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柱配筋面积简单计算公式

发表时间:2024-08-01 20:23:31 来源:网友投稿

首先求钢筋的面积 根据直径你可以知道每根钢筋的面积 然后乘以数量 得到钢筋的总面积 用这个数除以柱子的面积 乘以100%计算公式:ρ=A(s)/A。

此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:

1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;

2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。 当外侧钢筋配筋率超过1.2%时,按照11G101分两批截断。 说白了就是保证满足1.5Labe之后都就截断,还有就是满足1.5Labe从这点倒20d截断,所有钢筋在同一截面上截断,再次绑扎会在此区域性形成薄弱点,影响安全,所以规范规定要分两批截断。一般是隔一个截断一个,相隔那根钢筋延伸出去一定长度截断,截断点距离不小于1.5倍La(搭接长度)。柱总配筋率计算公式:ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。剪跨比短柱不好的理由及设计中应该采取的措施:

(1)框架的柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/`Vh_o`来确定柱为长柱、短柱和极短柱`h_o`为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>

2(当柱反弯点在柱高度`H_o`中部时即`H_o`/`h_O`>

4)称为长柱;1.5<λ≤2称为短柱;λ≤1.5称为极短柱。

(2)高层建筑的框架结构、框架.剪力墙结构,外框架内核心筒结构等结构中.由于 设置设备层.层高矮而柱截面大等原因,某些工程中短柱难以避免。配筋率都是一样的算法,想知道的面积配筋率就是这个截面内的钢筋面积除以这整个截面的面积ρ=As/bh0。配筋率影响构件受力特征的一个参数,指钢筋混凝土构件中纵向受力钢筋的面积与构件的有效面积之比。【基本含义】配筋率是钢筋混凝土构件中纵向受力(拉或压)钢筋的面积与构件的有效面积之比(轴心受压构件为全截面的面积)。受拉钢筋配筋率、受压钢筋配筋率分别计算。钢筋混凝土构件最小配筋率如下:受压构件:全部纵向钢筋 0.6%;一侧纵向钢筋 0.2%受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2%【计算公式】1.ρ=A(s)/A。 此处括号内实为角标,,下同。式中:A(s)为受拉或受压区纵向钢筋的截面面积;A根据受力性质不同而含义不同,分别为:1. 受压构件的全部纵筋和一侧纵向钢筋以及轴心受拉构件、小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积;

2. 受弯构件、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率计算中,A取构件的全截面面积扣除受压翼缘面积(b'(f)-b)h'f后的截面面积。最小配筋率是指,当梁的配筋率ρ很小,梁拉区开裂后,钢筋应力趋近于屈服强度,这时的配筋率称为最小配筋率ρ(min)。最小配筋率是根据构件截面的极限抗弯承载力M(u)与使混凝土构件受拉区正好开裂的弯矩M(cr)相等的原则确定。最小配筋率取0.2%和0.45f(t)/f(y)二者中的较大值。最大配筋率ρ (max)=ξ(b)f(c)/f(y),结构设计的时候要满足最大配筋率的要求,当构件配筋超过最大配筋率时塑性变小,不利于抗震。配筋率是影响构件受力特征的一个参数,控制配筋率可以控制结构构件的破坏形态,不发生超筋破坏和少筋破坏,配筋率又是反映经济效果的主要指标。控制最小配筋率是防止构件发生少筋破坏,少筋破坏是脆性破坏,设计时应当避免。

2.箍筋面积配筋率:面积配筋率(ρsv):配置在同一截面(b×s,b为矩形截面构件宽度,s为箍筋间距)内箍筋各肢的全部截面面积与该截面面积的的比率。 其中,箍筋面积Asv=单肢箍筋的截面面积Asv1×肢数n。计算公式为:ρsv=Asv/(bs)=(n×Asv1)/(b×s)。最小配筋率:梁:ρsv,min=0.24×ft/fyv;弯剪扭构件:ρsv,min=0.28×ft/fyv。箍筋体积配筋率体积配箍率(ρv):箍筋体积与相应的混凝土构件体积的比率。计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n1×As1×l1+n2×As2×l2)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass1)/(dcor×s)(见《混凝土结构设计规范GB50010-2002》第90页)。式中l1和l2为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度。柱箍筋加密区最小配筋率计算公式为:ρv,min=λv×fc/fyv;λv为最小配箍特征值,fc为混凝土轴心抗压强度设计值,fyv为箍筋及拉筋抗拉强度设计值。其中fc≥16.7N/mm^2(《混凝土结构设计规范》、《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》均有此规定),fyv≤360N/mm^2(《混凝土结构设计规范》无此规定,《建筑抗震设计规范》和《高层建筑混凝土结构技术规程》有此规定)。(建筑抗震设计规范GB50011-2010已取消fyv≤360N/mm^2的规定。)PKPM框架柱配筋率超筋要看是纵筋配筋率超还是配箍率超,纵筋超是什么工况引起的抗弯超;配箍超看是抗剪不足还是因为形成短柱了。找到原因带能根据原因调整。在受压构件计算中,如果按轴心受压构件的普通箍筋柱计算时纵向钢筋数量超筋,这时可以增大截面尺寸,也可以试着按螺旋箍筋柱进行计算。柱超筋的原因是偏心距大。而偏心距=弯矩/轴力。所以很显然柱子受到的轴力越小,偏心距越大。如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。弯矩很大又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。还可以减小梁端弯矩调幅系数。也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。主梁是承重且传递荷载,主梁以柱子为支座。在框架梁结构里,主梁是搁置在框架柱子上,凡是与同框架柱相连,并作为其它梁的支点的梁为主梁;传力路径总是次梁传至主梁。主梁需考虑抗震。主梁相交处都要加附加筋(吊筋或箍筋),有附加筋的是主梁。主梁承担次梁,一般情况下主梁支于柱或墙上。

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