梁钢筋计算实例
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框架梁的钢筋配筋率是根据设计要求和构件尺寸计算出来的,下面是一个简单的实例:假设有一个宽度为400毫米、高度为600毫米的矩形截面框架梁,长度为5米,设计要求承受最大荷载为100吨。
假定采用HRB400级别的钢筋,则可以按如下步骤计算梁的钢筋配筋率:1. 计算梁的截面面积:截面面积=宽度×高度=0.4m×0.6m=0.24平方米。
2. 根据设计要求计算梁的弯矩:最大弯矩=M=100吨×5米×10=5000kN·m。
3. 假设采用直径为20毫米的HRB400钢筋进行配筋,则单根钢筋的抗弯能力为Asfy=π×(20毫米/2)²×275MPa≈1539.38mm²。
4. 确定钢筋的配筋率:As/A=5000kN·m/(0.24m²×275MPa)=76.32%。
5. 对于钢筋的层间距离,根据混凝土结构设计规范的相关规定,可按照以下公式计算:h0=0.45×min(h, b)≈0.45×400毫米≈180毫米。
6. 计算钢筋的数量:As=As/A×A=0.76×0.24平方米×1539.38mm²≈281.67mm²。
因此,需要配筋的钢筋根数N≈281.67mm²/1539.38mm ²≈0.183根。
7. 将钢筋等分到每层中,计算每层的钢筋根数:每层钢筋根数=N/2≈0.09根。
8. 按照设计要求和规范要求确定钢筋的位置、间距和弯曲半径等参数。
需要注意的是,上述计算仅为示例,实际的梁的钢筋配筋率需要根据具体的设计要求和结构尺寸进行计算。
钢筋代换计算例题
钢筋代换计算是指通过等效面积的概念,将多根细小钢筋代换为少根大粗钢筋,从而简化计算。
下面是一个钢筋代换计算的例题:
例题:假设需要在一根梁中进行钢筋代换,原钢筋为
Ф12@200,需要代换为Ф16@400。
求代换后的钢筋根数。
解题步骤:
1. 首先,计算原钢筋的总面积。
原钢筋为Ф12,其面积为A₁
= 3.14159 × (12/2)^2 = 113.1 mm²。
2. 然后,计算代换后钢筋的总面积。
代换后的钢筋为Ф16,
其面积为A₂ = 3.14159 × (16/2)^2 = 201.1 mm²。
3. 接下来,计算需要代换多少根钢筋。
设原钢筋的根数为n₁,代换后的钢筋根数为n₂。
根据钢筋面积的概念,原钢筋总面积与代换后钢筋总面积应
保持一致,即 n₁ × A₁ = n₂ × A₂。
将已知的原钢筋面积和代换后钢筋面积代入,即 113.1 × n₁
= 201.1 × n₂。
4. 最后,解上述方程,求得钢筋的根数 n₂ = (113.1 × n₁) / 201.1。
需要注意的是,钢筋代换时一般应确保等效面积相等或接近,以确保代换后的钢筋能够满足设计要求。
同时,代换后的钢筋根数应为整数值,通常需要向上取整或向下取整。
框架梁钢筋算量例题及解析试计算图示C25框架梁砼和钢筋的工程量(三级抗震)解:1、砼工程量3-=⨯⨯V=⨯⨯=3.0m⨯++⨯127.09..2713.0)322.4(7.07.26.36.02、钢筋工程量依据砼C25、HRB335、三级抗震可得:受拉筋基本锚固长度lab=33d---- la=33d---- laE=1.05*33d=34.65dKL3上部通长筋 0.6-0.025=0.575 小于 34.65d=34.65*25=0.875 m2 25单根 L=4.2+4.2+2.7+3.6-0.6+(0.6-0.025+15*0.025)*2=16.00 m 1个接头负筋:左端支座 2 25 L=(4.2-0.6)/3+0.6-0.025+15*0.025=2.15m第一排)4 25 L=(4.2-0.6)/4+0.6-0.025+15*0.025=1.85m(第二排)第一二跨中间支座2 25 L=(4.2-0.6)/3+0.6+(4.2-0.6)/3=3.00 