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配筋率计算|1.1首跨钢筋的计算
2022-10-08 23:12:14教你成为纯手工钢筋算量大师
参考筑龙造价、百度、贴吧等,图片来自网络,若有侵权请联系删改【个人总结,错误不足之处请指正】
1.框架梁1.1首跨钢筋的计算 1.1.1框架梁
1.1.1.1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
1.1.1.2端支座负筋
1.1.1.2.1支座负筋的概念:
梁支座上部纵向受力钢筋,有贯通与非贯通之分。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,,通常指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。端支座负筋和中间支座负筋就是梁两端的和中间的钢筋。
1.1.1.2.2现实中板支座负筋(承受拉力,抵抗板在重力荷载下产生的支座弯矩(负弯矩))的布置图示:
1.1.1.5中间跨钢筋的计算
1.1.1.5.1中间支座负筋
中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3; 第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4
注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时配筋率计算,其钢筋长度: 第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值); 第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。
其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值
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
1.1.1.4下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值
关于以上三类钢筋的支座锚固判断问题
①支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }
②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 }③钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }
注:Lab代表基本锚固长度
Labe抗震基本锚固长度 La受拉钢筋锚固长度 Lae抗震锚固长度
它们之间的关系为La=Lab*ζa;Lae=La*ζae
钢筋中“la”是钢筋锚固长度的意思;《混凝土结构设计规范》第11.1.7条 有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:
①纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算: 一、二级抗震等级laE=1.15la (11.1.7-1) 三级抗震等级laE=1.05la (11.1.7-2) 四级抗震等级laE=la (11.1.7-3) 式中 la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第9.3.1条确定。
②当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:llE=ζlaE (11.1.7-4) 式中 ζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。
③钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜接不同情况选用合适的连接方式;
④纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%;
注:(中Hc是柱截面沿框架方向的高度,(国际)工程界的惯例为:主字母h代表英文(高度),主字母b代表英文(宽度);脚标b代表英文beam(梁),脚标c代表(柱).hb与bb分别代表梁截面高度与宽度,hc与bc分别代表柱截面高度与宽度.具体在标准图中加以解释. 至于沿框架梁方向的高度,指的是柱子沿着框架梁的方向,柱子与梁平行的两边之间的长度是它的宽度,对应的就是它的高度.)
1.1.1.5腰筋
1.1.1.5.1构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d1.1.1.5.2抗扭钢筋:算法同贯通钢筋
1.1.1.5.3腰筋分二种:一种为抗扭筋,在图纸上以N开头,一种为构造配筋,以G开头。
梁的抗扭 它在设计上属构造配筋,即力学上不用设计计算具体力的大小,按国家设计规范的构造要求查得此数据。当梁高达到一定要求时,就得加设腰筋,按多少、加多大规格按构造要求规范查得。抗扭腰筋的锚固长度按规范或图集受力钢筋要求设置,构造配筋的锚固长度按15d要求设置。
1.1.1.5.4腰筋在梁的两侧对称配置,且有受扭纵向钢筋不再重复配置纵向构造钢筋。(-1 P87)
当梁高超过700mm时,为防止由于温度变形及砼收缩等的原因在梁中部产生竖向裂缝,在梁的两侧沿高度每隔300~400mm,应设置一根直径不小于10mm的纵向构造钢筋。
当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,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腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。(2010 P122)
注:1、当为梁侧面构造钢筋时,其搭接与锚固长度可取为15d。
2、当为梁侧面受扭纵向钢筋时,其搭接长度为Ll 或L lE (抗震);其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋。(-1 P87)
1.1.1.6拉筋
作用:拉筋主要是为提高钢筋骨架的整体性而起拉结作用。
(1)拉筋同时勾住主筋和箍筋时,其长度计算公式如下:
拉筋长度=(h【梁宽】-保护层*2+2d1)+11.9【抗震弯钩长】*d*2 d1为箍筋直径
(2)拉筋只勾住主筋时,其长度计算公式如下:
拉筋长度=(h【梁宽】-保护层*2)+11.9【抗震弯钩长】*d*2
当梁宽≤350 时,拉筋直径为6mm;
梁宽>350 时,拉筋直径为8mm。拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。即多排隔一拉一梅花形,单排隔一拉一(指非加密区)拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍。当设有多排拉筋时,上下两排拉筋竖向错开设置。在这里需要说明一下,上述的“拉筋间距为非加密区箍筋间距的两倍”,只是给出一个计算拉筋间距的算法。例如,梁箍筋的标注为φ8@100/200(2) ,可以看出,非加密区箍筋间距为200mm,则拉筋间距为200*2=400mm 。但是,有些人却提出“拉筋在加密区按加密区箍筋间距的两倍,在非加密区按非加密区箍筋间距的两倍”,这是错误的理解。 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。
1.1.1.7箍筋
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。
1.1.1.8吊筋
在次梁与主梁相交处,次梁顶部在负弯矩作用下产生裂缝,集中荷载只能通过次梁的受压区传至主梁的腹部。这种效应约在集中荷载作用点主梁两侧各0.5-0.6倍梁高范围内,可引起主拉破坏斜裂缝。为防止这种破坏,在次梁两侧主梁上设置附加横向钢筋,位于主梁下部或主梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋(吊筋、箍筋)承担。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷载作用,为了使梁体不产生局部严重破坏,将该集中力传递到梁顶部,同时使梁体的材料发挥各自的作用而设置的,主要布置在剪力有大幅突变部位,防止该部位产生过大的裂缝,引起结构的破坏,总而言之,吊筋作用对抗剪有利!
