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配筋率规范篇一:板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图板的配筋率规范规定、各类构件配筋率表格、板的构造详图 构造钢筋 钢筋混凝土结构中,按照构造需要设置的钢筋,相对于受力钢筋而言。 构造钢筋不承受主要的作用力,只起维护、拉结,分布作用。 构造钢筋的类型有:分布筋,箍筋,拉筋,构造腰筋,架立筋等。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 表 第条钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条对卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于%。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条预应力混凝土受弯构件中的纵向受拉钢筋配筋率应符合下列要求: 表 MuMcr式中 () Mu-构件的正截面受弯承载力设计值,按本规范公式()、()或公式()计算,但应取等号,并将 M 以 Mu 代替;Mcr-构件的正截面开裂弯矩值,按本规范公式()计算。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条当现浇板的受力钢筋与梁平行时,应沿梁长度方向配置间距不大于 200mm 且与梁垂直的上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm,且单位长度内的总截面面积不宜小于板中单位宽度内受力钢筋截面面积的三分之一。该构造钢筋伸入板内的长度从梁边算起每边不宜小于板计算跨度 l0 的四分之一(图)。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板,应沿支承周边配置上部构造钢筋,其直径不宜小于 8mm,间距不宜大于 200mm,并应符合下列规定: 1 现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,应在板边上部设置垂直于板边的构造钢筋,其截面面积不宜小于板跨中相应方向纵向钢筋截面面积的三分之一;该钢筋自梁边或墙边伸入板内的长度,在单向板中不宜小于受力方向板计算跨度的五分之一;在双向板中不宜小于板短跨方向计算跨度的四分之一;在板角处该钢筋应沿两个垂直方向布置或按放射状布置;当柱角或墙的阳角突出到板内且尺寸较大时,亦应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该构造钢筋伸入板内的长度应从柱边或墙边算起。上述上部构造钢筋应按受拉钢筋锚固在梁内、墙内或柱内; 2 嵌固在砌体墙内的现浇混凝土板,其上部与板边垂直的构造钢筋伸入板内的长度,从墙边算起不宜小于板短边跨度的七分之一;在两边嵌固于墙内的板角部分,应配置双向上部构造钢筋, 该钢筋伸入板内的长度从墙边算起不宜小于板短边跨度的四分之一;沿板的受力方向配置的上部构造钢筋,其截面面积不宜小于该方向跨中受力钢筋截面面积的三分之一;沿非受力方向配置的上部构造钢筋,可根据经验适当减少。混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条当按单向板设计时,除沿受力方向布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上受力钢筋截面面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的%;分布钢筋的间距不宜大于 250mm,直径不宜小于 6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面面积应适当增加,其间距不宜大于200mm. 注:当有实践经验或可靠措施时,预制单向板的分布钢筋可不受本条限制。 现浇钢筋混凝土板的构造负筋和分布钢筋配筋探讨(姜学诗) 通过本论文可更直观的理解”混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条、第条、第条” 论文节选: 对“配筋面积不宜小于受力钢筋截面面积的三分之一”有两种不同的理解:1)不论受力钢筋和构造钢筋是否采用同一强度等级的钢筋,一律将受力钢筋面积除 3 作为构造钢筋的配筋面积;2)当受力钢筋的强度等级高于构造钢筋时,将受力钢筋的面积换算成与构造钢筋强度等级相同的钢筋的面积,然后除以 3 作为构造钢筋的配筋面积。显然,后一种构造钢筋的配筋方法较合理。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为 150-200mm,并应在板的末配筋表面布置温度收缩钢筋,板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋率均不宜小于%。温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固。 混凝土结构设计规范 GB 50010-XX 第条对卧置于地基上的基础筏板,当板的厚度 h2m时,除应沿板的上、下表面布置纵、横方向的钢筋外,尚宜沿板厚度方向间距不超过 1m 设置与板面平行的构造钢筋网片,其直 径不宜小于 12mm,纵横方向的间距不宜大于 200mm.建筑地基基础设计规范 GB 50007-XX 当筏板变厚度时,尚应验算变厚度外筏板的受剪承载力。 当筏板的厚度大于 XXmm 时,宜在板厚中间部位设置直径不小于 12mm,间距不大于 300mm 的双向钢筋网.。 