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文档简介
高职高专建筑工程技术专业建筑结构BuildingStructure——项目化教学配套课件——混凝土结构·砌体结构·钢结构建筑结构教材编写组
4.1钢筋混凝土受弯构件
模块二钢筋混凝土结构项目4设计钢筋混凝土基本受力构件
目录CONTENTS
4.1.1受弯构件的一般构造要求梁和板的截面形式·梁的配筋构造·板的配筋构造·混凝土保护层与截面有效高度
4.1.2受弯构件正截面承载力计算正截面破坏形式·单筋矩形截面·双筋矩形截面·T形截面承载力计算
4.1.3受弯构件斜截面承载力计算斜截面破坏形态·剪跨比与配箍率·受剪承载力计算·构造措施
4.1.4梁平法施工图识读集中标注·原位标注·平法识图实例
建筑结构·4.1钢筋混凝土受弯构件学习目标
知识目标•掌握受弯构件的一般构造要求•掌握正截面承载力计算的基本假定和计算方法•掌握单筋矩形、双筋矩形、T形截面承载力计算•掌握斜截面受剪承载力计算方法•掌握梁平法施工图的制图规则和识读方法
能力目标•能够正确确定梁、板的截面尺寸和配筋构造•能够计算单筋矩形截面受弯承载力并选配钢筋•能够进行双筋矩形和T形截面承载力计算•能够计算斜截面受剪承载力并配置腹筋•能够正确识读梁平法施工图纸
素养目标•培养严谨细致的工程计算习惯•树立"以规范为尺、以图纸为纲"的工程师意识•通过工程案例分析强化安全责任意识•培养独立思考、善于观察的学习理念•体悟精益求精的工匠精神1
建筑结构·4.1钢筋混凝土受弯构件工程导入:受弯构件裂缝的警示
钢筋混凝土梁底弯曲裂缝工程实景
工程案例某办公楼使用数年后,框架梁底部出现多条垂直裂缝,最大裂缝宽度达0.4mm,远超规范限值0.3mm。经检测,梁底纵向受拉钢筋配筋率仅为0.15%,低于最小配筋率要求,属于典型的少筋梁破坏特征。
问题思考•为什么梁底会出现垂直裂缝?裂缝宽度受什么控制?•如何计算梁需要配置多少钢筋才安全?
本节核心任务掌握受弯构件从构造设计到承载力计算、再到图纸识读的完整知识链,确保工程中每一根梁、每一块板都安全可靠。2
4.1.1
受弯构件的一般构造要求梁和板的截面形式·配筋构造·保护层与有效高度
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求3梁和板的截面形式与梁截面尺寸
图4-1梁和板的截面形式
常见截面形式梁:矩形、T形、工字形截面板:矩形实心板、空心板梁和板是建筑结构中最常见的受弯构件表4-1梁的最小截面高度
梁的截面尺寸确定梁高h:按高跨比h/l估计,满足表4-1最小高度时挠度一般合格•整体肋形次梁:简支l/15,连续l/20,悬臂l/8•整体肋形主梁:简支l/12,连续l/15,悬臂l/6•h≤800mm取50mm倍数,h>800mm取100mm倍数梁宽b:取b=(1/3~1/2)h常用200、250、300mm,级差50mm
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求4梁的钢筋种类与配置
图4-2梁的钢筋组成
纵向受力钢筋:承受弯矩产生的拉力,直径12~25mm;h≥300mm时≥10mm,h<300mm时≥8mm
弯起钢筋:弯起段承受主拉应力,水平段承受负弯矩;h≤800mm弯起45°,h>800mm弯起60°
箍筋:承受剪力,固定纵筋形成骨架;h≤800mm直径≥6mm,h>800mm≥8mm;一般采用封闭式双肢箍
架立钢筋:固定箍筋形成骨架;跨度<4m时≥8mm,4~6m≥10mm,>6m≥12mm
