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柱钢筋受什么力

发布时间:2021-01-11 04:01:54

⑴ 柱纵向钢筋受力情况

10.3.1柱中纵向受力钢筋应符合下列规定;
1、纵向受力钢筋的直径不宜小于12mm全部纵向钢筋的配筋率不宜大于5%圆柱中纵向钢筋宜沿周边均匀布置根数不宜

⑵ 柱中的钢筋有几大类,分别是什么钢筋

柱中的钢筋有两大种:

纵向受力钢筋和箍筋(包括内箍和拉钩)。

分别为:

纵向钢筋:

1、承受轴向压力。

2、压弯共同作用。

箍筋:

1、定位。

2、与纵筋一起形成骨架。

3、防止纵筋在受压后外凸。

4、抗剪。

拓展知识:

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材,其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种,交货状态为直条和盘圆两种。

光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋,通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米,推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。

钢种:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用,和混凝土有较大的粘结能力,因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构。特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。

钢筋的检验与钢筋接头的工艺检验:

钢筋的检验首先要检查钢筋的标牌号及质量证明书;其次要做外观检查,从每批钢筋中抽取5% ,检查其表面不得有裂纹、创伤和叠层,钢筋表面的凸块不得超过横肋的高度,缺陷的深度和高度不得大于所在部位的允许和偏差,钢筋每一米弯曲度不应大于四米;接下来力学性能试验,每批若小于60吨则从中抽取2根,每根截取两段,分别做拉伸和冷弯试验。

在截取试件时应除去钢筋两端100-500MM,在截取试件大于60吨还需在取相应的钢筋。如果一项试验结果不符合要求,则从同一批中另取双倍数量的试样做各项试验。如仍有一个试样不合格则该批钢筋为不合格,热轧钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良或机械性能显著不正常等现象,应进行化学成分分析和其它专项检验。

⑶ 哪些是属于 纵向受力钢筋

纵向受力钢筋指的就是构件长度方向受压或者受拉(大多数情况下),也包括拉压弯剪扭其他专几种属形式。

对于梁、柱、斜撑构件(含梯段),纵向钢筋是指沿着构件的长度方向的钢筋。

对于板就没有纵向钢筋的说法,平法标的是沿x或y方向的受力钢筋。

对于剪力墙身也没有纵向钢筋的说法,只有竖向和水平向的分布筋.而剪力墙的暗柱、端柱、翼柱、扶壁柱等,其竖向钢筋就是纵向钢筋。

(3)柱钢筋受什么力扩展阅读

纵向受力钢筋,简称受力钢筋,是指在构件的长边方向,通过力学计算在受力部位设置满足承载力的钢筋,来满足结构强度和刚度的要求。常见的受弯梁下部或上部就是受力钢筋,柱子中的受压钢筋等就是属于纵向受力钢筋。

⑷ 柱纵向钢筋受力情况

实物框架柱在房屋使用中,所有活荷载都是时刻在变化的,其受力情况内不能确定。但是在设计计容算时,柱子的纵筋是受弯矩控制的,所以它是用来承受拉力的,而不用它承受压力!它的配置,常常是受框架结构基本抗震构造措施控制的。

⑸ 钢筋混凝土柱子 到底 是钢筋承受重力还是 混凝土承受重力

都承受.你翻下混凝土基本原理,轴压公式中有钢筋项有混凝土项.

⑹ 柱中有哪些钢筋,分别起什么作用

柱中有:纵向受力钢筋和箍筋(包括内箍和拉钩)。
纵向钢筋:
1、承受轴向压力
2、压弯共同作用
箍筋
1、定位
2、与纵筋一起形成骨架
3、防止纵筋在受压后外凸
4、抗剪

⑺ 柱梁板的混凝土怎么看受力问题,受什么力。在分析下柱板梁里钢筋的受力情况

现浇结构的板受均布面荷载,中部受向下的正弯矩,四周受向上的负弯矩,剪力均布内向下,边板负弯矩较小容;梁受均布线荷载,中部受向下的正弯矩,两边受向上的负弯矩,剪力均布向下,边梁负弯矩较小;柱受垂直向下压力和偏心受压时的弯矩,以及端头约束产生的负弯矩,弯矩沿柱高呈曲线弯矩分布,有地震、大风等水平荷载时,受水平方向的剪力。上学时学的,现在忘的差不多了,只记住这些,希望对你有帮助。
长边大于短边2倍以上叫长向板,长边小于等于短边两倍以内叫短向板,受力计算时,短向板四边均考虑受力,长向板只平行于短边受力,长边忽略,配筋时受力筋平行于短边,长边设分布筋。

