关于牌号带“E”的钢筋规定
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国家强制标准GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》从2008年3月1日起开始实施,最主要的改变是带肋钢筋标志有较大变化,不再有二级钢、三级钢的说法,代之是HRB335 、HRB400等标识。
对应的型号其抗拉性能要求比旧标准有所降低,但把最大力下的总伸长率作为考核钢筋性能的主要指标,比原标准有较大幅度提高。
抗震钢筋:其强度极好,抗腐蚀和屈服能力均大大优于现有钢筋的标准,一般在原有钢号后加“E”标示。
抗震钢筋在不久前研究成功,钢的化学成份一般添加了稀有金属钒,价格较高,目前没有任何文件或规范要求采用抗震钢筋。
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抗震结构钢筋和新规范的“抗震钢筋”(GB1499.2-2007)是两回事。
国家强制标准《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》GB1499.2-2007从2008年3月1日起开始实施,新标准代替原标准GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》,与“98标准”相比,新标准在钢筋标识及部分技术要求等方面有较大变化:1、带肋钢筋标志有较大变化。
原牌号HRB335(俗称II级钢)钢筋标识为阿拉伯数字“2”,原牌号HRB400(俗称III级钢)钢筋标识为阿拉伯数字“3”,原牌号HRB500(俗称IV级钢)钢筋标识为阿拉伯数字“4”,新标准中改为:原牌号HRB335钢筋标识为阿拉伯数字“3”,原牌号HRB400钢筋标识为阿拉伯数字“4”,原牌号HRB500钢筋标识为阿拉伯数字“5”。
如:原牌号HRB335 10mm螺纹钢产品标识为“2XG10”,现调整为“3XG10”。
原牌号HRB400 20mm螺纹钢产品标识为“3XG20”,现调整为“4XG20”。
(注:XG为钢厂标识)2、对力学性能各指标进行调整。
如:旧标准HRB335抗拉性能为490Mpa,新标准改为455 Mpa;旧标准HRB400抗拉性能为570Mpa,新标准改为540 Mpa,并对钢筋断后伸长率作了适当提高。
3、钢筋检验内容有较大变动。
关于牌号带E的钢筋牌号带E的钢筋是《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011年修订版)规定的抗震钢筋,此规范从8月1日起执行。
条文5.2.2:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E 或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的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1.30;3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检查方法:检查进场复验报告。
【5.2.2条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。
本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条为强制性条文,应严格执行。
GB/T 1499.2-2018修订
1、增加了冶炼方法的规定,即钢应采用转炉或电弧炉冶炼,必要时可采用炉外精炼;
2、取消了335MPa级钢筋,增加了600MPa级钢筋,形成了400MPa、500 MPa、600 MPa强度系列级别;
3、对长度允许偏差、弯曲度适当加严;对重量允许偏差进行了适当加严,明确重量偏差不允许复验;
4、增加了金相组织检验规定及配套的宏观金相、截面维氏硬度、微观组织检验方法;
5、同时修改了表面标志的规定。
6、增加金相组织检验要求及其配套检验方法,作为判定热轧钢筋和穿水钢筋的依据,可有效避免用穿水钢筋仿冒热轧钢筋;
7、加严尺寸和重量偏差规定并明确重量偏差不允许进行复验,对产品质量的进一步提高提供了重要保障。
一、牌号带E的钢筋反向弯曲试验作为“常规检验”
需增项,增加设备(钢筋反向弯曲试验机)
二、疲劳试验
需增项,增加设备(疲劳试验机)——规范:根据需方要求,可进行疲劳试验三、金相组织检验
需增项,增加材料(硝酸+酒精)——规范:如果供方能保证可不做检验
四、宏观金相、截面维氏硬度、微观组织
需增项,增加材料(硝酸+酒精);增加设备(维氏硬度计、金相显微镜500×)。
带E钢筋解惑,设计+施工必看!从07年开始国家标准及规范逐步引入了带E钢筋,但是许多人对带E 钢筋了解不多,在设计及施工中出现很多混乱!我们先看看国家的标准及规范是怎么规定的:《钢筋混凝土用钢筋第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)第7.3.3条:有较高要求的抗震结构适用于牌号为:在已有牌号后加“E”的钢筋(如HRB400E),该类钢筋除了应满足如以下特殊要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第5.2.3条:对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)第3.9.2.2条:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向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(强屈比);钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.3(超强比),且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
(总伸长率)”《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)第11.2.3条:按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合下列要求:(同抗规)带E钢筋有以下几个作用:1、强屈比是为了保证当构件出现塑性铰时,塑性绞部位有足够的转动能力与耗能能力。
2、超强比主要是为了保证钢筋屈服强度离散性不要太大,以免改变破坏形态的改变,比如保证“强柱弱梁”。
3、钢筋最大力下的总伸长率不应小于9%,主要是为了保证在抗震大变形情况下,钢筋仍具有足够的塑性变形能力。
从规范和带E钢筋的作用可以看出,在一、二、三级抗震等级的框架和斜撑中的纵向受力普通钢筋应采用带E钢筋。
对于抗震延性和耗能能力要求不高的楼板、基础、箍筋等部位不需要采用带E钢筋。