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求5纵向受力钢筋与箍筋的构造要求
图4-3箍筋的肢数和形式
纵向受力钢筋净距要求•上部纵筋水平净距≥30mm和1.5d•下部纵筋水平净距≥25mm和d•各层钢筋之间净距≥25mm和d•配筋密集区可采用并筋:≤28mm并筋≤3根,32mm宜2根,≥36mm不并筋•并筋按等效直径计算,按截面面积相等换算
箍筋的形式与肢数•形式:开口式(仅用于无振动的T形梁跨中)、封闭式(一般均采用)•肢数:b≤150mm用单肢箍;一般用双肢箍•b>400mm且一层受压筋>3根,或b≤400mm且>4根时,用四肢箍(复合箍筋)•配有计算受压筋时,箍筋直径≥d/4
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求6纵向构造钢筋与板的构造
图4-4纵向构造钢筋图4-5板的钢筋
纵向构造钢筋(腰筋)当梁腹板高度hw≥450mm时,梁两侧应配置纵向构造钢筋•每侧截面面积≥腹板面积bhw的0.1%•间距不宜大于200mm•hw:矩形取有效高度,T形取有效高度减翼缘高度,工字形取腹板净高
板的构造要求板厚:实心楼板≥80mm,屋面板≥100mm,悬臂板≥80~100mm,无梁楼板≥150mm受力钢筋:直径6~12mm;h≤150mm时间距≤200mm,h>150mm时≤1.5h且≤250mm;最小间距70mm分布钢筋:面积≥受力筋15%,配筋率≥0.15%;直径≥6mm,间距≤250mm
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求7混凝土保护层与截面有效高度
图4-6混凝土保护层厚度和截面有效高度
混凝土保护层钢筋外边缘至构件表面的混凝土,防止钢筋锈蚀、保证黏结。厚度不应小于钢筋直径,并符合环境类别规定。
截面有效高度h₀(公式4-1)h₀=h-aₛ,aₛ为受拉钢筋合力点至受拉边缘距离表4-3截面有效高度h₀(一类环境)
h₀近似取值(一类环境)梁(保护层25mm):一排纵筋h₀=h-45,二排h₀=h-70梁(保护层20mm):一排h₀=h-40,二排h₀=h-65板:保护层15mm时h₀=h-20;20mm时h₀=h-25详见表4-3,含并筋情形的等效取值
建筑结构·4.1.1受弯构件的一般构造要求84.1.1小节小结
梁钢筋骨架施工现场
截面尺寸:梁高按高跨比估算,梁宽取(1/3~1/2)h;板厚满足最小厚度要求
梁的配筋:纵向受力筋、弯起筋、箍筋、架立筋、纵向构造筋五类,各有直径和间距要求
板的配筋:受力筋沿跨度方向承受拉力,分布筋垂直布置起分散和固定作用
核心参数:保护层厚度防锈黏结,有效高度h₀=h-aₛ是承载力计算的基础
4.1.2
受弯构件正截面承载力计算破坏形态·单筋矩形·双筋矩形·T形截面
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算9正截面破坏形式与配筋率
图4-7梁的正截面
正截面破坏的概念在弯矩较大区段,可能发生垂直于构件纵轴截面的受弯破坏,即正截面破坏。破坏形式主要与纵向受拉钢筋的配筋率ρ有关。
配筋率ρ(公式4-2)As—纵向受拉钢筋截面面积;b—梁宽;h₀—截面有效高度
根据配筋率不同,钢筋混凝土梁有三种破坏形式:适筋破坏(塑性破坏,有预兆)、超筋破坏(脆性破坏,无预兆)、少筋破坏(脆性破坏,一裂即坏)。工程中必须设计成适筋梁,控制ρ在ρmin和ρmax之间。
