⑴ 我國螺紋鋼分幾個級別,級別之間都有什麼區別
螺紋鋼又稱熱軋帶肋鋼筋。熱軋帶肋鋼筋分為三個等級:二級HRB335、三級HRB400、四級HRB500。2018年,國家頒布了新的鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋標准(GB1499.2-2018),新標准共有三個牌號的熱軋帶肋鋼筋,分別為HBR335、HBR400、HBR500。
螺紋鋼不同級別之間的區別在於:
1、鋼種不同,(化學成份不同)。HRB335級鋼筋是20MnSi(20錳硅);HRB400級鋼筋是20MnSiV或20MnSiNb或20MnTi等;而HBR500鋼筋的化學成分保持了原HRB系列鋼筋中對C、Si、Mn 元素的上限要求,適當降低了有害元素S、P的上限,並採用了微量元素V、Nb、Ti,
2、強度不同,鋼筋的等級越高,其拉伸強度和抗壓強度越強。二級鋼筋(HRB335)屈服強度為335MPa。三級鋼筋屈服強度400MPa,四級鋼筋HRB500屈服強度不低於500MPa。
3、價格不同,HBR335是一種二級鋼筋,其價格低於三級鋼HBR400,而HHBR500素有貴族鋼筋之處稱,價格高於HBR400。
(1)螺紋鋼彎心直徑是多少擴展閱讀:
我國熱軋帶肋鋼筋的牌號由HRB和牌號的屈服點最小值構成。H、R、B分別為熱軋(Hotrolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(Bars)三個詞的英文首位字母。
螺紋鋼常用的分類方法有兩種:一是以幾何形狀分類,根據橫肋的截面形狀及肋的間距不同進行分類或分型,如英國標准(BS4449)中,將螺紋鋼分為 Ⅰ型、Ⅱ 型。這種分類方式主要反應螺紋鋼的握緊性能。
二是以性能分級,例如我國現行執行標准,螺紋鋼為(GB1499.2-2007)線材為1499.1-2008)中,按強度級別(屈服點/抗拉強度)將螺紋鋼分為3個等級;日本工業標准(JI SG3112) 中,按綜合性能將螺紋鋼分為5個種類;英國標准(BS4461)中,也規定了螺紋鋼性能試驗的 若乾等級。
此外還可按用途對螺紋鋼進行分類,如分為鋼筋混凝土用普通鋼筋及預應力鋼筋 混凝土用熱處理鋼筋等。
⑵ 螺紋鋼做冷彎檢驗時的彎心直徑是多少
兩倍螺紋鋼公稱直徑。
螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱。 普通熱軋鋼筋其牌號由HRB和牌號的內屈服點最小值構成容。H、R、B分別為熱軋(Hotrolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(Bars)三個詞的英文首位字母。熱軋帶肋鋼筋分二級HRB335(老牌號為20MnSi)、三級HRB400(老牌號為20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、四級HRB500三個牌號。
⑶ 螺紋鋼的級別區分標準是什麼
螺紋鋼的級別區分標準是以性能分類(級),例如我國現行執行標准螺紋鋼為GB1499.2-2007線材為1499.1-2008中,按強度級別(屈服點、抗拉強度)將螺紋鋼分為3個等級。
性能檢驗:
1、力學性能
性能指標:考核螺紋鋼機械性能的檢驗項目包括拉伸試驗(抗拉強度、屈服強度、延伸率)、彎曲試驗(一次彎曲及反彎曲)。
檢驗方法:
拉伸試驗方法:常用的標准檢驗方法有GB/T228.1-2010 、JISZ2201、JISZ2241、ASTMA370、ГОСТ1497、BS18等。
彎曲試驗方法:常 用的標准檢驗方法有GB/T232-88、YB/T5126-2003、JISZ2248、ASTME290、ГОСТ14019等。
彎曲性能:按規定的彎心直徑彎曲180度後,鋼筋受彎曲部位表面不得產生裂紋。
反向彎曲性能:根據需方要求,鋼筋可進行反向彎曲性能試驗。反向彎曲試驗的彎心直徑比彎曲試驗相應增加一個鋼筋直徑。先正向彎曲90度,後反向彎曲20度。經反向彎曲試驗後,鋼筋受彎曲部位表面不得產生裂紋。
2、表面質量
鋼筋表面不得有裂紋、結疤和折疊。
鋼筋表面允許有凸塊。
(3)螺紋鋼彎心直徑是多少擴展閱讀:
螺紋鋼常用的分類方法有兩種:
一是以幾何形狀分類,根據橫肋的截面形狀及肋的間距不同進行分類或分型,如英國標准(BS4449)中,將螺紋鋼分為Ⅰ型、Ⅱ 型。這種分類方式主要反應螺紋鋼的握緊性能。
