资源描述
梁配筋:1、总体:
在梁下部表示钢筋的摆放位置:下部钢筋—截面尺寸—箍筋—扭筋、构造钢筋
KL:与框柱搭接或与剪力墙搭接的梁。
LL:剪力墙上开洞后形成的梁是连梁,连梁配筋需注意上部钢筋和下部钢筋配筋一般相同,箍筋为全长加密。
判断梁为几跨时,要结合上部钢筋的配筋来判断,上部为零说明此处计算时无负弯矩,所以此处不能作为墩座。
图纸中的块不能够打开(X),需要在位编辑,以便统一改变。块(bb)
插入梁配筋面积的时候要插入块 I以便删除,简便。插入块的图层是2100,可以改变字体的颜色,方便阅读,连梁是24100.
框梁与屋框梁可以整体一起编号。编号的时候要注意顺序,一般从左至右依次编号,从下到上。防止漏编和重编;图层刷:ma快捷键。Pkpm的文件插入到cad中要放大1000倍。
2、箍筋:标志是G。加密区和非加密区箍筋都是按用户输入的箍筋间距进去计算的,并按沿梁全长箍筋的面积配箍筋率的要求控制。(若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的箍筋面积计算结果可以直接参考使用,如果非加密区与加密区的间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结果进行换算。非/加 *表示的非加密的配筋面积即是真实的非加密面积);配筋面积决定箍筋的肢数和箍筋的直径。括号内标注肢数。箍筋原位标注表示这一跨的箍筋配置,放于跨中位置,可以放在梁下部,和下部钢筋放在一起。
当箍筋的配筋面积不大于1时,8号100比10号100/150等更优,注意面积的换算。当箍筋的直径大于10时,将箍筋的等级改用3级钢。
11.梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距:一级抗震等级,不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值;二、三级抗震等级,不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值;各抗震等级下,均不宜大于300mm。大于了就采用4肢箍。
抗规:6.3.3梁的钢筋配置,应符合下列各项要求:1、梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于0.25,二、三级不应大于0.35. 2、梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除应按计算确定外.
3、纵筋:伸入梁支座范围内的钢筋不应少于2根;梁高》=300mm时,D》=10mm,梁高《300mm,d》=8mm;注意砼规
梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d,梁下部钢筋水平方向的间距不应小于25mm和d。下部钢筋多余两层时2层以上钢筋水平方向的中距比下2层的中距大一倍;在梁的配筋密集区宜采用并筋的配筋形式;(砼规9.2.1)
梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面,底面的配筋,一、二级不应少于2根14,且不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三四级不应少于2根12;一二三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或圆形截面柱弦长的1/20.(抗规6.3.4)上部钢筋尽量采用同直径的,在支座附近少截断。配筋时,尽量先满足配一排钢筋。6.3.4 梁的钢筋配置,尚应符合下列规定:
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5%。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1/4;三、四级不应少于2ф12。
2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
3 梁端加密区的箍筋肢距,一级不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。
(砼规9.2.6):当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面的1/4,且不应少于两根。该纵向构造钢筋自支座边缘向跨中伸出的长度不应少于lo/5(计算跨径)。对架立钢筋,当梁的跨度小于4m时,直径不宜小于8mm;当跨径4~6m时,直径不应小于10mm;当梁的跨径大于6m时,直径不宜小于12mm。
次梁与框架梁的连接处,框架梁与剪力墙的连接处,要注意钢筋的直径是否符合,判定规则为钢筋的锚固长度(图集)。(次梁在搭接的时候应注意能不能符合锚固要求的最大直径,0.35lab;框架梁与剪力墙搭接时,锚固要求为0.4lab。)
梁与剪力墙之间的连接