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算10三种正截面破坏形式对比
图4-8梁的三种破坏形式梁受弯试验破坏实景示意图
适筋破坏(推荐)受拉钢筋先屈服,后受压区混凝土压碎。破坏前有较大变形和裂缝,塑性破坏,有预兆。材料充分发挥,工程中应设计成适筋梁。
超筋破坏(禁止)钢筋过多,受压混凝土先压碎,钢筋未屈服。脆性破坏,无预兆。配筋多却不发挥作用,不经济,应避免。
少筋破坏(禁止)钢筋过少,混凝土一开裂钢筋即屈服甚至拉断。脆性破坏,一裂即坏,裂缝宽变形大,工程中不得采用。
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算11界限破坏
教材原文定义当梁的配筋率达到最大配筋率ρmax时,在发生受拉钢筋屈服的同时,受压区边缘混凝土达到极限压应变被压碎破坏,这种破坏称为界限破坏。
应变特征受拉钢筋应变达到屈服应变εy受压区边缘混凝土达到极限压应变εcu两者同时发生,是适筋与超筋的临界状态
工程意义界限破坏是适筋梁与超筋梁的分界点配筋率低于界限→适筋破坏(塑性、有预兆)配筋率高于界限→超筋破坏(脆性、无预兆)
关键理解界限破坏状态下,受拉钢筋刚好屈服、受压区混凝土刚好压碎,材料性能得到充分利用。实际工程中不允许达到超筋状态,因此界限破坏对应的配筋率即为最大配筋率ρmax,对应的受压区高度即为界限受压区高度xb。
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算12相对界限受压区高度ξb
教材原文定义界限破坏时,等效矩形截面的界限受压区高度xb与截面有效高度h0的比值,称为界限相对受压区高度,以ξb表示:ξb=xb/h0
判别意义ξ≤ξb→钢筋能屈服→适筋破坏ξ>ξb→钢筋不屈服→超筋破坏
钢筋级别fy(N/mm²)ξb(≤C50)ξb(C80)αsmax(≤C50)αsmax(C80)
HPB3002700.5760.5180.4100.384
HRB400/HRBF400/RRB4003600.5180.4630.3840.356
HRB500/HRBF5004350.4820.4290.3660.337表4-4有屈服点钢筋的ξb及αsmax(混凝土强度介于C50与C80之间时按线性内插法取值)
最大配筋率公式(公式4-6)ρmax=ξb·(α1·fc/fy)×100%式中:α1为系数(≤C50时取1.0);fc为混凝土轴心抗压强度设计值;fy为钢筋抗拉强度设计值
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算13适筋梁工作的三个阶段
图4-9适筋梁工作的三个阶段
第Ⅰ阶段:未裂阶段弯矩小,混凝土与钢筋共同受力,应力应变近似线性。Ⅰa为抗裂度计算依据,荷载约为破坏荷载25%以下。
第Ⅱ阶段:带裂缝工作受拉区混凝土退出工作,拉力由钢筋承担。Ⅱa为使用阶段变形和裂缝宽度验算依据,荷载为破坏荷载25%~85%。
第Ⅲ阶段:破坏阶段钢筋屈服后应力不变,裂缝急剧开展,中性轴上升,受压区混凝土压碎。Ⅲa是正截面承载力计算依据。
建筑结构·4.1.2正截面承载力计算14正截面承载力计算的基本假定
①截面应变保持平面(平截面假定)②不考虑混凝土的抗拉作用
③混凝土受压应力-应变关系采用曲线表示
④纵向受拉钢筋的极限拉应变取为0.01图4-10混凝土应力-应变图4-11钢筋应力-应变建筑结构·4.1.2正截面承载力计算15等效矩形应力图与界限配筋率图4-12受弯构件等效矩形截面应力图等效矩形应力图简化原则①混凝土压应力合力C大小相等②合力C的作用点位置不变等效受压区高度
