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水泥钢筋受力如何计算方法

发布时间:2023-08-22 06:11:07

钢筋混凝土承重力怎么计算

钢筋混凝土的承受力,书面语承载能力

可分:

1)受弯承载能力。这个比较简单,巨型截面下:M=afbx(h0-x/2)-fyAs

2)斜截面受剪承载能力

3)扭曲截面承载能力(又分为拉弯、压弯、弯扭剪、弯扭剪压承载力)

4)受冲切承载力

5)局部受压承载力

❷ 钢筋水泥柱受力计算

您好,很高兴为你解答,需要记录到这几个数据:
1、所需安装的设备重量,
2、滑轮的连接方式(这关系到每段绳子受力情况);
3、混凝土柱配筋或者钢筋混凝土设计荷载抗剪力。
4、绳子从滑轮到设备的距离。
5、轴心压力承载力为0.9×180×500×14.3×φ=1158300φ.λ=3.6/0.18=20,查得φ=0.75, 则轴心受压承载力为1158300×0.75=868725(n)
6、希望我的回答对你有所帮助,谢谢,期待你的五星好评哦。

❸ 直径为25的钢筋能承受多大的力怎么计算它承受力(请列个公式)

F=f*A:

其中F为承受的力。

f为钢筋的强度设计值,或者标准值,要看是算什么,如果是受拉承载力,那么就是受拉强度设计值。

f与钢筋型号有关,是一级还是二级,三级钢筋等。

1、筋在最大力下的总伸长率δgt不小于2.5%。供方如能保证,可不作检验。

2、根据需方要求,可供应满足下列条件的钢筋:

3、钢筋实测抗拉强度与实测屈服点之比不小于1.25;

4、钢筋实测屈服点与上表规定的最小屈服点之比不大于1.30。

(3)水泥钢筋受力如何计算方法扩展阅读:

一、二、三级钢筋是国家根据社会生产需要而制订出的材料标准,它的屈服强度、极限强度、延伸率、冷弯、及可焊性均有很大的不同,不同级别的钢筋使用位置也有很大的一同。

一级钢屈服强度235MPa ,极限强度310MPa,二级钢屈服强度335MPa ,极限强度510MPa,三级钢屈服强度400MPa,极限强度600MPa

另外Q235是一级钢.HRB335是二级钢.HRB400是三级钢

钢按照化学成分分类,分为非合金钢、低合金钢、合金钢。

非合金钢按质量等级分为普通质量非合金钢(一般为普通碳素钢或低碳钢)、优质非合金钢(一般为优质碳素钢或中碳钢)、特殊质量非合金钢(优质碳素钢或高碳钢)

❹ 钢筋混泥土梁怎样算它的承受力

钢筋混凝土的承受力,书面语承载能力可分:
1)受弯承载能力。这个比较简单版,巨型截面下:M=afbx(h0-x/2)-fyAs
2)斜权截面受剪承载能力
3)扭曲截面承载能力(又分为拉弯、压弯、弯扭剪、弯扭剪压承载力)
4)受冲切承载力
5)局部受压承载力
承载力是从工程地质领域里转借过来的概念,其本意是指地基的强度对建筑物负重的能力,现已演变为对发展的限制程度进行描述的最常用概念之一。生态学最早将此概念转引到本学科领域内。
钢筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被简称为钢筋砼(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。

❺ 现浇钢筋混凝土楼板的承载力怎么计算

按不同用途的房屋,楼板每平方米承受的荷载是不同的。譬如.5KN,5KN等。

板的设计——按考虑塑性内力重分布设计
(1)荷载计算
恒荷载标准值
20mm厚水泥沙浆面层:0.02 ×20=0.4 KN/㎡
80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 KN/㎡
15mm厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 KN/㎡

小计 2.655 KN/㎡

活荷载标准值: 10.0 KN/㎡
因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 ,所以活荷载分项系数取 ,
恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡
活荷载设计值:q=10×1.3=13.0KN/㎡
荷载设计总值:g+q=16.186KN/㎡, 近似取16.2KN/㎡
(2)计算简图
取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图所示,由图可知:次梁截面宽为b=200mm,现浇板在墙上的支承长度为a= ,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:
边跨按以下二项较小值确定:
l01=ln+h/2=(2000-120-200/2)+80/2=1820mm
l011=ln+a/2=(2000-120-200/2)+120/2=1840mm
故边跨板的计算跨度取lo1=1820mm
中间跨: l02=ln=2000-200=1800mm
板的计算简图如图所示。

(3)弯矩设计值
因边跨与中跨的计算跨度相差(1820-1800)/1800=1.1%小于10%,可按等跨连续板计算
由资料可查得:板的弯矩系数αM,,板的弯矩设计值计算过程见下表

板的弯矩设计值的计算
截面位置 1
边跨跨中 B
离端第二支座 2
中间跨跨中 C
中间支座
弯矩系数 1/11 -1/11 1/16 -1/14
计算跨度l0(m) l01=1.82 l01=1.82 l02=1.80 l02=1.80

