『壹』 鋼筋錨固長度的規定
鋼筋錨固長度的規定
答:鋼筋錨固長度的規定有:基本錨固長度 Lab、受拉鋼筋的錨固長度La、 縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE、抗震樑柱縱向鋼筋節點部位的錨固長度LabE(我認為11G101系列圖集應以規范稱呼為宜。)
《混凝土結構設計規范》GB 50010—2010
8.3鋼筋的錨固
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:
①.1 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)
式中:Lab—受拉鋼筋基本錨固長度;
α—錨固鋼筋外系數,光面鋼筋為0.16,帶肋鋼筋為0.14;
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,當混凝土強度等級高於C60時,按C60取值;
d—錨固鋼筋的直徑。
②. 2 受拉鋼筋的錨固長度按下列公式計算,且不應小於200mm;
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。
11.1.7 混凝土結構構件的縱向受力鋼筋的基本錨固和連接除應符合本規范第8.3節和8.4節的有關規定外,尚應符合下列規定:
③. 1 縱向受拉鋼筋的抗震錨固長度LaE應按下式計算:
LaE=ζaE La (11.1.7-1)
式中: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;
La——縱向受拉鋼筋的錨固長度,按本規范8.3.1條確定。
④.抗震樑柱縱向鋼筋節點部位的錨固長度LabE計算公式:
LabE=ζaE Lab
式中: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;
Lab——受拉鋼筋基本錨固長度。
『貳』 鋼筋錨固長度如何確定
鋼筋直錨和彎錨長度需要依據實際情況來衡量:
1.直錨長度:從支座邊起算,滿足平法規定的錨固長度旁世就行了,如果是光園筋,則加端彎鉤。
2.彎錨:指支座小,不夠直錨長度的情況下的一種錨固方式。它的長度只要滿足平直部分0.4個直錨長度,彎起長度15即可,如果是光園筋另加端彎鉤。彎錨的總長度小於直錨長度,一般端支座多為彎錨,中間支座為直錨。
在鋼筋受力的地方都要進行錨固。
鋼筋的錨固是指鋼筋被包裹在混凝土中,增強混凝土與鋼筋的連接,使建築物更牢固,目的是使兩者能共同工作以承擔各種荷載產生壓力、拉力以及彎矩、扭矩等。它按一定的方向用伏啟磨鑽孔穿透弱面深入到完整岩體內,插入預應力錨索(鋼筋),然後用水泥將孔固結起來,形成具有一定抗拉能力的結構。
此外,對拱壩壩肩不穩定岩體的處理,還可以採用其他支擋辦法,如抗滑樁、擋土牆、支撐柱等。還應特別強調,地下水往往是導致基礎失穩的主要因素,在設置工程處理措施時,應充分考慮到防滲排水的作用。缺斗
『叄』 鋼筋的錨固長度是根據什麼原則確定的
彎矩包絡圖,並結合大量的現場試驗得出。
『肆』 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。
『伍』 鋼筋的錨固要求有什麼樣的規范要求
《混凝土結構設計規范》GB50010-2010(2015版)規定了鋼筋的錨固要求,具體如下:
1、《混凝土結構設計規范》第6.1.10條計算先張法預應力混凝土構件端部錨固區的正截面和斜截面受彎承載力時,錨固長度范圍內的預應力鋼筋抗拉強度設計值在錨固起點處應取為零,在錨固終點處應取為fpy,兩點之間可按線性內插法確定。
2、《混凝土結構設計規范》第10.1.3條當多跨單向板、多跨雙向板採用分離式配筋時,跨中正彎矩鋼筋宜全部伸入支座;支座負彎矩鋼筋向跨內的延伸長度應覆蓋負彎矩圖並滿足鋼筋錨固的要求。
3、《混凝土結構設計規范》第10.1.5條簡支板或連續板下部縱向受力鋼筋伸入支座的錨固長度不應小於5d,d為下部縱向受力鋼筋的直徑。當連續板內溫度、收縮應力較大時,伸入支座的錨固長度宜適當增加。
4、《混凝土結構設計規范》2.1.19錨固長度 anchorage length 受力鋼筋依靠其表面與混凝土的粘結作用或端部構造的擠壓作用而達到設計承受應力所需的長度。
5、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。
(5)鋼筋鉚固長度怎麼規定擴展閱讀:
鋼筋錨固長度計算規程:
當帶肋鋼筋的公稱直徑大於25mm時,錨固長度應再乘1.15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%。
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。
『陸』 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)。