x=β₁x₀,应力值α₁fc≤C50时:α₁=1.0,β₁=0.8C80时:α₁=0.94,β₁=0.74(中间线性内插)界限相对受压区高度ξbξb=xb/h0,钢筋屈服同时混凝土压碎的界限状态ξ≤ξb→适筋破坏;ξ>ξb→超筋破坏建筑结构·4.1.2正截面承载力计算16最大配筋率与最小配筋率最大配筋率ρmax(公式4-6)防止超筋破坏最小配筋率ρmin(公式4-13)防止少筋破坏。配筋率控制要点•适筋梁条件:ρmin≤ρ≤ρmax•等价条件:ξ≤ξb(防超筋)•等价条件:As≥ρmin·bh(防少筋)建筑结构·4.1.2正截面承载力计算17单筋矩形截面正截面承载力基本公式图4-13单筋矩形截面计算简图承载力条件(公式4-7)力的平衡∑X=0(公式4-8)力矩平衡∑M=0(公式4-9或4-10)符号说明fc—混凝土轴心抗压强度设计值fy—钢筋抗拉强度设计值b—截面宽度;x—受压区高度As—受拉钢筋截面面积h₀—截面有效高度α₁—系数(≤C50时取1.0)M—弯矩设计值;Mu—受弯承载力建筑结构·4.1.2正截面承载力计算18基本公式的适用条件条件一:防止超筋破坏(公式4-11、4-12)ξ≤ξb或
x≤ξb·h₀
或
ρ≤ρmax;最大弯矩
Mumax=α₁fcbh₀²ξb(1-0.5ξb)条件二:防止少筋破坏(公式4-13)ρ≥ρmin或
As≥ρmin·bh;ρmin=max(0.45ft/fy,0.2%),按全截面面积计算超筋处理方法若αs>αsmax(即ξ>ξb),应:①加大截面尺寸b×h②提高混凝土强度等级③改用双筋截面少筋处理方法若As<ρmin·bh,应:按最小配筋率配置钢筋即As=ρmin·bh不允许按计算值配筋建筑结构·4.1.2正截面承载力计算19截面设计截面设计计算步骤Ⅰ
设h0=h-asⅡ
求as=M/(α₁fcbh0²),若as>asmax则加大截面或改双筋Ⅲ
由as求ξ或γs(公式4-15/4-16或查附表A-11)Ⅳ
求As,选筋Ⅴ
验算ρ≥ρmin,即As≥ρmin·bh建筑结构·4.1.2正截面承载力计算20例题4-1:单筋矩形截面设计已知:矩形截面简支梁,l0=5.6m,b×h=200×500mm,均布荷载q=25kN/m(含自重),C25混凝土,HRB400钢筋,一类环境。求:纵向受拉钢筋面积As并选配钢筋。建筑结构·4.1.2正截面承载力计算21截面复核截面复核计算步骤Ⅰ
求h0h0=h-asⅡ
验算最小配筋率若不满足,则原截面设计不合理,需要重新设计Ⅲ
求ξ,即Ⅳ
验算截面是否满足M≤Mu建筑结构·4.1.2正截面承载力计算22例题4-2:单筋矩形截面复核已知:某学校教室梁截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁承受弯矩设计值M=100kN·m,混凝土强度等级为C25,已配置4C16HRB400级受力钢筋,环境类别为一类。求:试验算该梁是否安全。建筑结构·4.1.2正截面承载力计算23双筋矩形截面的概念与适用情况一、双筋截面的概念在受拉区和受压区同时设置受力钢筋的截面称为双筋截面。受压区的钢筋承受压力,称为受压钢筋,其截面面积用A's表示。二、适用情况①弯矩很大,按单筋矩形截面计算所得的ξ大于ξb,而梁截面尺寸受到限制,混凝土强度等级又不能提高时。②在不同荷载组合情况下,梁截面承受异号弯矩。注意:采用纵向受压钢筋协助混凝土承受压力是不经济的。图4-16双筋矩形截面示意图构造要求:箍筋应为封闭式,弯钩直线段≥5d;箍筋间距≤15d且≤400mm;当一层内纵向受压钢筋多于5根且直径>18mm时,间距≤10d。