二是以性能分類(級),例如我國現行執行標准,螺紋鋼為(GB1499.2-2007)線材為1499.1-2008)中,按強度級別(屈服點、抗拉強度)將螺紋鋼分為3個等級;
日本工業標准(JI SG3112)中,按綜合性能將螺紋鋼分為5個種類;英國標准(BS4461)中,也規定了螺紋鋼性能試驗的若乾等級。
此外還可按用途對螺紋鋼進行分類,如分為:鋼筋混凝土用普通鋼筋、預應力鋼筋、混凝土用熱處理鋼筋等。
⑷ 三級螺紋鋼的彎曲性能
根據需方要求,螺紋鋼可進行反向彎曲性能試驗。
反向彎曲試驗的彎心直徑比彎曲試驗相應增加一個螺紋鋼直徑。先正向彎曲45度,後反向彎曲23度,後反向彎曲23度。經反向彎曲試驗後,螺紋鋼受彎曲部位表面不得產生裂紋。
⑸ ,螺紋鋼檢驗如何取樣:螺紋鋼j和盤圓進入施工現場後如何檢驗取樣,檢驗的標準是什麼取樣的標准長度是多
(一)熱軋鋼筋
1、組批規則
以同一牌號、同一爐罐號、同一規格、同一交貨狀態,不超過60噸為一批。
2、取樣方法
拉伸檢驗:任選兩根鋼筋切取。兩個試樣,試樣長500mm。
冷彎檢驗:任選兩根鋼筋切取兩個試樣,試長度按下式計算:
L=1.55*(a+d)+140mm
式中:L—試樣長度
a—鋼筋公稱直徑
d—彎曲試驗的彎心直徑;
在切取試樣時,應將鋼筋端頭的500mm去掉後再切取。
(二)低碳鋼熱軋圓盤條
1、組批規則
以同一牌號、同一爐罐號、同一品種、同一尺寸、同一交貨狀態,不超過60噸為一批。
2、取樣方法:
拉伸檢驗:任選一盤,從該盤的任一端切取一個試樣,試樣長500mm。
彎曲檢驗:任選兩盤,從每盤的任一端各切取一個試樣,試樣長200mm。
在切取試樣時,應將端頭的500mm去掉後再切取。
(三)冷拔低碳鋼絲
1、組批規則
甲級鋼絲逐盤檢驗。乙級鋼絲以同直徑5噸為一批任選三盤檢驗。
2、取樣方法
從每盤上任一端截去不少於500mm後,再取兩個試樣一個拉伸,一個反復彎曲,拉伸試樣長500mm,反復彎曲試樣長200mm。
(四)冷軋帶肋鋼筋
1、冷軋帶肋鋼筋的力學性能和工藝性能應逐盤檢驗,從每盤任一端截去500mm以後,取兩個試樣,拉伸試樣長500mm,冷彎試樣長200mm。
2、對成捆供應的550級冷軋帶肋鋼筋應逐捆檢驗。從每捆中同一根鋼筋上截取二個試樣,其中,拉伸試樣長500mm,冷彎試樣長250mm。如果,檢驗結果有一項達不到標准規定。應從該捆鋼筋中取雙倍試樣進行復驗。
⑹ 精軋螺紋鋼執行什麼標准,等級如何劃分
鋼材標准之螺紋鋼標准
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來源:物資采購網 采編 時間:2006年4月18日9時8分
一、名稱:鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋
二、標准號:GB1499-1998
三、化學成分: 化學成分, 100%
C
Si
Mn
P
S
Ceq
HRB335
0.25
0.80
1.60
0.045
0.045
0.52
HRB400
0.25
0.80
1.60
0.045
0.045
0.54
HRB500
0.25
0.80
1.60
0.045
0.045
0.55
四、力學性能
1)鋼筋的力學性能應符合下表規:
牌 號
公稱直徑 mm
σs( 或 σp0.2)
Mpa
σb
MPa
δ5
%
不小於
HRB335
6-25
28-25
335
490
16
HRB400
6-25
28-50
400
470
14
HRB500
6-25
28-50
500
630
12
2)鋼筋在最大力下的總伸長率δgt不小於2.5%。供方如能保證,可不作檢驗。
3)根據需方要求,可供應滿足下列條件的鋼筋:
a)鋼筋實測抗拉強度與實測屈服點之比不小於1.25;
b)鋼筋實測屈服點與上表規定的最小屈服點之比不大於1.30。
五、工藝性能
1)彎曲性能
按下表規定的彎心直徑彎曲180度後,鋼筋受彎曲部位表面不得產生裂紋。
公稱直徑 a
mm
彎曲試驗
彎曲直徑
HRB335
6-25
28-50
3a
4a
HRB400
6-25
28-50
4a
5a
HRB500
6-25
28-50
6a
7a
2)反向彎曲性能
根據需方要求,鋼筋可進行反向彎曲性能試驗。
反向彎曲試驗的彎心直徑比彎曲試驗相應增加一個鋼筋直徑。先正向彎曲45度,後反向彎曲23度,後反向彎曲23度。經反向彎曲試驗後,鋼筋受彎曲部位表面不得產生裂紋。
六、表面質量
鋼筋表面允許不得有裂紋、結疤和折疊。