建筑地基基础设计规范 GB 50007-XX 第条按基底反力直线分布计算的梁板式筏基,其基础梁的内力可按连续梁分析,边跨跨中弯矩以及第一内支座的弯矩值乘以的系数。梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横方向的底部钢筋尚应有 1/2-1/3贯通全跨,且其配筋率不应小于%,顶部钢筋按计算配筋全部连通。 建筑地基基础设计规范 GB 50007-XX 平板式筏基柱下板带和跨中板带的底部钢筋应有 1/2-1/3 贯通全跨,且配筋率不应小于%;顶部钢筋应按计算配筋全部连通。 建筑地基基础设计规范 GB 50007-XX 第条扩展基础的构造,应符合下列要求 3.扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于 10mm;间距不宜大于 200mm,也不宜小于 100mm。墙下钢筋混凝土条形基础纵向分布钢筋的直径不小于 8mm;间距不大于300mm;每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于 40mm;无垫层时不小于 70mm; 地基规范的专家在建筑地基基础设计规范理解与应用中解释了扩展基础的最小配筋率问题: 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-XX 筏形基础的钢筋间距不应小于 150mm,宜为200300mm,受力钢筋直径不宜小于 12mm。采用双向钢筋网片配置在板的顶面和底面。 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-XX 当地基压缩层深度范围内的土层在竖向和水平方向皆较均匀,且上部结构为平立面布置较规则的框架、剪力墙、框架-剪力墙结构时,箱形基础的顶、底板可仅考虑局部弯曲计算。计算时底板反力应扣除板的自重及其上面层和填土的自重,顶板荷载按实际考虑。整体弯曲的影响可在构造上加以考虑。箱形基础的顶板和底板钢筋配置除符合计算要求外,纵横方向支座钢筋尚应有 1/3 至 1/2 的钢筋连通,且连通钢筋的配筋率分别不小于%(纵向) 、%(横向) ,跨中钢筋按实际需要的配筋全部连通。钢筋接头宜采用机械连接;采用搭接接头时,搭接长度应按受拉钢筋考虑。 建筑抗震设计规范 GB 50011-XX 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构,其楼板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等级不宜小于 C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的2 倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第、 、条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-XX 房屋的顶层、结构转换层、平面复杂或开洞过大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层应采用现浇楼盖结构。一般楼层现浇楼板厚度不应小于 80mm,当板内预埋暗管时不宜小于 100mm;顶层楼板厚度不宜小于 120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第 10 章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于 160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等级不宜低于 C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于%。 高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 3-XX 抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵向钢筋面积的倍;地下室中超出上部主楼范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。9 度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应低于二级。 篇二:各种最小配筋率各种最小配筋率 钢筋混凝土受压构件全部纵向钢筋的最小配筋率为% 钢筋混凝土受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋最小配筋率为和 45ft/fy 中的较大值 框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级 梁中位置 支座 跨中 一级 和 80ft/fy 中的较大值 和 65ft/fy 中的较大值 二级 和 65ft/fy 中的较大值 和 55ft/fy 中的较大值 三、四级 和 55ft/fy 中的较大值 和 45ft/fy 中的较大值 柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%) 柱类型 抗震等级 一级 二级 三级 四级 框架中柱、边柱 框架角柱、框支柱 1,00,90,8 注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400 级钢筋时,应按上面数值减小;当混凝土强度等级为 C60 及以上时,应按上面数值增加。 