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分布鋼筋配筋計算方法

發布時間:2022-10-06 07:49:16

❶ 鋼筋的計算方式

鋼筋的計算方法為:
直徑(mm)*直徑(mm)*0.00617*鋼筋長度(m)=鋼筋重量(kg)
W=(1/4)0.78πD^2(D為鋼筋直徑厘米結果是公斤/米 )
即:
鋼筋重量(kg/m)計算公式 : W= 0.006165 ×d×d (d = 直徑mm)

❷ 鋼筋的計算方式

鋼筋重量計算公式按照數學方法計算體積,再乘以密度。「半徑的平方」用「直徑的平方除以4」表示,除直徑外,都用數字直接計算,得到1米的重量是【0.00617千克/(毫米的平方)】乘以直徑的平方。

設任意鋼筋直徑為D,每米重量為G1=7850*D*D*3.14/4 (Kg)

而直徑10毫米的鋼筋每米重量為G2=7850*0.01*0.01*3.14/4 =0.617 (Kg)

G1/G2=D*D/(0.01*0.01)移項 G1=G2*D*D/0.0001=G2*D*D*10000

因 G2=0.617

故G1=6170*D*D (D的單位為米)

如果D的單位用毫米 則有 G1=0.00617*D*D

(2)分布鋼筋配筋計算方法擴展閱讀:

鋼筋是指鋼筋混凝土用和預應力鋼筋混凝土用鋼材,其橫截面為圓形,有時為帶有圓角的方形。包括光圓鋼筋、帶肋鋼筋、扭轉鋼筋。

鋼筋混凝土用鋼筋是指鋼筋混凝土配筋用的直條或盤條狀鋼材,其外形分為光圓鋼筋和變形鋼筋兩種,交貨狀態為直條和盤圓兩種。

光圓鋼筋實際上就是普通低碳鋼的小圓鋼和盤圓。變形鋼筋是表面帶肋的鋼筋,通常帶有2道縱肋和沿長度方向均勻分布的橫肋。橫肋的外形為螺旋形、人字形、月牙形3種。用公稱直徑的毫米數表示。

變形鋼筋的公稱直徑相當於橫截面相等的光圓鋼筋的公稱直徑。鋼筋的公稱直徑為8-50毫米,推薦採用的直徑為8、12、16、20、25、32、40毫米。鋼種:20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。鋼筋在混凝土中主要承受拉應力。

變形鋼筋由於肋的作用,和混凝土有較大的粘結能力,因而能更好地承受外力的作用。鋼筋廣泛用於各種建築結構。特別是大型、重型、輕型薄壁和高層建築結構。

按在結構中的作用分

受壓鋼筋、受拉鋼筋、架立鋼筋、分布鋼筋、箍筋等

配置在鋼筋混凝土結構中的鋼筋,按其作用可分為下列幾種:

1.受力筋—承受拉、壓應力的鋼筋。

2.箍筋—承受一部分斜拉應力,並固定受力筋的位置,多用於梁和柱內。

3.架立筋—用以固定梁內鋼箍的位置,構成梁內的鋼筋骨架。

4.分布筋—用於屋面板、樓板內,與板的受力筋垂直布置,將承受的重量均勻地傳給受力筋,並固定受力筋的位置,以及抵抗熱脹冷縮所引起的溫度變形。

5.其它—因構件構造要求或施工安裝需要而配置的構造筋。如腰筋、預埋錨固筋、預應力筋,環等。

按軋制外形分

①光面鋼筋:I級鋼筋(Q300鋼鋼筋)均軋制為光面圓形截面,供應形式有盤圓,直徑不大於10mm,長度為6m~12m。

②帶肋鋼筋:有螺旋形、人字形和月牙形三種,一般Ⅱ、Ⅲ級鋼筋軋製成人字形,Ⅳ級鋼筋軋製成螺旋形及月牙形。

③鋼線(分低碳鋼絲和碳素鋼絲兩種)及鋼絞線。

④冷軋扭鋼筋:經冷軋並冷扭成型。

❸ 鋼筋混凝土樑柱板的配筋具體怎麼計算

現澆
鋼筋混凝土
樓(屋)面板除按計算配置縱向
受力鋼筋
外,還應按《
混凝土結構設計規范
》(gb50010
-2002)(簡稱《
混凝土規范
》)的規定配置必要的構
造鋼筋和
分布鋼筋
。合理配置
鋼筋混凝土板
的構造鋼
筋和分布鋼筋,不僅有利於保證樓(屋)面板的正常
使用,也有利於提高混凝土板的耐久性。
鋼筋混凝土板的
構造鋼筋
主要是指:1)板簡支邊
的上部構造
負筋
;2)
單向板
的受力鋼筋與
梁平
行時

