配筋构造之梁
- 格式:doc
- 大小:86.50 KB
- 文档页数:7
钢筋混凝土梁板的配筋构造3.1 受弯构件的构造要求(1)梁的一般构造钢筋混凝土梁的常用截面有矩形、T形、工形和花篮形等形式,如图图3.25梁的截面形式受弯构件在外荷载作用下,截面上将同时承受弯矩M和剪力y的作用。
在弯矩较大的区段可能发生沿横截面的(称为正截面)受弯破坏,在剪力较大的区段可能发生沿斜截面的受剪破坏,当受力钢筋过早切断、弯起或锚固不满足要求时,还可能发生沿斜截面的受弯破坏。
一、梁和板的一般构造规定(一)梁的配筋构造1)梁的截面尺寸梁的截面高度h与梁的跨度l及所受荷载大小有关。
一般情况下,独立简支梁,其截面高度h与其跨度l的比值(称为高跨比) h/l=1/12—1/8 ;独立的悬臂梁h/l为1/6左右;多跨连续梁h/l=1/18—1/12 。
梁的截面宽度b与截面高度h的比值b/h,对于矩形截面一般为1/2.5~1/2;对于T形截面一般为1/3~1/2.5 。
为了统一模板尺寸便于施工,梁的常用宽度一般为180mm、200mm、220mm、250mm,250mm以上以50mm为模数;而梁的高度h一般为250mm、300 mm、…、1000mm等尺寸,当h≤800mm时以50mm为模数,当h>800mm时以1OOmm为模数。
2)梁的配筋梁中一般配置下列几种钢筋(图3.26):①纵向受力筋。
如①号筋,它是用来承受弯矩的钢筋。
纵向受力钢筋的常用直径为10-28mm,根数不得少于2根。
梁内受力纵筋的直径应尽可能相同;当采用不同的直径时,它们之间相差至少应为2mm以上,便于施工中容易用肉眼识别,但相差也不宜超过6mm。
②弯起钢筋。
如②、③号钢筋,它是由纵向受力钢筋弯起而成。
它的作用是:中间段同纵向受力钢筋一样,可以承受跨中正弯矩;弯起段可以承受剪力;弯起后的水平段有时还可以用来承受支座处的负弯矩。
弯起钢筋的弯起角度—般是:当梁高h ≤800mm时为45°;当梁高h>800mm 时为60°图3.26梁的配筋形式③箍筋。
一.梁配筋量不小于计算书中配筋简图中的配筋量。
(包括梁底纵筋,梁加密区内、外箍筋,梁抗扭箍筋、梁抗扭纵筋。
一般梁配筋简图如下以图中数据为例:G1.0-1.0 梁加密区内、外配箍面积(为每个计算箍筋间距范围所有肢数箍筋面积总和。
)0-5-11 梁顶部左端、中部、右端配筋值4-7-9 梁底部左端、中部、右端配筋值梁抗扭箍筋每个计算间距范围内外圈箍筋单肢面积梁抗扭纵筋箍筋配筋校对时要注意计算所用箍筋强度等级箍筋间距与实际配筋面积不同时,对配筋面积的影响。
注意复核加密长度外的较大计算箍筋处实配是否足够。
二.梁的几个构造要求1.梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:1)梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35。
2)梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于0.5,二、三级不应小于0.3。
3)梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按下表采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm。
2.梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:1)梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%,不应超过2.75%(框架梁)。
面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
2)一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
3)梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm3.连梁纵向构造筋(腰筋)配筋要求1)连梁高度大于700时(LL按全截面考虑),腰筋直径不小于10mm,腰筋间距不大于200mm。
二.梁配筋平面图1. 梁配筋平面图的底版采用结构平面布置图,建议除板厚标注、配筋加筋、构柱编号、次梁定位、节点编号以外,其他的图层线都应与平面布置图一致。
2. 梁配筋放大原则:超静定次数越多,放大系数越小;超静定次数越少,放大系数越大。
这样,悬挑梁和单跨梁、框支梁应适当放大,大跨度梁可适当放大。
其它梁配筋可以少放大甚至不放大。
楼梯间的梯梁梯柱布置与平面输入可能有不符,楼梯边梁应考虑这些原因,适当放大。