建筑结构·4.1.2正截面承载力计算24双筋矩形截面基本公式图4-17双筋矩形截面承载力计算简图力的平衡(∑X=0)受压区混凝土压力+受压钢筋压力=受拉钢筋拉力力矩平衡(∑M=0)对受拉钢筋合力点取矩,弯矩由混凝土压力和受压钢筋压力共同承担式中:α1——系数(C50及以下取1.0);fc——混凝土轴心抗压强度设计值;fy、f'y——受拉、受压钢筋强度设计值;As、A's——受拉、受压钢筋截面面积;h0——截面有效高度;a's——受压钢筋合力点至受压边缘距离。建筑结构·4.1.2正截面承载力计算25双筋矩形截面适用条件条件①:防止超筋保证受拉钢筋先于受压区混凝土压碎前屈服:条件②:保证受压钢筋屈服保证受压钢筋在构件破坏时达到抗压强度设计值:特殊情况:当x<2a's时受压钢筋的应变ε'y很小,受压钢筋不可能屈服。此时取x=2a's,即假定受压钢筋合力点与受压混凝土合力点重合,正截面受弯承载力计算公式简化为:建筑结构·4.1.2正截面承载力计算26双筋截面设计:情况一(A's未知)已知条件:截面尺寸b×h、混凝土强度等级、钢筋级别、弯矩设计值M求解:受压钢筋A's和受拉钢筋As计算步骤①判别是否需双筋:若M>α1fcbh0²αsmax,则需双筋②取ξ=ξb(充分利用混凝土)③求A's:由式(4-19)④求As:由式(4-18)⑤选配钢筋,验算配筋率关键公式受压钢筋:受拉钢筋:建筑结构·4.1.2正截面承载力计算27双筋截面设计:情况二(A's已知)已知条件:b×h、混凝土、钢筋级别、M、受压钢筋A's求解:受拉钢筋As计算思路:弯矩分解M=M1+M2M1=f'yA's(h0-a's)(受压钢筋承担的弯矩)M2=M-M1(混凝土承担的弯矩,按单筋计算)As1=A's·f'y/fyAs2=M2/(fyγsh0)As=As1+As2三种情况判别Ⅰ.ξ≤ξb且x≥2a's:正常情况,As=As1+As2Ⅱ.ξ>ξb:A's不足,按情况一重新计算Ⅲ.x<2a's:受压钢筋不屈服,取x=2a'sAs=M/[fy(h0-a's)]设计原则:充分利用已知A's,使As最小建筑结构·4.1.2正截面承载力计算28双筋矩形截面复核已知:b×h、混凝土、钢筋级别、As、A's、M求:Mu,验算M≤Mu步骤①:求受压区高度xx=(fyAs-f'yA's)/(α₁fcb)(由力平衡公式4-18推导)情况Ⅰ:正常2a's≤x≤ξbh₀Mu=α₁fcbx(h₀-x/2)+f'yA's(h₀-a's)情况Ⅱ:受压筋不屈服x<2a's取x=2a'sMu=fyAs(h0-a's)情况Ⅲ:超筋x>ξbh₀取ξ=ξbMu=α₁fcbh₀²ξb(1-0.5ξb)+f'yA's(h₀-a's)注意:正截面承载力复核题,都必须先求出混凝土受压区高度x值建筑结构·4.1.2正截面承载力计算29例题4-6:双筋矩形截面复核已知:b×h=250×500mm,C25混凝土,HRB400钢筋,受压筋2Φ18,受拉筋6Φ22求:该梁的受弯承载力M_u解题步骤①h₀=500-70=430mm(受拉双排)②A_s=2281mm²(6Φ22)A'_s=509mm²(2Φ18)③求x:x=(f_yA_s-f'_yA'_s)/(α₁f_cb)=(360×2281-360×509)/(1.0×11.9×250)=214.43mm④判别:ξ_bh₀=222.74mm,2a'_s=90mm90<214.43<222.74→情况Ⅰ计算M_uC25:f_c=11.9N/mm²a'_s=45mm(受压单排)M_u=α₁f_cbx(h