规范上不是有么? 框架梁的最小配筋率 取大值 一 级 支座 ,80ft/fy 跨中 ,65ft/fy 二 级 支座 ,65ft/fy 跨中 ,55ft/fy 三、四级 支座 ,55ft/fy 跨中 ,45ft/fy 带边框的剪力墙连梁最小配筋率同相应抗震等级的框架梁。 基础哪,尤其是独立基础是多少啊 怎么算最小配筋率?谢谢! 现行规范上没有最小配筋率的明确规定,照建筑地基基础设计规范执行,扩展基础底版受力钢筋最小直径不宜小于 10mm,间距 100200。 最大配筋率 当受弯构件的配筋率达到相应于混凝土即将破坏时的配筋率,称为最大配筋率,以 max (=As/bh0)表示。 配筋率 配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积) 。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。 计算公式:=A(s)/bh(0) 。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;b 为矩形截面的宽度;h(0)为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。 最小配筋率是指,当梁的配筋率 很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率 (min) 。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力 M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩 M(cr)相等的原则确定。 配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。 框架梁配筋率超过多少是超筋了 再举个例子,某框架梁,三跨,300x800,梁底受拉钢筋 6 根圆 25,梁上侧靠近柱子的部分 8 根圆 25,是否超筋了,如何调整 如果不考虑抗震要求的话,所谓框架梁超筋和梁的配筋率没有直接联系。你给的是配筋率的计算公式,与超筋无关。所谓梁超筋,是指不论如何加大配筋量,都不能够提高粱的承载力,因为梁受压区的混凝土已经压碎了。所以,理论上梁的配筋率是可以无限提高的,只要混凝土的抗压承载力足够就可以了。所以梁超筋的判断是以混凝土的相对受压区高度来判断的。例如,对于采用二级钢的梁来说,当混凝土的相对受压区高度大于时,梁即超筋,但不是以配筋率来判断的。一旦超筋,最有效的方法是加大梁的断面尺寸。 当考虑抗震时,为了延性要求,梁超筋除了要按混凝土受压区高度控制,还要限制梁端上部的配筋率,也就是你给的公式,要求配筋率小于%。配筋率应以全截面计算,就是你给的第一个式子计算。按你的数据,梁的配筋率是没有超筋的,才%。 箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率 配箍率是对箍筋而言,分箍筋面积配筋率和箍筋体积配筋率。 一般情况下,面积配筋率是对受弯构件而言,体积配箍率是对受压构件而言。 . 箍筋的面积配筋率 面积配筋率(sv):配置在同一截面(bs,b 为矩形截面构件宽度,s 为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积 Asv单肢箍筋的截面面积 Asv1肢数 n。 计算公式为:svAsv(bs)=(nAsv1)(bs)。最小配筋率:梁:sv,minftfyv;弯剪扭构件:sv,minftfyv。 . 箍筋的体积配筋率 体积配箍率(v):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。 计算公式为:方格网式配筋:v(n1As1l1n2As2l2)(Acors);螺旋式配筋:v(4Ass1)(dcors)。式中,l1 和 l2 为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,应扣除重叠部分的箍筋体积。 柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:v,minvfcfyv;v 为最小配箍特征值,fc 为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv 为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中,fc/mm2(混凝土结构设计规范 、 建筑抗震设计规范和高层建筑混凝土结构技术规程均有此规定) ,fyv360N/mm2(混凝土结构设计规范无此规定, 建筑抗震 设计规范和高层建筑混凝土结构技术规程有此规定) 。相关规范条文: A. 面积配箍率 (sv): 混凝土结构设计规范(GB 50010-XX) 第条、第条、第条; 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-XX,J 186-XX) 第条、第条。 B. 体积配箍率 (v): 混凝土结构设计规范(GB 50010-XX) 第条、第条、第条; 建筑抗震设计规范(GB 50011-XX) 第条; 高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ 3-XX,J 186-XX) 第条。 配箍率 配箍率分体积配箍率和面积配箍率 概念: 两者均对箍筋而言,所以也叫体积配箍率和面积配箍率 () 面积配箍率 (sv):是在垂直箍筋的截面bs(b 为构件宽,s 为箍筋间距)中,箍筋面积所占的比率(钢箍面积为肢数 乘每根钢筋的面积) 。 