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鋼筋錨固的長度是多少

發布時間:2021-01-09 03:22:42

鋼筋錨固長度計算

鋼筋錨固長度計算:以系數乘以鋼筋直徑得到鋼筋錨固長度的方法,簡單可行,版得到了設計院的認可,施工下權料和質量檢查都很方便。設計圖紙上經常就把表格的相關內容作為設計對鋼筋錨固長度的設計要求,有的設計圖紙則規定,鋼筋錨固長度採用平法16G101-1的規定。

拓展資料:

1、鋼筋錨固長度(anchorage length of steel bar)受力鋼筋通過混凝土與鋼筋的粘結將所受的力傳遞給混凝土所需的長度,用來承載上部所受的荷載。

2、混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項「鋼筋外形系數」,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不採用。

Ⅱ 梁鋼筋的錨固長度一般是多少個d

一般是1.2la+10d 。

鋼筋的錨自固長度與砼的強度等級、結構的抗震等級、鋼筋的規格型號及等級等都有直接的關系。所以需要具體數值,需要現場測量。

鋼筋(Rebar)是指鋼筋混凝土用和預應力鋼筋混凝土用鋼材,其橫截面為圓形,有時為帶有圓角的方形。包括光圓鋼筋、帶肋鋼筋、扭轉鋼筋。

鋼筋混凝土用鋼筋是指鋼筋混凝土配筋用的直條或盤條狀鋼材,其外形分為光圓鋼筋和變形鋼筋兩種,交貨狀態為直條和盤圓兩種。

拓展資料:

鋼筋種類很多,通常按化學成分、生產工藝、軋制外形、供應形式、直徑大小,以及在結構中的用途進行分類:

一、按直徑大小分

鋼絲(直徑3~5mm)、細鋼筋(直徑6~10mm)、粗鋼筋(直徑大於22m)鋼筋

m)。

二、按力學性能分

Ⅰ級鋼筋(235/420級);Ⅱ級鋼筋(335/455級);Ⅲ級鋼筋(400/540)和Ⅳ級鋼筋(500/630)

三、按生產工藝分

熱軋、冷軋、冷拉的鋼筋,還有以Ⅳ級鋼筋經熱處理而成的熱處理鋼筋,強度比前者更高。

參考資料:網路-鋼筋

Ⅲ 鋼筋的錨固長度是指哪段的長度

鋼筋錨固長度是指受力鋼筋通過混凝土與鋼筋的粘結將所受的力傳遞給混凝土所需的長度,用來承載上部所受的荷載。

混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項「鋼筋外形系數」,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。

再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不採用。

(3)鋼筋錨固的長度是多少擴展閱讀

選擇錨固長度的前提條件是混凝土強度等級與抗震等級,然後參照鋼筋種類決定。在任何情況下,錨固長度不得小於250mm。

非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽台梁;但不包括圈樑懸挑梁和基礎梁,圈樑懸挑梁和基礎梁另有規定。

當邊柱內側柱筋頂部和中柱柱筋頂部的直錨長度小於錨固長度時,可向內或向外側彎12d直角鉤。

當柱牆插筋的豎直錨固長度小於規定值時,需按照101-3圖集32頁右下角的表或45頁右上角的表加彎直角鉤。框架樑上下縱筋及抗扭腰筋和非框架樑上部縱筋的錨固長度為0.4laE加15d直角鉤。

Ⅳ 鋼筋錨固的長度是多少

鋼筋錨抄固的長度計算方式如下(需要參照具體數值,套入公式計算。):

下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值。

箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d。

吊筋長度=2*錨固(20d)+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm。

Ⅳ 鋼筋的錨固長度多少

9.3 鋼筋的錨固
第.3.1條 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋

la=αfyd/ft(9.3.1-1)
預應力鋼筋

la=αfpyd/ft(9.3.1-2)
式中
la--受拉鋼筋的錨固長度;
fy、fpy--普通鋼筋、預應力鋼筋的抗拉強度設計值,按本規范表4.2.3-1、4.2.3-2採用;
ft--混凝土軸心抗拉強度設計值,按本規范表4.1.4採用;當混凝土強度等級高於C40時,按C40取值;
d--鋼筋的公稱直徑;
α--鋼筋的外形系數,按表9.3.1取用。

鋼筋的外形系數表9.3.1鋼筋類型光面鋼筋帶肋鋼筋刻痕鋼絲螺旋肋鋼絲三股鋼絞線七股鋼絞線α0.160.140.190.130.160.17註:
光面鋼筋指HPB235級鋼筋,其末端應做180°彎鉤,彎後平直段長度不應小於3d,但作受壓鋼筋時可不做彎鉤;帶肋鋼筋系指HRB335級、HRB400級鋼筋及RRB400級余熱處理鋼筋。