吊筋的计算规则有三:
1. 上平直段的长度为该吊筋直径的20倍。
2. 当梁高≤800时配筋率计算,斜长的起弯角度为45度;梁高>800时,斜长的起弯角度为60度;
斜边垂直投影高度=主梁梁高-2倍保护层厚度。
3. 下平直段的长度等于次梁宽度每侧加上50毫米。
计算公式:吊筋长度=(次梁宽度+2x50)+2×斜段长度+20d×2 【ps:d:吊筋直径】
并且所有抗震等级,从一级、二级、三级、四级以及非抗震等级的构造是一样的。
2. 其他梁
2.1非框架梁
在中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:
2.1.1普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;
2.1.2下部纵筋锚入支座只需12d;
2.1.3上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。
未尽解释请参考说明。
2.2框支梁
2.2.1框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;
2.2.2下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;
2.2.3上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;
2.2.4梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
2.2.5箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;
2.2.6侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。
3. 剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:
3.1剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;
3.2剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;
3.3剪力墙在立面上有各种洞口;
3.4墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;
3.5墙柱有各种箍筋组合;
3.6连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。
3.6.1剪力墙墙身
3.6.1.1剪力墙墙身水平钢筋
3.6.1.1.1墙端为暗柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
3.6.1.1.2墙端为端柱时
A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)
水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)
注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。
3.6.1.1.3剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。
3.6.1.2剪力墙墙身竖向钢筋
3.6.1.2.1首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
3.6.1.2.2中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3.6.1.2.3顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)
3.6.1.2.4剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。
3.6.1.3墙身拉筋
3.6.1.3.1长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
3.6.1.3.2根数=墙净面积/拉筋的布置面积
注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
例:(8000*3840)/(600*600)
3.6.2剪力墙墙柱
3.6.2.1纵筋
3.6.2.1.1首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度
3.6.2.1.2中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度
3.6.2.1.3顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度
注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。
3.6.2.2箍筋:依据设计图纸自由组合计算
3.6.3剪力墙墙梁
3.6.3.1连梁
3.6.3.1.1受力主筋
顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE
3.6.3.1.2箍筋
顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
3.6.3.2暗梁
3.6.3.2.1主筋长度=暗梁净长+锚固
3.6.3.3柱
3.6.3.3.1基础层
3.6.3.3.1.1柱主筋
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}
3.6.3.3.1.2基础内箍筋
基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。
3.6.3.3.2中间层
3.6.3.3.2.1柱纵筋
3.6.3.3.2.1.1KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度
3.6.3.3.2.2柱箍筋
3.6.3.3.2.2.1 KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下
①首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
②首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。
3.6.3.3.3 顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看-1第37、38页)
3.6.3.3.3.1角柱
角柱顶层纵筋长度:
3.6.3.3.3.1.1内筋
a、内侧钢筋锚固长度为 :
弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
3.6.3.3.3.1.2外筋
b、外侧钢筋锚固长度为 外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
柱顶部第一层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)
柱顶部第二层:≥梁高-保护层+柱宽-保护层 注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d直锚(≥Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
3.6.3.3.3.2边柱
边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
3.6.3.3.3.2.1内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
3.6.3.3.3.2.2外侧钢筋锚固长度为:≥1.5Lae
注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}
3.6.3.3.3.3中柱
中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?
中柱顶层纵筋的锚固长度为 弯锚(≤Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≥Lae):梁高-保护层
注意:在GGJ V8.1中,处理同上。
3.6.3.3.3.4板
在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
3.6.3.3.3.4.1受力筋
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
3.6.3.3.3.4.2负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
3.6.3.3.3.4.3附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
常见问题
为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d? 我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历: 按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。
钢筋搭接LaE的计算方法(摘自百度知道网友99v)
钢筋搭接LaE:La就是钢筋锚固长度,英文首写字母,长度(Lengt),锚固(),如果再加个E(地震)就是抗震锚固长度。
一、二级抗震等级laE=1.15la三级抗震等级laE=1.05la四级抗震等级laE=la混凝土结构设计规范第11.1.7条有抗震设防要求的混凝土结构构件,其纵向受力钢筋的锚固和连接接头除应符合本规范第9.3节和第9.4节的有关规定外,尚应符合下列要求:1、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度laE应按下列公式计算:一、二级抗震等级laE=1.15la三级抗震等级laE=1.05la四级抗震等级laE=la2、当采用搭接接头时,纵向受拉钢筋的抗震搭接长度llE应按下列公式计算:llE=ζlaEζ--纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第9.4.3条确定。3钢筋混凝土结构构件的纵向受力钢筋的连接可分为两类:绑扎搭接;机械连接或焊接。宜按不同情况选用合适的连接方式;4纵向受力钢筋连接接头的位置宜避开梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用满足等强度要求的高质量机械连接接头,且钢筋接头面积百分率不应超过50%。
【例】钢筋种类:、公称直径28,混凝土强度等级:C30,抗震等级:一、二级,求受拉钢筋抗震锚固长度?解:因 La=ζa Lab,用La代入计算公式:LaE=ζaE La=ζaE ζa Lab式中的ζaE×35d=1.15×35d=40d 即查表受拉钢筋抗震锚固长度40d。则LaE=ζa×40d=1.1×40×28=1232㎜。(因查受拉钢筋抗震锚固长度修正系教ζa得1.10)。
1、一根梁的中间支座两边负筋根数不同时,多余一边的负筋怎样处理?