鋼筋表面允許有凸塊,但不得超過橫肋的高度,鋼筋表面上其他缺陷的深度和高度不得大於所在部位尺寸的允許偏差。
七、尺寸、外形、重量和允許偏差
1)公稱直徑范圍及推薦直徑
鋼筋的公稱直徑范圍為6~25mm,標准推薦的鋼筋公稱直徑為6、8、10、12、16、20、25、32、40、50mm。
2)帶肋鋼盤的表面形狀及尺寸允許偏差
帶肋鋼筋橫肋應符合下列基本規定:
橫肋與鋼盤軸線的夾角β不應小於45度,當該夾角不大於70度時,鋼筋相對兩面上橫肋的方向應相反;
橫肋與間距l不得大於鋼筋公稱直徑的0.7倍;
橫肋側面與鋼筋表面的夾角α不得小於45度;
鋼筋相對兩面上橫肋末端之間的間隙(包括縱肋寬度)總和不應大於鋼筋公稱周長的20%;
當鋼筋公稱直徑不大於12mm時,相對肋面積不應小於0.055;公稱直徑為14mm和16mm,相對肋面積不應小於0.060;公稱直徑大於16mm時,相對肋面積不應小於0.065。
3)長度及允許偏差
a、長度:鋼筋通常按定尺長度交貨,具體交貨長度應在合同中註明;鋼筋以盤卷交貨時,每盤應是一條鋼筋,允許每批有5%的盤數(不足兩盤時可有兩盤)由兩條鋼筋組成。其盤重及盤徑由供需雙方協商規定。
b、長度允許偏差:鋼筋按定尺交貨時的長度允許偏差不得大於+50mm。
c、彎曲度和端部:直條鋼筋的彎曲變應不影響正常使用,總彎曲度不大於鋼筋總長度的40%;鋼筋端部應剪切正直,局部變形應不影響使用。
⑺ 鋼筋的詳細知識
鋼筋識圖入門
一、箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,非加密區間距200,全為雙肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,非加密區間距200,全為四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,間距為200,雙肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密區間距100,四肢箍,非加密區間距150,雙肢箍。 一、 樑上主筋和梁下主筋同時表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25。 二、 樑上部鋼筋表示方法:(標在樑上支座處) ⑴ 2Φ20 表示兩根Φ20的鋼筋,通長布置,用於雙肢箍。 ⑵ 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用於六肢箍。 ⑶ 6Φ25 4/2 表示上部鋼筋上排為4Φ25,下排為2Φ25。 ⑷ 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置。 三、 梁腰中鋼筋表示方法: ⑴ G2φ12 表示梁兩側的構造鋼筋,每側一根φ12。 ⑵ G4Φ14 表示梁兩側的構造鋼筋,每側兩根Φ14。 ⑶ N2Φ22 表示梁兩側的抗扭鋼筋,每側一根Φ22。 ⑷ N4Φ18 表示梁兩側的抗扭鋼筋,每側兩根Φ18。 四、 梁下部鋼筋表示方法:(標在梁的下部) ⑴ 4Φ25 表示只有一排主筋,4Φ25 全部伸入支座內。 ⑵ 6Φ25 2/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,下排筋4Φ25。 ⑶ 6Φ25 (-2 )/4 表示有兩排鋼筋,上排筋為2Φ25,不伸入支座,下排筋4Φ25,全部伸入支座。 ⑷ 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。五、 標注示例:KL7(3)300×700 Y500×250 φ10@100/200(2) 2Φ25 N4Φ18 (-0.100)4Φ25 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 6Φ25 4/2 4Φ25 □———————————□———————□———————————□ 4Φ25 2Φ25 4Φ25 300×700 N4φ10 KL7(3) 300×700 表示框架梁7,有三跨,斷面寬300,高700。Y500×250 表示梁下加腋,寬500,高250。N4Φ18 表示梁腰中抗扭鋼筋。φ10@100/200(2) 2Φ25 表示箍筋和架立筋。-0.100 表示樑上皮標高。
N2B12指梁的兩個側面共配2根12的受扭縱向筋(腰筋),每側各配一根.
