30度60度45度的斜长系数
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梁板钢筋的下料长度 =梁板的轴线尺寸-保护层(一般25)+上弯勾尺寸180度弯勾=6.25d90度弯勾=3.5d45度弯勾=4.9d再咸去度量差:30度时取0.3d\ 45度0.5d\60度1d\90度2d\ 135度3d如果是一般的施工图纸按上面的方法就可以算出来如板的分布筋负盘梁的纵向受力筋架力筋.如果是平法施工图那就要参考03G101-1B了箍筋的长度:外包长度+弯勾长度-6d弯勾长度6加100\8加120\10加140箍筋个数=梁构件长度-(25保护层)*2/箍筋间距+1矩形箍筋下料长度计算公式箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值(表1)式中箍筋周长=2(外包宽度+外包长度);外包宽度=b-2c+2d;外包长度=h-2c+2d;b×h=构件横截面宽×高;c——纵向钢筋的保护层厚度;d——箍筋直径。
箍筋调整值见表1。
2.计算实例某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。
解:外包宽度= b-2c+2d=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d=500-22×25+2×6=462(mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值=2(外包宽度+外包长度)+110(调整值)=2(212+462)+110=1458(mm)≈1460(mm)(抗震箍)错误计算方法1:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)+50(调整值)=1350(mm)(非抗震箍)错误计算方法2:箍筋下料长度=2(250-2×25)+2(500-2×25)=1300(mm)梁柱箍筋的下料,在施工现场,如果给钢筋工一个总长=2b+2h-8c+26.5d的公式,钢筋工不是太欢迎;如果将梁的已知保护层直接代入公式,使表达方式简单一些,钢筋工就容易记住。
序号项目图示技术要求1 钢筋下料长度计算/钢筋下料长度= 构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度;弯起钢筋下料长度=直段长度+斜长度-弯曲调整值+弯曲增加长度;箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值2 弯曲调整钢筋弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长不变、弯曲处形成圆弧钢筋弯曲调整值弯曲角度30°45°60°90°135°弯曲调整值0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d3 弯钩增加长度弯钩型式:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩钢筋弯钩增加长度,按图所示的计算简图,其计算值:半圆弯钩为6.25d(a)直弯钩为 3.5d(b)斜弯钩为 4.9d(c)半圆弯钩增加长度参考值(mm)直径≤68~10 12~18 20~28 32~36弯钩长度40 6d 5.5d 5d 4.5d4 弯起钢筋斜长弯起钢筋斜度长系数表弯起角度α=30°α=45°α=60°斜边长度s底边长度l增加长度s-l2ho1.732ho0.268ho1.41hoho0.41ho1.15ho0.575ho0.575ho5 箍筋调整值箍筋调整值,即弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或和,应根据箍筋外包尺寸或内皮尺寸量度得出箍筋调整值箍筋箍筋直径(mm)量度方法4~6 6 8 10~12量外包尺寸40 50 60 20量内皮尺寸80 100 120150~176 弯曲划线尺寸的标注钢筋弯曲成型前,应根据图纸尺寸对下料的钢筋在配料单上标明尺寸,并应注明各弯曲的位置和尺寸。
钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。
各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-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-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。
1.弯曲调整值钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。
钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。
弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。
图9-46 钢筋弯曲时的量度方法钢筋弯曲调整值表9-23钢筋弯曲角度30°45°60°90°135°钢筋弯曲调整值0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d注:d为钢筋直径。
2.弯钩增加长度钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。
半圆弯钩是最常用的一种弯钩。
直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。
斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。