當符合下列條件時,計算的錨固長度應進行修正:
1當HRB335、HRB400和RRB400級鋼筋的直徑大於25mm時,其錨固長度應乘以修正系數1.1;
2HRB335、HRB400和RRB400級的環氧樹脂塗層鋼筋,其錨固長度應乘以修正系數1.25;
3當鋼筋在混凝土施工過程中易受擾動(如滑模施工)時,其錨固長度應乘以修正系數1.1;
4當HRB335、HRB400和RRB400級鋼筋在錨固區的混凝土保護層厚度大於鋼筋直徑3倍且配有箍筋時,其錨固長度可乘以修正系數0.8;
5除構造需要的錨固長度外,當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時,如有充分依據和可靠措施,其錨固長度可乘以設計計算面積與實際配筋面積的比值。但對有抗震設防要求及直接承受動力荷載的結構構件,不得採用此項修正。
6當採用驟然放鬆預應力鋼筋的施工工藝時,先張法預應力鋼筋的錨固長度應從距構件末端0.25ltr處開始計算,此處ltr為預應力傳遞長度,按本規范第6.1.9條確定。
經上述修正後的錨固長度不應小於按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)計算錨固長度的0.7倍,且不應小於250mm.

第9.3.2條 當HRB335級、HRB400級和RRB400級縱向受拉鋼筋末端採用機械錨固措施時,包括附加錨固端頭在內的錨固長度可取為按本規范公式(9.3.1-1)計算的錨固長度的0.7倍。
機械錨固的形式及構造要求宜按圖9.3.2採用。
採用機械錨固措施時,錨固長度范圍內的箍筋不應少於3個,其直徑不應小於縱向鋼筋直徑的0.25倍,其間距不應大於縱向鋼筋直徑的5倍。當縱向鋼筋的混凝土保護層厚度不小於鋼筋公稱直徑的5倍時,可不配置上述箍筋。

第9.3.3條 當計算中充分利用縱向鋼筋的抗壓強度時,其錨固長度不應小於本規范第9.3.1條規定的受拉錨固長度的0.7倍。

第9.3.4條 對承受重復荷載的預制構件,應將縱向非預應力受拉鋼筋末端焊接在鋼板或角鋼上,鋼板或角鋼應可靠地錨固在混凝土中。鋼板或角鋼的尺寸應按計算確定,其厚度不宜小於10mm。
</TABLE></TD></TR></TABLE>

Ⅵ 鋼筋錨固長度

鋼筋錨固長度計算公式:LaE=ζ La。

式中:LaE——受拉鋼筋抗震錨固長度;

ζaE——為抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00。

La——受拉鋼筋錨固長度(非抗震)。

(6)鋼筋錨固的長度是多少擴展閱讀;

混凝土結構設計使用一個計算公式來計算錨固長度,這個公式內含有一項「鋼筋外形系數」,對光面鋼筋、帶肋鋼筋、刻痕鋼絲、螺旋肋鋼絲、鋼絞絲等不同類型的鋼筋規定了不同的系數。

再以鋼筋的錨固形式、錨固區的混凝土保護層厚度、設計計算面積與實際配筋面積的比值等等因素,對計算的錨固長度進行修正,可以得到鋼筋錨固長度。這樣計算的結果雖然比較精確,但卻因得出的數據太多,一般不採用。

建築抗震設計規范規定,混凝土結構構件應合理地選擇尺寸,配置縱向受力鋼筋和箍筋避免剪切破壞先於彎曲破壞,混凝土的壓潰先於鋼筋的屈服,鋼筋的錨固粘結破壞先於構件破壞。

無柱帽柱上板帶的板底鋼筋,宜在距柱面為2倍縱筋錨固長度以外搭接鋼筋,端部宜有垂直於板面的彎鉤。

底部框架抗震牆房屋樑的主筋和腰筋,應按受拉鋼筋的要求錨固在柱內,且支座上部的縱向鋼筋在柱內的錨固長度,應符合鋼筋混凝土框支梁的有關要求了。

一般鋼筋混凝土工程常用的鋼筋:

(1)鋼筋混凝土用鋼第1部分:熱軋光圓鋼筋GB1499.1-2008

(2)鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋GB1499.2-2007

(3)鋼筋混凝土用鋼第3部分:鋼筋焊接網GB1499.3-2010

(4)鋼筋混凝土用余熱處理鋼筋GB13014-2013

(5)低碳鋼熱軋圓盤條GB/T701-2008

(6)冷軋帶肋鋼筋GB13788-2000

(7)預應力混凝土用鋼絲GB/T5223-2002

(8)預應力混凝土用低合金鋼絲YB/T038-93

(9)預應力混凝土用鋼絞線GB/T5224-2003

(10)預應力混凝土用鋼絞線ASTMA416-98A

(11)冷軋扭鋼筋JG3046-1998

(12)冷拔螺旋鋼筋DBJ14-BG3-96

螺紋連接,綁扎仍為鋼筋連接的主要手段之一。 鋼筋綁扎時,鋼筋交叉點用鐵絲扎牢;板和牆的鋼筋網,除外圍兩行鋼筋的相交點全部扎牢外,中間部分交叉點可相隔交錯扎牢,保證受力鋼筋位置不產生偏移;梁和柱的箍筋應與受力鋼筋垂直設置,彎鉤疊合處應沿受力鋼筋方向錯開設置。受拉鋼筋和受壓鋼筋接頭的搭接長度及接頭位置符合施工及驗收規范的規定。