G2B12指梁的兩個側面共配置2根12的縱向構造筋(腰筋),每側各配一根.
N是受扭筋的意思,G是構造筋的意思!
7
沒有標注N 的就是構造鋼筋G,G是15D,N是LaE
鋼筋算量基本方法 鋼筋算量基本方法 第一章梁 第一節框架梁 一、首跨鋼筋的計算 1、上部貫通筋 上部貫通筋(上通長筋1)長度=通跨凈跨長+首尾端支座錨固值 2、端支座負筋 端支座負筋長度:第一排為Ln/3+端支座錨固值; 第二排為Ln/4+端支座錨固值 3、下部鋼筋 下部鋼筋長度=凈跨長+左右支座錨固值 注意:下部鋼筋不論分排與否,計算的結果都是一樣的,所以我們在標注梁的下部縱筋時可以不輸入分排信息。 以上三類鋼筋中均涉及到支座錨固問題,那麼,在軟體中是如何實現03G101-1中關於支座錨固的判斷呢? 現在我們來總結一下以上三類鋼筋的支座錨固判斷問題: 支座寬≥Lae且≥0.5Hc+5d,為直錨,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。 鋼筋的端支座錨固值=支座寬≤Lae或≤0.5Hc+5d,為彎錨,取Max{Lae,支座寬度-保護層+15d }。 鋼筋的中間支座錨固值=Max{Lae,0.5Hc+5d } 4、腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:演算法同貫通鋼筋 5、拉筋 拉筋長度=(梁寬-2×保護層)+2×11.9d(抗震彎鉤值)+2d 拉筋根數:如果我們沒有在平法輸入中給定拉筋的布筋間距,那麼拉筋的根數=(箍筋根數/2)×(構造筋根數/2);如果給定了拉筋的布筋間距,那麼拉筋的根數=布筋長度/布筋間距。 6、箍筋 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 注意:因為構件扣減保護層時,都是扣至縱筋的外皮,那麼,我們可以發現,拉筋和箍筋在每個保護層處均被多扣掉了直徑值;並且我們在預算中計算鋼筋長度時,都是按照外皮計算的,所以軟體自動會將多扣掉的長度在補充回來,由此,拉筋計算時增加了2d,箍筋計算時增加了8d。(如下圖所示) 7、吊筋 吊筋長度=2*錨固+2*斜段長度+次梁寬度+2*50,其中框梁高度>800mm 夾角=60° ≤800mm 夾角=45° 二、中間跨鋼筋的計算 1、中間支座負筋 中間支座負筋:第一排為Ln/3+中間支座值+Ln/3; 第二排為Ln/4+中間支座值+Ln/4 注意:當中間跨兩端的支座負筋延伸長度之和≥該跨的凈跨長時,其鋼筋長度: 第一排為該跨凈跨長+(Ln/3+前中間支座值)+(Ln/3+後中間支座值); 第二排為該跨凈跨長+(Ln/4+前中間支座值)+(Ln/4+後中間支座值)。 其他鋼筋計算同首跨鋼筋計算。 三、尾跨鋼筋計算 類似首跨鋼筋計算 四、懸臂跨鋼筋計算 1、主筋 軟體配合03G101-1,在軟體中主要有六種形式的懸臂鋼筋,如下圖所示 這里,我們以2#、5#及6#鋼筋為例進行分析: 2#鋼筋—懸臂上通筋=(通跨)凈跨長+梁高+次梁寬度+鋼筋距次梁內側50mm起彎-4個保護層+鋼筋的斜段長+下層鋼筋錨固入梁內+支座錨固值 5#鋼筋—上部下排鋼筋=Ln/4+支座寬+0.75L 6#鋼筋—下部鋼筋=Ln--保護層+15d 2、箍筋 (1)、如果懸臂跨的截面為變截面,這時我們要同時輸入其端部截面尺寸與根部梁高,這主要會影響懸臂梁截面的箍筋的長度計算,上部鋼筋存在斜長的時候,斜段的高度及下部鋼筋的長度;如果沒有發生變截面的情況,我們只需在「截面」輸入其端部尺寸即可。 (2)、懸臂梁的箍筋根數計算時應不減去次梁的寬度;根據修定版03G101-1的66頁。 第二節其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,對於非框架梁的配筋簡單的解釋,與框架梁鋼筋處理的不同之處在於: 1、 普通梁箍筋設置時不再區分加密區與非加密區的問題; 2、 下部縱筋錨入支座只需12d; 3、 上部縱筋錨入支座,不再考慮0.5Hc+5d的判斷值。 未盡解釋請參考03G101-1說明。 二、框支梁 1、框支梁的支座負筋的延伸長度為Ln/3; 2、下部縱筋端支座錨固值處理同框架梁; 3、上部縱筋中第一排主筋端支座錨固長度=支座寬度-保護層+梁高-保護層+Lae,第二排主筋錨固長度≥Lae; 4、梁中部筋伸至梁端部水平直錨,再橫向彎折15d; 5、箍筋的加密范圍為≥0.2Ln1≥1.5hb; 7、 側面構造鋼筋與抗扭鋼筋處理與框架梁一致。 