4、侧向构造配筋:梁的腹板高度hw不小于450mm时,在梁的两个侧面应沿梁的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)的间距不应大于200mm,截面面积不应小于腹板截面面积(bhw)的0.1%,但当梁宽时可以适当放松(砼规9.2.13),hw=h-板厚,当梁上无板时,hw=h这里必须注意。
5、受扭纵向钢筋:标志是VT,VTAst-Ast1表示受扭钢筋面积-抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积。间距不应大于200mm及梁截面短边长度,除应在四角设置受扭纵向钢筋外其余受扭纵筋应在梁周边均匀对称布置。
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下面是图文版的,让您阅读起来更清晰:
CAD中输入钢筋符号的方法:
钢筋符号的表示
%%c 符号φ
%%d 度符号
%%p ±号
%%u 下划线
%%130 Ⅰ级钢筋φ
%%131 Ⅱ级钢筋φ
%%132 Ⅲ级钢筋φ
%%133 Ⅳ级钢筋φ
%%130%%145ll%%146 冷轧带肋钢筋
%%130%%145j%%146 钢绞线符号
%%1452%%146 平方
%%1453%%146 立方
%%134 小于等于≤
%%135 大于等于≥
%%136 千分号
%%137 万分号
%%138 罗马数字Ⅺ
%%139 罗马数字Ⅻ
%%140 字串增大1/3
%%141 字串缩小1/2(下标开始)
%%142 字串增大1/2(下标结束)
%%143 字串升高1/2
%%144 字串降低1/2
%%145 字串升高缩小1/2(上标开始)
%%146 字串降低增大1/2(上标结束)
%%171 双标上标开始
%%172 双标下标开始
%%173 上下标结束
%%147 对前一字符画圈
%%148 对前两字符画圈
%%149 对前三字符画圈
%%150 字串缩小1/3
%%151 Ⅰ
%%152 Ⅱ
%%153 Ⅲ
%%154 Ⅳ
%%155 Ⅴ
%%156 Ⅵ
%%157 Ⅶ
%%158 Ⅷ
%%159 Ⅸ
%%160 Ⅹ
%%161 角钢
%%162 工字钢
%%163 槽钢%%164 方钢%%165 扁钢%%166 卷边角钢%%167 卷边槽钢%%168 卷边Z型钢%%169 钢轨%%170 圆
规范解释 悬挑梁
不是两端都有支撑的,一端埋在或者浇筑在支撑物上,另一端伸出挑出支撑物的梁,可为固定、简支或自由段。 长跨面筋在下,短跨面筋在上。
一般为钢筋混凝土材质。截面高度一般取跨度的1/6~1/8,当悬挑长度大于1500时(建筑单位除特别说明外为mm),需加弯起钢筋。但是实际情况往往会不满足要求,所以在后面还得根据实际情况慢慢调整。
角柱
《建筑抗震规范》和《高层混凝土技术规程》中角柱是指位于建筑角部、与柱的正交的两个方向各只有一根框架梁与之相连接的框架柱。
判断
要判断角柱,必须先得明确为什么要定义角柱。规范对于角柱的要求主要是因为角柱遭遇双向地震作用,属双向偏心受力构件且扭转效应对内力影响较大,受力复杂,需要在结构设计时注意给予加强。因此需将角柱从一般柱子中区分开来,特别给予关注。
我们可以根据定义判断出一些简单的情况,比如位于建筑平面凸角处的框架柱一般均为角柱,而位于建筑平面凹角处的框架柱,若柱的四边各有一根框架梁与之相连,则不按角柱对待。但对于比较复杂的情况还有一种简单的方法:即当钢筋混凝土楼板与柱的四边能直接连接少于三边时,也可判定为角柱。但需要注意的是第二种方法供参考,具体还需在结构分析时加以确定。
还有需要注意的是角柱可以看做是从概念设计的角度出发,对结构的薄弱部位给予加强。
铰接梁,见文本
孔点: 是指地质资料的孔点吗?输入地质资料时需输入孔点的位置,孔点就是指结构平面图中位于某个节点下的地质检测点,通过孔点可以观察地基土的资料,在设计地基基础时有用,一般地质资料需要专业的公司勘探,在做结构设计时需要把勘察报告看明白,确定基础深度,明白土层情况,再确定按什么基础设计
变形缝:为了防止因气温变化、不均匀沉降以及地震等因素造成对建筑物的使用和安全影响,设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开,分成若干个相对独立的单元,且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间,设置的这种构造缝称为变形缝。
变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
(1)伸缩缝: 变形缝未作防护建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此,通常在建筑物适当的部位设置竖缝,自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开,将建筑物分离成几个独立的部分.
