和四节点等参厚板单元)。另外,通过与JCCAD的联合,还能实现基础-上部结构的整体协同计算。TBSAP提供的单元除了常用的杆单元、梁柱单元外,还提供了用以计算板的四边形或三角形壳元、墙元、用以计算厚板转换层的八节点四十八自由度三维元、广义单元(包括罚单元与集中单元),以及进行基础计算用的弹性地基梁单元、弹性地基柱单元(桩元)、三角形或四边形弹性地基板单元和地基土元。TBSAP可以对结构进行基础-上部结构-楼板的整体联算。 从计算准确性的角度来说 SAP84是最为精确的,其单元类型非常丰富,而且能够对结构进行静力、动力等多种计算。最为关键的是,使用SAP84时能根据结构的实际情况进行单元划分,其计算模型是最为接近实际结构。 BSCW和GSCAD的情况比较特殊,严格说来这两个程序均是前后处理工具,其开发者并没有进行结构计算程序的开发。但BSCW与其计算程序一起出售,因此有必要提一下。BSCW一直是使用广东省建筑设计研究院的一个框剪结构计算软件,这个程序应属于空间协同分析程序,即结构计算的第二代程序(第一代为平面分析,第二代为空间协同,第三代为空间分析)。GSCAD则可以选择生成SS、TBSA、TAT或是SSW的计算数据。SS和SSW均是广东省建筑设计研究院开发的,其中SS采用空间杆系模型,与TBSA、TAT属于同一类软件;而SSW根据其软件说明来看也具有墙元,但不清楚其墙元的类型,而且此程序目前尚未通过鉴定。 薄壁杆件模型的缺点是: 1、没有考虑剪力墙的剪切变形。 2、变形不协调。 当结构模型中出现拐角刚域时,截面的翘曲自由度(对应的杆端力为双力矩)不连续,造成误差。另外由于此模型假定薄壁杆件的断面保持平截面,实际上忽略了各墙肢的次要变形,增大了结构刚度。同一薄壁杆墙肢数越多,刚度增加越大;薄壁杆越多,刚度增加越大。但另一方面,对于剪力墙上的洞口,空间杆系程序只能作为梁进行分析,将实际结构中连梁对墙肢的一段连续约束简化为点约束,削弱了结构刚度。连梁越高,则削弱越大;连梁越多,则削弱越大。所以计算时对实际结构的刚度是增大还是削弱要看墙肢与连梁的比例。 杆单元点接触传力与变形的特点使TBSA、TAT等计算结构转换层时误差较大。因为从实

结构设计常用荷载统计(PKPM建模非常实用)

一、板荷载 (1)恒载 a、楼面板:陶瓷地砖楼面:0.70+0.4(板底吊顶或粉刷)+0.5(装修荷载)= 1.60KN/m2 屋面板:3.5KN/m2 b、卫生间板:楼33(100厚)+(坐便器) 300厚填碎砖:2.30 +0.3X18=7.7KN/M2 取8.0KN/m2(包括回填层) (2)活载 a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2 b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2 c、厨房、卫生间:2.0KN/m2 d、阳台:2.5KN/m2 e、露台:3.5KN/m2 f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2 g、花园:3.0KN/m2 h、消防控制室:7.0KN/m2 i、电梯机房:7.0KN/m2 j、发电机房:10.0KN/m2 k、车库:4.0KN/m2 l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2) m、商场:3.5KN/m2 n、公共卫生间:2.5KN/m2 二、梁荷载 标准层梁荷载(有窗处墙荷载折减系数为0.6~0.8)(墙高2.5m) (1)灰砂砖墙体(18KN/m3):200厚墙4.0KN/m2 11KN/m 8.5KN/m (2)砌块墙体(9KN/m3):200厚墙2.3KN/m2 6.5KN/m 4.5KN/m (3)砌块墙体(9KN/m3):120厚墙1.8KN/m2 4.8KN/m 500厚加气混凝土砌块砌体,高度5m:25KN/m 500厚加气混凝土砌块砌体,高度4m:20KN/m 三、其他荷载 (1)板式楼梯:梯段部分恒载9KN/M2 活载标准值3.5KN/M2 (2)电梯机板厚取150㎜,恒载4.8KN/㎡ (3)电梯顶吊环集中荷载:集中荷载设计值30KN 吊环钢筋As=(30x1000)/(2x50)=300mm2 1ф20(314mm2) (4)女儿墙高1.2m (灰砂砖)厚180 4.2x1.2=5.1 KN/M (5)阳台2KN/m(栏杆) (6)花池恒荷载5.0KN/m