沿梁方向布置的與梁垂直的上部構造負筋;3)
控制板
溫度、收縮裂縫的構造鋼筋。
合理布置構造鋼筋,就是要按《混凝土規范》的
要求限制構造鋼筋的最小直徑、
最大間距
,保證構造
鋼筋有必要的配筋面積。比如上述第1,2
項的板上部
構造負筋,按規范要求,其直徑不宜小於8mm,間距
不宜大於200mm,配筋面積不宜小於受力鋼筋面積的
三分之一。筆者認為,此構造負筋的
配筋率
也不宜小
於該方向板
截面面積
的0.15%。否則,當板的受力鋼
筋的配筋率小於0.45%時,會出現板支座上部構造負
筋的截面面積反而小於分布鋼筋面積的不合理現象。
對「配筋面積不宜小於受力鋼筋截面面積的三分
之一」有兩種不同的理解:1)不論受力鋼筋和構造鋼
筋是否採用同一
強度等級
的鋼筋,一律將受力鋼筋面
積除3
作為構造鋼筋的配筋面積;2)當受力鋼筋的強
度等級高於構造鋼筋時,將受力鋼筋的面積換算成與
構造鋼筋強度等級相同的鋼筋的面積,然後除以3

為構造鋼筋的配筋面積。顯然,後一種構造鋼筋的配
筋方法較合理。
控制板溫度、收縮裂縫的構造鋼筋,按規范要求
其間距為150~200mm,縱橫兩個方向的最少配筋面
積不宜小於板截面面積的0.1%;主要是在板的未配筋
表面配置。已配置鋼筋的部位,只要板的上、下表面
縱橫兩個方向配筋率均不小於0.1%,可不配置溫度、
收縮鋼筋。在板的未配筋表面另配的溫度、收縮鋼筋
應與已配的鋼筋按受拉要求搭接。
鋼筋混凝土板的分布鋼筋,主要是指:1)單向板
(兩
對邊
支承板,長短邊之比≥3
的四邊支承板)底面
處垂直於受力鋼筋的分布鋼筋;2)垂直於板支座上部
負筋的分布鋼筋;3)2<長短邊之比<3
的四邊支承板,
宜按
雙向板
計算配筋;當按單向板計算配筋時垂直於
板底受力鋼筋的分布鋼筋。
長短邊之比<2
的板應按雙向板計算配筋。
當鋼筋混凝土板按單向板設計時,除沿受
力方向
布置受力鋼筋外,尚應在垂直受力方向布置分布鋼筋。
單位長度
上分布鋼筋的截面面積不宜小於單位寬度上
受力鋼筋的15%,且不宜小於該方向板截面面積的
0.15%;分布鋼筋的間距不宜大於250mm,直徑不宜
小於6mm;對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面
面積應適當增加,其間距不宜大於200mm。
當地下室外牆按單向板(以樓板和基礎底板為支
承點的單跨、雙跨或多跨板)計算牆的豎向受力鋼筋
配筋時,除牆的豎向受力鋼筋應滿足計算和最小配筋
要求外,牆的水平分布筋也應滿足受彎構件最小配筋
率要求,而且牆的水平分布筋的強度等級應與牆的豎
向受力鋼筋相同。
板的分布鋼筋和支座構造負筋如圖1
所示。

1
板支座構造負筋及分布鋼筋配筋示意
應當指出,對於普通梁板類受彎構件,混凝土強
度等級宜採用c20~c35,不宜過高;當板的受力鋼筋
選用hrb335
級鋼筋或hrb400
級鋼筋時,可以獲得
比選用hpb235
級鋼筋更好的性價比,因而也更經濟。
註:兩對邊支承板稱為單向板;長短邊之比等於和大
於3
的四邊支承板,工程上通常按單向板設計計算。

❹ 配筋怎樣計算和解釋

配筋率是鋼筋混凝土構件中縱向受力(拉或壓)鋼筋的面積與構件的有效面積之比(軸心受壓構件為全截面的面積)。受拉鋼筋配筋率、受壓鋼筋配筋率分別計算。鋼筋混凝土構件最小配筋率如下:
受壓構件:全部縱向鋼筋 0.6%;一側縱向鋼筋 0.2%
受彎構件、偏心受拉、軸心受拉構件一側的受拉鋼筋 0.2%