第二章剪力牆 在鋼筋工程量計算中剪力牆是最難計算的構件,具體體現在: 1、剪力牆包括牆身、牆梁、牆柱、洞口,必須要整考慮它們的關系; 2、剪力牆在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各種轉角形式; 3、剪力牆在立面上有各種洞口; 4、牆身鋼筋可能有單排、雙排、多排,且可能每排鋼筋不同; 5、牆柱有各種箍筋組合; 6、連梁要區分頂層與中間層,依據洞口的位置不同還有不同的計算方法。 需要計算的工程量 第一節剪力牆牆身 一、剪力牆牆身水平鋼筋 1、牆端為暗柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=牆長-保護層 內側鋼筋=牆長-保護層+彎折 B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=牆長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=牆長-保護層+彎折 暗拄與牆身相平 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁牆身水平筋照設) 2、牆端為端柱時 A、外側鋼筋連續通過 外側鋼筋長度=牆長-保護層 內側鋼筋=牆凈長+錨固長度(彎錨、直錨) B、外側鋼筋不連續通過 外側鋼筋長度=牆長-保護層+0.65Lae 內側鋼筋長度=牆凈長+錨固長度(彎錨、直錨) 水平鋼筋根數=層高/間距+1(暗梁、連梁牆身水平筋照設) 注意:如果剪力牆存在多排垂直筋和水平鋼筋時,其中間水平鋼筋在拐角處的錨固措施同該牆的內側水平筋的錨固構造。 3、剪力牆牆身有洞口時 端拄突出牆 當剪力牆牆身有洞口時,牆身水平筋在洞口左右兩邊截斷,分別向下彎折15d。 二、剪力牆牆身豎向鋼筋 1、首層牆身縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層牆身縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層牆身縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 牆身豎向鋼筋根數=牆凈長/間距+1(牆身豎向鋼筋從暗柱、端柱邊50mm開始布置) 中間層 無變截面 中間層 變截面 頂層 內牆 頂層 外牆 4、剪力牆牆身有洞口時,牆身豎向筋在洞口上下兩邊截斷,分別橫向彎折15d。 三、牆身拉筋 1、長度=牆厚-保護層+彎鉤(彎鉤長度=11.9+2*D) 2、根數=牆凈面積/拉筋的布置面積 註:牆凈面積是指要扣除暗(端)柱、暗(連)梁,即牆面積-門洞總面積-暗柱剖面積 - 暗梁面積; 拉筋的麵筋面積是指其橫向間距×豎向間距。 例:(8000*3840)/(600*600) 第二節剪力牆牆柱 一、縱筋 1、首層牆柱縱筋長度=基礎插筋+首層層高+伸入上層的搭接長度 2、中間層牆柱縱筋長度=本層層高+伸入上層的搭接長度 3、頂層牆柱縱筋長度=層凈高+頂層錨固長度 注意:如果是端柱,頂層錨固要區分邊、中、角柱,要區分外側鋼筋和內側鋼筋。因為端柱可以看作是框架柱,所以其錨固也同框架柱相同。 二、箍筋:依據設計圖紙自由組合計算。 第三節剪力牆牆梁 一、連梁 1、受力主筋 頂層連梁主筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值Lae 中間層連梁縱筋長度=洞口寬度+左右兩邊錨固值Lae 2、箍筋 頂層連梁,縱筋長度范圍內均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口寬-50*2)/間距+1(頂層) 中間層連梁,洞口范圍內布置箍筋,洞口兩邊再各加一根 即N=(洞口寬-50*2)/間距+1(中間層) 二、暗梁 1、主筋長度=暗梁凈長+錨固 2、箍筋 第三章柱 KZ鋼筋的構造連接 第一章基礎層 一、柱主筋 基礎插筋=基礎底板厚度-保護層+伸入上層的鋼筋長度+Max{10D,200mm} 二、基礎內箍筋 基礎內箍筋的作用僅起一個穩固作用,也可以說是防止鋼筋在澆注時受到撓動。一般是按2根進行計算(軟體中是按三根)。 