常用结构设计材料:金属材料篇

常用结构设计材料:金属材料篇 金属材料: 1、08F:冲压用沸腾钢板,强度低、硬度、塑性、韧性好,易于深冲、拉延、弯曲和焊接。 用途:主要用来制造冷冲压件,易于轧成薄板、薄带、冷变形材,冷拉钢丝。用于冲压件,压延机,各类不承受载荷的覆盖件,渗碳、渗氮,制作各类套筒、靠模、支架。 力学性能: 抗拉强度σb:≥295MPa 屈服强度σs :≥175MPa 伸长率δ5 :≥35% 断面收缩率ψ:≥60% 硬度:≤131HB(未热处理) 2、10F:冲压用沸腾钢板,优质碳素钢,钢强度不大,而塑性和韧性甚高,有良好的冲压、拉伸和弯曲性能,焊接性好。 用途:可作塑性好的零件:管子、垫片、心部强度要求不高的渗碳和氰化零件;套筒、短轴、离合器盘。 力学性能: 抗拉强度σb:≥315MPa 屈服强度σs :≥185MPa 伸长率δ5 :≥33% 断面收缩率ψ:≥55% 硬度:≤137HB(未热处理) 3、20钢:冷变形塑性高、一般供弯曲、压延、弯边和锤拱等加工,为了获得好的深冲压延性能板材应正火或高温回火。电弧焊和接触焊的焊接性能好。冷拔、切削加工性正火状态较退火状态好。 用途:受力不大而韧性要求较高的零件,如杠杆、轴套、螺钉、起重钩等。也可用于表面硬度高而心部强度要求不高的渗碳与氰化零件 力学性能: 抗拉强度σb:≥410MPa 屈服强度σs :≥245MPa 伸长率δ5 :≥25% 断面收缩率ψ:≥55% 硬度:≤156HB(未热处理) 热处理:普通淬火硬度:30-35HRC。 4、Q235A:普通碳素结构钢又称作A3钢。韧性和塑性较好,有一定的伸长率,具有良好的焊接性能和热加工性能。

结构设计常用数据表格

建筑结构安全等级 混凝土强度设计值(N/mm2) 纵向受力钢筋混凝土保护层最小厚度(mm) 每米箍筋实配面积 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%)

框架柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋白分率(%) 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λν(ρν=λνf)

注:1 表中lo为构件的计算跨度; 2 表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3 如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4 计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。

注: 1 表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢绞线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定; 2 对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值; 3 在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm; 4 在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的须应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算; 5 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合本规范第8章的要求; 6 对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 7 对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定; 8 表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。 梁内钢筋排成一排时的钢筋最多根数

钢结构工程常用材料复检要求

钢结构工程常用材料复检要 求 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

钢结构工程常用材料复检要求 一、钢结构使用钢材。 钢材需复检的情况:1、进口钢材。2、钢材混批。3、设计有Z向性能且厚度大于40毫米钢板。4、结构安全等级一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用钢材。5、设计有复验要求钢材。6、对质量有疑义的钢材。 复检批次要求:1、Q235、Q345且厚度小于40毫米的钢材,按同一厂家、同一牌号、同一质量等级组成检验批,每批不大于150吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至400吨。2、Q235、Q345且厚度大于等于40毫米的钢材,检验批按第一条原则定为60吨。3、Q390的钢材,按同一厂家、同一质量等级组成检验批,每批不大于60吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至300吨。4、Q235GJ、Q345GJ、Q390GJ钢板,按同一厂家、同一牌号、同一质量等级组成检验批,每批不大于60吨,如超过600吨检验合格每检验批可扩大至300吨。5、牌号为Q420Q460Q420GJQ460GJ的钢材,按同一牌号、同一质量等级、同一炉号、同一厚度同一交货状态组成检验批,每批不大于60吨。 二、焊接材料。重要焊缝焊接材料,复检焊丝五批取一组复检;焊条三批取一组复检。 三、紧固件。1、高强度大六角和扭剪型高强螺栓,应分别进行扭矩系数和紧固轴力复验,数量为每批抽取8套(保管时间超6月,应重新检验)。2、对安全等级一级,跨度40米以上钢网架螺栓球,应检测表面硬度。3、普通螺栓作为永久性连接螺栓,且设计文件要求或对质量有疑义,应进行实物最小拉力载荷复验,统一规格螺栓抽检8个。