图9-47 钢筋弯钩计算简图(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。
在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。
半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24钢筋直径(mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36一个弯钩长度(mm)40 6d 5.5d 5d 4.5d3.弯起钢筋斜长弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。
钢筋弯曲调整值平法制图的钢筋工程下料及算量:一、梁(不完整,待以后补充完整):1. 焊接按绑扎计算长度,预算时不另行计算焊接费用,机械连接费用由双方协议确定。
2. φ>12时,8米一个搭接,φ≤12时,12米一个搭接。
3. 梁端加密区(Ⅱ级)长度=1.5hb 。
hb——梁高4. 绑扎搭接区内箍筋应加密,机械连接没有箍筋加密要求。
5. 定额计算时只分φ10以内和φ10以外两类计费。
6.根据最新的03G101图集规定,支座负筋伸向梁中的长度第一皮和第二皮均按1/3较大跨长度值取用(原图集中规定为支座负筋伸向梁中的长度第一皮按1/3较大跨长度值,第二皮均按1/4较大跨长度值取用).二、板:板筋主要有:1)受力筋(单向、双向、单层、双层);2)支座负筋;3)分布筋;4)附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)5)支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)1.受力筋:底筋长度L=净长+左支座max {b/2、5d}+右支座max {b/2、5d}+两端弯钩(如果是Ⅰ级钢筋);面筋长度L=净长+2 la(两端均为端支座)b——支座宽,d——钢筋直径。
根数=(净长-扣减值)/布筋间距+12.支座负筋及分布筋:负筋长度=设计负筋长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】负筋根数=布筋范围/布筋间距+1;分布筋长度:有3种计算方法:1)和负筋搭接计算(采用150搭接长度或250最小锚固长度和300最小搭接长度,任取一种);2)按轴线长度计算;3)按负筋布置范围长度计算。
以上三种方法都可以,但首选第一种方法。
3. 附加钢筋(角部的附加放射筋,洞口附加钢筋)及支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层):附加钢筋长度=设计标示长度+左弯折+右弯折【板厚-2×保护层(预算时只减一个保护层)】(注:角部放射筋长度有时长度是从角部向两边逐步递减的)支撑钢筋是为了保证双层筋的上层钢筋位置的措施钢筋(码凳),一般情况下是每间距1米布置一根,规格为比板筋大一个规格,长度为该跨净跨长度,支撑腿长度为板厚减保护层的两倍腿间距为1米。
钢筋下料长度计算钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中尺寸下料;必须了解对混凝土保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。
各种钢筋下料长度计算如下:直钢筋下料长度=构件长度-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-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值上述钢筋需要搭接的话,还应增加钢筋搭接长度。
1.弯曲调整值钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。
钢筋的量度方法是沿直线量外包尺寸(图9-46);因此,弯起钢筋的量度尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为弯曲调整值。
弯曲调整值,根据理论推算并结合实践经验,列于表9-23。
图9-46 钢筋弯曲时的量度方法钢筋弯曲调整值表9-23 钢筋弯曲角度 30°45° 60° 90° 135°钢筋弯曲调整值 0.35d 0.5d 0.85d 2d 2.5d 注:d为钢筋直径。
2.弯钩增加长度钢筋的弯钩形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩(图9-47)。
半圆弯钩是最常用的一种弯钩。
直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。
斜弯钩只用在直径较小的钢筋中。
图9-47 钢筋弯钩计算简图(a)半圆弯钩;(b)直弯钩;(c)斜弯钩光圆钢筋的弯钩增加长度,按图9-47所示的简图(弯心直径为2.5d、平直部分为3d)计算:对半圆弯钩为6.25d,对直弯钩为3.5d,对斜弯钩为4.9d。
在生产实践中,由于实际弯心直径与理论弯心直径有时不一致,钢筋粗细和机具条件不同等而影响平直部分的长短(手工弯钩时平直部分可适当加长,机械弯钩时可适当缩短),因此在实际配料计算时,对弯钩增加长度常根据具体条件,采用经验数据,见表9-24。
半圆弯钩增加长度参考表(用机械弯)表9-24 钢筋直径(mm)≤6 8~10 12~18 20~28 32~36 一个弯钩长度(mm)40 6d5.5d 5d 4.5d 3.弯起钢筋斜长弯起钢筋斜长计算简图,见图9-48。
钢筋下料计算方式以下介绍有弯钩且有弯起的两种,箍筋等几种下料的计算方式:第一:○1介绍两种,一是直段两端有弯钩但弯钩无规定长度的:弯钩有90度,135度,180度三种,下料长=直段长+弯钩增加值。