m (第一排)4 25 L=(4.2-0.6)/4+0.6+(4.2-0.6)/4=2.40 m (第一排)第二三跨中间支座2 25 L=(2.7+3.6-0.6)/3+0.6+(2.7+3.6-0.6)/3=4.40m (第一排)4 25 L=(2.7+3.6-0.6)/4+0.6+(2.7+3.6-0.6)/4=3.45 m (第二排)右端支座2 25 L=(2.7+3.6-0.6)/3+0.6-0.025+15*0.025=2.85m (第一排)4 25 L=(2.7+3.6-0.6)/4+0.6-0.025+15*0.025=2.38m (第二排)下部纵筋:第一跨 5 25 L=(0.6-0.025+15*25)+4.2-0.6+34.65*0.025=5.42m第二跨 8 25 L=4.2-0.6+34.65*0.025*2=5.33m第三跨 7 25 L=(0.6-0.025+15*25)+2.7+3.6-0.6+34.65*0.025=7.52m 构造筋:4 10 L=4.2+4.2+6.3-0.6+2*15*0.01=14.40m 1个接头抗扭钢筋 4 16 L=6.3-0.6+34.65*0.016+0.6-0.025+15*0.016=7.61m箍筋:L=(0.3+0.7)*2-8*0.025+18.55*0.01=1.99m根数第一跨:加密区 n=(1.05-0.05)/0.1+1=11 根非加密区 n=(4.2-0.6-1.05*2)/0.2-1=7根小计:29根第二跨:同第一跨 29根第三跨:加密区 n=11 根非加密区 n=(6.3-0.6-1.05*2)/0.2-1=17 根小计:39根合计:97根汇总:101625。
梁钢筋算量例题及解析一、梁钢筋算量例题(一)例题咱就说有这么一个简单的梁啊,梁的长度是6米,截面尺寸是300mm×500mm(宽×高)。
混凝土强度等级是C30,抗震等级为二级。
梁的纵筋采用HRB400钢筋,箍筋采用HPB300钢筋。
梁的上部纵筋是2根直径为20mm的钢筋,下部纵筋是3根直径为22mm的钢筋,箍筋是直径为8mm的钢筋,加密区间距为100mm,非加密区间距为200mm。
那咱来算算这个梁的钢筋量。
(二)纵筋计算1. 上部纵筋纵筋长度计算呢,咱得考虑锚固长度。
对于HRB400钢筋,在C30混凝土、二级抗震等级下,锚固长度是按公式算的,这个公式有点复杂,不过咱们就按照规范来,锚固长度LaE取35d(d为钢筋直径)。
那20mm直径的钢筋,锚固长度就是35×20 = 700mm。
纵筋长度 = 梁长+ 2×锚固长度= 6000 + 2×700 = 7400mm。
2. 下部纵筋同样的道理,22mm直径的钢筋,锚固长度LaE = 35×22 = 770mm。
纵筋长度= 6000 + 2×770 = 7540mm。
纵筋重量计算呢,按照公式,重量 = 钢筋长度×每米重量。
每米重量可以查钢筋理论重量表,直径20mm的钢筋每米重量是2.47kg/m,直径22mm的钢筋每米重量是2.98kg/m。
上部纵筋重量= 7400×2.47÷1000 = 18.278kg(保留三位小数)。
下部纵筋重量= 7540×2.98÷1000 = 22.469kg(保留三位小数)。
(三)箍筋计算1. 加密区长度按照规范,二级抗震等级下,加密区长度为梁高的 1.5倍且大于等于500mm。
梁高500mm,1.5×500 = 750mm,所以加密区长度取750mm。
2. 加密区箍筋数量加密区箍筋数量=(加密区长度÷加密区间距+ 1)。
梁钢筋计算实例梁是建筑结构中常见的承重构件,它承受着楼板、墙体等上部结构的重力荷载,并将其传递到下部结构中。
在梁的设计与施工过程中,梁的钢筋计算是非常重要的一环。
下面我们以某个具体的实例来进行梁钢筋计算的演示。
假设我们有一根梁,其长度为4.5米,宽度为0.3米,高度为0.5米,要求根据设计荷载计算出梁中所需的钢筋数量。
