螺纹钢外径-计算钢筋保护层适用
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齐全了!各种规格钢材的算量公式合集,让你受益匪浅!螺纹钢质量计算公式公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)计算:20×20×0.00617×12=29.616kg钢管质量计算公式公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg圆钢质量计算公式公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)计算:20×20×0.00617×6=14.808kg方钢质量计算公式公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)扁钢质量计算公式公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)六角钢质量计算公式公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)计算:50×50×6×0.0068=102(kg)钢板质量计算公式公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm) 例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚) 计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg扁通质量计算公式公式:(边长+边宽)×2×厚×0.00785×长m 例:扁通100mm×50mm×5mm厚×6m(长) 计算:(100+50)×2×5×0.00785×6=70.65kg方通质量计算公式公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m 例:方通50mm×5mm厚×6m(长)计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg等边角钢质量计算公式公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算) 例:角钢50mm×50mm×5厚×6m(长)计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)不等边角钢质量计算公式公式:(边宽+边宽)×厚×0.0076×长m(粗算) 例:角钢100mm×80mm×8厚×6m(长)计算:(100+80)×8×0.0076×6=65.67kg附:不同直径的质量Φ6=0.222kg/mΦ8=0.395kg/m Φ10=0.617Kg/m Φ12=0.888kg/m Φ14=1.21kg/m Φ16=1.58kg/m Φ18=2kg/mΦ20=2.47kg/m Φ22=3kg/mΦ25=3.86kg/m。
各类钢筋设计长度计算公式L——构件长度b——保护层厚度d——钢筋直径x——设计图示锚固长度等H——构件高度B——构件宽度注:端部90度弯折的量度差值(1.75d)在预算中未减,是因为量小不重要。
1、直钢筋:(1)端部弯半圆钩:设计长度=L-2b+2*6.25d(2)端部斜钩:设计长度=L-2b+2*4.9d(3)端部直钩:设计长度=L-2b+2*3.5d(4)、端部弯折:设计长度=L-2b+2x2、弯起钢筋:(1)双弯起钢筋端部带半圆钩:设计长度=L-2b+2*(H-2b)*tg(α/2)+2*6.25d= L-2b+2*(H-2b)*tg(α/2)+12.5d(2)双弯起钢筋端部带弯折及半圆钩:设计长度=L-2b+2*(H-2b)*tg(α/2)+2*(x+6.25d)(3)双弯起钢筋端部带弯折:设计长度=L-2b+2*(H-2b)*tg(α/2)+2x(4)单弯起钢筋端部带半圆钩:设计长度=L-2b+(H-2b)*tg(α/2)+2*6.25d3、箍筋:(1)单箍方形或矩形:设计长度=2*(H+B)-8b+8d+2*6.9d-3*1.75d=2*(H+B)-8b+17d (无抗震要求)设计长度=2*(H+B)-8b+8d+2*11.9d-3*1.75d=2*(H+B)-8b+27d (有抗震要求)(2)双箍方形(多用于柱中):外箍设计长度=2*(H+B)-8b+8d+2*6.9d-3*1.75d=2*(H+B)-8b+17d (无抗震要求) 外箍设计长度=2*(H+B)-8b+8d+2*11.9d-3*1.75d=2*(H+B)-8b+27d (有抗震要求)内箍设计长度=[(B-2b)* 2/2]*4+17d (无抗震要求)=[(B-2b)* 2/2]*4+27d (有抗震要求)(3) 双箍矩形:每组(对)箍设计长度=(H-2b )*4+(B-2b+B`)*2+17d (无抗震要求) =(H-2b )*4+(B-2b+B`)*2+27d (有抗震要求)(4)三角箍(多用于有梁板):设计长度=(B-2b )+222b)-(B 2b)-(H *4+ +17d (无抗震要求)=(B-2b )+222b)-(B 2b)-(H *4+ +27d (有抗震要求)(5)S 型箍(拉筋):设计长度=(B-2b )+17d (无抗震要求)=(B-2b )+27d (有抗震要求)(6)箍筋数量:n=(L-2b)/a+1a 为箍筋间距,S 箍间距为2a(7)螺旋箍:设计长度=N*222*2b)-(D P ∏+ +17d (无抗震要求)=N*222*2b)-(D P ∏+ +27d (有抗震要求)N ——螺线圈数=(L-2b )/P,P ——螺线间距,D ——构件直径做好预算-钢筋计算公式!!!一、梁(1) 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;第二排为Ln/4+端支座锚固值3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae 且≥0.5Hc +5d ,为直锚,取Max{Lae ,0.5Hc +5d }。
钢筋保护层的解释与应用
(1)保护层厚度不应小于钢筋公称直径,当梁柱中纵向受力钢筋保护层厚度大于40应在混凝土保护层中构件表面10处全面增设φ4@200*200钢筋网片。
独立基础、条形基础及地梁的保护层厚度为40mm,地下室及水池、长螺旋桩、人工挖孔桩、桩帽、地梁、承台的保护层厚度为50mm。
(2)梁、板中预埋管的混凝土保护层厚度应不小于25mm。
(3)各构件中可采用不低于相应混凝土构件强度等级的素混凝土垫块控制主筋保护层厚度。
(4)支承防火分区分隔墙的梁及与其有支承关系的梁、防火分区分隔墙顶梁均应采用厚度为30mm的水泥砂浆抹面,防火分区分隔墙的位置详建施各层平面。
钢筋保护层厚度要求及现场问题处理措施关于钢筋保护层保护层厚度指的是混凝土上面那层小部分垫层的距离程度。
混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。
混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。
保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
1厚度要求根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是"以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。
保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。
但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。
因此,2010年《混凝土结构设计规范》8.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径d,且应符合下表的规定。
一般设计中是采用最小值的。
混凝土保护层最小厚度(mm)环境类别板、墙、壳梁、柱、杆——*1520二a2025二b2535三a3040三b4050注:1混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm.2.钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.3.板在混凝土等级强度大于C25时保护层厚度不小于20mm,且不应小于钢筋的公称直径dβ钢筋保护层超厚或者厚度不够时怎样处理在日常建筑施工过程验收时,钢筋保护层超厚、厚度不够是我们验收中经常会遇到的问题,为大家整理了一些钢筋保护层超厚、不够的处理方法,希望对大家有用。
答案为0.888kg列出下面小公式供大家参考:(单位是毫米)结果是(公斤)例如:求直径为D的钢筋的理论重量=D*D*0.006170.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可!直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入!直径40以下的都很准2、方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽3、六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径4、八角钢每m重量=0.0065×直径×直径5、螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径6、角钢每m重量=0.00786×(边宽+边宽-边厚)×边厚7、扁钢每m重量=0.00785×厚度×宽度8、无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)9、电焊钢每m重量=无缝钢管10、钢板每㎡重量=7.85×厚度11、黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)12、紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)13、铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度14、有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.3715、有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度螺纹钢理论重量6.5 