鋼筋的綁扎應該符合以下的規定:

1.鋼筋的交點須用鐵絲扎牢;

2.板和牆的鋼筋網片,另須在中間部分的相交點可相間隔交錯的扎牢,但要保證受力鋼筋不發生位移。雙向受力鋼筋網片,須全部扎牢;

3.梁和柱的鋼筋,除了設計有要求外,箍筋應於受力筋垂直設置。

4.板、次梁與主梁交叉處、板的鋼筋在上,次梁鋼筋居中,主梁的鋼筋在下;當有圈樑或墊梁時,主梁的鋼筋在上。

鋼筋混凝土結構中鋼筋能夠受力,主要是依靠鋼筋和混凝土之間的粘結錨固作用,因此鋼筋的錨固是混凝土結構受力的基礎。如錨固失效,則結構將喪失承載能力並由此導致結構破壞。

鋼筋的錨固是指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎。

鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,可以直線錨固和彎折錨固。彎折錨固長度包括直線段和彎折段。

鋼筋錨固長度的計算根據《混凝土結構設計規范》GB50010-2010 8.3.1條的規定:

當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋(普通鋼筋)的基本錨固長度應按下列公示計算:

Lab=α×(fy/ft)×d。

式中:Lab為受拉鋼筋的基本錨固長度;

fy為錨固鋼筋的抗拉強度設計值;

ft為混凝土的軸心抗拉強度設計值;

α為錨固鋼筋的外形系數,光圓鋼筋取0.16,帶肋鋼筋取0.14;

d為錨固鋼筋的直徑。

受拉鋼筋的錨固長度應根據錨固條件按下式計算,且不應小於200mm:

La=ξaXLab

式中:La為受拉鋼筋的錨固長度;

ξa為錨固長度修正系數。

當考慮抗震時縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度應按下式計算:

LaE=ξaEXLa

式中:LaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度;

La為受拉鋼筋的錨固長度;

ξaE為縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度修正系數,對一、二級抗震等級取1.15,對三級抗震等級取1.05,對四級抗震等級取1.00

Ⅶ 鋼筋錨固長度和彎鉤長度是多少

梁筋彎錨長度
進入支座≧0.4lae+15d
柱腳彎錨長度
進入內支座≧容0.5lae+12d
中柱頂彎錨長度
進入支座≧0.5lae+12d
邊柱頂照101詳圖
牆的豎筋同柱,水平筋到對邊彎折15d。
錨固長度和彎鉤都是構造要求,錨固長度是在砼內必須有足夠的長度才能保證砼有足夠的握裹力,保證砼構件與砼構件之間通過鋼筋連接在一起,長度根據不同標號的砼和鋼筋級別,長度也不相同。而彎鉤只是一般構件要求,一般只圓鋼筋用,只要6.25倍直徑。象34倍長度是錨固要求長度的一種,12d和15d
是一般梁進入支座的構造長度要求。

Ⅷ 柱子鋼筋錨固長度是多少

結構柱筋在基礎中的錨固長度為La;軸心受壓時:直線(垂直段)不小於12d(軸心受壓)+100mm,偏心受壓時:直線(垂直段)不小於15d(軸心受壓)+100mm

拓展:

鋼筋錨固長度(anchoragelengthofsteelbar)受力鋼筋通過混凝土與鋼筋的粘結將所受的力傳遞給混凝土所需的長度,用來承載上部所受的荷載。

表示方法

《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖11G101》(以下簡稱「平法」)以表格形式提供了非抗震 縱向受拉鋼筋的最小錨固長度la和抗震縱向受拉鋼筋錨固長度laE。

平法雖然不是規范,但這兩個表格規定的以系數乘以鋼筋直徑得到鋼筋錨固長度的方法,簡單可行,得到了設計院的認可,施工下料和質量檢查都很方便。設計圖紙上經常就把表格的相關內容作為設計對鋼筋錨固長度的設計要求,有的設計圖紙則規定,鋼筋錨固長度採用平法11G101的規定。

Ⅸ 鋼筋錨固長度是什麼意思

鋼筋的錨固長度一般指梁、板、柱等構件的受力鋼筋伸入支座或基礎中的總長度,內包括直線及彎折容部分。

混凝土結構構件應合理地選擇尺寸,配置縱向受力鋼筋和箍筋避免剪切破壞先於彎曲破壞,混凝土的壓潰先於鋼筋的屈服,鋼筋的錨固粘結破壞先於構件破壞。



(9)鋼筋錨固的長度是多少擴展閱讀:

混凝土中的縱向受壓鋼筋,當計算中充分利用其抗壓強度時,錨固長度不應小於相應受拉錨固長度的70%。

當縱向受拉普通鋼筋末端採用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60%。

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