关于抗震带“E”钢筋使用问题的探讨【摘要】本文主要通过对现行规范中对抗震带“E”钢筋使用的规定及使用要求的分析,并探讨对抗震带“E”钢筋使用的监督建议。
【关键词】建筑结构;抗震带“E”钢筋;使用在当前建筑市场上,尤其是大中型建筑施工企业对抗震带E钢筋均有所了解,且知道要使用抗震带E钢筋,但具体哪些部位必须要使用,哪些部位可以不使用,在什么情况下必须要使用,什么情况下可以不使用,该使用的部位没有使用,或者虽没有使用但钢筋满足“E三条”等等情况了解不是很透彻,与行业监管部门的理解有争议和偏差,甚至在行业监管部门之间和监管人员之间都存在理解不一致执法不统一的情况。
确实有必要进行一些更为深入的探讨。
1.现行规范中对抗震带“E”钢筋使用的规定1.1 GB1499.2-2007钢筋混凝土用钢钢筋混凝土用钢(GB1499.2-2007)第二部分:热轧带肋钢筋中,仅在第7.3.3条中有关抗震带“E”钢筋的陈述:7.33 有较高要求的抗震结构适用牌号为:在表1中已有牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)的钢筋。
该类钢筋除应满足以下a)、b)、c)的要求外,其他要求与相应的已有牌号钢筋相同。
a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比 /b)钢筋实测屈服强度与表6规定的屈服强度特征值之比 / 不大于1.30.c)钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
注:为钢筋实测抗拉强度;为钢筋实测屈服强度。
以上a)、b)、c)三条以下简称“E三条”。
1.2 混凝土结构设计规范(GB50010-2010)在第11章构件抗震设计的第11.2条(强条)中明确要求:“按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,其纵向受力普通钢筋应符合‘E三条’的要求。
”在对该条的条文解释中又有这么一段陈述:“现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2中牌号带“E”的钢筋符合本条要求。
其余钢筋牌号是否符合本条要求应经试验确定。
2011年版《钢筋混凝土工程施工质量验收规范》更新条文如下:5.2 原材料主控项目5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
5.2.2 对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、 HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的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 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
5.3 钢筋加工主控项目5.3.2A 钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,其强度应符合有关标准的规定。
盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.2A的规定表5.3.2A 盘卷钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求注:1 断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径;2 重量负偏差(%)按公式(W0-Wd)/ W×100计算,其中W为钢筋理论重量(Kg/m),Wd为钢筋调直后的实际重量(Kg/m);3 对直径为28mm~40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低1%;对直径大于40mm的带肋钢筋,表中断后伸长率可降低2%。
采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。
检查数量:同一厂家、同一牌号、同一规格调直钢筋,重量不大于30t 为一批;每批见证取3件试件。
检验方法:3个试件先进行重量偏差检验,再取其中两个试件经时效处理后进行力学性能检验。
检验重量偏差时,试件切口应平滑且与长度方向垂直,且长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不低于1mm和1g。
一般项目5.3.3 钢筋采用无延伸功能的机械设备进行调直,也可采用冷拉方法调直。
住房和城乡建设部公告关于发布国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的公告(第849号)现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002局部修订的条文,自2011年8月1日起实施。
其中,第5.2.1、5.2.2条为强制性条文,必须严格执行。
经此次修改的原条文同时废止。
局部修订的条文及具体内容,将刊登在我部有关网站和近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
中华人民共和国住房和城乡建设部二○一○年十二月二十日国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》局部修订的条文及条文说明5.2 原材料主控项目5.2.1钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
【条文说明】钢筋对混凝土结构的承载能力至关重要,对其质量应从严要求。
本次局部修订根据建筑钢筋市场的实际情况,增加了重量偏差作为钢筋进场验收的要求。
与热轧光圆钢筋、热轧带肋钢筋、余热处理钢筋、钢筋焊接网性能及检验相关的国家现行标准有:《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2、《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014、《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3。
与冷加工钢筋性能及检验相关的国家现行标准有:《冷轧带肋钢筋》GB13788、《冷轧扭钢筋》JG 190及《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ 95、《冷轧扭钢筋混凝土构件技术规程》JGJ 115、《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19等。
钢筋进场时,应检查产品合格证和出厂检验报告,并按相关标准的规定进行抽样检验。
