钢筋桁架楼承板选型表
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常见的桁架楼承板规格
摘要:
1.桁架楼承板的定义和结构
2.桁架楼承板的规格参数
3.桁架楼承板的施工注意事项
正文:
一、桁架楼承板的定义和结构
桁架楼承板是一种在混凝土楼板上设置的钢结构楼承板,主要由上弦钢筋、下弦钢筋、腹杆钢筋和支座水平钢筋等构成。
这种结构具有很好的抗弯性能和承载能力,广泛应用于各种建筑物的楼板结构中。
二、桁架楼承板的规格参数
桁架楼承板的规格参数主要包括钢筋直径、桁架高度、底模钢板尺寸和楼承板尺寸等。
以下是一些常见的桁架楼承板规格参数:
1.上弦钢筋直径:6-12mm
2.下弦钢筋直径:6-12mm
3.腹杆钢筋直径:4-8mm
4.钢筋桁架高度:70-270mm
5.支座水平钢筋直径:8-10mm
6.底模钢板宽度:576mm、600mm
7.底模钢板厚度:0.4mm-0.8mm
8.楼承板长度:1.0m-12.0m
9.楼板厚度:100mm-300mm
10.混凝土保护层厚度:15mm、20mm
三、桁架楼承板的施工注意事项
1.在进行施工前,要按照设计图纸和施工规范要求,检查钢筋、钢板等材料的质量和规格是否符合要求。
2.铺设楼承板时,要注意控制铺设顺序和方向,确保钢筋桁架的结构稳定。
3.浇筑混凝土时,应严格控制混凝土的浇筑速度和压实程度,避免对楼承板造成过大的撞击力,影响其结构稳定性。
4.混凝土浇筑过程中,应使用平板振动器进行均匀振实,避免出现蜂窝、麻面等质量问题。
5.浇筑完成后,要及时对楼承板进行养护,确保混凝土的强度和耐久性。
钢筋桁架楼承板选型表创作:欧阳术A型(V型)鋼筋桁架楼承板型号表(600mm宽)B型(M型)列笳桁架楼飛板型号表(576mm宽)建贯銅筋符号大全銅筋主要分为有一级鋼筋,二级fflffi,三级鋼筋等等,鋼筋符号的表示方法有很多种,在不同的施工中,表示方法也不同。
这里我们就来了解一下建鋭銅筋符号大全,为你标注鋼筋符号的时提供有用的参考。
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通过鋼筋的种类还有鋼筋符号的表示可以看出,不同的鋼筋的性能分为很多种,用途也分很名种,所以我们在咧买钢筋的时候就要注意这些间题。
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钢筋桁架楼承板选型表产品详细介绍OA型(V型)钢筋桁架楼承板型号表(600mm宽)钢筋桁架楼承板fluL搂板混St上强度等级为C20;敲大适用跨度均为钢筋桁架楼承板施匸阶段不设临时支押时的跨甌板连续赵描两奪跨连续孳2. 材料:t一卜強采用成盘供应的冷轧带助钢筋550级,腹杆采用成盘供应的冷轧光侧钢筋550级* 底部镀钵钢板屈服强度>260N/mm\2.施工阶段挠度控制值为UHM)& 20mm较小瓠当使用对挠度值有更严格要求时.廉另行设计. 3”产阳编号说明:--------------- 农川钢筋桁鑒楼承板长度(以m为®位)--------------- 衣示钢筋桁架高度h((lit mm为单•位)------------------------ 钢筋规格代兮(吧附衣A豉由设计人加定义)名称代号4•中和轴裔度¥0>FfiiB型(M型)钢筋桁架楼承板型号表(576mm宽)注:1. 楼板混凝土强度零级为C20:故大适用跨度均为钢筋桁架楼承板施匸阶段不设临时支撐时的跨度:板连续是指两等跨连续。
2. 材料:上下弦采用成盘供应的冷轧带肋钢筋550级,腹杆采用成盘供应的冷轧光圆钢筋550级,底部镀锌钢板屈服强度>260N/mm^2. 施工阶段挠度控制值为"180及20mm较小者。
肖使用对挠度值何更严格要求时,需另行设计。
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这里我们就来了解一下建筑钢筋符号大全,为你标注钢筋符号的时提供有用的参考。
热扎钢筋等级和直径符号热扎钢筋钢筋符号的表示方法主要是描述钢筋的直径,外形,等级符合和主要用途。
钢筋桁架楼承板选型表A空(V型)钢筋桁架楼承板型号表(600mm宽)TD4"0 170 l()・ 6, 10 73.33 13.419 200 3,8 4.2注;1. 楼板混凝十•强度等级为C20:股人适用跨度均为钢筋桁架楼承板施I"介段不设临时支拧时的跨度:板连续定描两等跆连续。
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2■材料;上下弦采用成盘供应的冷轧带肋钢筋550级,腹杆采用成盘供应的冷轧光圆钢筋550级,底部镀锌钢板屈服强度>260N/mm\2. 施工阶段挠度控制值为I Q/180及20mm较小者。
当使用对挠度值何更严格要求时.需另行设计。
3 •产品编号说明:表示钢筋桁架楼承板长度(以m为单位)农示钢筋桁架高度h,(以mm为单位〉钢筋规格代号(见附表A或由设计人员定义)名称代号4•中和轴离度Yo示意:建筑钢筋符号大全钢筋主要分为有一级钢筋,二级钢筋,三级钢筋等等,钢筋符号的表示方法有很多种,在不同的施工中,表示方法也不同。
附录A压型钢板钢筋桁架组合楼承板的设计与选用说明A.1 压型钢板钢筋桁架组合楼承板的性能特点压型钢板钢筋桁架组合楼承板在施工阶段自身承受楼板湿混凝土自重及相应的施工荷载,不需要设置支撑;在使用阶段钢筋桁架上下弦钢筋与混凝土整体共同工作承受使用荷载。
A.2 压型钢板钢筋桁架组合楼承板的设计与选用说明压型钢板钢筋桁架组合楼承板应按单向板进行设计,跨中板底钢筋、支座负筋均应按计算确定,顶部横向分布筋须满足构造要求。
当无特殊防火措施情况下,底板一般不参与使用阶段结构计算,仅作模板用。
对一般工业与民用建筑,确定结构平面布置后,按附录B的允许跨度选用合适的板型,并复核板跨中底部钢筋是否满足使用阶段计算要求;支座负筋及顶部横向分布钢筋须按照计算结果另行图纸表示。
本说明未及部分,按现行行业标准《组合结构设计规范》JGJ138中组合楼板章节有关条款执行。
A.3 压型钢板钢筋桁架组合楼承板的设计与选用案例某多层车间,局部结构平面布置如图附录A1,楼面均布活荷载6kN/m2,楼板总厚度160mm,混凝土级别C30,钢筋级别HRB400;经结构计算,板跨中计算配筋505mm2/m,支座计算负筋682mm2/m。