第二章中間層 一、柱縱筋 1、 KZ中間層的縱向鋼筋=層高-當前層伸出地面的高度+上一層伸出樓地面的高度 二、柱箍筋 1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關於柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱採用綁扎搭接,那麼搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱採用綁扎搭接,那麼搭接范圍內同時需要加密。 第三節頂層 頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁) 一、角柱 角柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那麼角柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d a、內側鋼筋錨固長度為 直錨(≧Lae):梁高-保護層 ≧1.5Lae b、外側鋼筋錨固長度為 柱頂部第一層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層+8d 柱頂部第二層:≧梁高-保護層+柱寬-保護層 注意:在GGJ V8.1中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 二、邊柱 邊柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那麼邊柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 邊柱頂層縱筋的錨固分為內側鋼筋錨固和外側鋼筋錨固: a、內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 b、外側鋼筋錨固長度為:≧1.5Lae 注意:在GGJ V8.1中,內側鋼筋錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 外側鋼筋錨固長度=Max{1.5Lae ,梁高-保護層+柱寬-保護層} 三、中柱 中柱頂層縱筋長度=層凈高Hn+頂層鋼筋錨固值,那麼中柱頂層鋼筋錨固值是如何考慮的呢? 中柱頂層縱筋的錨固長度為 彎錨(≦Lae):梁高-保護層+12d 直錨(≧Lae):梁高-保護層 注意:在GGJ V8.1中,處理同上。 第四章 板 在實際工程中,我們知道板分為預制板和現澆板,這里主要分析現澆板的布筋情況。 板筋主要有:受力筋 (單向或雙向,單層或雙層)、支座負筋、分布筋 、附加鋼筋 (角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、撐腳鋼筋 (雙層鋼筋時支撐上下層)。 一、受力筋 軟體中,受力筋的長度是依據軸網計算的。 受力筋長度=軸線尺寸+左錨固+右錨固+兩端彎鉤(如果是Ⅰ級筋)。 根數=(軸線長度-扣減值)/布筋間距+1 二、負筋及分布筋 負筋長度=負筋長度+左彎折+右彎折 負筋根數=(布筋范圍-扣減值)/布筋間距+1 分布筋長度=負筋布置范圍長度-負筋扣減值 負筋分布筋根數=負筋輸入界面中負筋的長度/分布筋間距+1 三、附加鋼筋(角部附加放射筋、洞口附加鋼筋)、支撐鋼筋(雙層鋼筋時支撐上下層) 根據實際情況直接計算鋼筋的長度、根數即可,在軟體中可以利用直接輸入法輸入計算。 第五章 常見問題 為什麼鋼筋計算中,135o彎鉤我們在軟體中計算為11.9d? 我們軟體中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那麼量度差值應該是1.9D,下面我們推導一下1.9D這個量度差值的來歷: 按照外皮計算的結果是1000+300;如果按照中心線計算那麼是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,這里D取的是規范規定的最小半徑2.5d,此時用後面的式子減前面的式子的結果是:1.87d≈1.9d。 梁中出現兩種吊筋時如何處理? 在吊筋信息輸入框中用「/」將兩種不同的吊筋連接起來放到「吊筋輸入框中」如2B22/2B25。而後面的次梁寬度按照與吊筋一一對應的輸入進去如250/300(2B22對應250梁寬;2B25對應300梁寬) 當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時,軟體是如何處理的? 