钢筋砼结构要求
钢筋混凝土结构设计规范要求的混凝土配合比选择

钢筋混凝土结构设计规范要求的混凝土配合比选择钢筋混凝土结构是现代建筑工程中最常见的结构形式之一,其性能取决于材料的选择与比例。
混凝土配合比是指混凝土中水泥、砂、石子等材料按一定比例混合的配比。
合理的混凝土配合比可以保证混凝土结构的力学性能、耐久性和施工质量。
本文将介绍钢筋混凝土结构设计规范对混凝土配合比选择的要求。
1. 强度等级的选择钢筋混凝土结构设计需要根据工程的载荷要求和使用环境来确定混凝土的强度等级。
常见的混凝土强度等级有C15、C20、C25、C30等,数字代表混凝土的抗压强度。
根据设计规范要求,我们应该选择与工程要求相符的混凝土强度等级。
2. 抗渗性能要求钢筋混凝土结构通常需要具备较好的抗渗性能,以确保结构在长期使用过程中不会出现渗漏问题。
设计规范中一般要求使用低水灰比、高抗渗混凝土,配合比中的水灰比应进行合理控制,以提高混凝土的抗渗性能。
3. 强度和流动性的平衡在选择混凝土配合比时,需要平衡混凝土的强度和流动性。
过高的水灰比可以提高混凝土的流动性,但会降低混凝土的强度。
因此,在满足强度要求的前提下,应选择尽可能低的水灰比,以提高混凝土的强度和耐久性。
4. 骨料粒径的选择混凝土配合比中的骨料粒径也需要进行合理选择。
一般来说,较大的粒径骨料可以提高混凝土的强度和抗冲击性能,但会降低混凝土的流动性。
因此,在选择骨料粒径时,需要综合考虑混凝土的使用要求和施工工艺。
5. 配合比的调试钢筋混凝土结构的配合比需要在实际施工前进行调试。
调试过程中应根据设计要求和现场实际情况,通过试验确定最合适的配合比。
调试过程中需要注意记录每次试验的结果和配合比参数,以便评估和调整。
综上所述,钢筋混凝土结构设计规范要求对混凝土配合比的选择有一定的要求。
在配合比的选择过程中,需要考虑强度等级、抗渗性能、强度和流动性的平衡、骨料粒径以及配合比的调试等因素。
只有合理选择配合比,才能确保钢筋混凝土结构的力学性能和耐久性,提高工程质量和安全性。
钢筋混凝土设计规范

钢筋混凝土设计规范1. 引言钢筋混凝土是一种广泛应用于建筑和基础工程中的结构材料。
在钢筋混凝土结构设计中,必须遵循一系列设计规范,以确保结构的安全和可靠性。
本文档将介绍钢筋混凝土设计的规范要求和设计原则。
2. 材料要求钢筋混凝土结构中使用的材料需要符合以下要求:•砼:采用标号为C30以上的普通混凝土,其强度需符合相关国家标准。
•钢筋:采用标准直径的钢筋,其抗拉强度需符合相关国家标准。
•粘结剂:采用符合相关国家标准的粘结剂,如水泥和黏土。
3. 结构设计要求钢筋混凝土结构设计需要遵循以下要求:3.1 荷载计算在设计过程中,需要考虑到建筑物所承受的荷载情况,包括静态荷载和动态荷载。
静态荷载包括自重、建筑物使用荷载等,动态荷载包括地震力、风力等。
根据相关国家建筑规范,计算出建筑物所受荷载的大小。
3.2 结构计算钢筋混凝土结构的计算主要包括刚度计算、内力计算和荷载效应计算。
根据不同的设计要求,计算出结构在不同荷载作用下的刚度、内力和变形情况,以确定结构的安全性和稳定性。
3.3 受力构件设计在设计过程中,需要对各个受力构件进行设计。
包括梁、柱、板等结构构件的尺寸和布置,以满足设计要求和荷载承载能力的要求。
在设计过程中,需要注意构件的受力性能和耐久性。
4. 结构施工要求钢筋混凝土结构的施工需要遵循以下要求:4.1 施工方案在施工前,需要根据设计要求制定相应的施工方案。
施工方案包括施工顺序、施工步骤、施工工艺等内容,以确保结构的质量和安全。
4.2 施工质量控制在施工过程中,需要进行施工质量控制。
包括对砼浇筑、钢筋绑扎等施工工艺进行监控,确保施工质量符合设计要求和相关规范。
4.3 施工检验在施工完成后,进行施工检验。
包括对构件尺寸、强度等进行检测,以确保施工质量和结构的安全性。
5. 结构验收要求钢筋混凝土结构的验收需要遵循以下要求:5.1 结构验收标准根据相关国家建筑规范,制定相应的结构验收标准。
包括对结构安全性、稳定性和耐久性进行评估,以确保结构符合设计要求和相关规范。
钢筋混凝土梁板结构构造要求

将各种内力组合情况下的内力图,画在同一张图上,形 成内力叠合图,其外包线称为“内力包络图”。
