㈠ 縱向受拉鋼筋抗震錨固長度如何確定
為保證地震時反復荷載作用下鋼筋與其周圍砼之間具有可靠的粘結強度,規定縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下列公式計算:
一二級抗震等級:Lae=1.151a 。
三級抗震等級:Lae=1.051a 。
四級抗震等級:Lae=1a 。
在任何情況下,縱向受拉鋼筋的錨固長度不應小於0.7laE。且不應小於250mm。
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。
另外,當鋼筋為HRB335級和HRB400級其直徑大於25mm時,錨固長度應再乘1.1的修正系數。
在地震區還應根據抗震等級再乘一個系數:抗震等級一、二級時系數為1.15;三級時系數為1.05;四級時系數為1.0。
混凝土中受壓鋼筋的錨固長度為受拉鋼筋錨固長度的0.7倍。
以上是鋼筋錨固長度的計算方法,在施工圖中的設計說明部分,一般都有對鋼筋錨固長度的要求,可以根據圖中的要求進行檢查。
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。
㈡ 一級抗震,c35混凝土HRB400鋼筋錨固長度怎麼計算
C35混凝土,ft=1.57
HRB400鋼筋,fy=360
設鋼筋直徑為d
長度系數為0.14
不考慮抗震系數時,錨固長度為0.14x360d/1.57=32.1d(mm)
抗震等級為一級時,縱向受拉鋼筋抗震錨固長度修正系數為1.15
1.15x32.1d=36.915d(mm)
上述為不考慮鋼筋直徑>25mm、沒有樹脂塗料、施工中不易受擾動、實際配筋面積大於設計面積、保護層厚度大於3d等情況下的錨固長度,若存在這些影響因素,尚需乘以系數,可連乘
㈢ 鋼筋的錨固長度如何確定
鋼筋的錨固長度根據設計要求來確定。如:
1、受拉鋼筋基本錨固長度Lab按下列公式計算:
普通鋼筋Lab=α×(ƒy/ƒt)×d (8.3.1-1)
式中:
Lab—受拉鋼筋基本錨固長度;
ƒy—普通鋼筋的抗拉強度設計值;
ƒt—混凝土軸心抗拉強度設計值,當混凝土混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
α—錨固鋼筋外形系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
d—錨固鋼筋的直徑。
計算時:基本錨固長度lab, 取決於鋼筋強度fy及混凝土抗拉強度ft,並與錨固鋼筋的直徑及外形有關。
查表時:根據混凝土等級與鋼筋種類確定(16G101-1圖集57頁)。
2、受拉鋼筋的錨固長度la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。
計算時:受拉鋼筋的錨固長度la,取決於受拉鋼筋的錨固長度和錨固長度修正系數項數決定。
查表時:受拉鋼筋的錨固長度la也可根據混凝土等級與鋼筋種類及注中發生項確定(16G101-1圖集58頁)。
3、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。
計算時:縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度laE,取決於縱向受拉鋼筋的錨固長度和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。
查表時:受拉鋼筋的抗震錨固長度laE,也可根據混凝土等級與鋼筋種類及注中發生項確定(16G101-1圖集58頁)。
4、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。
計算時: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labE,由受拉鋼筋基本錨固長度Lab乘縱向受拉鋼筋錨固長度修正系數取值。
查表時:抗震設計時受拉鋼筋基本錨固長度labE(我認為稱其為「基本錨固長度」是不妥的),可根據混凝土等級、鋼筋種類、抗震等級及注中發生項確定(16G101-1圖集57頁)。
㈣ 鋼筋錨固長度如何規定的
鋼筋錨固長度如何規定的?鋼筋的錨固長度為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。
【鋼筋錨固長度如何規定的】
如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基礎中;牆或板伸入梁中;等等。
「錨固長度」應成為鋼筋工的第一概念。
錨固長度是圖集中的固定值。在《平法》各本圖集中均有列表。
錨固長度在101-1.3.4圖集中總分兩種:非抗震與抗震,內容是不同的。
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。
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。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,包括直線及彎折部份。
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洞戚檔比較精確,但卻因得出的資料太多,一般不採用。
【梁簡支支座的鋼筋錨固】
1)梁簡支支座處理論上講彎矩等於零,其上部縱向受力鋼仔拆筋應力也應接近零。在許多情況下,梁按簡支計算但梁端實際受到部分約束,梁端部還會產生負彎矩,仍應配置上部負彎矩鋼筋,且按受拉鋼筋錨固,錨固長度。
2)簡支梁和連續梁簡支端的下部縱筋,從理論上講在支座處即無正彎矩,也無負彎矩,縱向鋼筋應力也應為零,但實際不盡然。首先,支座以外納亂的梁底縱向受力鋼筋仍是有應力的,其向支座內沿伸的部分應有一定的錨固長度,才能在支座邊建立起承載所必需的應力。其次,盡管簡支支座處負彎矩較小,但正是剪力最大部位。由於彎矩和剪力的共同作用,容易在支座附近的區域內產生彎剪斜裂縫,斜裂縫底部縱向鋼筋有可能承擔斜裂縫頂部截面相應的彎矩。經試驗研究及分析,當支座截面有可能產生斜裂縫時,伸入支座的縱向受力鋼筋錨固長度las應不小於0.35倍的la。
通過以上學習和了解,想必您現在對鋼筋錨固長度已經有了一定了解。那麼,希望今天的內容對您有所說明。