⑴ La鋼筋錨固是多長
La鋼筋錨固是多長
答:La鋼筋錨固是ζa ×Lab 長。
La=ζa Lab (8.3.1-3)
式中:La——受拉鋼筋錨固長度;
ζa——錨固長度修正系數,對普通鋼筋按本規范第8.3.2條規定的規定取用,當多於一項時,可按連乘計算,但不應小於0.6;對預應力筋,可取1.0。)
Lab—受拉鋼筋基本錨固長度。
8.3.2 縱向受拉普通鋼筋的錨固長度修正系數ζa應按下列規定取用:
1當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25時取1.10;
2環氧樹脂塗層肋鋼筋取1.25;
3施工過程中易受擾動的鋼筋取1.10;
4當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時,修正系數取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,不應考慮此項修正;
5 錨固鋼筋的保護層厚度為3d時修正系數可取0.80,保護層厚度為5d時修正系數可取0.70,中間按內插取值,此處d為錨固鋼筋的直徑。
《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010第8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1 基本錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋 Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
預應力筋 Lab=α×(ƒp y/ƒt)×d (8.3.1-2)
式中:Lab——受拉鋼筋的基本錨固長度;
ƒy、ƒp y/—普通鋼筋、預應力筋的抗拉強度設計值;
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
d—錨固鋼筋的直徑;
α—錨固鋼筋外形系數,按表8.3.1取用。
ƒy—普通鋼筋的抗拉強度設計值;
HPB300級鋼筋為270N /mm ²,
HRB335 、HRBF335級鋼筋為300N /mm ²,
HRB400 、 HRBF400、RRB400級鋼筋為360N /mm ²,
HRB500 、 HRBF500級鋼筋為435N /mm ²。
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
混凝土強度等級:
C15為0.91N /mm ²,
C20為1.10 N /mm ²,
C25為1.27 N /mm ²,
C30為1.43 N /mm ²,
C35為1.57 N /mm ²,
C40為1.71 N /mm ²,
C45為1.80 N /mm ²,
C50為1.89 N /mm ²,
C55為1.96 N /mm ²,
≥ C60時取2.04N /mm ²。
⑵ La怎麼算鋼筋長度
鋼筋la怎麼算
答:la=ζalab。(意為受拉鋼筋錨固長度修正系數ζa乘受回拉鋼筋基本錨固長)。
答 《混凝土結構設計規范》gb
50010—2002
9.3.1當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應按下列公式計算:
普通鋼筋
la=α×(ƒy/ƒt)×d
(9.3.1-1)式中:la—受拉鋼筋的錨固長度; la設計依據混凝土規范上面的公式來計算的是對的。但
《混凝土結構設計規范》gb
50010—2010
8.3.1
當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1
基本錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋
lab=α×(ƒy/ƒt)×d
(8.3.1-1)
那應是
lab了。
⑶ 鋼筋錨固長度計算公式
鋼筋錨固長度計算公式
1基本錨固長度計算公式:Lab=α×(ƒy/ƒt)×d ;
2 受拉鋼筋的錨固長度計算公式:la =ζalab ;
3縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度計算公式:laE =ζaEla。
對於框架中間層中間節點、中間層端節點、頂層中間節點以及頂層端節點,梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固計算式: labE =ζaElab。
在11G101系列圖集中稱其為受拉鋼筋基本錨固長度lab、labE、在16G101系列圖集中又改稱其為抗震設計時受拉鋼筋基本錨固長度 labE。實是該本圖集編制的最大敗筆!基本錨固長度有Lab,他沒有乘以任何系數,才稱得起基本錨固長度;縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度有laE,laE已冠有抗震,且用了抗震錨固長度修正系數ζaE(縱向受拉鋼筋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),換言之laE以包含了抗震錨固長度修正系,labE =ζaElab仍去乘以抗震錨固長度修正系,重復了!且在基本錨固長度乘了個抗震錨固長度修正系,怎能再用基本兩字?實際GB 50010-2010(2015版) 《混凝土結構設計規范》已明確為:對於框架中間層中間節點、中間層端節點、頂層中間節點以及頂層端節點,梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固計算式用它: labE =ζaElab。何非是梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固取值基數。結論:《混凝土結構設計規范》GB 50010-2010(2015版),沒有帳labE是受拉鋼筋基本錨固長度和抗震設計時受拉鋼筋基本錨固長度。
8.3.1 當計算中充分利用鋼筋的抗拉強度時,受拉鋼筋的錨固應符合下列要求:
1 基本錨固長度應按下列公式計算:
2 受拉鋼筋的錨固長度應根據錨固條件按下列公式計算,且不應小於200mm:
la = ζalab (8. 3. 1 3)
式中: la ——受拉鋼筋的錨固長度;
ζa——錨固長度修正系數,對普通鋼筋按本規范第8. 3. 2條的規定取用,當多於一項時,可按連乘計算,但不應小於0. 6 ;對預應力筋,可取1.0 。
