钢筋强屈比
钢筋强屈比分析
浅议2010版《建筑抗震设计规范》关于强屈比的
规定
【信息时间:2010-12-26 阅读次数:553】【我要打印】【关闭】
2010版的《建筑抗震设计规范》第3.9.2条对钢筋混凝土结构材料作了这样的规定:“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3.且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%”。
这条规定相对于08版规范而言,增加了对三级抗震框架和斜撑构件的钢筋强屈比的规定。
需要引起注意的是,除了抗震等级为一、二、三级的纯框架等级外,抗震等级为一、二、三级的框架-剪力墙结构中的框架柱、框架梁和斜撑构件(包括梯段)的纵向受力钢筋也应满足此规定的强屈比要求。
框架结构的缺点是侧向刚度小,当层次较多时,全产生过大的侧移,易引起非结构性构件破坏而影响使用,但它具有平面布局灵活,可形成较大建筑空间的优点,为了保留这个优点,同时又提高其侧向刚度,便产生了框架剪力墙结构,这个结构主要特点是在保留框架结构优点的基础上由于增设了抵抗剪力的剪力墙,从而大大地增加了其侧向刚度,在这个结构体系中剪力墙承担80%的以上的水平荷载,而其中的框架承担约20%。
这与框架结构中不管什么方向的荷载均由框架全部承担的情
况是不同的。
由此看来,2010版抗震规范对于抗震等级为一、二、三级的框架和剪力墙纵向受力主筋的强屈比区别要求是有其理论基础的,同时,应该注意的是,抗震等级为一、二、三级的框架-剪力墙结构中的局部框架柱、框架梁和斜撑构件(包括梯段)的纵向受力钢筋也应满足此规定的强屈比要求,各施工、监理单位在进行钢材见证检测时应予以重视。
屈强比
“钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
”在《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第11.2.3条、《建筑抗震设计规范》第GB50011-2001第3.9.2、《混凝土结构工程施工质量验收规范GB501204-2002》第5.2.2条均有规定,在混凝土结构工程施工质量验收规范GB501204-2002里作为强制性条文提出,其应用范围仅是“按一、二级抗震等级设计的各类框架中的纵向受力钢筋。
”因此,仅对于各类框架(包括纯框架以及与剪力墙、简体等组合的框架结构)中梁、柱、节点的纵向受力钢筋,有应用高延性抗震钢筋的要求;而对于次梁、板、墙、基础、地下室及抗震设防等级为三、四级的结构规范并没有提出这方面的规定或要求。
强屈比**不应小于1.25,目的是使结构某个部位出现塑性铰以后有足够的转动能力,实质是塑性状态下的变形能力,这是为了保证抗震延性和强度要求,即保证钢筋屈服后到拉断前仍有足够的强度和变形增长,以确保结构的耗能能力,简而言之,中震可修、大震不倒.超强比**不应大于1.3,这是为了避免钢筋超强过多而延性不足,造成薄弱部位(塑性胶)转移或破坏形态变化,由钢筋的延性弯曲破坏转为混凝土破裂的脆性破坏。
关于屈服强度实测值与钢筋的强度标准值的比值(转载)抗拉强度和抗拉强度设计值不是同一个概念。
抗拉强度明显是大于抗拉强度设计值的,一般的抗拉强度设计值就取为钢材的屈服强度,抗拉强度就是应力-应变曲线的最高点的强度,也就是极值强度。
所以屈服强度实测值大于钢材的抗拉强度设计值很正常啊。
但不可能大于抗拉强度。
不要把概念混淆了。
钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。
屈强比越大,结构零件的可靠性越低,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
我们将钢筋屈服时的强度定为钢筋破坏时的值(要满足变形要求),而实际上钢筋还没到紧缩阶段,还没达到最大值为了安全起见,我们规定1.2×承载力标准值=承载力设计值1.2×荷载设计值=荷载标准值hrb335钢筋抗拉强度和屈服强度:屈服强度335,这个数据的单位是兆帕(Mpa),指的是钢材的屈服应力和抗拉屈服应力的极限值。
屈强比
屈强比
屈强比——钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值
屈强比低表示材料的塑性较好;屈强比高表示材料的抗变形能力较强,不易发生塑性变形,结构零件的可靠性越大。
一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3;
3、钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
钢筋强屈比统计