0.28 0.39510 0.61712 0.88814 1.2116 1.5818 220 2.4722 2.9825 3.8528 4.8330 5.5532 6.31用螺纹钢直径(mm)的平方乘以0.00617乘以长度L0.617是圆10螺纹钢每米重量。
螺纹钢重量与直径(半径)的平方成正比。
G/m=0.617*D*D/100每米的重量(Kg)=螺纹钢的直径(mm)×螺纹钢的直径(mm)×0.00617。
钢筋按外皮计算?按中轴线计算?钢筋按外皮计算?按中轴线计算?——钢筋预算中两种计算方式的差异和选用邵宇在做预算计算钢筋长度时,到底应该是按照钢筋外皮长度来计算,还是按照钢筋的中轴线长度来进行计算?很多用户对于这两种算法产生了分歧,有些用户觉得,预算就应该是按照外皮,中轴线长度是下料采用的,有些用户则不这样认为。
特别是有些地方的定额规则对此没有明确规定,或是多方说法不统一时,更是引起了各方激烈的讨论和争执。
(比如河南省工程量计算规则规定钢筋按图示长度计算,郑州市定额站却解释应按中轴线计算)遇到这样的情况,我们到底该采用哪种方法来计算?这个问题困扰了很多的用户,那么我们首先来了解一下两种算法到底有什么差异,以及其计算的原理。
一、钢筋外皮与中轴线差异产生的原理图纸上的标注给出了如下图所示的钢筋图示,各段都标明有具体的尺寸;实际就是标注的钢筋外线长度(即外皮长度),按各段尺寸的和算出所需钢筋长度,应该等于:300+2100+500=2900mm可是,如果在钢筋加工时按2900mm长下料,那么,弯曲成型出来的钢筋各段长度是不是能够符合图1的外形呢?回答是否定的。
图上尺寸下料不能弯曲成预定的外形,主要原因有两点:1)量法的差异:将图1的平段截分为左半段长1000mm,右半段长1100mm;左半段如图:钢筋在现场加工受弯曲后,弯曲处的内皮缩短而外皮伸长,只有中轴线处保持不变的尺寸。
实际对成型好的钢筋是量外皮的,那么从图中可见,表示的钢筋每段长度是300和1000,它比相应中轴线长度各长d/2(d为钢筋直径),这就是说,真实钢筋的长度(中轴线处长度)只需要:(300—d/2)+(1000—d/2)就正好能够成型出两段长分别为300和1000的钢筋。
按这种情况,钢筋中轴线长度应为300+1000--d,其中减小的尺寸d是量法的差异(量外皮,而不是量中轴线)所引起。
实际上,这就是钢筋弯曲过程的影响,因此,中轴线长度要根据图上式样的尺寸加以调整,d即使这种情况下弯曲调整值。
螺纹钢①9-0.499kg/mO10-0.617kg/m0)12-0.888kg/m014-1.21kg/mO16-1.58kg/m018-2.00kg/m020-2.47kg/m0)22-2.98kg/m025-3.85kg/m028-4.83kg/m032-6.3 Ikg/m040-9.87kg/m同圆钢具体算法可以采用直径除以10然后平方再乘以0.617kg/m也就是10mm直径钢筋的每米重量这样就可以算出任何直径的钢筋重量直径相同的螺纹钢圆钢带肋钢每米重量都相等所以只需要考虑直径就行了比如6mm 钢每米重量就是0.6*0.6*0.617=0.222这就是6mm钢筋每米的重量了直径乘以直径乘0.006165(国家标准) 商家默认标准:直径乘以直径乘0.00617 其他:方钢W=0.00785乘边长的平方扁钢:W=0. 00785x宽x厚钢板W = 7.85x宽x厚钢管:W=(外径.壁厚)x壁厚xO. 02466 渡锌类:W=原理论重量xl. 06钢筋规格重量表圆钢规格重量表规格截面面积03.5 9.6204 12.57中 5 19.63中5.5 23.76中5.6 24.6306 28.2706.3 31.17中6.5 33.18中7 38.48中7.5 44.1808 50.2709 63.63重量(kg/m)0.0750.0980.1540.1870.1930.2220.2450.2600.3020.3470.3950.49978.54 95.03 113.10 132.70 153.90 176.70 201.10 227.00 254.50 283.50 314.20 346.40 380.10 452.40 490.90 530.90 615.80 706.90 804.20 907.90 0.617 0.7460.8881.04 