由于工程量、运输条件和各种钢筋的用量等的差异,很难对钢筋进场的批量大小作出统一规定。
实际检查时,若有关标准中对进场检验作了具体规定,应遵照执行;若有关标准中只有对产品出厂检验的规定,则在进场检验时,批量应按下列。
带E钢筋使用范围 The manuscript was revised on the evening of 2021带E钢筋适用范围?根据《混凝土结构设计规范》第和《建筑抗震设计规范》第的强制性条文,抗震等级一、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;钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于;钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
其实,满足此3个指标的钢筋是牌号带“E”钢筋,其他钢筋不太可能满足此条件或经试验确定。
带E钢筋的使用范围:1、抗震等级一、二、三的建筑,四级抗震和非抗震建筑不需要使用带E钢筋;2、是框架,含框剪结构中框架,具体包括框架柱和框架梁、框支柱、框支梁和板柱-抗震墙的柱,不包括非框架梁、楼板,也不包括剪力墙结构中的代号为KL的“框架梁”(没有框架柱哪来框架梁?剪力墙结构中标识为KL称“框架梁”不妥,高规跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计”,但它并不是框架梁,而仍然是墙的组成部件)。
剪力墙结构、砖混结构等其他结构类型不需要带E 钢筋;3、是上述框架构件的纵向钢筋,箍筋和其他钢筋不需要带E钢筋;4、以上1、2、3条同时满足才需要带E钢筋,只满足其中一项或二项的不需要带E钢筋。
如四级抗震的框架、二级抗震的剪力墙、三级抗震框架柱中的箍筋等均不需要带E钢筋;除此之外,抗震等级一、二、三的建筑伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段需要带E钢筋;5、规范对使用带E钢筋是有约定条件的,并非所有的抗震建筑都需要带E钢筋。
?为什么框架构件纵向钢筋才需要带E钢筋?是要保证重要结构构件的抗震性能。
纵向受力钢筋检验实测最大强度值与受拉屈服强度的比值(强屈比)不小于,使结构某部位出现较大塑性变形后,钢筋仍具有必要的强度潜力,即塑性绞处有足够的转动能力与耗能能力,保证构件的基本抗震承载力。
钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值(屈强比)不应大于,主要保证“强柱弱梁”、“强剪弱弯”设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受影响。
钢筋混凝土用钢第2部分:《热轧带肋钢筋》(GB 1499.2—2007)2008年3月1日实施按本部分订货的合同至少应包括下列内容: a) 本部分编号; b) 产品名称; c) 钢筋牌号;d) 钢筋公称直径、长度(或盘径)及重量(或数量、或盘重); e) 特殊要求。
尺寸、外形、重量及允许偏差 公称直径范围及推荐直径钢筋的公称直径范围为6 mm ~50 mm ,本标准推荐的钢筋公称直径为mm 、8 mm 、10 Lm 、16 mm、20 mm 、25 mm 、32 mm 、40 mm 、50 mm 。
公称横截面面积与理论重量6.3.1 带肋钢筋横肋设计原则应符合下列规定。
GB 1499.2———20076.4.1.2 钢筋可以盘卷交货,每盘应是一条钢筋,允许每批有5%的盘数(不足两盘时可有两盘)由两条钢筋组成。
其盘重及盘径由供需双方协商确定。
6.4.2 长度允许偏差钢筋按定尺交货时的长度允许偏差为±25 mm。
当要求最小长度时,其偏差为十50 mm。
当要求最大长度时,其偏差为一50 mm。
6.5 弯曲度和端部直条钢筋的弯曲度应不影响正常使用,总弯曲度不大于钢筋总长度的O.4%。
钢筋端部应剪切正直,局部变形应不影响使用。
6.6 重量及允许偏差6.6.1 钢筋可按理论重量交货,也可按实际重量交货。
按理论重量交货时,理论重量为钢筋长度乘以表2中钢筋的每米理论重量。
7.1 牌号和化学成分7.1.1 钢筋牌号及化学成分和碳当量(熔炼分析)应符合表5的规定。
根据需要,钢中还可加Ceq=C十Mn/6十(Cr+V+Mo)/5十(Cu+Ni)/15 ...................(1) 7.].3 钢的氮含量应不大于0.012%。
供方如能保证可不作分析。
钢中如有足够数量的氮结合元素,含氮量的限制可适当放宽。
7.1.4 钢筋的成品化学成分允许偏差应符合GB/T 222的规定,碳当量Ceq的允许偏差为+0.03%。
关于牌号带“E”的钢筋规定(仅供参考)什么是牌号带“E”的钢筋?这是新规范规定的抗震钢筋,新规范从8月1日起执行。
5.2.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;当设计无具体要求时,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的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1.30;
3.钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检查方法:检查进场复验报告。
【条文说明】根据新颁布的国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定,本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。
本条第1款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第2款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第3款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条为强制性条文,应严格执行。
设计上的钢筋要求,但没有明确必须使用带E的钢筋,是否必须用牌号带E的钢筋?
只要钢筋原材检测能符合以下规定,就可以用在抗震结构:
1.钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;
2.钢筋实测屈服强度与常见的热轧钢筋强度特征值之比不大于1.30;
3.钢筋的最大力总伸长率不小于9%。
带E的钢筋是肯定能检测合格的,不带E,不是说一定不行。
抗震等级4级,抗震设防烈度:6度。
45度角表示底筋在此断开,成45度角的都表示断点,但是注意在其他图纸上不一定就表示底筋。
直角就是钢筋在这个位置弯折90度,就是板筋的面筋,弯折长度是板厚减一个保护层厚度。
钢筋牌号hrbf中的F代表含义:F标识细晶粒钢筋,要求晶粒度9级以上。