(2)沉降缝:上部结构各部分之间,因层数差异较大,或使用荷重相差较大;或因地基压缩性差异较大,总之一句话,可能使地基发生不均匀沉降时,需要设缝将结构分为几部分,使其每一部分的沉降比较均匀,避免在结构中产生额外的应力,该缝即称之为“沉降缝”。
(3)防震缝:它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分,形成相对独立的防震单元,避免因地震造成建筑物整体震动不协调,而产生破坏。
混凝土、钢筋的强度设计值与强度标准值有各什么区别?
标准值与设计值:
荷载的设计值与标准值有什么关系?
为什么在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值?
而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值?
最佳答案 要详细解释这个问题牵涉的内容很多,简单的说可以这样理解:
荷载和材料强度的标准值是通过试验取得统计数据后,根据其概率分布,并结合工程经验,取其中的某一分位值(不一定是最大值)确定的。
设计值是在标准值的基础上乘以一个分项系数确定的(在国标《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001中有说明)。
如荷载的设计值等于荷载的标准值乘荷载分项系数。这在荷载规范中已有明确规定,永久荷载的分项系数为1.2或1.35;可变荷载为1.4或1.3;
材料强度的设计值等于材料强度的标准值乘材料强度的分项系数。在现行各结构设计规范中虽没有给出材料强度的分项系数,而是直接给出了材料强度的设计值,但你如果仔细研究是不难发现标准值和设计值之间的系数关系的。材料强度的分项系数一般都小于1。
各种分项系数在某种意义上可以理解为是一种安全系数。
“为什么在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值?而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值?”这个问题可以这样简单地理解:
现行建筑结构设计规范编制所遵循遵的原则是:“技术先进、经济合理、安全适用、确保质量”。在承载能力极限状态设计时材料强度与荷载要取用设计值,其安全系数大些,确保了安全;而在进行正常使用极限状态计算时材料强度与荷载要取用标准值,其安全系数虽然小些,但对使用要求也是能够满足的,它更可以体现经济合理。
以上只是个人的一些理解,仅供参考吧。如果你想对这个问题做进一步深入的探讨,建议你看一下《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001和《建筑结构荷载规范》GB50009-2001这两个规范及它们的条文说明。
泊松比:材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值
无梁楼板最小厚度150mm
剪跨比反映了柱端截面承受的弯矩和剪力的相对大小。柱的剪跨比λ定义为:
式中 Mc、Vc──柱端截面组合的弯矩计算值和组合的剪力计算值;
轴压比指柱(墙)的轴压力设计值与柱(墙)的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值(进一步理解为:柱(墙)的轴心压力设计值与柱(墙)的轴心抗压力设计值之比值)。它反映了柱(墙)的受压情况,《建筑抗震设计规范》(50011-2010)中6.3.6和《混凝土结构设计规范》(50010-2010)中11.4.16都对柱轴压比规定了限制,限制柱轴压比主要是为了控制柱的延性,因为轴压比越大,柱的延性就越差,在地震作用下柱的破坏呈脆性。
框支梁:因为建筑功能要求,下部大空间,上部部分竖向构件不能直接连续贯通落地,而通过水平转换结构与下部竖向构件连接。当布置的转换梁支撑上部的剪力墙的时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁的柱子就叫做框支柱
《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8.3节和第8.4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:laE=ζaE la
一、二级抗震等级 laE=1.15la (11.1.7-1)
三级抗震等laE=1.05la (11.1.7-2) 修正系数
四级抗震等级laE=la (11.1.7-3)
Lab:受拉钢筋基本锚固长度。
式中
la--纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范第8.3.1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=ζl laE (11.1.7-4)
式中
ζl --纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,按本规范第8.4.4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%;
PKPM中墙元细分最大控制长度是什么意思?
由于PKPM SATWE是墙元模型,有限元分格大小对于结构计算精度有一定的影响,分格小则精度高,当然也不能太小,综合考虑计算速度、计算机能力、模型大小之后确定有限元分格大小(墙元最大控制长度),从而达到较好的计算效果。
钢筋:
笼统的说一级是光圆钢筋,二三级为螺纹(带肋)钢筋。名称上一级为HPB235,二级为HRB335,三级为HRB400或RRB400。现场区分的话,钢筋表面上标有数字,直径前面标有2的为一级钢,标有3的为二级刚,标有4的为三级钢。
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