₀-x/2)+f'_yA'_s(h₀-a'_s)=1.0×11.9×250×214.43×(430-214.43/2)+360×509×(430-45)=276.46kN·m该梁能承受的最大弯矩为276.46kN·m建筑结构·4.1.2正截面承载力计算30T形截面正截面承载力计算图4-18单筋T形截面图4-21两类T形截面表4-5翼缘计算宽度b'f第一类T形(x≤h'f)公式4-23、4-24第二类T形(x>h'f)公式4-25、4-26建筑结构·4.1.2正截面承载力计算314.1.2小节小结梁受弯破坏试验破坏形态:适筋(塑性、有预兆)、超筋(脆性)、少筋(脆性),必须设计成适筋梁单筋矩形:α1fcbx=fyAs,Mu=α1fcbx(h0-x/2)双筋矩形:受压钢筋协助混凝土承压;x≤ξb·h₀且x≥2a'sT形截面:第一类按b'f矩形计算,第二类分翼缘+肋部两部分;翼缘宽度取表4-5最小值
4.1.3
受弯构件斜截面承载力计算斜截面破坏形态·受剪承载力计算·构造措施建筑结构·4.1.3斜截面承载力计算32剪跨比、配箍率与斜截面破坏形态图4-24梁的钢筋骨架(腹筋=箍筋+弯起筋)剪跨比λ(公式4-27、4-28)集中荷载λ=a/h₀;广义剪跨比λ=M/(Vh₀),计算时λ<1.5取1.5,λ>3取3配箍率ρsv(公式4-29)Asv为同一截面各肢箍筋面积总和图4-25斜截面三种破坏形态斜压破坏(λ<1或ρsv大):腹部分割成斜短柱压碎,箍筋不屈服,脆性,应避免斜拉破坏(λ>3或ρsv小):一裂即坏,箍筋屈服,脆性,不允许剪压破坏(λ=1~3,ρsv合适):临界斜裂缝→箍筋屈服→剪压区混凝土破坏,计算依据建筑结构·4.1.3斜截面承载力计算33斜截面受剪承载力基本公式梁斜截面剪切裂缝实景一般受弯构件(公式4-30)三部分组成:混凝土抗剪0.7ftbh₀+箍筋抗剪fyv·Asv/s·h₀+弯起筋抗剪0.8fyAsb·sinαs集中荷载为主的独立梁(公式4-31)混凝土项改为1.75/(λ+1)·ftbh₀,λ为剪跨比(1.5≤λ≤3);集中荷载占总剪力75%以上时采用符号说明V—剪力设计值;ft—混凝土抗拉强度fyv—箍筋抗拉强度;Asv—箍筋面积s—箍筋间距;Asb—弯起钢筋面积αs—弯起角(45°或60°)板厚≤150mm一般不需斜截面计算建筑结构·4.1.3斜截面承载力计算34受剪承载力的适用条件与腹筋计算上限:最小截面尺寸(公式4-32、4-33)hw/b≤4时V≤0.25βcfcbh₀hw/b≥6时V≤0.2βcfcbh₀防斜压破坏,不满足则加大截面下限:最小配箍率(公式4-34)ρsvmin=0.24ft/fyv×100%,防斜拉破坏箍筋间距过大则斜裂缝不与箍筋相交腹筋计算(公式4-35~4-38)V≤0.7ftbh0(一般)或V≤1.75/(λ+1)ftbh0(集中荷载)时按构造配箍建筑结构·4.1.3斜截面承载力计算35保证斜截面承载力的构造措施图4-27弯起钢筋端部构造图4-28鸭筋(推荐)与浮筋(禁止)图4-29框架梁支座钢筋锚固箍筋构造要求•h>300mm沿全梁设箍筋•一般采用封闭式,端头135°弯钩•弯钩平直段≥5d•一般双肢箍,b大时四肢箍•直径和间距满足表4-6、4-7弯起钢筋构造•弯起角:梁45°或60°,板30°•弯折后锚固:受拉区≥20d•受压区≥10d•单独抗剪用"鸭筋"•禁止用"浮筋"纵筋锚固与截断•简支端锚固:V≤0.7ftbh₀时≥5d•V>0.7ftbh₀时带肋≥12d•框架节点满足la或弯折锚固•纵筋不宜在受拉区截断•连接用绑扎、机械或焊接建筑结构·4.1.3斜截面承载力计算364.1.3小节小结梁斜截面剪切裂缝破坏形态:斜压(λ小/箍筋多)、斜拉(λ大/箍筋少)、剪压(λ适中),仅剪压为计算依据受剪公式:Vu=混凝土项+箍筋项+弯起筋项;一般构件0.7ftbh₀,集中荷载1.75/(λ+1)ftbh₀适用条件:上限V≤0.25βcfcbh₀防斜压;下限ρsv≥0.24ft/fyv防斜拉构造措施:箍筋封闭式布置、弯起筋用鸭筋、纵筋足够锚固、不宜在受拉区截断
