资源描述
3 荷载分类和荷载效应组合
3.1 荷载分类和荷载代表值
3.1.1 构造上荷载可分为下列三类:
1 永久荷载,例如构造自重、土压力、预应力等。
2 可变荷载,例如楼面活荷载、屋面活荷载和积灰荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载等。
3 偶尔荷载,例如爆炸力、撞击力等。
注:自重是指材料自身重量产生荷载(重力)。
3.1.2 建筑构造设计时,对不同荷载应采用不同代表值。对永久荷载应采用原则值作为代表值。
对可变荷载应依照设计规定采用原则值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值。
对偶尔荷载应按建筑构造使用特点拟定其代表值。
3.1.3 永久荷载原则值,对构造自重,可按构造构件设计尺寸与材料单位体积自重计算拟定。对于自重变异较大材料和构件(如现场制作保温材料、混凝土薄壁构件等),自重原则值应依照对构造不利状态,取上限值或下限值。
注:对惯用材料和构件可参照本规范附录A采用。
3.1.4 可变荷载原则值,应按本规范各章中规定采用。
3.1.5 承载能力极限状态设计或正常使用极限状态按原则组合设计时,对可变荷载应按组合规定采用原则值或组合值作为代表值。
可变荷载组合值,应为可变荷载原则值乘以荷载组合值系数。
3.1.6 正常使用极限状态按频遇组合设计时,应采用频遇值、准永久值作为可变荷载代表值;按准永久组合设计时,应采用准永久值作为可变荷载代表值。
可变荷载频遇值应取可变荷载原则值乘以荷载频遇值系数。
可变荷载准永久值应取可变荷载原则值乘以荷载准永久值系数。
3.2 荷载组合
3.2.1 建筑构造设计应依照使用过程中在构造上也许同步浮现荷载,按承载能力极限状态和正常使用极限状态分别进行荷载(效应)组合,并应取各自最不利效应组合进行设计。
3.2.2 对于承载能力极限状态,应按荷载效应基本组合或偶尔组合进行荷载(效应)组合,并应采用下列设计表达式进行设计:
γoS≤R (3.2.2)
式中 γo——构造重要性系数;
S——荷载效应组合设计值;
R——构造构件抗力设计值,应按各关于建筑构造设计规范规定拟定。
3.2.3 对于基本组合,荷载效应组合设计值S应从下列组合值中取最不利值拟定:
1)由可变荷载效应控制组合:
式中 γG——永久荷载分项系数,应按第3.2.5条采用;
γQi——第i个可变荷载分项系数,其中γQ1为可变荷载Q1分项系数,应按第3.2.5条采用;
SGK——按永久荷载原则值Gk计算荷载效应值;
SQik——按可变荷载原则值Qik计算荷载效应值,其中SQ1k为诸可变荷载效应中起控制作用者;
Ψci——可变荷载Qi组合值系数,应分别按各章规定采用;
n——参加组合可变荷载数。
2)由永久荷载效应控制组合:
注:1 基本组合中设计值仅合用于荷载与荷载效应为线性状况。
2 当对SQ1K无法明显判断时,轮次以各可变荷载效应为SQ1K,选其中最不利荷载效应组合。
3 (取消此注)。
3.2.4 对于普通排架、框架构造,基本组合可采用简化规则,并应按下列组合值中取最不利值拟定:
1)由可变荷载效应控制组合:
2)由永久荷载效应控制组合仍按公式(3.2.3-2)式采用。
3.2.5 基本组合荷载分项系数,应按下列规定采用:
1 永久荷载分项系数:
1)当其效应对构造不利时
一对由可变荷载效应控制组合,应取1.2;
一对由永久荷载效应控制组合,应取1.35;
2)当其效应对构造有利时组合,应取1.0。
2 可变荷载分项系数:
一普通状况下取1.4;
一对原则值不不大于4kN/m2工业房屋楼面构造活荷载取1.3。
3 对构造倾覆、滑移或漂浮验算,荷载分项系数应按关于构造设计规范规定采用。
3.2.6 对于偶尔组合,荷载效应组合设计值宜按下列规定拟定:偶尔荷载代表值不乘分项系数;与偶尔荷载同步浮现其她荷载可依照观测资料和工程经验采用恰当代表值。各种状况下荷载效应设计值公式,可由关于规范另行规定。
3.2.7 对于正常使用极限状态,应依照不同设计规定,采用荷载原则组合、频遇组合或准永久组合,并应按下列设计表达式进行设计:
S≤C (3.2.7)
式中 C——构造或构造构件达到正常使用规定规定限值,例如变形、裂缝、振幅、加速度、应力等限值,应按各关于建筑构造设计规范规定采用。
3.2.8 对于原则组合,荷载效应组合设计值S应按下式采用:
注:组合中设计值仅合用于荷载与荷载效应为线性状况。
3.2.9 对于频遇组合,荷载效应组合设计值S应按下式采用:
式中 Ψf1——可变荷载Q1频遇值系数,应按各章规定采用;
Ψqi——可变荷载Qi准永久值系数,应按各章规定采用。
注:组合中设计值仅合用于荷载与荷载效应为线性状况。
3.2.10 对于准永久组合,荷载效应组合设计值S可按下式采用:
注:组合中设计值仅合用于荷载与荷载效应为线性状况。
一、梁
(1) 框架梁
一、首跨钢筋计算
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
以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋支座锚固判断问题:
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:如果咱们没有在平法输入中给定拉筋布筋间距,那么拉筋根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋布筋间距,那么拉筋根数=布筋长度/布筋间距。
6、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:由于构件扣减保护层时,都是扣至纵筋外皮,那么,咱们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且咱们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算,因此软件自动会将多扣掉长度在补充回来,由此,拉筋计算时增长了2d,箍筋计算时增长了8d。
7、吊筋
吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60°
≤800mm 夹角=45°
二、中间跨钢筋计算
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:当中间跨两端支座负筋延伸长度之和≥该跨净跨长时,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)。
其她钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。
二、其她梁
一、非框架梁
在03G101-1中,对于非框架梁配筋简朴解释,与框架梁钢筋解决不同之处在于:
1、普通梁箍筋设立时不再区别加密区与非加密区问题;
2、下部纵筋锚入支座只需12d;
3、上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d判断值。
未尽解释请参照03G101-1阐明。
二、框支梁
1、框支梁支座负筋延伸长度为Ln/3;
2、下部纵筋端支座锚固值解决同框架梁;
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;
4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;
5、箍筋加密范畴为≥0.2Ln1≥1.5hb;
7、侧面构造钢筋与抗扭钢筋解决与框架梁一致。
二、剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算构件,详细体当前:
1、剪力墙涉及墙身、墙梁、墙柱、洞口,必要要整考虑它们关系;
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、剪力墙在立面上有各种洞口;