钢结构施工常用表格

钢结构施工常用表格 序号代号名称 1 建1-1 图纸会审 2 建2 设计变更 3 建2-1 设计变更记录 4 建3-1 施工组织设计(施工方安)报审卡 5 建4 开工报告 6 建4-1 开工报告 7 建5 技术交底记录 8 建5-1 技术交底记录 9 建5-2 技术(安全)交底记录 10 建5-4-1 构件安装分项工程质量检验评定表 11 建6-1 施工日志 12 建7 合格证、试(检)验报告 13 建7-1-1 钢材出厂合格证、实验报告汇总表 14 建7-1-2 合格证贴条 15 建7-1-3 复印件(或抄件)贴条 16 建7-1-4 材料实验报告 17 建8-1-1 钢结构焊接分项工程质量检验评定表 18 建8-2-1 钢结构螺栓连接分项工程质量检验评定表 19 建8-3-1 单层钢柱制作分项工程质量检验评定表 20 建8-3-2 高层多节柱制作分项工程质量检验评定表 序号代号名称 21 建8-3-3 焊接实腹梁分项工程质量检验评定表 22 建8-3-4 屋架、屋架梁、桁架工程质量检验评定表 23 建8-3-5 墙架、连接系统构件制作分项工程质量检验评定表 24 建8-3-6 固定式钢直梯、斜梯、防护栏杆、平台制作分项工程质量检验评定表 25 建8-3-7 钢构件制孔、钢构件铣平分项工程质量检验评定表 建8-3-7 钢构件制作分项工程质量检验评定表 26 建8-4-1 钢结构主体与围护系统安装分项工程质量检验评定表 27 建8-4-2 钢结构吊车梁安装分项工程质量检验评定表 28 建8-4-3 固定式钢直梯、栏杆、平台安装分项工程质量检验评定表 建8-5-1 钢结构油漆分项工程质量检验评定表 29 建9-6 构件吊装记录 30 建9-9-1 定位放线验收记录 31 建9-9-2 工程定位测量记录 32 建9-11-1 工程质量事故处理报告(记录) 33 建9-12 定位放线记录 34 建10 工程材料/构配件/设备报审表 35 建10-1 隐蔽工程验收记录 36 建11 基础结构验收记录 37 建11-1-2 主体结构工程验收记录

个人总结:产品结构设计中各类材料的选用参考及具体事例

设计者绘出零件图后,要对零部件列出使用条件和重要选材因素、然后合理地选材。括以下三个步骤: (1)跟据应用目的,列出部件的全部功能要求(并不是材料的性能),并尽可能定量化。例如: ①在额定的连续载荷下允许的最大变形量; ②使用和运输过程中所受的应力种类和大小;是否长期受力,是动态或是静态应力; ③最高工作温度; ④在工作温度下允许的尺寸变化; ⑤零部件允许的尺寸公差; ⑥零部件的使用性能要求; ⑦部件是否要求着色、粘接、电镀等; ⑧要求贮存期多长,是否在户外使用; ⑨有无耐燃性要求,等等。

(2)根据部件的功能要求,考虑使用性能数值(工程性能)和设计数据,提出目标材料(部件材料)的性能数值,并通过这些性能要求来选定材料,即使这些性能估计是粗略的,也会大大方便候选材料的筛选,为最终材料的选定提供有益的依据。选择恰当材料性能是很关键而又复杂的,因为零部件的某一功能常常包含几种性能,例如在尺寸稳定性的要求中除尺寸精度外,还要考虑线胀系数、模塑收缩率、吸水性、蠕变性等等。零件的强度和刚度,除了从材料性能上考虑以外,还要从制品结构设计上(如厚度和加强筋等)加以考虑。材料的成型工艺性、耐久性、经济性等也都是选材时应考虑的因素。有时候,某些使用要求不一定能明确对材料性能的定量要求,如电镀性往往要通过实际试验或已有的经验来筛选。又如塑料炮弹弹带,要求材料经受高速冲击、压缩、扭拧、剪切等复杂的外力作用和高速高温高压气流的影响,很难直接提出材料的定量性能要求,因此,除了通过力学计算外,还可通过模拟试验和探索试验来推算受力情况,提出粗略的性能要求。 (3)最后通过部件工程性能要求与材料性能的比较来确定候选材料。 选择塑料时应注意下面几个问题: ①必须对选用塑料的性能有较全面的了解,然后根据使用条件去考虑配方、工艺和制品设计等。 ②塑料一般导热性低,选用和设计时要充分注意。 ③塑料的线胀系数一般比金属大,有的易吸水,因此尺寸变化较大,选用和设计时要考虑恰当的配合间隙和公差范围。

溷凝土结构设计规范常用表格规范.doc

混凝土强度值(N/mm 2) C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 α1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 HPB300 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.566 0.556 0.547 0.537 0.528 0.518 HRB335、HRBF335 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.550 0.541 0.531 0.522 0.512 0.503 0.493 HRB400、HRBF400、 RRB400 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.508 0.499 0.490 0.481 0.472 0.463 HRB500、HRBF500 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.482 0.473 0.464 0.455 0.447 0.438 0.429 表A.0.1钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量强 度 种 类 混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80 f ck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2 f c 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9 f tk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11 f t 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22