4.1.4
梁平法施工图识读集中标注·原位标注·识图实例建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读37梁平法基本规则与集中标注图4-32梁平面注写方式示例图4-33梁平法集中标注注写示例集中标注六项内容必注值:①梁编号②截面尺寸③箍筋④上部通长筋或架立筋⑤侧面纵向构造筋或受扭筋选注值:⑥梁顶面标高高差集中标注表达通用数值,原位标注表达特殊数值,原位标注优先建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读38集中标注①:梁编号表4-8梁编号编号组成梁编号由类型代号、序号、跨数及是否带悬挑组成。八种梁类型KL楼层框架梁|KBL楼层框架扁梁WKL屋面框架梁|KZL框支梁TZL托柱转换梁|L非框架梁XL悬挑梁|JZL井字梁悬挑表示(××A)一端有悬挑,(××B)两端有悬挑,悬挑不计入跨数示例KL3(4):第3号框架梁,4跨,无悬挑L2(5A):第2号非框架梁,5跨,一端悬挑KL4(3B):第4号框架梁,3跨,两端悬挑建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读39集中标注②:梁截面尺寸图4-35等截面梁/图4-36竖向加腋梁/图4-37水平加腋梁等截面梁用b×h表示b为梁宽,h为梁高例:300×700竖向加腋梁用b×hYc1×c2表示c1为腋长,c2为腋高例:300×750Y500×250水平加腋梁用b×hPYc1×c2表示c1为腋长,c2为腋宽例:300×700PY500×250注写要点加腋梁用于梁柱节点处剪力较大的部位,竖向加腋增大梁高抗剪,水平加腋增大梁宽。加腋部分的尺寸和配筋需单独标注。建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读40集中标注③:梁箍筋图4-38箍筋加密区/非加密区/图4-39箍筋肢数(四肢箍/双肢箍)注写内容钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数三种注写形式Φ8@100(4)/200(2)加密@100四肢箍,非加密@200双肢箍Φ12@100/200(2)肢数相同时只注一次,均为双肢箍Φ10@200(2)同一种间距肢数,全跨@200双肢箍箍筋加密区范围一级框架梁:≥2hb且≥500mm;二~四级框架梁:≥1.5hb且≥500mm(hb为梁高)肢数确定:双肢箍适用于梁宽≤350mm;四肢箍适用于梁宽350~800mm;多于四肢箍时用复合箍筋用斜线"/"分隔加密区与非加密区;肢数不同时分别注写在括号内建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读41集中标注④:梁上部通长筋或架立筋图4-40仅通长筋/图4-41通长筋+架立筋/图4-42仅架立筋四种注写情况①仅通长筋:2C25上部通长筋2C25,双肢箍(图4-40)②通长筋+架立筋:2C25+(2C18)通长筋2C25,架立筋2C18,四肢箍(图4-41)③仅架立筋:(4C18)架立筋4C18,四肢箍(图4-42)④上下部通长筋:2Φ22;2Φ25上部2C22,下部2C25,用分号";"分隔(图4-43)通长筋与架立筋的区别通长筋:受力钢筋,可相同或不同直径采用搭接/机械/焊接连接,贯穿梁全跨,承受负弯矩。