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分析以下两跨连续梁的弯矩包络图
Q=30kN G=30kN
2m
2m
2m
2m
2m
2m
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Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m
Q=30kN G=30kN 2m 2m 2m 2m 2m 2m
梁高度h主-板的厚度h板) ×负载宽度L1+梁侧 抹灰重量
主梁受到的集中活荷载设计值Q主=
板面活载设计值q板×负载面积L1×L2 8
模块5 结构设计计算
三、内力计算(求内力)
受弯构件所需要求的内力为M和V
计算方法:弹性法和塑性法
弹性法严谨,配筋量多。 塑性法经济,但易开裂,下列构件不能采用,
①直接承受动力荷载的结构; ②对裂缝宽度有较高要求的结构; ③重要部位的结构。
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弹性法计算内力
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(1)荷载的最不利组合
满布的恒荷载+最不利的活荷载布置 活荷载最不利的布置原则: 1)求某跨跨中最大正弯矩时,应在该跨布置活荷载,然 后隔跨布置活荷载; 2)求某支座最大负弯矩时,应在该支座左右两跨布置活 荷载,然后隔跨布置活荷载。 3)求某支座边最大剪力时,应在该支座左右两跨布置活 荷载,然后隔跨布置活荷载,与支座最大负弯矩的布置 相同。
力的作用。附加横向钢筋有附加箍筋(不少于2φ 6)和附 加吊筋(不少于2φ 12)两种类型,宜优先选用附加箍筋。
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4)主梁与次梁相交处上部钢筋布置按下图:
计算主梁负筋时,单排筋h0=h-(55~60)mm,双排筋 h0=h-(80~90)mm 板受力负筋
钢筋混凝土结构工程技术指导规范要求

钢筋混凝土结构工程一、地下室工程1、常见地下室开裂渗水部位:(1)底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位(2)地下室底板、外墙、顶板施工缝(冷缝)位置(3)局部严重渗水(4)后浇带两边接口开裂渗水(5)地下室底板与外墙水平接缝位置开裂渗水(6)电梯井、集水井内渗水(7)后浇带砼浇筑完成后,结构薄弱位置开裂渗水(8)出入地下室的给、排水管、强电管与墙相接位置渗水(9)地下室顶板天窗、通风井周边渗水(10)地下室外墙止水螺杆位渗水2、开裂、渗水主要原因:(1)混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求。
(2)砼浇筑过程中,砼覆盖间隔时间过长,产生裂缝(冷缝)。
(3)局部振捣不密实、漏振等。
(4)后浇带浇筑前垃圾、松散砼、积水清理不净;砼水灰比过大;砼强度、膨胀补偿不够等。
(5)外墙水平接缝处,砼浇筑高低不平,止水钢板不起作用。
(6)电梯井、集水井坑内积水未抽尽,导致砼标号降低;或砼振捣不密实。
(7)后浇带砼浇筑后,结构形成整体,结构内力进行重分配后,在整体结构薄弱位置产生应变开裂。
(8)出入地下室的给排水管未安防水套管或套管周边砼浇筑不密实所致。
(9)顶板采光井和出顶板通风井未做砼翻边或翻边高度不够施工缝渗水。
(10)外墙止水螺杆铁环片与螺杆焊接时焊缝不严密,或脱模过早时打松了止水镙杆等。
11)地下室顶板砼尚未达到设计强度,施工车辆在板上行驶或堆放大量钢筋作加工场超负荷使用。
3、施工控制重点1)地下室防水,以结构自防水为主。
要求商品砼厂家对外加剂(膨胀剂、缓凝剂、抗裂纤维、引气型减水剂)提前28天进行试配,并进行砼标号和抗渗检测;砼必须达到设计标号和抗渗等级要求。
2)施工前对人、机、料做专项的施工组织设计,并备施工预案。
严禁地下室底板、外墙、顶板浇筑过程中停工待料导致产生裂缝(冷缝)。