樑柱節點中縱向受拉鋼筋的錨固要求應按本規范第9. 3 節(Ⅱ) 中的規定執行。
3 當錨固鋼筋的保護層厚度不大於5d 時,錨固長度范圍內應配置橫向構造鋼筋,其直徑不應小子d/4 ;對梁、柱、斜撐等構件間距不應大於5d ,對板、牆等平面構件間距不應大於10d ,且均不應大於100mm ,此處d 為錨固鋼筋的直徑。
8.3.2 縱向受拉普通鋼筋的錨固長度修正系數ι應按下列規定取用:
1 當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25mm 時取1.10;
2 環氧樹脂塗層帶肋鋼筋取1. 25;
3 施工過程中易受擾動的鋼筋取1. 10;
4 當縱向受力鋼筋的實際配筋面積大於其設計計算面積時,修正系數取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,不應考慮此項修正;
5 錨固鋼筋的保護層厚度為3d 時修正系數可取0. 80 ,保護層厚度不小於舊時修正系數可取0. 70 ,中間接內插取值,此處d 為錨固鋼筋的直徑。
11.1. 7 混凝土結構構件的縱向受力鋼筋的錨固和連接除應符合本規范第8.3 節和第8.4 節的有關規定外,尚應符合下列要求:
1 縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度與應按下式計算:
laE = ζaEla (11.1. 7-1)
式中:ζaE一一縱向受拉鋼筋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一一縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規范第8.3. 1 條確定。
11. 6. 7 框架梁和框架柱的縱向受力鋼筋在框架節點區的錨固和搭接應符合下列要求:
1 框架中間層中間節點處,框架梁的上部縱向鋼筋應貫穿中間節點。貫穿中柱的每根梁縱向鋼筋直徑,對於9 度設防烈度的各類框架和一級抗震等級的框架結構,當柱為矩形截面時,不宜大於柱在該方向截面尺寸的1/25 ,當柱為圓形截面時,不宜大於縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/25 ;對一、二、三級抗震等級,當柱為矩形截面時,不宜大於柱在該方向截面尺寸的1/20 ,對圓柱截面,不宜大於縱向鋼筋所在位置柱截面弦長的1/20 。
2 對於框架中間層中間節點、中間層端節點、頂層中間節點以及頂層端節點,梁、柱縱向鋼筋在節點部位的錨固和搭接,應符合圖11. 6. 7 的相關構造規定。圖中llE 按本規范第11. 1. 7條規定取用, labE按下式取用:
labE = ζaElab ( 11. 6. 7)
式中:ζaE一一縱向受拉鋼筋錨固長度修正系數,按第11. 1. 7 條規定取用。
⑷ la鋼筋錨固怎麼計算
鋼筋錨固長度計算 答:受拉鋼筋基本錨固長度Lab、LabE。因11G101系列1~3中,不必通過計算可查表取用。這樣回鋼筋答「基本」錨固長度Lab、LabE排除(實質受拉鋼筋基本錨固長度Lab,在規范中也可計算的,因本題無「基本」兩字故排除)。 剩下:受拉鋼筋錨...
⑸ 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)。
(5)怎麼計算la鋼筋錨固長度擴展閱讀;
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
⑹ 鋼筋錨固長度計算公式
鋼筋的錨固長度來,是指各種構件自相互交接處彼此的鋼筋應互相錨固的長度。
鋼筋錨固長度按圖計算;當設計無具體要求時,則按《混凝土結構設計規范》的規定計算。
GB50010—2002規范規定:
受拉鋼筋的錨固長度
受拉鋼筋的錨固長度應按下列公式計算:
普通鋼筋La=a(fy/ft)d
預應力鋼筋La=a(fpy/ft)d式中fy、fpy—普通鋼筋、預應力鋼筋的抗拉強度設計值;ft—混凝土
軸心抗拉強度設計值,當混凝土強度等級高於C40時,按C40取值;d—鋼筋直徑;a—鋼筋的
外形系數(光面鋼筋a=0.16,帶肋鋼筋a=0.14)。
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。
⑺ laf錨固長度怎麼算
鋼筋的錨固長度計算方法
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=afyd/ft (9.3.1-1)
預應力鋼筋 la=afpyd/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,按表2、表3採用;
ft—混凝土軸心抗拉強度設計值,按表1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;
a—鋼筋的外形系數,按表4採用。
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; 2. HRB335、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的3倍且配
有箍筋時,其錨固長度應乘以修正系數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。
⑻ La怎麼算鋼筋長度
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。
Lab=α×版(fy/ft)×d。
式中:Lab為受拉鋼權筋的基本錨固長度;
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。
(8)怎麼計算la鋼筋錨固長度擴展閱讀
鋼筋錨固長度規范:在混凝土結構基本理論中,受混凝土的極限應變值的限制,強度過高的鋼筋發揮不出其全部作用(這正是混凝土設計規范和施工規范不設Ⅳ級鋼筋的理論依據)。所以,即便是Ⅳ級鋼筋,其強度設計值也只能取到360N/mm2(與Ⅲ級鋼筋相同),且當用於軸心受拉和小偏心受拉構件時只能按300N/mm2取用。因此,高於Ⅲ級的鋼筋的錨固長度取值按Ⅲ級鋼筋即可。
Ⅳ級鋼筋的塑性性能和可焊性比新Ⅲ級鋼筋差,用在普通混凝土結構中並不合適,也不經濟。
參考資料來源:網路—鋼筋錨固