(D为钢筋直径)参照表1;弯曲角度 90 135 180弯钩增加值 3.5D 4.9D 6.25D○2二是有弯钩且弯钩亦有长度的,弯曲角度有30度,45度,60度,90度,135度,180度几种,钢筋下料长度=直段长+弯钩标长—量度差值。
(D为钢筋直径)参照表2;弯曲角度 30 45 60 90 135 弯钩增加值 0.3D 0.54D 0.85D 1.75D2.5D○3有弯钩且有弯起的;下料长=直段长+斜段长+弯钩增加值—弯曲调整值参照表1和表2。
第二:箍筋:下料长=外包尺寸(内包尺寸)+外包尺寸调整值(内包尺寸调整值)箍筋下料长度调整值参照表3:度量方法/直径 4—5 6 8 10—12外包尺寸 40 50 60 70第一章梁第一节框架梁一、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+左右支座锚固值注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时以不输入分排信息。
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么,在软件中是如何实现03G101-1中关于支座锚固的判断呢?现在我们来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 }。
钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。
钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }4、腰筋构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。
30度60度45度的斜长系数是地理领域中一个重要的概念,用于描述地层倾角对地表上露头地层的影响。
斜长系数的计算是地质学和地形学等学科中的基础内容,对于理解地质构造和地貌形成过程具有重要意义。
1. 斜长系数的概念
斜长系数是描述地层倾角对露头地层在地表上的展布长度与其实际长度之比的比值。
斜长系数的计算公式为斜长系数=cos(倾角)。
倾角越小,斜长系数越接近于1,而倾角越大,斜长系数越小,这意味着在同样长度的实际地层下,倾角越大的地层,在地表上露头的长度就会越短。
2. 斜长系数的影响
斜长系数的大小直接影响地层在地表上的展布长度,进而影响着地形地貌的形成。
当地层倾角较小时,斜长系数接近于1,地层在地表上的展布长度接近于实际长度,形成的地貌地形相对平缓。
而当地层倾角较大时,斜长系数小于1,地层在地表上的展布长度明显缩短,形成的地貌地形相对陡峭。
3. 个人观点和理解
我个人认为斜长系数的概念相对简单,但在地质学和地形学中的应用十分广泛。
通过斜长系数的计算,可以更好地理解地质构造对地表地貌的影响,从而推断地下地质构造的情况。
斜长系数的概念也可以帮
助我们更好地理解自然地理环境的演变过程,对于资源勘查和自然灾害的预测也具有重要意义。
总结而言,30度60度45度的斜长系数是描述地层倾角对地表上露头地层的影响的重要概念。
通过斜长系数的计算和应用,我们能够更深入地理解地质构造和地貌形成过程,为地质学和地形学等领域的研究提供重要依据。
希望通过本文的阐述,能够更好地理解和应用斜长系数这一概念。
斜长系数这一概念在地质学和地形学中是一个非常重要的概念,它对地层倾角对地表上露头地层的影响进行了描述,并通过一个简单的计算公式来 quantifies这一影响。
地层在地表上的展布长度与其实际长度之比,是斜长系数的定义。
倾角越小,斜长系数越接近于1,表明地层在地表上的展布长度接近于实际长度。
而倾角越大,斜长系数越小,表明地层在地表上的展布长度明显缩短。
斜长系数的大小直接影响地形地貌的形成。
当地层倾角较小时,斜长系数接近于1,地层在地表上的展布长度接近于实际长度,形成的地貌地形相对平缓;而当地层倾角较大时,斜长系数小于1,地层在地表上的展布长度明显缩短,形成的地貌地形相对陡峭。
斜长系数的概念对于理解地质构造对地表地貌的影响具有重要意义。
除了对地质构造和地表地貌的影响外,斜长系数的概念还可以帮助我们更好地理解自然地理环境的演变过程。
借助斜长系数的计算方法,我们可以推断地下地质构造的情况,进而为资源勘查和自然灾害的预
测提供重要依据。
通过对斜长系数的理解和应用,我们能够更好地探
究地球表层的变化和地壳构造的特征。
斜长系数的概念虽然相对简单,但是在地质学和地形学等领域的应用
非常广泛。
通过对斜长系数的计算和应用,我们可以更深入地理解地
质构造和地貌形成过程,为地质学和地形学等领域的研究提供重要依据。
不仅如此,斜长系数的概念还可以帮助我们更好地预测和解释地
质灾害,为工程地质勘察和工程地质设计提供科学依据。
对斜长系数
的深入理解和应用具有非常重要的实际意义。
在实际的地质勘探和地质工程领域,斜长系数的概念也被广泛运用。
通过对不同地层倾角的斜长系数进行计算和分析,可以更准确地评估
地质构造对工程建设的影响,从而指导工程地质设计和施工。
利用斜
长系数的概念,可以更好地识别地下蕴藏的资源矿产和地下水的分布
状况,为资源勘探和开发提供科学依据。
斜长系数的概念不仅在地质学和地形学中有重要意义,在地球科学领
域的其他学科中也有着广泛的应用。
在地球物理学和地球化学领域,
斜长系数的概念可以帮助科学家更好地理解地球内部的构造和演化过程。
在环境科学领域,斜长系数的概念可以帮助我们更好地理解地表
水资源的形成和分布规律,为水资源管理和保护提供科学依据。
斜长系数作为一个描述地层倾角对地表上露头地层的影响的重要概念,
在地质学和地形学等领域具有广泛的应用。
通过对斜长系数的理解和应用,我们可以更好地探究地球表层的变化和地壳构造的特征,为资源勘查、工程设计和灾害预测提供重要依据。
希望在未来的研究和工程实践中,能够进一步深入地理解和应用斜长系数这一重要概念,促进地球科学领域的发展和进步。