(3)碇采用分层浇筑,泵送碇每层厚度宜为500—700mm,插入式振动器分层捣实,板面用平板振动器振捣,机械提浆收面。
钢筋混凝土结构设计规范

钢筋混凝土结构设计规范范本1:一、前言钢筋混凝土结构设计规范是建筑工程设计的重要依据,对于确保结构的安全性和可靠性具有重要意义。
本文档旨在规范钢筋混凝土结构的设计过程,包括设计原则、设计方法、设计要求等内容。
二、术语和定义1. 术语1:定义12. 术语2:定义2...三、结构设计基本原则1. 承载力设计原则1.1 强度设计原则1.2 稳定性设计原则1.3 疲劳设计原则2. 构造性连续性设计原则2.1 平面连续设计原则 2.2 空间连续设计原则 ...四、结构设计荷载1. 常规荷载1.1 死荷载1.2 活荷载1.3 风荷载1.4 地震作用2. 特殊荷载2.1 液体荷载2.2 材料自重2.3 ......五、结构设计方法1. 构件设计方法1.1 梁设计方法1.2 柱设计方法1.3 框架设计方法2. 高层建筑结构设计方法 2.1 承载力设计方法 2.2 稳定性设计方法 2.3 疲劳设计方法...六、结构设计要求1. 材料要求1.1 混凝土材料要求 1.2 钢筋材料要求1.3 预应力材料要求2. 施工要求2.1 混凝土施工要求 2.2 钢筋施工要求2.3 ......七、结构部件设计1. 梁设计1.1 梁截面尺寸设计 1.2 纵向钢筋设计 1.3 截面受剪设计1.4 ...2. 柱设计2.1 柱截面尺寸设计 2.2 柱纵向钢筋设计 2.3 截面受压设计 2.4 ......八、结构施工及验收1. 施工工艺要求1.1 混凝土浇筑1.2 砼养护1.3 钢筋焊接1.4 ...2. 结构验收标准2.1 混凝土结构验收标准2.2 钢筋混凝土验收标准2.3 ......附件:结构设计示意图、构造明细图、荷载计算表格等。
法律名词及注释:1. 术语1:解释12. 术语2:解释2...范本2:一、前言钢筋混凝土结构设计规范是建筑工程设计的重要依据,对于确保结构的安全性和可靠性具有重要意义。
本文档旨在规范钢筋混凝土结构的设计过程,包括设计原则、设计方法、设计要求等内容。
钢筋混凝土结构设计要求及应用范围

钢筋混凝土结构设计要求及应用范围第一章绪论1.1 背景介绍本章主要介绍钢筋混凝土结构设计要求的背景和意义,包括钢筋混凝土结构在建筑领域的广泛应用、设计要求的重要性以及本文档的编写目的。
1.2 应用范围本章主要对钢筋混凝土结构设计的应用范围进行详细说明,包括建筑、桥梁、隧道、水利工程等各个领域。
第二章结构设计要求2.1 强度设计要求本章主要介绍钢筋混凝土结构设计中的强度设计要求,包括对结构的承载能力要求、荷载组合要求等方面的说明。
2.2 刚度设计要求本章主要介绍钢筋混凝土结构设计中的刚度设计要求,包括结构的变形限值、刚度折减等方面的要求。
2.3 安全性设计要求本章主要介绍钢筋混凝土结构设计中的安全性设计要求,包括对结构的安全系数、可靠度要求等方面的说明。
第三章设计方法与规范3.1 设计方法本章主要介绍钢筋混凝土结构设计中常用的设计方法和理论基础,包括极限状态设计法、弹性设计法等方面的介绍。
3.2 设计规范本章主要介绍钢筋混凝土结构设计中常用的设计规范,包括国家标准、行业标准、地方标准等方面的说明。
第四章结构施工与监督4.1 施工要求本章主要介绍钢筋混凝土结构施工中的一些要求,包括构件浇注、模板拆除等方面的说明。
4.2 监督与验收本章主要介绍钢筋混凝土结构施工中的监督与验收工作,包括施工质量检验、结构验收等方面的要求。
第五章附件本章列出了与本文档相关的附件,包括设计示意图、施工方案等。
第六章法律名词及注释本章列出了本文档中涉及的法律名词及对应的注释。
第一章钢筋混凝土结构的应用范围1.1 建筑领域本节主要介绍钢筋混凝土结构在建筑领域的应用,包括住宅、商业建筑、工业建筑等方面的说明。
1.2 桥梁领域本节主要介绍钢筋混凝土结构在桥梁领域的应用,包括公路桥、铁路桥等各类桥梁结构的设计要求。
1.3 隧道领域本节主要介绍钢筋混凝土结构在隧道领域的应用,包括地铁隧道、公路隧道等各类隧道结构的设计要求。
1.4 水利工程领域本节主要介绍钢筋混凝土结构在水利工程领域的应用,包括水库、堤坝、船闸等各类水利工程结构的设计要求。
钢筋混凝土结构设计规范