计算公式:svAsvbs=nAsv1/bs () 体积配箍率(v):指箍筋体积(箍筋总长乘单肢面积)与相应的砼体积的比率。复合箍筋应扣除重叠部分的体积。 作用: () 面积配箍率 (sv):体现抗剪要求,框架梁沿梁全长的面积配筋率有规定。 svsvmin () 体积配箍率(v):体现柱端加密区箍筋对砼的约束作用。vvminvfcfyv (v 为最小配箍特征值) 3. 配箍率与配筋率的区别 配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积) 。 ,其中, 为配筋率;As 为受拉区纵向钢筋的截面面积;b为矩形截面的宽度;h 0 为截面的有效高度。配筋率是反映配筋数量的一个参数。 最小配筋率是指,当梁的配筋率 很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率 min。是根据 Mu=Mcy 时确定最小配筋率。 配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表 受力类型 最小配筋百分率 受压构件 全部纵向钢筋 一侧纵向钢筋 受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 和 45ft/fy 中较大值 注: 1 受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400 级、RRB400 级钢筋时,应按表中规定减小;当 混凝土强度等级为 C60 及以上时,应按表中规定增大;2 偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑; 3 受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算;受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积(bf-b)hf 后的截面面积计算; 4 当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋“系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 按抗震 7 度区规则结构设计 , 普通住宅建筑混凝土用量和用钢量: 1、多层砌体住宅: 钢筋 30KG/m2 砼/m2 2、多层框架 钢筋 3842KG/m2 砼/m2 3、小高层 1112 层 钢筋 5052KG/m2 砼/m2 4、高层 1718 层 钢筋 5460KG/m2 砼/m2 5、高层 30 层 H=94 米 钢筋 6575KG/m2 砼/m2 6、高层酒店式公寓 28 层 H=90 米 钢筋 6570KG/m2 砼/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 1112 层之间 剪力墙分布钢筋和边缘构件内纵向钢筋的最大配筋率的限制规定 约束边缘构件和构造边缘构件阴影区内纵向钢筋的最大配筋率,因为尚没有充分的研究成果,在相关规范中没有明确规定,目前可参考混凝土高规关于框架柱的规定,以保证钢筋混凝土构件的基本性能。当纵向钢筋直径较大、配筋率较高时,约束篐筋的配置应与之相配套。 剪力墙竖向分布钢筋一般按构造要求配置,配筋率不会太大。 剪力墙水平分布钢筋最大配筋率虽然无明确规定,但根据混凝土高规的受剪截面限制条件和截面受剪承载力计算公式,可以推算出水平分布钢筋 SH A 的最大值,因此其最大配筋率实际上是有限制的。另外, 混凝土高规对剪力墙分布钢筋的最大直径也做了限制。 关于梁、柱配筋率的问题 很多人在计算配筋率的时候,分辨不清什么时候采用全截面,什么时候采用有效截面来计算。 对于梁的计算,有计算梁的最小配筋率和梁的一般配筋率。 梁的最小配筋率:取全截面高度。根据混凝土结构设计规范 (GB50010-XX)第条:钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表规定的数值。 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表 而第条是关于纵向受力钢筋的最小配筋率的问题的。 所以条注 3 中,所说的配筋率是指的最小配筋率。 梁的一般配筋率:取有效高度。根据混凝土结构设计规范 (GB50010-XX)第条: -纵向受拉钢筋配筋率:对钢筋混凝土受弯构件,取 =As/(bh0);对预应力混凝土受弯构件,取 =(Ap+As)/(bh0)。 当计算梁的配筋率的时候,验算是否达到最小配筋率,请用 bh 来做乘数,验算最大配筋率的时候,分子请 用 bh0,这样偏安全。 建筑抗震设计规范 (GB50011-XX)第条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于,二、三级不应大于。 柱的配筋率:取全截面 。根据混凝土结构设计规范 (GB50010-XX)第条:全部 纵向钢筋的配筋率不宜大于 5%。柱的最大配筋率为 5% 在高规和抗规里,都明确指出, “梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于%” 。通俗说就是梁上部支座处钢筋要小于%。但梁底跨中的最大配筋率,规范里并未明确说明。 避免混凝土先于钢筋屈服就压坏,规定最大受压区高度。为了保证结构延性,规定最大配筋率。我估算过,一般 配筋率就基本上是单筋的最后的塑性铰形成条件。 