計算公式
1.ρ=A(s)/A。 此處括弧內實為角標,,下同。式中:A(s)為受拉或受壓區縱向鋼筋的截面面積;A根據受力性質不同而含義不同,分別為:1. 受壓構件的全部縱筋和一側縱向鋼筋以及軸心受拉構件、小偏心受拉構件一側受拉鋼筋的配筋率計算中,A取構件的全截面面積;2. 受彎構件、大偏心受拉構件一側受拉鋼筋的配筋率計算中,A取構件的全截面面積扣除受壓翼緣面積(b'(f)-b)h'f後的截面面積。
最小配筋率是指,當梁的配筋率ρ很小,梁拉區開裂後,鋼筋應力趨近於屈服強度,這時的配筋率稱為最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根據構件截面的極限抗彎承載力M(u)與使混凝土構件受拉區正好開裂的彎矩M(cr)相等的原則確定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的較大值!
最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),結構設計的時候要滿足最大配筋率的要求,當構件配筋超過最大配筋率時塑性變小,不利於抗震。
配筋率是影響構件受力特徵的一個參數,控制配筋率可以控制結構構件的破壞形態,不發生超筋破壞和少筋破壞,配筋率又是反映經濟效果的主要指標。控制最小配筋率是防止構件發生少筋破壞,少筋破壞是脆性破壞,設計時應當避免。 [1]
2.箍筋面積配筋率:面積配筋率(ρsv):
配置在同一截面(b×s,b為矩形截面構件寬度,s為箍筋間距)內箍筋各肢的全部截面面積與該截面面積的的比率。其中,箍筋面積Asv=單肢箍筋的截面面積Asv1×肢數n。
計算公式為:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。
最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;
彎剪扭構件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。箍筋體積配筋率
體積配箍率(ρv):箍筋體積與相應的混凝土構件體積的比率。
計算公式為:方格網式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)(見《混凝土結構設計規范GB50010-2010》 6.6.3條規定)。
式中,l1和l2為混凝土核心面積內的長度,即需減去保護層厚度。
柱箍筋加密區最小配筋率計算公式為:ρv,min=λv×fc/fyv;λv為最小配箍特徵值,fc為混凝土軸心抗壓強度設計值,fyv為箍筋及拉筋抗拉強度設計值。其中,fc≥16.7N/mm^2(《混凝土結構設計規范》、《建築抗震設計規范》和《高層建築混凝土結構技術規程》均有此規定),fyv≤360N/mm^2(《混凝土結構設計規范》無此規定,《建築抗震設計規范》和《高層建築混凝土結構技術規程》有此規定)。(建築抗震設計規范GB50011-2010已取消fyv≤360N/mm^2的規定。)

❺ 鋼筋的計算公式

鋼筋的比重計算公式就是:X*X*0.00617(X為鋼筋直徑)。

按照數學方法計算體積,再乘以密度。「半徑的平方」用「直徑的平方除以4」表示,除直徑外,都用數字直接計算,得到1米的重量是【0.00617千克/(毫米的平方)】乘以直徑的平方,就可以了。

❻ 鋼筋的計算方法


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
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