⑻ 柱中受力钢筋是纵向受拉钢筋吗

是的。十分正确!
1、柱抄里必须有纵向钢筋架立起钢筋笼,这样的构造才符合混凝土构件受力的基本假设,所有的计算公式才适用,不符合基本假设构造措施时,按规范计算出的结果统统是无效的;
2、无抗震要求时,柱的纵向钢筋是承担弯矩产生的拉力的钢筋;(包括重力荷载及水平荷载对柱子产生的弯矩效应)
3、抗震要求时,它不但承担荷载弯矩产生的拉力,而且要承担地震水平作用的倾覆效应对钢筋产生的拉力;
4、JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》规定限制柱子轴压比,明显表示了不得考虑纵向钢筋承担轴压力。
所以设计人给柱中配置的纵向钢筋都是受拉钢筋。
以上是我们的设计思想,或叫抗震概念设计的思想及基本原则。至于那些纵向钢筋在混凝土实体里,某时某刻受到了些什么力,不是我们关心的事,自有专门的科研人员关心。我们只需读懂现行规范,解释清楚规范就足够了。

⑼ 柱下独立基础的受力钢筋如何确定

确定方法如下:

一、设计依据

《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①

《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②

二、示意图



向左转|向右转


三、计算信息

构件编号: JC-1 计算类型: 验算截面尺寸

1. 几何参数

台阶数 n=1

矩形柱宽 bc=400mm 矩形柱高 hc=400mm

基础高度 h1=400mm

一阶长度 b1=800mm b2=800mm 一阶宽度 a1=800mm a2=800mm

2. 材料信息

基础混凝土等级: C30 ft_b=1.43N/mm2 fc_b=14.3N/mm2

柱混凝土等级: C30 ft_c=1.43N/mm2 fc_c=14.3N/mm2

钢筋级别: HPB300 fy=270N/mm2

3. 计算信息

结构重要性系数: γo=1.0

基础埋深: dh=1.500m

纵筋合力点至近边距离: as=40mm

基础及其上覆土的平均容重: γ=20.000kN/m3

最小配筋率: ρmin=0.100%

4. 作用在基础顶部荷载标准组合值

F=500.000kN

Mx=0.000kN*m

My=0.000kN*m

Vx=0.000kN

Vy=0.000kN

ks=1.35

Fk=F/ks=500.000/1.35=370.370kN

Mxk=Mx/ks=0.000/1.35=0.000kN*m

Myk=My/ks=0.000/1.35=0.000kN*m

Vxk=Vx/ks=0.000/1.35=0.000kN

Vyk=Vy/ks=0.000/1.35=0.000kN

5. 修正后的地基承载力特征值

fa=130.000kPa

四、计算参数

1. 基础总长 Bx=b1+b2+bc=0.800+0.800+0.400=2.000m

2. 基础总宽 By=a1+a2+hc=0.800+0.800+0.400=2.000m

A1=a1+hc/2=0.800+0.400/2=1.000m A2=a2+hc/2=0.800+0.400/2=1.000m

B1=b1+bc/2=0.800+0.400/2=1.000m B2=b2+bc/2=0.800+0.400/2=1.000m

3. 基础总高 H=h1=0.400=0.400m

4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.400-0.040=0.360m

5. 基础底面积 A=Bx*By=2.000*2.000=4.000m2

6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*2.000*2.000*1.500=120.000kN