钢筋混凝土结构设计规范钢筋混凝土结构设计规范是在设计过程中,为了保证工程质量和安全性,制定的一系列规范和标准。
下面介绍钢筋混凝土结构设计规范的主要内容。
一、设计原则和基本要求1.1 设计应满足强度、刚度和稳定性等基本要求。
1.2 设计应符合国家的规定和相关标准。
1.3 设计应考虑结构的使用寿命和抗震性能等。
1.4 设计应考虑施工和维护的便利性。
二、材料的选择和使用2.1 混凝土应选择符合标准要求的材料,包括水泥、骨料、外加剂等。
2.2 钢筋应选择符合标准要求的材料,包括钢筋的种类、规格和强度等。
2.3 施工中应严格控制材料的质量,防止材料的混合、运输和储存等过程中的损坏。
三、结构的布置和构造3.1 结构的布置应满足设计要求,包括荷载、空间利用和施工要求等。
3.2 结构的构造应满足受力要求,包括梁、柱、板和墙等的尺寸、配筋和连接方式等。
3.3 结构的节点应满足受力、刚度和变形要求,包括节点的布置、加固和连接等。
四、荷载和作用的计算4.1 荷载应按照国家的规定和相关标准进行计算,包括常规荷载和特殊荷载等。
4.2 荷载的作用应按照弹性和非弹性的原则进行计算,包括静荷载和动荷载等。
4.3 荷载的计算应考虑不同构件和结构系统的相互影响和相互作用。
五、设计的计算和分析5.1 结构的计算和分析应采用符合规范要求的方法和工具,包括理论计算和试验分析等。
5.2 结构的计算和分析应考虑受力、刚度和变形等的相互影响和相互作用。
5.3 结构的计算和分析应考虑荷载的变化和结构的安全性等。
六、施工的要求和检验6.1 施工过程中应按照设计要求和规范要求进行施工,包括浇筑、养护和验收等。
6.2 施工过程中应进行施工质量的检验,包括试验和检测等。
6.3 施工过程中应及时处理发现的问题和缺陷,保证施工质量和结构的安全性。
总结起来,钢筋混凝土结构设计规范是保证工程质量和安全性的重要依据,它规定了设计原则和基本要求、材料的选择和使用、结构的布置和构造、荷载和作用的计算、设计的计算和分析、施工的要求和检验等内容。
钢筋混凝土结构施工的技术要求和方法

钢筋混凝土结构施工的技术要求和方法(1)混凝土浇筑要求①浇筑混凝土时为避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由高度(称自由下落高度)不应超过2m,自由下落高度较大时,应使用溜槽或串筒,以防止混凝土产生离析。
溜槽一般用木板制作,表面包铁皮,使用时其水平倾角不宜超过30°。
串筒用薄钢板制成,每节筒长700mm 左右,用钩环连接,筒内设有缓冲挡板。
②为了使混凝土能够振捣密实,浇筑时应分层浇筑、振捣,并在下层混凝土初凝之前,将上层混凝土浇筑并振捣完毕。
如果在下层混凝土已经初凝以后,再浇筑上面一层混凝土,在振捣上层混凝土时,下层混凝土由于受振动,已凝结的混凝土结构就会遭到破坏。
③竖向结构(墙、柱等)浇筑混凝土前,底部应先填50~lOOmm厚与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。
砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。
浇筑墙体洞口时,要使洞口两侧混凝土高度大体一致。
振捣时,振动棒应距洞边300mm以上,并从两侧同时振捣,以防止洞口变形。
大洞口下部模板应开口并补充振捣。
浇筑时不得发生离析现象。
当浇筑高度超过3m 时,应采用串筒、溜槽或振动串筒下落。
④在一般情况下,梁和板的混凝土应同时浇筑。
较大尺寸的梁(梁的高度大于lm)、拱和类似的结构,可单独浇筑。
在浇筑与柱和墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,使其获得初步沉实后,再继续浇筑梁和板。
⑤由于技术上或组织上的原因,混凝土不能连续浇筑完毕。
如中间间歇时间超过了混凝土的初凝时间,在这种情况下应留置施工缝。
施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位。
柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝。