架立筋:构造钢筋,解决箍筋绑扎问题,计算中不受力,布置在受压区且直径较小,写在括号内。注写规则:角部纵筋写在加号前,架立筋写在加号后括号内;上下部全跨相同时用分号分隔,少数跨不同用原位标注。建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读42集中标注⑤⑥:侧面钢筋与标高差图4-44纵向构造钢筋G/图4-45纵向受扭钢筋N⑤梁侧面纵向钢筋构造钢筋(G打头)当梁腹板高度hw≥450mm时配置,注写两侧总配筋值,对称配置例:G2Φ10→每侧1Φ10受扭钢筋(N打头)注写两侧总配筋值,对称配置,满足构造钢筋间距要求,不重复配置构造筋例:N4C20→每侧2C20⑥梁顶面标高高差(选注值)系指相对于结构层楼面标高的高差值,有高差时写入括号内,无高差时不注。高于楼面为正值,低于楼面为负值。例:楼面标高44.670m,注写(-0.100)→梁顶标高44.570m;注写(+0.050)→梁顶标高33.920m(楼面33.870m)集中标注六项总结:必注值=梁编号、截面尺寸、箍筋、上部通长筋/架立筋、侧面钢筋;选注值=梁顶面标高高差建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读43原位标注①:梁支座上部纵筋图4-48中间支座上部纵筋配置(不同/相同)注写规则(含支座负筋和通长筋在内的所有纵筋)①多于一排时用斜线"/"分开,自上而下例:6C224/2→上排4C22,下排2C22(图4-46)②同排两种直径用加号"+"相连,角部纵筋写前面例:2C22+3C20→角部2C22,中部3C20(图4-47)③中间支座两边不同时分别标注;相同时可仅注一边例:左边4C25,右边6C254/2→两边分别标注(图4-48a);均为6C254/2→仅注一边(图4-48b)注意:支座两边不同配筋宜选相同直径(不同根数)使其贯穿支座;屋面框架梁端支座上部钢筋尽可能只配一层,避免柱顶密度过大建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读44原位标注②:梁下部纵筋注写规则①多于一排时用斜线"/"分开,自上而下例:6C222/4→上排2C22,下排4C22,全部伸入支座(图4-49)②同排两种直径用加号"+"相连,角筋写前面例:2C25+2C22→角筋2C25,其余2C22(图4-50)③不全部伸入支座时,减少数量写在括号内例:6C222(-2)/4→上排2C22不伸入支座,下排4C22伸入(图4-51)例:2C22+3C20(-3)/5C22→上排3C20不伸入(图4-52)集中标注已注上下部通长筋时,下部不重复原位标注;集中标注某项不适用于某跨时,在该跨原位标注,施工按原位取值建筑结构·4.1.4梁平法施工图识读45识读实例:KL1(4)(表4-9)KL1(4)集中标注解读梁编号:KL1(4)第1号框架梁,4跨,无悬挑截面尺寸:300×700梁宽300mm,梁高700mm,等截面箍筋:Φ10@100/200(2)HPB300,直径10,加密@100/非加密@200,双肢箍上部通长筋:2C25上部通长筋2
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