我们需要计算梁的设计荷载。
假设该梁所承受的设计荷载为20kN/m,根据梁的长度和宽度,可以计算出梁的自重为:自重 = 长度× 宽度× 高度× 混凝土密度混凝土密度一般取24kN/m³,代入数据计算可得:自重= 4.5m × 0.3m × 0.5m × 24kN/m³ = 16.2kN接下来,我们需要计算梁的活载荷载。
假设该梁所承受的活载荷载为10kN/m,根据梁的长度,可以计算出活载荷载的总值为:活载荷载 = 活载荷载× 长度代入数据计算可得:活载荷载= 10kN/m × 4.5m = 45kN根据设计要求,梁的荷载组合为1.4倍的自重加上1.6倍的活载。
所以,梁的设计荷载为:设计荷载= 1.4 × 自重+ 1.6 ×活载荷载代入数据计算可得:设计荷载= 1.4 × 16.2kN + 1.6 × 45kN = 120.6kN接下来,我们需要计算梁中所需的钢筋数量。
根据设计荷载和梁的尺寸,可以计算出梁的弯矩。
梁的弯矩计算公式为:弯矩 = 设计荷载× 梁长度² / 8代入数据计算可得:弯矩= 120.6kN × (4.5m)² / 8 = 304.5kNm根据梁的弯矩和混凝土的抗弯承载力,可以计算出梁的钢筋面积。
梁的钢筋面积计算公式为:钢筋面积 = 弯矩/ (0.87 × 抗弯承载力× 梁高度)混凝土的抗弯承载力一般取为5MPa,代入数据计算可得:钢筋面积= 304.5kNm / (0.87 × 5MPa × 0.5m) = 1114.6mm²根据钢筋的直径和间距,可以计算出梁中所需的钢筋数量。
钢筋计算例题详解(精选五篇)第一篇:钢筋计算例题详解钢筋计算例题详解:某建筑物有3根现浇钢筋混凝土梁L1,配筋如下图,③、④号钢筋为45°弯起,⑤号箍筋按抗震结构要求,试计算各号钢筋下料长度及3根梁钢筋总重量,钢筋保护层厚度取25mm,。
注:各种钢筋单位长度的重量为:Φ6(0.222kg/m),Φ10(0.617kg/m),Φ20(2.47kg/m)1号钢筋:下部通长筋2根,单根长度=6+0.24-0.025*2=6.19m,2根重6.19*2*2.49=30.83kg 2号钢筋:上部通长筋2根,末端180°弯钩,单根长度=6+0.24-0.025*2+6.25d*2=6.315m,2根重量6.315*2*0.617=7.79kg 3号和4号钢筋长度相同,由图可知锚固长度为200,弯起钢筋增加长度=(500-25*2)*(1/sin45°-1)*2=373mm,则3号和4号钢筋长度均为6+0.24+0.025*2+0.2*2+0.373=6.963m,重量均为6.963*2.47=17.20kg 5号箍筋末端135°弯钩,双肢箍,根数=(6000-240-50*2)/200+1=30根,单根长度=【(0.5-0.025*2)+(0.2-0.025*2)】*2+4.9d*2=1.2588m,总重量为1.2588*30*0.222=8.38kg 以上全部加起来乘以3为三根梁钢筋的重量第二篇:计算案例题1.风险与保险风险衡量是在风险识别的基础上,通过对收集大量的损失资料加已分析,运用概率和数理统计,估测和预测风险发生的概率和损失程度。
损失概率:损失机会用分数或百分比来表示损失程度:发生一次风险事故平均损失额度预期损失:期望值损失变异性:损失幅度(方差或标准差)损失的期望值方差与标准差的计算损失的平均数=(10+20+30+40+50)/5=30方差=1000/5=200标准差=√200=14.142.技术说立足于保险的数理基础,认为保险是将处于同等可能发生机会的同类风险下的多数人和单位集中起来,测算事故发生率,根据概率计算保费,当偶发事件发生时,支付一定保险金额。
一、KL 计算实例1)上部通长钢筋(2B 25)判断两端支座锚固方式(左l ae >600,弯锚;右l ae <900,直锚。