答:一根梁的中间支座两边负筋根数不同时,根数多的一侧负筋在钢筋手算中提到有两种处理方式,或伸至支座对边弯折15d,或采用直锚的方式,伸入支座的长度满足一个锚固长度就可以(此锚固长度可以超过支座宽度)。
2、在计算梁的钢筋长度时,是否考虑纵筋之间的间距必须满足25mm?
答:预算没有考虑。
3、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用?
答:当通长筋根数少于复合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用。
4、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别?
答:抗扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况,在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。
5、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别?
答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范围是≥1.5hb,且≥500。
6、吊筋是放在主梁上还是次梁上?长度怎样计算?
答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时,吊筋斜度为45°,吊筋长度公式推导为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin45°*2+20d*2;当梁高hb>800时,吊筋斜度为60°,吊筋长度公式推导为:吊筋长度=b+50*2+(hb-2C)/sin60°*2+20d*2。
7、屋面框架梁和楼层框架梁有什么区别?
答:屋面框架梁除了上部通长筋和支座负筋弯折长度必须伸入梁底外,其余钢筋的算法和楼层框架梁相同。
8、非框架梁和楼层框架梁有什么区别?
答:1)锚固长度不同,框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La;2)端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是1/3净跨长,非框架梁是1/5净跨长;3)下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d。
9、板的底筋伸入支座内的长度有几种情况?平法图图集规定的是哪种情况?
答:板底筋伸入支座内的长度有七种情况。图集上规定的是max(5d,hc/2),其他是经验做法或图纸有明确规定的做法。
10、 计算板的底筋根数时,要用到起步距离,起步距离一般有几种情况?在实际工程计算时怎样使用?
答:有4种:50mm、1/2间距(两种情况)、保护层。图集是距梁角筋1/2间距,50mm是各地特殊的规定(例如北京的长城杯,规定的就是50)实际计算时经常会采用50mm或1/2间距(距梁边)。
11、 板的负筋锚入端支座内的长度有几种情况发生?平法图集规定的是哪种情况?
答:有6种情况,平法图集规定的是锚固长度和250取大值。
12、 计算板的负筋根数时,要用到起步距离,起步距离一般有几种情况?在实际工程计算时怎样使用?
答:同板底筋的计算方法。
13、 板的温度筋一般出现在什么地方?温度筋的长度与负筋参差多少?计算温度筋根数时,也用到一个起步距离,这个起步距离是多少?
答:一般会出现在屋面板或中间层板相对比较厚时。温度筋与负筋的参差长度没有说明时就按150mm考虑。温度筋起步距离是一个间距,起步位置是负筋分布筋的最后一根位置。
14、 Ⅱ型马凳长度一般怎样确定?怎样计算Ⅱ型马凳每排根数?马凳的起步排距是多少?
答:Ⅱ型马凳L1长度是1~1.5m; L2长度用板厚度-上下保护层-上下钢筋直径,预算时为方便起见,一般只减上下保护层;L3长度一般是支撑马凳的底筋间距两边共加100。每排根数=(基础宽-2保护层)/L1取整+1(+1是因为马凳之间有参差,此处为近似值);起步排距:取1/2排距。
15、 手工怎样计算圆弧处板的底筋长度?
答:手工计算取平均长度计算。方法是先计算弧形板的面积,然后再折算成矩形的。
16、 板的负筋如果遇到丁字形梁时,此处板的负筋长度要发生一些变化,怎样计算其长度?锚入梁头内负筋根数怎样计算?
答:如图所示:
在丁字梁的宽度范围内的负筋,按边支座考虑,根数一般按(梁宽-2个起步)/间距+1考虑,如果此梁两侧负筋长度不同,各按一半考虑,根数按(梁宽/2-1个起步)/间距+1考虑,两边都+1会多算一根钢筋,这时候要按(梁宽-2个起步)/间距+1)算出总根数,用总根数去控制最后的根数。
17、 计算板的阳角散射筋时,散射筋的外部间距是多少?
答:是板负筋的间距。
18、楼梯底筋锚入支座内的长度是多少?
答:5d和h(梯板厚)比较取大。
19、楼梯负筋锚入支座内的长度是多少?
答:是La(一个锚固长度)
20、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少?
答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)
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