(kN.m) 16.2×1.82×1.82/11=4.88 -16.2×1.82×1.82/11=-4.88 16.2×1.80×1.80/16=3.28 -16.2×1.80×1.80/14=-3.75

(4)配筋计算——正截面受弯承载力计算
板厚80mm,ho=80-20=60mm,b=1000mm,C25混凝土 a1=1.0,fc=11.9N/ mm2,HPB235钢筋,fy=210 N/ mm2。 对轴线②~⑤间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。板配筋计算过程见表。
板的配筋计算
截面位置 1 B 2 C
弯矩设计值( ) 4.88 -4.88 3.28 -3.75
αs=M/α1fcbh02 0.114 -0.114 0.077 -0.088
0.121 0.1<-0.121<0.35 0.08 0.1<-0.092<0.35
轴线
①~② ⑤~⑥ 计算配筋(mm2)
AS=ξbh0α1fc/fy 411 -411 272 313
实际配筋(mm2) 10@190 10@190 8@180 8@160
As=413 As=413 As=279 As=314
轴线②~⑤ 计算配筋(mm2)
AS=ξbh0α1fc/fy 411 411 0.8×272=218 0.8×313=250
实际配筋(mm2) 10@190 10@190 8@180 8@180
As=413 As=413 As=279 As=279
配筋率验算pmin= 0.45ft/fy=0.45×1.27/210=0.27%
P=As/bh =0.52% P=As/bh =0.52% P=As/bh =0.47% P=As/bh =0.47%

(5)板的配筋图绘制
板中除配置计算钢筋外,还应配置构造钢筋如分布钢筋和嵌入墙内的板的附加钢筋。

❻ 现浇钢筋混凝土楼板的承载力怎么计算

按不同用途的房屋,楼板每平方米承受的荷载是不同的。譬如3.5KN,5KN等。

板的设计——按考虑塑性内力重分布设计

恒荷载标准值

20mm厚水泥沙浆面层:0.02 ×20=0.4 KN/㎡

80mm厚钢筋混凝土板:0.08×25=2.0 KN/㎡

15mm厚混合沙浆天棚抹灰:0.015×17=0.255 KN/㎡

小计 2.655 KN/㎡

活荷载标准值: 10.0 KN/㎡

因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 ,所以活荷载分项系数取 ,

恒荷载设计值:g=2.655×1.2=3.168 KN/㎡

活荷载设计值:q=10×1.3=13.0KN/㎡

荷载设计总值:g+q=16.186KN/㎡, 近似取16.2KN/㎡

基本作用

钢筋混凝土结构是用配有钢筋增强的混凝土制成的结构。承重的主要构件是用钢筋混凝土建造的。包括薄壳结构、大模板现浇结构及使用滑模、升板等建造的钢筋混凝土结构的建筑物。用钢筋和混凝土制成的一种结构。钢筋承受拉力,混凝土承受压力。具有坚固、耐久、防火性能好、比钢结构节省钢材和成本低等优点。用在工厂或施工现场预先制成的钢筋混凝土构件,在现场拼装而成。

以上内容参考:网络-现浇钢筋混凝土楼板

❼ 钢筋混凝土梁的承载力计算公式

双筋截面混凝土梁的承载力表达式如下:

(7)水泥钢筋受力如何计算方法扩展阅读

相对受压区高度不大于界限受压区高度是混凝土梁设计中的一条重要原则。在梁截面尺寸和混凝土强度等级不变的情况下,增大受压区钢筋,是改善相对受压区高度的唯一方法。式1即可表明这一点。

最大配筋率的本质,就是要满足相对受压区高度小于界限受压区高度。以C30,HRB400为例,界限受压区高度为0.518。

令ξ=0.518,根据式2,ρ=2.1%/(1-μ),如果不考虑压区钢筋(μ=0),最大配筋率为:ρ=2.1%,在相对受压区高度不大于0.518的情况下,最大配筋率为2.5%,则相当于μ=0.16,受压钢筋面积/受拉钢筋面积不小于0.16。

❽ 钢筋混泥土配筋的承重力计算公式!

如图所示:

(8)水泥钢筋受力如何计算方法扩展阅读:

均匀连续性假设:假定变形固体内部毫无空隙地充满物质,且各点处的力学性能都是相同的。各向同性假设:假定变形固体材料内部各个方向的力学性能都是相同的 。

弹性小变形条件:在载荷作用下,构件会产生变形。构件的承载能力分析主要研究微小的弹性变形问题,称为弹性小变形。弹性小变形与构件的原始尺寸相比较是微不足道的,在确定构件内力和计算应力及变形时,均按构件的原始尺寸进行分析计算。

强度:构件抵抗破坏的能力称为构件的强度。刚度:构件抵抗变形的能力称为构件的刚度。

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