)上部通长长度:=7000+5000+6000-300-450+(600-20+15d )+max (34d ,450+5d )=7000+5000+6000-300-450+(600-20+15×25)+max (34×25,450+5×25) =19055mm接头个数=19055/9000-1=2 2)支座负筋(2B 25)左支座负锚固长度同上部通长筋,跨内延伸长度ln/3,ln 为该跨净跨值。
支座1负筋长度:=600-20+15d+(7000-600)/3 =7600-20+15×25+(7000-600)/3 =3089mm支座2负筋长度:计算公式=两端延伸长度+hc =2×(7000-600)/3+600 =4867mm支座3负筋长度:计算公式=两端延伸长度+hc =2×(6000-750)/3+600 =4100mm支座4负筋长度:ln/3 =max(34×25,300+5×25)=2600mm3)下部通长钢筋(2B 20)下部通长长度:=7000+5000+6000-300-450+(600-20+15d )+max (34d ,450+5d )=7000+5000+6000-300-450+(600-20+15×20)+max (34×20,450+5×20) =18810mm接头个数=18810/9000-1=2 4)箍筋长度双肢箍长度计算公式=(b-2c-d )×2+(h-2c-d )×2+(1.9d+10d )×2 =(200-2×20-8)×2+(500-2×20-8)×2+(1.9×8+10×8)×2=1398mm每跨箍筋根数:箍筋加密区长度=2×500=1000 一级抗震箍筋加密区为2倍梁高 第一跨=21+21=42根 加密区根数=2×【(1000-50)/100+1】=21根 非加密区根数=(7000-600-2000)/200-1=21根 第二跨=21+11=32根 加密区根数=2×【(1000-50)/100+1】=21根 非加密区根数=(5000-600-2000)/200-1=11根 第三跨=21+16=37根 加密区根数=2×【(1000-50)/100+1】=21根 非加密区根数=(6000-750-2000)/200-1=16根总根数=42+32+37=111根二、WKL计算实例1)上部通长(2B20)按梁包柱锚固方式,两端均伸至端部下弯1.7l abE上部通长长度:=7000+5000+6000+300+450-40+2×1.7l abE=7000+5000+6000-300-450-40+2×1.7×33×20=20954mm接头个数=20954/9000-1=22)支座负筋(2B25)左支座负锚固长度同上部通长筋,跨内延伸长度:上排ln/3,下排ln/4,ln为该跨净跨值。
二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。
如④号钢筋,它主要是用于承受剪力。
在构造上还可固定纵向受力钢筋的间距和位置,以便绑扎成一个立体的钢筋骨架。
箍筋的最小直径与梁的截面高度有关,常用直径为6mm、8mm、l0mm等。
④纵向构造钢筋。
如⑤号钢筋,称为架立钢筋,其作用是固定箍筋并与受力钢筋形成骨架,一般设置在梁的受压区外缘两侧。
架立钢筋的直径与梁的跨度l有关。
当l>6m时,架立钢筋的直径不宜小于12mm;当l=4~6m时,直径不宜小于10mm ;当l<4m时,直径不宜小于8mm。
简支梁的架立钢筋一般伸至梁端,当考虑其受力时,架立钢筋两端在支座内应有足够的锚固长度。
当梁的腹板高度hw ≥450mm时(hw见斜截面承载力计算),在梁的两个侧面沿梁高度方向应设置纵向构造钢筋(腰筋⑥号),每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm并用拉筋联系(⑦号)。
(2)板钢筋混凝土板的常用截面有矩形、槽形和空心形等形式,如图3.23所示。
图3.23板的截面形式1)扳的厚度板的厚度h与其跨度l及所受荷载大小有关。