查附录B,压型钢板钢筋桁架组合楼承板①可选型号有如下种,分别为:YLB 08 I4-160YLB 08 I5-160YLB 08Ⅱ4-160YLB 08Ⅱ5-160YLB 08 Ⅱ 4-160YLB 08 Ⅱ 5-160考虑经济性,压型钢板钢筋桁架组合楼承板①拟选型号为:YLB 08 I 4-160如图A1。
图 A1 某车间局部结构平面布置图图A2 YLB 08Ⅱ4-160附录B 压型钢板钢筋桁架组合楼承板常用规格型号B.1压型钢板钢筋桁架组合楼承板中底部压型钢板规格型号应符合表B.1的规定。
表B.1 压型钢板钢筋桁架组合楼承板底部压型钢板型号及参数B.2压型钢板钢筋桁架组合楼承板中底部压型钢板常用厚度级别应符合表B.2的规定。
钢筋桁架楼承板选型表型)钢筋桁架楼承板型号表(V600mm宽)A型(宽)576mmB型(M型)钢筋桁架楼承板型号表(建筑钢筋符号大全钢筋主要分为有一级钢筋,二级钢筋,三级钢筋等等,钢筋符号的表示方法有很多种,在不同的施工中,表示方法也不同。
这里我们就来了解一下建筑钢筋符号大全,为你标注钢筋符号的时提供有用的参考。
热扎钢筋等级和直径符号热扎钢筋钢筋符号的表示方法主要是描述钢筋的直径,外形,等级符合和主要用途。
通过钢筋的种类还有钢筋符号的表示可以看出,不同的钢筋的性能分为很多种,用途也分很多种,所以我们在购买钢筋的时候就要注意这些问题。
钢筋的标注在繁重施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,这一种表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中通过这样简单的语言表示出来才能让工程做得有条有序。
一般钢筋的表示方法以上是一般的钢筋的表示符号,那钢筋常用的构件代号又有哪些呢?接下来继续带大家一起来了解一下。
表示,这种表示方法既简WJ表示,屋架用上图是部分常用的钢筋构件代号,例如板用B单又易记,在建筑工程中运用得十分广泛。
扩展阅读:钢筋符号表示方法钢筋混凝土构件图示方法中钢筋的标注,一般采用引出线的方法,具体有以下两种标注方法:1、标注钢筋的根数、直径和等级20表示什么意思例:3Ф3:表示钢筋的根数Ф:表示钢筋等级直径符号:表示钢筋直径20、标注钢筋的等级、直径和相邻钢筋中心距2例:Ф8@200表示什么意思:表示钢筋等级直径符号Ф:表示钢筋直径8@:相等中心距符号200:相邻钢筋的中心距(≤200mm)建筑用钢筋重量基本参数用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617乘以长度L0.617是圆10钢筋每米重量。
钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G/m=0.617*D*D/100每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222 Kg φ6.5=0.26kg φ8=0.395kg φ10=0.617kg φ12=0.888kgΦ14=1.21kg Φ16=1.58kg Φ18=2.0kgΦ20=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数Φ4.5=0.126KgΦ6=0.222KgΦ6.5=0.26kgΦ8=0.395KgΦ10=0.617KgΦ12=0.888KgΦ14=1.21KgΦ16=1.58KgΦ18=2KgΦ20=2.47KgΦ22=2.98KgΦ25=3.86Kg。
附录A高性能混凝土桁架板常用型号及技术参数A.0.1高性能混凝土桁架板常用型号及技术参数可按表AO1选用。
表A.0.1高性能混凝土桁架板常用型号及技术参数2、施工最大适用跨度中“无支撑”指不设置临时支撑的两端简支板情况,“中间支撑”指跨中设置一道临时支撑的两等跨连续板情况;当在三分之一跨设置两道支撑时,施工最大适用跨度13=1∣+1203、上、下弦钢筋采用HRB400,腹杆钢筋采用性能等同CRB550的冷轧钢筋。
如果上弦、下弦钢筋采用HRB500钢筋、HRB600钢筋、CRB600H钢筋,可直接进行等强度代换,并进行施工阶段验算。
4、钢筋桁架间距按20Omm计算,垂直于钢筋桁架方向上部钢筋位于钢筋桁架上弦钢筋下方。
5、柱边位置高性能混凝土桁架板需切角,钢筋桁架切掉时需做好支撑。
6、如果条件限制不能设置支撑,可按单向单跨简支板要求进行设计。
7、如果板厚超出表中所列型号范围,可按本规程有关要求进行设计确定。
附录B高性能混凝土桁架板产品出厂检验与型式检验8.1出厂检验8.1.1高性能混凝土桁架板应做出厂检验。
检验合格后应提供检验报告;产品质量合格后方可出厂。
8.1.2高性能混凝土桁架板检验组批与抽样规则应符合表B.1.2的规定。
8.1.3每批检验中,外观质量有不合格时,该批产品应逐件检查。
外观质量不合格产品经整修,并进行复验达到合格要求后方可出厂。
8.1.4每批焊点抗剪试验及连接节点抗拉承载力试验,如有一个试件不符合要求时,应加倍抽样进行复验。
复验结果仍有一个试件不符合要求,则该批产品应判定为不合格品。
8.2型式检验8.2.1有下列情况之一时应进行型式检验:1新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;2生产中原材料、配合比、生产工艺改变,可能影响产品质量时;3出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时;4产品停产达半年以上恢复生产时;5正常生产时,每36个月进行一次。
8.2.2型式检验项目、检验依据、检验数量及样品尺寸应符合表B.2.2的规定。
常见的桁架楼承板规格【实用版】目录1.桁架楼承板的定义和结构2.桁架楼承板的常见规格3.桁架楼承板的施工注意事项正文一、桁架楼承板的定义和结构桁架楼承板是一种钢筋桁架与钢筋混凝土楼板相结合的结构形式。
它主要由上弦钢筋、下弦钢筋、腹杆钢筋、钢筋桁架高度、支座水平钢筋和底模钢板等组成。
这种结构具有强度高、刚度大、自重轻、施工方便等优点,广泛应用于工业与民用建筑中。