另,注意三跑四跑楼梯,荷载不要漏3. 梁配筋尽量配一排;配筋大可考虑配两排;尽量避免在简单的梁里出现三排钢筋-----因外排钢筋更有效。
另可以定个这样的原则,梁高470以内不允许出现三排钢筋的配法。
4. 拉通筋尽量可以用小的钢筋-----应用在住宅等小跨度梁里。
多直径搭配直径差距不宜超过两级。
如果在公建、商铺等跨度较大、荷载较大的梁中,尽量用大钢筋拉通,以减少根数,达到第3条的要求。
5. 第4条拉通筋用小的时候,局部可考虑2ф16+2ф20、2ф16+4ф20这样的配法,以满足配筋要求以及第3条要求;梁端支座如果宽度240,尽量用16及以下的支座筋,满足锚固平直段0.4LaE的要求。
(LaE看《高规》6.5.5)6. 局部薄弱部位和屋面可考虑3根面筋拉通,或者局部加强。
7. 梁底筋有条件的尽量用3根,比如原来配2ф16,可考虑配成3ф14。
小梁可配成2ф14。
框架梁建议梁底不少于3ф148. 顺梁方向支座(墙、柱)宽度为240时,梁纵筋单排尽量不超过3根。
支座宽度大于梁宽不受此限制。
9. 隔墙下小梁和简支次梁,其架立筋和支座筋可用2Ф12。
局部梁支座或与剪力墙搭牢的小梁计算负筋较大,实际配筋减小时,应注意本梁的调幅以及相关搁置梁抗扭、抗弯的受力变化。
10. 注意双节点柱的计算,以及两个方向梁计算与配筋的变化,可考虑实际受弯情况和约束可能人为调整。
11. 要注意:标准层的梁高,到最上一层和最下一层(特别是下面与商铺交接的部位)是否有必要和标准层一样,这样可以减少一些不必要的变截面和过小截面。
连梁的配筋构造的要求分析连梁是建筑物中常见的受力构件,通常用于承担水平荷载及重力荷载。
在连梁的设计中,配筋构造是一个非常重要的方面。
配筋是指在混凝土中加入钢筋,用来增强混凝土的抗拉性能。
配筋构造不仅对于连梁的受力性能有着至关重要的影响,同时还与梁的变形和裂缝控制密切相关。
因此,在设计连梁的配筋构造时,需要考虑多方面的要求。
一、强度要求连梁是受力构件,其强度要求是最基本的要求之一。
为了保证其强度满足设计要求,配筋构造的第一个要求是满足预设的构造尺寸和截面尺寸。
在实际设计过程中,通常采用超筋方式实现,即在设计时在钢筋数量的基础上,再进行一定的加筋。
钢筋的数量和配置应按照结构设计要求进行计算,从而保证连梁在荷载作用下强度和刚度满足要求。
二、耐久性要求与其他建筑构件一样,连梁也需要满足一定的耐久性要求。
在设计配筋构造时,需要考虑外部环境因素、水泥强度及钢筋材质等多个影响因素,以保证连梁具有足够的耐久性。
通常,钢筋的质量和钢筋与混凝土之间的粘结对于连梁的耐久性至关重要。
因此,在设计连梁的配筋构造时,需要注意钢筋与混凝土交界处的细节,以保证其具有足够的粘结强度。
三、变形控制要求连梁在荷载作用下会发生一定的变形,因此设计时需要考虑变形控制的要求。
配筋构造的作用是增加连梁的刚度,从而减小变形量。
当连梁发生变形时,配筋能够起到支撑和限制变形的作用,使连梁在变形的过程中不会出现失控和破坏。
因此,在设计连梁的配筋构造时,需要考虑到钢筋的数量、布置和隔开距离等因素,以保证连梁在荷载作用下的变形满足设计要求。
四、裂缝控制要求连梁裂缝的问题一直是工程设计中需要考虑的一项难点。
裂缝不仅会对建筑物的美观造成影响,还会对结构的安全性产生影响。
因此,在设计连梁的配筋构造时,需要考虑到裂缝的控制要求。
配筋可以增加混凝土的抗拉承载能力,从而减小区间内应力的大小,控制裂缝的数量和宽度。
此外,配筋构造还能起到防止裂缝扩散的作用。
在设计配筋构造时,需要根据具体的连梁结构特点和受力情况,考虑不同的配筋方案,以满足裂缝控制要求。
非框架梁配筋构造解读
非框架梁配筋构造是指在梁结构设计中不采用框架结构的一种构造方式。
框架结构常见于大型建筑物或桥梁中,其特点是主要由纵向和横向的钢筋构成网状支撑结构,以增强结构的承载能力。
非框架梁配筋构造一般采用钢筋混凝土结构,其配筋构造主要包括以下几个方面:
1. 纵向钢筋:纵向钢筋主要承受梁受力时的拉压力,位于梁的长轴方向。
根据实际荷载和设计要求确定纵向钢筋的数量和规格。
纵向钢筋的位置通常位于梁的底部,以提高梁的受力性能。
2. 横向钢筋:横向钢筋一般位于梁的截面上,用于抵抗剪力和斜拉力。
横向钢筋采用网状布置,形成梁的横向骨架,提高梁的整体刚度和抗震性能。
3. 弯曲钢筋:弯曲钢筋用于增加梁的抗弯强度,一般位于梁的截面上方或下方。
根据梁的受力情况,确定弯曲钢筋的数量和规格。
4. 锚固钢筋:锚固钢筋用于将梁与其它构件进行连接,以增加整体结构的稳定性和刚度。
非框架梁配筋构造的设计需要考虑梁的跨度、荷载、支座条件等因素,通过计算确定合适的钢筋数量和规格,以满足结构的
承载能力和使用要求。