现浇板的最小厚度分别为:单跨板h/l≥1/35 ,多跨连续板h/l≥1/40,悬臂板h/l≥1/12。
一般屋面板厚度不小于60mm,楼面板厚度不小于70mm。
2)板的受力钢筋受力钢筋的直径通常采用6mm、8mm、10mm。
受力钢筋的间距一般不小于70mm;当h<150mm时,间距不应大于200mm;当h≥150m m时,间距不应大于1.5h ,且不宜大于250mm(图3.24)板内钢筋的保护层见图3.27,其厚度取决于周围环境和混凝土的强度等级。
板内混凝土保护层厚度具体要求见《规范》。
3)板的分布钢筋板内的分布钢筋是指垂直于板内受力钢筋方向布置的构造钢筋。
分布钢筋与受力钢筋绑扎或焊接在一起,形成钢筋骨架。
分布钢筋的作用是:将板面的荷载更均匀地传递给受力钢筋;抵抗该方向温度和混凝土的收缩应力;在施工中固定受力钢筋的位置等。
分布钢筋的截面面积不应少于受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于板该方面截面面积的0.15%,间距不宜大于250mm。
分布钢筋的直径—般为6mm、8mm、10mm(图3.24)。
图3.24板的配筋为了便于浇注混凝土,保证钢筋与混凝土能够较好地粘结在一起,以及保证钢筋周围混凝土的密实性,纵向受力钢筋的净间距及混凝土的最小保护层厚度应满足有关要求。
(3) 混凝土保护层厚度混凝土保护层厚度是指受力钢筋外边缘至混凝土构件表面的距离,其作用是保护钢筋在混凝土结构中不受锈蚀,如设计无要求时应符合表2.17规定。
1.处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当混凝土强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减5mm,但预制构件中的预应力钢筋(包括低碳冷拔钢丝)的保护层厚度不应小于15Mm,处于露天或室内高湿环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面层且有质量保证措施时,保护层厚度可按表中室内正常环境中构件的数值采用。
2.钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。
预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。
3.板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于10mm。
梁柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。
(5) 钢筋下料长度计算’直钢筋下料长=构件长度一保护层厚度+弯钩增加长度弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度一弯折量度差值+弯钩增加长度箍筋下料长度=直段长度+弯钩增加长度一弯折量度差值(或箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值)(6)配筋计算实例),梁例2.1某外廊式教学楼共有5根相同型号的钢筋混凝土外伸简支梁(L1的配筋如图2.36所示,钢筋级别为HRB235级(光圆钢筋)。
求各种钢筋的下料长度并填写钢筋配料单。
解:钢筋配筋计算可按下列步骤进行。
(1)阅读施工图纸。
了解该梁的配筋情况,包括纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置,箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
在施工配筋图上,如果钢筋的锚固与搭接等细部问题,设计未予注明者按一般构造要求处理,此处取纵筋及梁端保护层25mm。
在钢筋配料单上绘出各种钢筋简图,并填写有关各种数据。