二、桁架楼承板的常见规格1.上弦钢筋直径的规格在 6-12mm 之间;2.下弦钢筋直径的规格在 6-12mm 之间;3.腹杆钢筋直径的规格为 4-8mm;4.钢筋桁架高度 h 的规格为 70-270mm;5.支座水平钢筋直径的规格为 8-10mm;6.底模钢板宽度为 576mm、600mm;7.底模钢板厚度为 0.4mm-0.8mm;8.楼承板长度为 1.0m-12.0m;9.楼板厚度为 100mm-300mm;10.钢筋桁架高度为 70mm-270mm;11.混凝土保护层厚度为 15mm、20mm。
三、桁架楼承板的施工注意事项1.在进行施工前,要按照设计图纸检查原材料的规格、数量是否符合要求;2.铺设以前要依照施工图纸进行放线,保证楼承板的位置准确;3.安装楼承板时,要保证钢筋桁架与混凝土楼板的连接牢固可靠;4.浇筑混凝土前,应将楼承板外表的尘埃、脏物等清理干净;5.浇筑混凝土时,应保证混凝土的出口位置对着钢梁位置,以减小对楼承板的撞击力;6.搅拌混凝土期间,应使用平板振动器进行搅匀,防止振捣过度或不足;7.浇灌混凝土后,要及时对楼承板进行养护,以保证混凝土的强度和耐久性。
120厚钢筋桁架楼承板技术参数表The technical parameters of the 120 thick steel bar truss floor slab are essential for understanding the structural capabilities and limitations of this particular building component. These parameters provide valuable information for engineers, architects, and construction professionals involved in the design and construction of buildings. Understanding the technical specifications of the 120 thick steel bar truss floor slab is crucial for ensuring the safety, stability, and performance of the structure. Therefore, it is important to delve into the various aspects of the technical parameters to gain a comprehensive understanding of this critical building element.First and foremost, the material composition of the 120 thick steel bar truss floor slab is a key technical parameter. The type of steel used, its grade, and its physical properties have a significant impact on the strength, durability, and load-bearing capacity of thefloor slab. Engineers and construction professionals must carefully consider the material composition to ensure that it meets the structural requirements and performance standards for the intended application. Additionally, the material composition plays a crucial role in determining the overall quality and longevity of the floor slab, making it a fundamental aspect of the technical parameters.Another important technical parameter of the 120 thick steel bar truss floor slab is its dimensions and geometry. The size, shape, and configuration of the floor slab directly influence its structural behavior, weight-bearing capacity, and compatibility with other building components. Engineers and architects must carefully consider the dimensions and geometry of the floor slab to ensure that it aligns with the overall design and construction requirements. Moreover, these technical parameters are essential for determining the installation, support, and connection methods for the floor slab, making them critical for the successful integration of the component within the building structure.In addition to material composition and dimensions, the load-bearing capacity of the 120 thick steel bar trussfloor slab is a crucial technical parameter that requires careful consideration. The ability of the