2004-09
合格
20
18
615/425=1.44
425/400=1.06
地下室
2004-09
合格
钢筋强屈比统计一览表
序号
钢筋规格品种
抗拉强度/屈服强度
≥1.25
屈服强度/强度标准值
<1.3
使用部位
报告编号
结论
21
25
615/435=1.41
435/400=1.08
地下室
2004-09
合格
22
地下室
2004-15
合格
38
14
555/385=1.44
385/335=1.14
地下室
2004-15
合格
39
14
550/380=1.14
380/335=1.13
地下室
2004-15
合格
40
14
545/385=1.41
385/335=1.14
地下室
2004-15
合格
钢筋强屈比统计一览表
序号
钢筋规格品种
地下室
2004-09
合格
16
14
595/455=1.30
455/400=1.13
地下室
2004-09
合格
17
14
590/445=1.32
445/400=1.11
地下室
2004-09
合格
18
14
580/425=1.36
425/400=1.06
地下室
2004-09
合格
19
18
600/430=1.39
430/400=1.07
钢筋屈强比计算
序号
钢筋检测报告编号
钢筋直径
强度值MPa
屈服值MPa
强度标准值
强屈比
≥1.25
屈强比
≤1.3
1
GY080600624
12
540
365
335
1.48
1.09
545
370
335
1.47
1.14
2
14
550
360
335
1.53
1.07
545
360
335
1.51
1.07
3
16
550
375
335
1.06
590
420
400
1.40
1.05
38
GY080900961
25
620
470
400
1.32
1.18
615
470
400
1.31
1.18
39
25
615
465
400
1.32
1.16
620
470
400
1.32
1.18
40
GY080900976
10
440
290
235
1.52
1.23
445
280
235
1.59
25
605
405
400
1.49
1.01
590
415
400
1.42
1.04
47
25
590
415
400
1.42
1.04
605
405
400
钢筋新 屈强比
泽瀚.峰景二期工程塔机基础钢筋屈强比验算表
检验报告屈强比验算 钢 规 材 格 检 验 报 告 Φ 16 Φ 20 GJ11070936 GJ11070937 抗拉强度值 550 565 屈服强度值 385 390 强度标准值 335 335 抗拉强度值 屈服强度值 1.42 1.44 屈服强度值 强度标准值 1.14 1.16 合 格 合 格 检 查 结 果
Байду номын сангаас
备注
使用于二级框架的三级钢筋抗拉强度值/屈服强度值 >1.25 ;屈服强度值/强度标准值<1.3,符合规范要求, 评定为合格。 监理单位: 建设单位:
施工单位:
年 月 日
年 月 日
年 月 日
使用于二级框 架的三级钢筋 抗拉强度值/屈 服强度值 > 1.25 ;屈服强 度值/强度标准 值<1.3,符合 规范要求,评 定为合格。
钢筋屈强比和超强比计算公式
实测屈服强度
445 450 470 450 445 445 495 500 450 445 485 475 460 465 480 490 305 300 280 280 260 265 295 295
实测抗拉强度
590 590 580 610 590 590 635 625 575 580 625 620 610 610 610 615 460 450 440 400 405 405 445 445
钢筋原材抗震性能屈强比、超强比计算表
规格型号
钢筋原材报告
HRB400(12)400(16)
检测报告 出厂合格证报告
HRB400(18)
检测报告 出厂合格证报告
HRB400(20)
检测报告 出厂合格证报告
HPB235(6.5)
检测报告 出厂合格证报告
HPB235(10)
检测报告 出厂合格证报告
申特 2672 西城 马钢
注:钢筋抗压强度实测值与屈服强度实测值的比之值(屈强比)不应小于≥1.25,钢筋的屈服强度的实测值与强度标准值的比值(超强比)不应大于≤1.3.(计 算公式:1,屈强比数据:实测抗拉强度÷实测屈服强度=屈强比 2,超强比数据:实测屈服强度÷标准值400=超强比
660 660 655 655
HRB400(10)
检测报告 出厂合格证报告
450 455 455 460
640 650 650 645