當梁的中間支座兩側的鋼筋不同時,我們在軟體直接輸入當前跨右支座負筋和下一跨左支座負筋的鋼筋。軟體計算的原則是支座兩側的鋼筋相同,則通過;不同則進行錨固;判斷原則是輸入格式相同則通過,不同則錨固。如右支座負筋為5B22,下一跨左支座負筋為5B22+2B20,則5根22的鋼筋通過支座,2根20錨固在支座。 梁變截面在軟體中是如何處理的? 在軟體中,梁的變截面情況分為兩種: 1、當高差>1/6的梁高時,無論兩側的格式是否相同,兩側的鋼筋全部按錨固進行計算。彎折長度為15d+高差。 2、當高差<1/6的梁高時,按支座兩側的鋼筋不同的判斷條件進行處理。 如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,我們如何處理柱縱筋? 如果框架柱的混凝土強度等級發生變化,柱縱筋的處理分兩種情況: 1、若柱縱筋採用電渣壓力焊,則按柱頂層的混凝土強度等級設置; 2、若柱縱筋採用綁扎搭接,例如1~2層為C45,3~10層為C35,則柱要分開來建立兩個構件:一個為C45,為3層,但3層只輸入構件截面尺寸及層高,目的是不讓2層作為頂層計算錨固;另一個構件建立1~10層,1~2層只輸入構件截面尺寸及層高,鋼筋信息自3層開始輸入,這樣就可以解決問題了。 每米高圓形柱螺旋鋼筋長度計算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+兩個彎鉤長度 式中: N=螺旋圈數,N=L/P(L為構件長即圓形柱長) P=螺距 D=構件直徑 do=螺旋鋼筋的直徑 b=保護層厚度. 另外: 鋼筋理論質量=鋼筋計算長度*該鋼筋每米質量 鋼筋總耗質量=鋼筋理論質量*[1+鋼筋(鐵件)損耗率] 鋼筋理論質量計算捷徑: 鋼筋理論質量=鋼筋直徑的平方(以毫米為單位)*0.00617
⑻ 8毫米的鋼筋有沒有三級鋼
8、10、12均有三級螺紋鋼。8、10的多為盤條。
名詞解釋:
3級鋼筋
即新標准名稱為HRB400的鋼筋,三級螺紋鋼為舊稱,為熱軋帶肋鋼筋的一種。在建築業中,三級螺紋鋼是過去的叫法。
彎曲性能
根據需方要求,螺紋鋼可進行反向彎曲性能試驗。
反向彎曲試驗的彎心直徑比彎曲試驗相應增加一個螺紋鋼直徑。先正向彎曲45度,後反向彎曲23度,後反向彎曲23度。經反向彎曲試驗後,螺紋鋼受彎曲部位表面不得產生裂紋。
表面質量
螺紋鋼表面不得有裂紋、結疤和折疊。
螺紋鋼表面允許有凸塊,但不得超過橫肋的高度,螺紋鋼表面上其他缺陷的深度和高度不得大於所在部位尺寸的允許偏差。
質量標准
1.公稱直徑范圍及推薦直徑
螺紋鋼的公稱直徑范圍為6~25mm,標准推薦的螺紋鋼公稱直徑為6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。
2.帶肋鋼盤的表面形狀及尺寸允許偏差
帶肋螺紋鋼橫肋應符合下列基本規定:
橫肋與鋼盤軸線的夾角β不應小於45度,當該夾角不大於70度時,螺紋鋼相對兩面上橫肋的方向應相反;
橫肋與間距l不得大於螺紋鋼公稱直徑的0.7倍;
橫肋側面與螺紋鋼表面的夾角α不得小於45度;
螺紋鋼相對兩面上橫肋末端之間的間隙(包括縱肋寬度)總和不應大於螺紋鋼公稱周長的20%;
當螺紋鋼公稱直徑不大於12mm時,相對肋面積不應小於0.055; 公稱直徑為14mm和16mm,相對肋面積不應小於0.060;公稱直徑大於16mm時,相對肋面積不應小於0.065。
3.長度及允許偏差
a、長度:螺紋鋼通常按定尺長度交貨,具體交貨長度應在合同中註明; 螺紋鋼以盤卷交貨時,每盤應是一條螺紋鋼,允許每批有5% 的盤數(不足兩盤時可有兩盤)由兩條螺紋鋼組成。其盤重及盤徑由供需雙方協商規定。
b、長度允許偏差:螺紋鋼按定尺交貨時的長度允許偏差不得大於+50mm。
c、彎曲度和端部:直條螺紋鋼的彎曲變應不影響正常使用,總彎曲度不大於螺紋鋼總長度的40%;螺紋鋼端部應剪切正直,局部變形應不影響使用。
化學成分
碳:提高鋼的含碳量,可提高鋼的強度性能,但使鋼焊接性能、冷彎性能變差。
磷:可使鋼強度極限顯著提高,但使鋼的冷脆性、焊接性能、冷彎性能變差。
硫:硫對鋼的絕大部分性能起有害作用。
氧:氧對鋼的絕大部分性能均有不利影響。
錳:錳能顯著提高鋼的強度極限,但使鋼的伸長率降低,含量過高,焊接性能變差。