同时,还需根据相关规范和标准进行验算,确保梁的设计安全可靠。
连梁的配筋构造的要求分析
1、连梁顶面、底面纵向水平钢筋伸入墙肢的长度,抗震设计时不应小于laE,非抗震设计时不应小于la,且均不应小于600mm。
2、抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求;非抗震设计时,沿连梁全长的箍筋直径不应小于6mm,间距不应大于150mm。
3、顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋,其间距不应大于150mm,直径应与该连梁的箍筋直径相同。
4、连梁高度范围内的墙肢水平分布钢筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。
连梁截面高度大于700mm时,其两侧面腰筋的直径不应小于10mm,间距不应大于200mm;跨高比不大于2.5的连梁,其腰筋的面积配筋率不应小于0.3%。
1。
配筋构造之梁
受力钢筋
1.梁纵向受力钢筋的直径:当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。
2.梁纵向受力钢筋水平方向的净间距(图9-14):对上部钢筋不应小于30mm 和1.5d(d为钢筋的最大直径);对下部钢筋不应小于25mm和d。
梁的下部纵向钢筋配置多于两层时,两层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍。
各层钢筋之间的净间距不应小于25mm和d。
图9-14 梁的钢筋净距
3.简支梁和连续梁简支端的下部纵向受力钢筋伸入支座的锚固长度l as(图9-15),应符合下列规定;当梁中混凝土能担负全部剪力时,l as≥5d;当梁端剪力大于混凝土担负能力时,对带肋钢筋l as≥12d,对光圆钢筋l as≥15d。
图9-15 纵向受力钢筋伸入梁简支支座的锚固
当下部纵向受力钢筋伸至梁端尚不足l as时,应采取在钢筋上加焊锚固钢板或将钢筋焊接在梁端预埋件上等有效锚固措施。
4.框架梁或连续梁的上部纵向钢筋应贯穿中间节点或中间支座范围(图9-16)。
该钢筋节点或支座边缘伸向跨中的截断位置应满足受弯承载力与锚固要
求。
框架梁或连续梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座处应满足下列锚固要求:
(1)当计算中不利用该钢筋强度时,其伸入节点或支座的锚固长度l as≥12d (带肋钢筋)、15d(光圆钢筋);
(2)当计算中充分利用该钢筋的抗拉强度时,下部纵向钢筋应锚固在节点或支座内,此时可采用直线锚固形式(图9-16a),其锚固长度不应小于l a;也可采用带90°弯折的锚固形式(图9-16b),其锚固长度不应小于0.41a;下部纵向钢筋也可伸过节点或支座范围,并在梁中弯矩较小处设置搭接接头(图9-16c),其搭接长度不应小于l l。
图9-16 梁下部纵向钢筋在中间节点或中间支座范围的锚固与搭接(a)节点中的直线锚固;(b)节点中的弯折锚固;(c)节点或支座范围外的搭接
5.框架梁上部纵向钢筋伸入中间层端节点的锚固长度,当采用直线锚固形式时不应小于l a,且伸过柱中心线不宜小于5d(d为梁上部纵向钢筋的直径)。
当柱截面尺寸不足时,梁上部纵向钢筋应伸至节点对边并向下弯折,其包含弯弧段在内的水平投影长度不应小于0.4l a,包含弯弧段在内的竖直投影长度应为15d (图9-17)。
图9-17梁上部纵向钢筋在框架中间层端节点内的锚固框架梁下部纵向钢筋在端节点处的锚固要求与中间节点处的锚固要求相同。
6.在悬臂梁中,应有不少于两根上部钢筋伸至悬臂梁外端,并向下弯折不小于12d;其余钢筋不应在梁的上部截断,而应按规定的弯起点位置向下弯折,锚固在梁的下边。
7.当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于两根,该纵向构造钢筋自支座边缘向跨内伸出的长度不应小于0.2l0(l0为该跨的计算跨度)。
8.沿梁截面周边布置的受扭纵向钢筋的间距不应大于200mm和梁截面短边长度;除应在梁截面四角设置受扭纵向钢筋外,其余受扭纵向钢筋宜沿截面周边均匀对称布置。
受扭钢筋应按受拉钢筋锚固在支座内。
弯起钢筋
1.梁中弯起钢筋的弯起角α,一般为45°;当梁高>800mm时,宜取60°。
2.弯起钢筋的弯终点外应留有锚固长度,在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10d,对光圆钢筋在末端应设置弯钩(图9-18)。
图9-18 弯起钢筋端部构造
(a)受拉区;(b)受压区