1.42 1.43 1.48 1.49 1.44 1.44 1.32 1.35 1.39 1.39 1.42 1.41 1.42 1.43 1.43 1.4
1.15 1.1 1.09 1.06 1.04 1.06 1.21 1.18 1.19 1.19 1.15 1.16 1.13 1.14 1.14 1.15
屈强比
屈强比钢材的屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值,称为屈强比。
屈强比越大,结构零件的可靠性越大,一般碳素钢屈强比为0.6-0.65,低合金结构钢为0.65-0.75合金结构钢为0.84-0.86。
机器零件-------屈强比高,节约材料,减轻重量锅炉压力容器-------------不要求太高屈强比屈强比低表示材料的塑性较好;屈强比高表示材料的抗变形能力较强,不易发生塑性变形。
中华人民共和国建设部和国家质量监督检验检疫总局于2002-03-15联合颁布发布、2002-04-01实施的的中华人民共和国国家标准GB50204-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》第五章钢筋分项工程中5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
里面只有抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值而没有屈服点(屈服强度)与抗拉强度的比值所以以上屈强比的定义是否正确尚存争议.5.2.2 对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。
检查数量:按进场的批次和产品抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
说明:5.2.2 根据现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定,按一、二级抗震等级设计的框架结构中的纵向受力钢筋,其强度实测值应满足本条的要求,其目的是为了保证在地震作用下,结构某些部位出现塑性铰以后,钢筋具有足够的变形能力。
本条为强制性条文,应严格执行。
条文的大前提是“按一、二级抗震等级设计的框架结构中的纵向受力钢筋”。
钢筋屈强比
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
1.21 1.20 1.21 1.24 1.19 1.19 1.24 1.21 1.24 1.24 1.25 1.21 1.24 1.24 1.25 1.24 1.30 1.28 1.20 1.20 1.24 1.25
16 (HRB400)
②
①
②
①
18 (HRB400)
②
①
②
①
② 20 (HRB400) ③
①
② 施工单位:
年
月
日
监理单位:
年
月
日
钢筋屈强比计算表
工程名称:思学园-智能村1-2#楼及地下室工程
钢 筋 规 格
①
抗拉强度实测值 屈服强度实测值 A/B(≥1.25) (A)(MPa) (B)(MPa)
② ③
①
钢材质量证明书
钢材复检报告
② 施工单位:
监理单位:
年
月
日
钢筋屈强比计算表
工程名称:思学园-智能村1-2#楼及地下室工程
钢 筋 规 格
①
抗拉强度实测值 屈服强度实测值 A/B(≥1.25) (A)(MPa) (B)(MPa)
结论
合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
1.08 1.09 1.21 1.19 1.24 1.24 1.24 1.18 1.19 1.06 1.10 1.06 1.16 1.18 1.20 1.23 1.14 1.23 1.24
角钢的屈强比设计要求
角钢的屈强比设计要求
钢筋是构成桥梁、制作高楼大厦、重型机床等的重要钢材,其屈强比的设计要求是极为重要的。
钢筋屈强比的设计要求是指在施工混凝土结构中,钢筋的抗弯性能需要在弹性范围内的抗弯变形能力。
它是用钢筋弹性模量和施工混凝土的模量之比来表示的,通常表示为ΩE 。
钢筋的屈强比设计要求不能低于ΩE/n,其中n是施工混凝土模量与钢筋弹性模量之比,以满足在生产施工混凝土结构前,对钢筋的弹性变形能力的设计要求。
如果设计的屈强比低于ΩE/n,可能会影响结构的韧性,出现施工缺陷,如弯曲偏差过大,甚至导致建筑物出现抗震性不足等问题。
因此,屈强比设计要求是钢筋的重要参数,是决定钢筋施工在混凝土结构中机械性能的重要指标,它需要较高的精度来满足施工质量要求。
要想得到满足屈强比设计要求的钢筋,必须正确选用合适的钢材,采取科学的加工工艺,还要重视制定钢筋的相关有关的检验和控制规定,确保所使用的每根钢筋都能够满足屈强比设计要求。