硅:硅能提高鋼的屈服強度,但含量過高時增加鋼的冷脆性、焊接性能變差。
氮:氮會使鋼的大部分性能變壞。
以上就是螺紋鋼筋的力學性能,以及影響因素,因此,化學成份決定了鋼的力學性能,不同的鋼材使用的化學成份不同,力學性能也各有差異,從而有的多種用途的鋼材產品。
⑼ 螺紋鋼筋有6.8mm這個規格嗎
一級、二級常用規格有直徑6.5(圖紙一般標為6)、8、10、12、14、16、18、20、22、25、28、32、36等,超過36毫米的就極少用了。
冷拉低碳鋼絲一般常用直徑為4.0、5.0毫米。
實際上廠家也生產除上述規格以外的產品,我在工地就遇到過9毫米直徑的園鋼。
至於圖紙標注的6毫米筋,現在已不生產,但國內早年確實生產的都是6毫米的,現在則只生產6.5毫米的了。設計部門因過去延續下來的習慣,有很多仍將6.5毫米筋標注為6毫米,其實在結構計算及計算工程量時都是按6.5毫米為準的。
2, 鋼筋型號最大的是多大,求答案
直徑6.5mm 8mm 10mm的一般是線材跟盤螺,都是成捆的,需要多長就再加工,12-32MM的現在市面上基本都是12M。
螺紋鋼是熱軋帶肋鋼筋的俗稱。 普通熱軋鋼筋其牌號由HRB和牌號的屈服點最小值構成。H、R、B分別為熱軋(Hotrolled)、帶肋(Ribbed)、鋼筋(Bars)三個詞的英文首位字母。熱軋帶肋鋼筋分二級HRB335(老牌號為20MnSi)、三級HRB400(老牌號為20MnSiV、20MnSiNb、20Mnti)、四級HRB500三個牌號。
1)公稱直徑范圍及推薦直徑
鋼筋的公稱直徑范圍為6~50mm,標准推薦的鋼筋公稱直徑為6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50mm。
2)帶肋鋼筋的表面形狀及尺寸允許偏差
帶肋鋼筋橫肋設計原則應符合下列規定:
橫肋與鋼筋軸線的夾角β不應小於45度,當該夾角不大於70度時,鋼筋相對兩面上橫肋的方向應相反;
橫肋公稱間距l不得大於鋼筋公稱直徑的0.7倍;
橫肋側面與鋼筋表面的夾角α不得小於45度;
鋼筋相鄰兩面上橫肋末端之間的間隙(包括縱肋寬度)總和不應大於鋼筋公稱周長的20%;
當鋼筋公稱直徑不大於12mm時,相對肋面積不應小於0.055;公稱直徑為14mm和16mm時,相對肋面積不應小於0.060;公稱直徑大於16mm時,相對肋面積不應小於0.065。相對肋面積的計算可參考附錄C。
帶肋鋼筋通常帶有縱肋,也可不帶縱肋;
3)長度及允許偏差
a、長度
鋼筋通常按定尺長度交貨,具體交貨長度應在合同中註明;
鋼筋可以盤卷交貨,每盤應是一條鋼筋,允許每批有5%的盤數(不足兩盤時可有兩盤)由兩條鋼筋組成。其盤重及盤徑由供需雙方協商確定。
b、長度允許偏差
鋼筋按定尺交貨時的長度允許偏差不得大於±25mm;
當要求最小長度時,其偏差為+50mm;
當要求最大長度時,其偏差為-50mm。
c、彎曲度和端部
鋼筋端部應剪切正直,局部變形應不影響使用。
3, 螺紋鋼哪些直徑是6米的,哪些是9米的,哪些是12米的?
圓鋼直徑規格d(型號):(直徑規格與材料無關)
5.5、6、6.5、7、8、9、10、* 11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、* 23、24、25、26、* 27、28、* 29、 30、 * 31、32、* 33、34、* 35、36、38、40、42、45、48、50、53、* 55、56、* 58、60、63、* 65、* 68、70、75、80、85、90、95
、100、105、110、115、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、250.
圓鋼是指截面為圓形的實心長條鋼材。其規格以直徑的毫米數表示,如" 50"即表示直徑為 50毫米的圓鋼。
圓鋼分為熱軋、鍛制和冷拉三種。熱軋圓鋼的規格為5.5-250毫米。其中:5.5-25毫米的小圓鋼大多以直條成捆的供應,常用作鋼筋、螺栓及各種機械零件;大於25毫米的圓鋼,主要用於製造機 不銹鋼圓棒械零件或作無縫鋼管環。
圓鋼的材質:Q195、Q235、10#、20#、35#、45#、Q215、Q235、304、316、20Cr、40Cr、20CrMo、35CrMo、42CrMo、40CrNiMo、GCr15、65Mn、50Mn、50Cr、3Cr2W8V、20CrMnTi、5CrMnMo等。