1.21 1.39 1.581.782.00 2.23 2.47 2.722.983.553.854.174.835.556.317.13工字钢规格重量表工字钢型号尺寸(mm)截面面积(cm2) 重量(kg/m)l''J腿宽腹厚10 100 68 4.5 14.3 11.212 120 74 5.0 17.8 14.014 140 80 5.5 21.5 16.916 160 88 6.0 26.1 20.518 180 94 6.5 30.6 24.120A 200 100 7.0 35.5 27.9 20B 200 102 9.0 39.5 31.1 22A 220 110 7.5 42.0 33.0 22B 220 112 9.5 46.4 36.4 24A 240 116 8.0 47.7 37.4 24B 240 118 10.0 52.6 41.2 27A 270 122 8.5 54.6 42.8 27B 270 124 10.5 60.0 47.1 30A 300 126 9.0 61.2 48.0 30B 300 128 11.0 67.2 52.730C 300 130 13.0 73.4 57. 436 A 360 136 10.0 76.3 59.936B 360 138 12.0 83.5 65. 636C 360 140 14.0 90.7 71.2 40A 400 142 10.5 86.1 67.6 40B 400 144 12.5 94.1 73.8 40C 400 146 14.5 102 80.1槽钢规格重量表槽钢型尺寸截面面积号(cm2 ) 重量(kg/m)高腿长腰厚5 50 37 4.5 6.93 5.446.5 65 40 4.8 8.54 6.708 80 43 5.0 10.24 8.04 10 100 48 5.3 12.74 10.00 12 120 53 5.5 15.36 12.06 14A 140 58 6.0 18.51 14.53 14B 140 60 8.0 21.31 16.73 16A 160 63 6.5 21.95 17.23 16B 160 65 8.5 25.15 19.74 20A 200 73 7.0 28.83 22.63 20B 200 75 9.0 32.83 25.77 30A 300 85 7.5 43.89 34.4530B 300 87 9.5 49.59 36.1630C 300 89 11.5 55.89 43.81最近学了很多钢筋图,然后猛然不知道钢筋的计算,现在自己总结一下给大家分享直径为d的钢筋的理论重量=d A2/100*0.617=d A2X0.00617△2为平方,0.617为直径为10钢筋的理论重量,只需要记住10钢筋的理论重量即可!直径12及以下的保留三位小数;直径12以上的保留两位小数;保留时候6舍7入!用钢筋直径(mm)的平方乘以0.006170.617是圆10钢筋每米重量。
钢筋保护层厚度、钢筋直径、位置检测方法图解工程检测仪器之钢筋扫描仪篇钢筋混凝土保护层定义指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离。
保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。
钢筋混凝土保护层的作用钢筋混凝土保护层是包裹在钢筋外面的具有一定厚度的混凝土层。
其在保证结构受力性能、结构安全和持久性、结构耐火性能等方面具有重要作用。
1.保证混凝土与钢筋共同工作,确保结构受力性能。
混凝土与钢筋共同工作是保证结构构件承载能力和结构性能的基本条件。
混凝土是抗压性能较好的脆性材料,钢筋是抗拉性能较好的延性材料。
这两种材料的相结合构成了具有抗压、抗弯、抗剪、抗扭等性能的各种结构形式的建筑物或结构物。
混凝土与钢筋共同工作是依靠混凝土与钢筋之间有足够的握裹力来保证的。
握裹力主要由粘着力、摩擦力、机械咬合力组成,握裹力直接关系到钢筋混凝土结构的性能和承载能力。
保证混凝土与钢筋之间的握裹力,就要求保护层要有一定的厚度。
如果保护层厚度过小,则混凝土与钢筋之间不能发挥握裹力的作用。
因此混凝土保护层厚度的最小尺寸不应小于受力钢筋的一个直径。
2.保护钢筋不锈蚀,确保结构耐久性。
影响钢筋混凝土结构耐久性,造成其结构破坏的因素很多,如氯离子侵蚀、冻融破坏、混凝土不密实、凝土碳化、集料反应等钢筋锈蚀后,铁锈体积膨胀,致使混凝土保护层开裂,潮气或水分渗入,加快加重钢筋锈蚀,使钢筋锈短,导致建筑物破坏。
保证保护层厚度在设计及规范规定范围之内,能最大程度的保护钢筋免受锈蚀,延缓混凝土碳化深度到达钢筋表面的时间,确保结构的使用年限。
对一些特殊环境下的建筑物,如处于腐蚀气体环境下的建筑结构,设计上对混凝土结构的钢筋保护层还要作一些专门的规定,以确保建筑结构的耐久性。
3.保护钢筋不应受高温影响,确保结构安全。
保护层具有一定厚度,可以使建筑物结构在高温条件下或遇有火灾时,保护钢筋不因受到高温影响,使结构急剧丧失承载力而倒塌。