3.弯起钢筋应在同一截面中与梁轴线对称成对弯起,当两上截面中各弯起一根钢筋时,这两根钢筋也应沿梁轴线对称弯起。
梁底(顶)层钢筋中的角部钢筋不应弯起。
4.在梁的受拉区中,弯起钢筋的弯起点,可设在按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋截面之前;但弯起钢筋与梁中心线交点应在不需要该钢筋的截面之外,同时,弯起点与计算充分利用该钢筋的截面之间的距离,不应小于h0/2,见图9-19。
图9-19 弯起钢筋弯起点与弯矩图形的关系
1-在受拉区域中的弯起点;2-按计算不需要钢筋“b”的截面;3-正截面受弯承载力图形;
4-按计算钢筋强度充分利用的截面;5-按计算不需要钢筋“a”的截面5.弯起钢筋前排的弯起点至后一排的弯终点的距离,不应大于箍筋的最大间距。
6.当纵向受力钢筋不能在需要的位置弯起,或弯起钢筋不足以承受剪力时,需增设附加斜钢筋,且其两端应锚固在受压区内(鸭筋),不得采用浮筋,见图9-20。
图9-20 附加斜钢筋(鸭筋)的设置
箍筋
1.梁的箍筋设置:对梁高>300mm,应沿梁全长设置;对梁高为150~300mm,可仅在构件两端各1/4跨度范围内设置,但当在构件中部1/2跨度范围内有集中荷载作用时,则应沿梁全长设置;对梁高<150mrn,可不设置。
梁支座处的箍筋从梁边(或墙边)50mm开始设置。
2.梁中箍筋的直径:对梁高≤800mm,不宜小于6mm;对梁高>800mm,不宜小于8mm。
梁中配有计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋直径还不应小于纵向受压钢筋最大直径的0.25倍。
3.梁中箍筋的最大间距:宜符合表9-16的规定。
当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时,箍筋的间距不应大于15d(d为纵向受压钢筋的最小直径);当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm 时,箍筋的间距不应大于10d。
梁中箍筋的最大间距(mm)表9-16
项次梁高按计算配置箍筋按构造配置箍筋
1 150~300 150 200
2 300~500 200 300
3 500~800 250 350
4 >800 300 400
梁中纵向受力钢筋搭接长度范围内的箍筋间距应符合9-2-3-1条的规定。
4.箍筋的形式与肢数:箍筋应做成封闭式,基本形式为双肢箍筋(图9-21a)。
当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根或梁的宽度大于400mm,且一层内的纵向受压钢筋多于3根,应设置复合箍筋,如图9-21(b)与(c)所示的四肢箍筋与图9-21(d)所示的六肢箍筋。
为了施工方便,四肢箍筋可由两个相同的多肢箍筋拼成。
图9-21 梁中的箍筋、腰筋与拉筋布置
(a)双肢箍筋;(b)与(c)四肢箍筋;(d)六肢箍筋
1-箍筋;2-腰筋;3-拉筋
5.抗扭箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入抗扭箍筋面积。
抗扭箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d。
纵向构造钢筋
1.梁中架立钢筋的直径:当梁的跨度小于4m时,不宜小于8mm;当梁的跨度为4~6m时,不宜小于10mm,当梁的跨度大于6m时,不宜小于12mm。
2.当梁扣除翼缘厚度后截面高度h w不小于450mm时,梁侧应沿高度配置纵向构造钢筋(腰筋)。
每侧截面面积不应小于翼缘以下梁截面面积bh w的0.1%,且其间距不宜大于200mm(图9-21)。
3.梁的两侧纵向构造钢筋宜用拉筋联系(图9-21)。
拉筋直径一般与箍筋相同,其间距一般为箍筋间距的两倍。
附加横向钢筋
1.在梁下部或截面高度范围内有集中荷载作用时,应在该处设置附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。
附加横向钢筋应布置在长度S(S=2h1+3b)的范围内(图9-22)。
图9-22 集中荷载作用处的横向附加钢筋
(a)附加箍筋;(b)附加吊筋
1-传递集中荷载的位置;2-附加箍筋;3-附加吊筋
2.当构件的内折角处于受拉区时,应增设箍筋(图9-23)。
该箍筋应能承受未在受压区锚固的纵向受拉钢筋A s1的合力,且在任何情况下不应小于全部纵向钢筋A s合力的35%。
图9-23 钢筋混凝土梁内折角处配筋梁内折角处附加箍筋的配置范围s,可按下式计算。
s=htan(3α/8)(9-4)式中h——梁内折角处高度;
α——梁的内折角。