4、墙身钢筋也许有单排、双排、多排,且也许每排钢筋不同;
5、墙柱有各种箍筋组合;
6、连梁要区别顶层与中间层,根据洞口位置不同尚有不同计算办法。
(1) 剪力墙墙身
一、剪力墙墙身水平钢筋
1、墙端为暗柱时
A、外侧钢筋持续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙长-保护层+弯折
B、外侧钢筋不持续通过 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)
2、墙端为端柱时
A、外侧钢筋持续通过 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、外侧钢筋不持续通过 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锚固办法同该墙内侧水平筋锚固构造。
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。
二、剪力墙墙身竖向钢筋
1、首层墙身纵筋长度=基本插筋+首层层高+伸入上层搭接长度
2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层搭接长度
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)
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。
三、墙身拉筋
1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)
2、根数=墙净面积/拉筋布置面积
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;
拉筋面筋面积是指其横向间距×竖向间距。
例:(8000*3840)/(600*600)
(二) 剪力墙墙柱
一、纵筋
1、首层墙柱纵筋长度=基本插筋+首层层高+伸入上层搭接长度
2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层搭接长度
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,顶层锚固要区别边、中、角柱,要区别外侧钢筋和内侧钢筋。由于端柱可以看作是框架柱,因此其锚固也同框架柱相似。
二、箍筋:根据设计图纸自由组共计算。
(三) 剪力墙墙梁
一、连梁
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
2、箍筋
顶层连梁,纵筋长度范畴内均布置箍筋 即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)
中间层连梁,洞口范畴内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)
二、暗梁
1、主筋长度=暗梁净长+锚固
三、柱
(一) 、基本层
一、柱主筋
基本插筋=基本底板厚度-保护层+伸入上层钢筋长度+Max{10D,200mm}
二、基本内箍筋
基本内箍筋作用仅起一种稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。普通是按2根进行计算(软件中是按三根)。
(二) 、中间层
一、柱纵筋
1、KZ中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面高度+上一层伸出楼地面高度
二、柱箍筋
1、KZ中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1
03G101-1中,关于柱箍筋加密区规定如下
1)首层柱箍筋加密区有三个,分别为:下部箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范畴内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范畴内同步需要加密。
2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范畴内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范畴内同步需要加密。
(三)、顶层
顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因而各种柱纵筋顶层锚固各不相似。(参看03G101-1第37、38页)
一、角柱
角柱顶层纵筋长度:
一、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
二、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} 寺寺地地地地地地地地地地柱顶部第一层:≧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}
二、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呢?
边柱顶层纵筋锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:
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
b、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}
三、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呢?
中柱顶层纵筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d
直锚(≧Lae):梁高-保护层
注意:在GGJ V8.1中,解决同上。
四、板
在实际工程中,咱们懂得板分为预制板和现浇板,这里重要分析现浇板布筋状况。
板筋重要有: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)。
一、受力筋
软件中,受力筋长度是根据轴网计算。
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
二、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范畴-扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范畴长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋长度/分布筋间距+1
三、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)
依照实际状况直接计算钢筋长度、根数即可,在软件中可以运用直接输入法输入计算。
第五章 常用问题
为什么钢筋计算中,135o弯钩咱们在北科软件中计算为11.9d?
咱们北科软件中箍筋计算时取11.9D事实上是弯钩加上量度差值成果,咱们懂得弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应当是1.9D,下面咱们推导一下1.9D这个量度差值来历:
按照外皮计算成果是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取是规范规定最小半径2.5d,此时用背面式子减前面式子成果是:1.87d≈1.9d。
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