G=1.35*Gk=1.35*120.000=162.000kN

五、计算作用在基础底部弯矩值

Mdxk=Mxk-Vyk*H=0.000-0.000*0.400=0.000kN*m

Mdyk=Myk+Vxk*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m

Mdx=Mx-Vy*H=0.000-0.000*0.400=0.000kN*m

Mdy=My+Vx*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m

六、验算地基承载力

1. 验算轴心荷载作用下地基承载力

pk=(Fk+Gk)/A=(370.370+120.000)/4.000=122.593kPa 【①5.2.1-2】

因γo*pk=1.0*122.593=122.593kPa≤fa=130.000kPa

轴心荷载作用下地基承载力满足要求

因Mdyk=0, Mdxk=0

Pkmax=(Fk+Gk)/A=(370.370+120.000)/4.000=122.593kPa

七、基础冲切验算

1. 计算基础底面反力设计值

因 Mdx=0 并且 Mdy=0

Pmax=Pmin=(F+G)/A=(500.000+162.000)/4.000=165.500kPa

Pjmax=Pmax-G/A=165.500-162.000/4.000=125.000kPa

2. 验算柱边冲切

YH=h1=0.400m, YB=bc=0.400m, YL=hc=0.400m

YB1=B1=1.000m, YB2=B2=1.000m, YL1=A1=1.000m, YL2=A2=1.000m

YHo=YH-as=0.360m

2.1 因 (YH≤800) βhp=1.0

2.2 x方向柱对基础的冲切验算

x冲切位置斜截面上边长 bt=YB=0.400m

x冲切位置斜截面下边长 bb=YB+2*YHo=1.120m

x冲切不利位置 bm=(bt+bb)/2=(0.400+1.120)/2=0.760m

x冲切面积 Alx=max((YL1-YL/2-ho)*(YB+2*ho)+(YL1-YL/2-ho)2,(YL2-YL/2-ho)*(YB+2*ho)+(YL2-YL/2-ho)2

=max((1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+2*0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2,(1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+2*0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2)

=max(0.686,0.686)

=0.686m2

x冲切截面上的地基净反力设计值 Flx=Alx*Pjmax=0.686*125.000=85.800kN

γo*Flx=1.0*85.800=85.80kN

γo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*760*360

=273.87kN

x方向柱对基础的冲切满足规范要求

2.3 y方向柱对基础的冲切验算

y冲切位置斜截面上边长 at=YL=0.400m

y冲切位置斜截面下边长 ab=YL+2*YHo=1.120m

y冲切面积 Aly=max((YB1-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB1-YB/2-ho)2,(YB2-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB2-YB/2-ho)2)

=max((1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2,(1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2)

=max(0.686,0.686)

=0.686m2

y冲切截面上的地基净反力设计值 Fly=Aly*Pjmax=0.686*125.000=85.800kN

γo*Fly=1.0*85.800=85.80kN

γo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo (6.5.5-1)

=0.7*1.000*1.43*760*360

=273.87kN

y方向柱对基础的冲切满足规范要求

八、柱下基础的局部受压验算

因为基础的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级,所以不用验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。

九、基础受弯计算

因Mdx=0 Mdy=0 基础轴心受压, 根据公式【①8.2.7-4】【①8.2.7-5】推导:

MI_1=1/24*(Bx-bc)2*(2*By+hc)*Pjmax

=1/24*(2.000-0.400)2*(2*2.000+0.400)*125.000

=58.67kN*m

MII_1=1/24*(By-hc)2*(2*Bx+bc)*Pjmax

=1/24*(2.000-0.400)2*(2*2.000+0.400)*125.000

=58.67kN*m

十、计算配筋

10.1 计算Asx

Asx_1=γo*MI_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.0*58.67*106/(0.9*(400.000-40.000)*270)

=670.6mm2

Asx1=Asx_1=670.6mm2

Asx=Asx1/By=670.6/2.000=335mm2/m

Asx=max(Asx, ρmin*H*1000)

=max(335, 0.100%*400*1000)

=400mm2/m

选择钢筋⌰10@190, 实配面积为413mm2/m。

10.2 计算Asy

Asy_1=γo*MII_1/(0.9*(H-as)*fy)

=1.0*58.67*106/(0.9*(400.000-40.000)*270)

=670.6mm2

Asy1=Asy_1=670.6mm2

Asy=Asy1/Bx=670.6/2.000=335mm2/m

Asy=max(Asy, ρmin*H*1000)

=max(335, 0.100%*400*1000)

=400mm2/m

选择钢筋⌰10@190, 实配面积为413mm2/m。

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