(2)分析和计算各钢筋的外包尺寸,将数据标注在钢筋简图上。
l(HRB235光圆钢筋)=15d一①号受力钢筋伸入支座的锚固长度a15×25—375mm,因此需向上弯。
为满足操作需要,至少上弯150mm。
l (受拉区)=20d=20×22=②号弯起钢筋左端弯终点外的锚固长度a440mm,因此需向下弯440—265=175mm。
图2.36钢筋混凝土外伸简支梁L的配筋1l (用作构造负筋)=25d=25×12=③号架立钢筋左端锚固长度a300mm>215mm(240—25—215),因此需要向下弯150mm。
l (按受拉区)=20d=20×20=400mm,⑥号钢筋左端弯终点外的锚固长度al (按受压区) =lOd=10×20=200mm。
右端a弯起钢筋斜段长度计算。
首先要确定弯起钢筋在竖直方向上的外包尺寸。
根据配筋剖面图,分析该根钢筋从上部上边缘至下部下边缘间的净高度,此即为外包尺寸(梁高扣除上下保护层厚度、排列在其外侧的纵筋直径和间距等)。
即②号筋的斜段=(500—25×2)×1.414=635mm。
⑥号筋的斜段计算见剖面2—2。
左端斜段在竖直方向上的外包尺寸为500—25×2—20—25=405mm;斜段长为405×1.414=573mm。
图2.37悬挑梁端部钢筋右端斜段在竖直方向上的外包尺寸计算。
由配筋详图可见,悬挑梁底部边缘与水平面的夹角的正切值为tan =200/1740,该根钢筋在悬挑梁端部的竖直方向上的外包尺寸为350—25×2—20—25=255mm。
根据图7—20所示几何关系可准确计算出其斜段长度,即255200tan 501740x x α-==+ 由此可解得x =224mm ,右端斜段长=1.414×224—316mm 。
计算弯起钢筋斜段长度,也可以用几何作图的方法求得,可避免繁琐的计算。
(3)按照上述公式计算各根钢筋的下料长度,填入钢筋配料单。
①号筋(φ25) (6690+150×2)+2×6.25×25—2×2×25=7203(mm)②号筋(φ22) (175+265+4810+1740+2×635)+2×6.25×22—4×O.5×22—2×22=8447(mm)③号筋(φ12) (5675+150)+2×6.25×12—2×12=5951(mm)④号筋(φ20) 3155+2×6.25×20=3405(mm)⑤号筋(φ12) 1960+2×6.25×12=2110(mm)⑥号筋(φ20) (400+573+340+316+200)+2×6.25×20—4×O.5×20=2039(mm)⑦号筋(φ6) [(500—2×25+12)+(200一2×25+12)]×2+50=1298(mm)。
箍筋根数(6260-100)/200+1=32(根)⑧号筋(φ6) 因为悬挑梁底部边缘与水平面的夹角的正切值为tana 一200/1740;左边第一根箍筋(距支座边50mm)在竖直方向上的外包尺寸为503502001740⎛⎫-⨯ ⎪⎝⎭-25×2 +12=306mm ,箍筋间距为200mm ,箍筋根数n= 174050251200--+=9.325(取9根)。
箍筋高差Δ=31211291-⎛⎫ ⎪-⎝⎭=25mm ,由第一根箍筋向右每根箍筋在竖直方向上的外包尺寸依次递减25mm ,则下料长度每根依次递减25×2=50mm 。
第一根箍筋下料长度为[306+(200一2×25+12)]×2+50=986 mm ;以306依次递减25可得向右各箍筋在竖直方向上的外包尺寸;以986依次递减50可得向右各箍筋的下料长度。
(4)钢筋和混凝土之间的粘结1)粘结力的组成粘结,是钢筋和混凝土这两种性质截然不同的材料能够共同工作的基础。
在钢筋和混凝土之间通过粘结应力来实现力的传递,协调变形,否则,它们就不可能共同工作。
所谓粘结应力,就是由于钢筋和混凝土的相对滑动趋势,在二者接触面产生的纵向剪应力。
2)影响粘结强度的因素影响钢筋和混凝土粘结强度的因素很多,主要有:①混凝土强度等级。