柱宜留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面;和板连成整体的大截面梁,留置在板底面以上20~30mm处。
当板下有梁托时,留在梁托下部,单向板,留置在乎行于板的短边的任何位置;有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3的范围内。
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钢筋砼结构要求1、钢筋抗拉强度值如下:
一级钢HRB300级fy=270N/㎜²Mpa。
二级钢HRB335级fy=300N/㎜²Mpa。
三级钢HRB400级fy=360N/㎜²Mpa。
2、钢筋保护层规定如下;
砼保护层的最小厚度(㎜)
注;保护层从砼表面至最外层钢筋的距离
砼结构的环境类别
受拉钢筋锚固长度、搭接长度符号说明
1、L LE;l lE表示纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(抗震设计)。
L L:l l; 表示纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(非抗震设计)
2、La:表示受拉钢筋的锚固长度(非抗震),LaE: 表示受拉钢筋的抗震锚固长度。
3、L ab:表示受拉钢筋的基本锚固长度(非抗震)。
L abE: 表示受拉钢筋的抗震基本锚固长度
其中:L a、L aE用于钢筋直锚或总锚固长度情况。
L ab、L abE用于钢筋弯折锚固或机械锚固情况。
结构图中的钢筋锚固长度大于Lab指的是什么意思
答:构图中的钢筋锚固长度大于Lab,指的是大于受拉钢筋的基本锚固长度.
哪么受拉钢筋的基本锚固长度Lab如何求?
《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010
LabE表示受拉钢筋抗震锚固长度。
具体长度值可以看11G101-1图集的P52页。
由钢筋种类、混凝土强度等级、抗震等级几个条件。
查表就能得(LabE)
例:C35混凝土,一级抗震。
HRB400直径25钢筋。
Lae应是多少?LabE是37d
Lae代表抗震的钢筋锚固长度La代表非抗震的钢筋锚固长度集体的你看看11g101-1国标图集
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度L LE(㎜)(抗震设计)
注:1、两根不同直径钢筋搭接时,表中d取较细钢筋直径。
2、任何情况下,搭接长度不小于300㎜.
3、四级抗震等级时,按非抗震设计表计算搭接长度
纵向受拉钢筋绑扎搭接长度L L(㎜)(非抗震设计)
注:1、两根不同直径钢筋搭接时,表中d取值较细钢筋直径。
2、任何情况下,搭接长度不应小于300㎜.
受拉钢筋的锚固长度L a(㎜)(非抗震)
受拉钢筋抗震锚固长度L a E
受拉钢筋的基本锚固长度La b(㎜)(非抗震)弯锚
受拉钢筋的基本锚固长度La bE(㎜)抗震弯锚(注:四级抗震时La bE=La b)
0.35L ab(㎜)
0.4L ab(㎜)
0.4LabE(㎜)
0.6Lab(㎜)
0.6LabE(㎜)
二、钢筋配筋率计算
最佳答案如下
1、柱子的配筋率计算
也就是柱子的外侧钢筋根数的总面积除以÷整个柱子钢筋截面(四面)总的根数的钢筋面积乘以×100%百分率。
柱子绑扎的根数的面积÷柱子截面钢筋根数面积的总和乘以×100%
2、梁的配筋率计算
梁分上下层计算,梁搭接率不大于25%,下层搭接根数的面积总和÷下层钢筋根数面积的总和乘以×100%百分率
3、板的配筋率
同梁计算
三、钢筋接头面积计算
在同一个截面如果4根钢筋,其中有一个接头,那么接头面积就是1/4=0.25,25%这就是接头百分比,以此类推任何位置的接头面积百分比都可以算出来。
希望对你有帮助
*在同一截面钢筋接头根数面积的总和除以÷同一截面钢筋根数面积的总和。
就是接头面积。
*1、位于同一连接区段内的手拉钢筋搭接接头面积百分率
1)梁类、板类及墙类构件,不大于25%。
2)柱类构件,不大于50%
3)当钢筋直径相同时,钢筋搭接接头面积百分率不大于50%。