floor slab to support various loads, including live loads, dead loads, and dynamic loads, is essential for ensuring the safety and stability of the structure. Engineers must accurately assess and calculate the load-bearing capacity of the floor slab to prevent overloading and structural failure. Moreover, understanding this technical parameter is vital for determining the appropriate design and construction considerations to enhance the overall performance and reliability of the floor slab.Furthermore, the fire resistance and thermal properties of the 120 thick steel bar truss floor slab are important technical parameters that warrant attention. The ability of the floor slab to withstand fire exposure and maintain its structural integrity is critical for ensuring the safety and protection of building occupants. Additionally, the thermal properties of the floor slab influence its insulation capabilities and energy efficiency, making themessential considerations for sustainable and resilient building design. Engineers and construction professionals must carefully evaluate these technical parameters to implement appropriate fire protection measures and optimize the thermal performance of the floor slab.Moreover, the corrosion resistance and maintenance requirements of the 120 thick steel bar truss floor slab are significant technical parameters that impact its long-term durability and performance. The potential for corrosion due to environmental exposure, moisture, and chemical agents can compromise the structural integrity and service life of the floor slab. Therefore, engineers and construction professionals must select materials and coatings that offer superior corrosion resistance to mitigate these risks. Additionally, understanding the maintenance requirements of the floor slab is essential for developing effective maintenance plans and preserving its structural and functional properties over time.In conclusion, the technical parameters of the 120thick steel bar truss floor slab are critical forunderstanding its material composition, dimensions, load-bearing capacity, fire resistance, thermal properties, corrosion resistance, and maintenance requirements. These parameters provide valuable insights for engineers, architects, and construction professionals involved in the design and construction of buildings. By carefully evaluating and addressing these technical parameters, stakeholders can ensure the safety, stability, and performance of the floor slab within the building structure. Therefore, a comprehensive understanding of the technical specifications is essential for making informed decisions and implementing effective design and construction practices.。