篇三:关于最小配筋率最大配筋率关于最小配筋率最大配筋率 关于最小配筋率最大配筋率与梁高的取值 第一是最小配筋率,最小配筋率的确定理论原则应该是受弯构件的第一阶段末,即截面受拉区砼开裂临界状态,此时的配筋应能承担砼开裂后转嫁的全部拉应力,故与全截面有关,应用全截面。 第二是正常的配筋率或最大配筋率,针对的是受弯构件第三阶段,即极限破坏状态,此时截面只与有效高度有关,保护层多厚都无用,故采用有效高度。 _ 配筋率首先要满足砼本身的要求, (参见大家上学时的混凝土教材正截面受压计算) 。混凝土受压区高度不能无限增大,太大时会在钢筋屈服前压溃,超筋破坏。所以教材上是控制 b (常用材料在附近) ,所以我们的受拉钢筋配筋梁受 b 不能超过一定值,这个值随着截面尺寸 砼等级 钢筋等级 保护层厚度的不同,值也不同。我通过列表计算得出的结论是:对于常用材料和截面,梁的配筋率(即有效截面配筋率,不要搞错配筋率概念)一般在,全截面配筋率一般在以下(这句话相对于上句话似乎是废话,呵呵,但对于实际配筋时有很大方便) 。 对于抗震梁(常见的为框架梁) ,除了控制上面的第二条外。还需要满足,砼规可知框架梁配筋率宜满足 1. 2.1bfc/fy (As-As)/bho b(二、三级框架) (一级框架) 考虑受压区钢筋作用 _ 抗震框架梁梁端最大配筋率只是%吗? 抗震规范中,强规条: 梁的钢筋配置,应符合下列各项要求: 1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 ,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于 ,二、三级不应大于 。 2 梁端截面的底面和顶面纵向钢筋配筋量的比值,除按计算确定外,一级不应小于 ,二、三级不应小于 。高规中条也有强制规定。 注意 文中”且计入受压钢筋的。 。 。 。 。 。 “,这里关键一个“且”字,故“梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于 ” ,只是必要条件,不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 。而应加上“且”后面的话,才是充分必要条件。 在求 x/h0 时,应注意是计入受压钢筋的。 所以,在梁端纵向受拉钢筋的配筋率问题上,应注意三个问题: 一、不能认为梁端纵向受拉钢筋的最大配筋率就是 ,实际设计中和一些资料手册中,就有这个问题。是不全面的,从而导致错误。 二、抗震时用公式 pmax=Sb*a1*fc/fy,(其中,sb 一级为,二、三级为)也是不对的,因为没有考虑受压钢筋的作用。而梁端有加密箍筋,条第二款又保证了足够的受压筋,故不能忽约。 三、更不能套用非抗震时的最大配筋率。 _ 在钢筋混凝土构件的设计中,提起“配筋率” ,行内人士想必都不陌生,这里我主要说的配筋率是钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的配筋百分率。在设计过程中,最初本人对它的概念比较模糊,并发现工作多年的同行朋友对此理解也有误区,所以在这里整理一下自己的理解,和大家分享。在混凝土结构设计规范中注解第 3 条,受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按构件的全截面面积计算。 这句话我读了几十遍,照字面理解,我们计算配筋率的时候,分母应该取全截面面积,即 bh,但是我看校对人员帮我看图的时候,验算配筋率,用 As/(bh。 ) 。有人说 h 和 h。的差距在实际工程中的意义不大,我看未必,单排配筋时 h。=h-35,差距还不算大,而双排或双排以上配筋时 h。=h-60,如此说来,我们还真的应该抠一下到底用h 还是 h。 这个问题纵说纷议,我查阅资料和规范得出如下看法:建筑结构设计规范应用图解手册明确指明受弯构件最小配筋率是按有效高度计算,受压构件按全截面。PKPM 对受弯构件也是按有效高度计算的。我同意这个说法的一部分,并且这样理解:对于大偏心或受弯构件在计算配筋时都不考虑受拉区一侧砼抗拉强度,仅考虑有效截面积,所以应该采用 As/b*h。来计算,在小偏心或轴压构件不存在砼抗拉情况,应按全截面来计算 As/b*h 来计算。 照此说来,的注解 3 仿佛没有说清楚 h 和 h。的问题,对于受弯构件,从理论上说,计算最小配筋率也应该用h。 ,这在规范组编制的混凝土结构计算算例中有提及,而且,美国 ACI 规范也是如此规定的。这和计算最大配筋率等的概念一致,从受力图形上就可以明白,不再赘述。设计和考试的时候,仍应按规范条文规定计算,也就是说,该用 H 的时候用 H。 ,据说没有改变过来,是因为修订规范时想改,但是担心整本规范安全度提得高了,钢筋用量偏大,部里不同意,于是就降了一些其他指标,但是把最小配筋率又提了点。 说了这么多,我怕把大家说糊涂了,就概括一下:实际工程中:1.当你计算梁的配筋率的时候,验算是否达到最小配筋率,请用 bh 来做乘数,验算最大配筋率的时候,分子请用 bh。 ,这样偏安全。2.计算柱子配筋率时,全用bh。 上面是根据混凝土结构设计规范引发的思考,下面我们看建筑抗震设计规范第 52 页中第 1 条:梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于%,且计入受压钢筋的梁端混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于,二、三级不应大于。 对这句强规开始重视是有一次同事的图梁端配筋率已经大于%了,被审图中心提出意见,说违反强规。这里控制的是梁端受拉钢筋,而对于梁跨中下部纵向受拉钢筋很多人也按%来控制,这样正确吗?可能是这
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