❼ 鋼筋混凝土樑柱板的配筋具體怎麼計算

現澆鋼筋混凝土樓(屋)面板除按計算配置縱向

受力鋼筋外,還應按《混凝土結構設計規范》(gb50010

-2002)(簡稱《混凝土規范》)的規定配置必要的構

造鋼筋和分布鋼筋。合理配置鋼筋混凝土板的構造鋼

筋和分布鋼筋,不僅有利於保證樓(屋)面板的正常

使用,也有利於提高混凝土板的耐久性。

鋼筋混凝土板的構造鋼筋主要是指:1)板簡支邊

的上部構造負筋;2)單向板的受力鋼筋與梁平行時,

沿梁方向布置的與梁垂直的上部構造負筋;3)控制板

溫度、收縮裂縫的構造鋼筋。

合理布置構造鋼筋,就是要按《混凝土規范》的

要求限制構造鋼筋的最小直徑、最大間距,保證構造

鋼筋有必要的配筋面積。比如上述第1,2
項的板上部

構造負筋,按規范要求,其直徑不宜小於8mm,間距

不宜大於200mm,配筋面積不宜小於受力鋼筋面積的

三分之一。筆者認為,此構造負筋的配筋率也不宜小

於該方向板截面面積的0.15%。否則,當板的受力鋼

筋的配筋率小於0.45%時,會出現板支座上部構造負

筋的截面面積反而小於分布鋼筋面積的不合理現象。

對「配筋面積不宜小於受力鋼筋截面面積的三分

之一」有兩種不同的理解:1)不論受力鋼筋和構造鋼

筋是否採用同一強度等級的鋼筋,一律將受力鋼筋面

積除3
作為構造鋼筋的配筋面積;2)當受力鋼筋的強

度等級高於構造鋼筋時,將受力鋼筋的面積換算成與

構造鋼筋強度等級相同的鋼筋的面積,然後除以3


為構造鋼筋的配筋面積。顯然,後一種構造鋼筋的配

筋方法較合理。

控制板溫度、收縮裂縫的構造鋼筋,按規范要求

其間距為150~200mm,縱橫兩個方向的最少配筋面

積不宜小於板截面面積的0.1%;主要是在板的未配筋

表面配置。已配置鋼筋的部位,只要板的上、下表面

縱橫兩個方向配筋率均不小於0.1%,可不配置溫度、

收縮鋼筋。在板的未配筋表面另配的溫度、收縮鋼筋

應與已配的鋼筋按受拉要求搭接。

鋼筋混凝土板的分布鋼筋,主要是指:1)單向板

(兩對邊支承板,長短邊之比≥3
的四邊支承板)底面

處垂直於受力鋼筋的分布鋼筋;2)垂直於板支座上部

負筋的分布鋼筋;3)2<長短邊之比<3
的四邊支承板,

宜按雙向板計算配筋;當按單向板計算配筋時垂直於

板底受力鋼筋的分布鋼筋。

長短邊之比<2
的板應按雙向板計算配筋。

當鋼筋混凝土板按單向板設計時,除沿受力方向

布置受力鋼筋外,尚應在垂直受力方向布置分布鋼筋。

單位長度上分布鋼筋的截面面積不宜小於單位寬度上

受力鋼筋的15%,且不宜小於該方向板截面面積的

0.15%;分布鋼筋的間距不宜大於250mm,直徑不宜

小於6mm;對集中荷載較大的情況,分布鋼筋的截面

面積應適當增加,其間距不宜大於200mm。

當地下室外牆按單向板(以樓板和基礎底板為支

承點的單跨、雙跨或多跨板)計算牆的豎向受力鋼筋

配筋時,除牆的豎向受力鋼筋應滿足計算和最小配筋

要求外,牆的水平分布筋也應滿足受彎構件最小配筋

率要求,而且牆的水平分布筋的強度等級應與牆的豎

向受力鋼筋相同。

板的分布鋼筋和支座構造負筋如圖1
所示。


1
板支座構造負筋及分布鋼筋配筋示意

應當指出,對於普通梁板類受彎構件,混凝土強

度等級宜採用c20~c35,不宜過高;當板的受力鋼筋

選用hrb335
級鋼筋或hrb400
級鋼筋時,可以獲得

比選用hpb235
級鋼筋更好的性價比,因而也更經濟。

註:兩對邊支承板稱為單向板;長短邊之比等於和大

於3
的四邊支承板,工程上通常按單向板設計計算。

❽ 板內分布筋長度的計算方法

分布筋、溫度筋的計算方法
分布筋、溫度筋的計算方法
分布筋、溫度筋的計算方法
依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,並應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋.
溫度收縮鋼筋可利用原有鋼筋貫通布置,也可另行設置構造鋼筋網,並與原有鋼筋按受拉鋼筋的要求搭接或在周邊構件中錨固
溫度筋的長度計算同板內負筋的分布筋計算一樣.如圖紙上設計有溫度鋼筋時可參照分布鋼筋的長度進行計算.如下所示:
1、溫度筋的長度=軸線長度-兩邊負筋標注長度+搭接長度*2+彎勾*2,加不加彎勾*2,看鋼筋等級,一級鋼可加也可不加,二、三級鋼一律不加彎鉤;
2、溫度筋的根數=(軸線長度-兩邊負筋標注長度)/溫度筋的間距-1才准確;
不過有時候現在受力筋可以起到溫度筋的作用,不單獨配了
分布筋出現在板中,布置在受力鋼筋的內側,與受力鋼筋垂直。作用是固定受力鋼筋的位置並將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時也能防止因混凝土的收縮和溫度變化等原因,在垂直於受力鋼筋方向產生的裂縫。
構造柱:是牆體內轉角及軸線相交處設置的牆體抗震柱,它是在唐山大地震後總結出來的防震減災技術措施之一,在此之前建築上是沒有的。
構造筋:就是按國家建築結構設計規范的強制要求布設、不用經設計人員重新計算的配筋,就是構造配筋,如單向受力板中長向配筋、柱子核心區加密等
牆拉筋:是構造柱與牆體的拉結鋼筋,保證在地震水平力作用下,牆體能連接成整體,不至於甩出後傷人。
腰筋:是梁的高度超過一定高度後,防止梁側向扭曲的構造配筋,這就是上面說的構造配筋,是按國家規范強制要求而布設的。
預埋錨固筋:就是插筋,是為了新舊混凝土面的接槎牢固或滿足受力要求而預先插設的。
抗扭筋:就是腰筋了
附加吊筋:主次梁相交,在主梁內次梁鋼筋下部布設的吊筋,解決次梁與主梁相交處主梁內部混凝土剪應力過大的問題。
其實演算法上大同小意,不過現在好多了,有設計的要求就算,有構造的要求也算,按規范

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