结构设计基本流程教学资料

结构设计基本流程

一、结构设计的内容和基本流程 结构设计的内容主要包括: 1.合理的体系选型与结构布置 2.正确的结构计算与内力分析 3.周密合理的细部设计与构造 三方面互为呼应,缺一不可。 结构设计的基本流程 二、各阶段结构设计的目标和主要内容 1.方案设计阶段 1)目标 确定建筑物的整体结构可行性,柱、墙、梁的大体布置,以便建筑专业在此基础上 进一步深化, 形成一个各专业都可行、大体合理的建筑方案。 2)内容: a.结构选型 结构体系及结构材料的确定,如混凝土结构几大体系(框架、框架—剪力墙、剪力墙、框架—筒体、 筒中筒等)、混合结构、钢结构以及个别构件采用组合构件,等等。 b.结构分缝 如建筑群或体型复杂的单体建筑,需要考虑是否分缝,并确定防震缝的宽度。 c.结构布置 柱墙布置及楼面梁板布置。主要确定构件支承和传力的可行性和合理性。

d.结构估算 根据工程设计经验采用手算估计主要柱、墙、梁的间距、尺寸,或构建概念模型进 行估算。 2.初步设计阶段 目标在方案设计阶段成果的基础上调整、细化,以确定结构布置和构件截面的合理性和经济性,以 此作为施工图设计实施的依据。 2)内容 ①计算程序的选择(如需要); ②结构各部位抗震等级的确定; ③计算参数选择(设计地震动参数、场地类别、周期折减系数、剪力调整系数、地震 调整系数,梁 端弯矩调整系数、梁跨中弯矩放大系数、基本风压、梁刚度放大系数、扭矩折减系数、连梁刚度折减系数、地震作用方向、振型组合、偶然偏心等); ④混凝土强度等级和钢材类别; ⑤荷载取值(包括隔墙的密度和厚度); ⑥振型数的取值(平扭耦连时取≥15,多层取3n,大底盘多塔楼时取≥9n,n为楼层数); ⑦结构嵌固端的选择。 3)结构计算结果的判断 ①地面以上结构的单位面积重度是否在正常数值范围内,数值太小可能是漏了荷载 或荷载取值偏 小,数值太大则可能是荷载取值过大,或活载该折减的没折减,计算时建筑结构面积务必 准确取值; ②竖向构件(柱、墙)轴压比是否满足规范要求:在此阶段轴压比必须严加控制; ③楼层最层 间位移角是否满足规范要求:理想结果是层间位移角略小于规范值,且两个主轴方向侧向位移值相近;④周期及周期比;⑤剪重比和刚重比⑥扭转位移比的控制;⑦有转换层时,必须验算转换层上下刚度比及上下剪切承载力比;等等

结构设计常用资料和标准的网址

结构设计常用资料和标准的网址 1.塑胶性能资料: https://www.360docs.net/doc/139726185.html,//dsw/index.jsp GE旗下基本包含了目前常用的所有塑胶材料。这个链接是GE塑料的性能数据表,内容相当全面,包括GE全部塑胶材料的性能资料,而且免费注册。就我们公司的经验来说GE 的PC/ABS、ABS、PC、PBT、PPO等材料相当好用,不过ABS的交货有些问题,经常要延期。 https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/NASApp/m...=7&locale=en_US 杜邦公司的材料性能资料。杜邦公司的PA、POM等材料很是不错。 https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/en/Silv...s/epr060pg.html 三星公司的材料性能资料。三星的PP材料和改性PP材料可是非常的有名气的。 http://www.chemwide.co.kr/product3/...r.jsp?locale=en LG公司的材料性能资料。LG的PP材料也很不错,至于如何选择要看产品的需要了。 以上的链接都是针对他们本公司内部的材料的DATASHEET,如果你用的不是他们的材料也可以在那里找到相类似的材料以便查看其性能,不然也可以查看一下以下的链接地址: https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/default.aspx 中国塑料在线网的原料频道。材料虽然不是很全,但是也很不错了。唯一的缺点就是免费的会员限制太多,不可以进行材料检索。(为什么大多数的国内网站都要付费,相比之下国内的网站有点太小家子气了!!) https://www.360docs.net/doc/139726185.html,:8080/chn/datasheet.jsp 深圳***公司的一个材料性能表,用起来有点麻烦。 2.金属材料性能资料: https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/baosteel...nsales/standard 宝钢的材料资料。包括管、线、板材的性能,表面处理等资料。 https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/product/product.asp?h1=23 中国合金材料网的合金材料展示。里面只有材料的简单规格和供应商信息,我只是用来查找材料,很少用这个网。 https://www.360docs.net/doc/139726185.html,/materialtry/ 工程材料数据库。(试用版)(中文)很好是很好,可就是试用版,用途有限!

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