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分布钢筋配筋计算方法

发布时间:2022-10-06 07:49:16

❶ 钢筋的计算方式

钢筋的计算方法为:
直径(mm)*直径(mm)*0.00617*钢筋长度(m)=钢筋重量(kg)
W=(1/4)0.78πD^2(D为钢筋直径厘米结果是公斤/米 )
即:
钢筋重量(kg/m)计算公式 : W= 0.006165 ×d×d (d = 直径mm)

❷ 钢筋的计算方式

钢筋重量计算公式按照数学方法计算体积,再乘以密度。“半径的平方”用“直径的平方除以4”表示,除直径外,都用数字直接计算,得到1米的重量是【0.00617千克/(毫米的平方)】乘以直径的平方。

设任意钢筋直径为D,每米重量为G1=7850*D*D*3.14/4 (Kg)

而直径10毫米的钢筋每米重量为G2=7850*0.01*0.01*3.14/4 =0.617 (Kg)

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

因 G2=0.617

故G1=6170*D*D (D的单位为米)

如果D的单位用毫米 则有 G1=0.00617*D*D

(2)分布钢筋配筋计算方法扩展阅读:

钢筋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。

按在结构中的作用分

受压钢筋、受拉钢筋、架立钢筋、分布钢筋、箍筋等

配置在钢筋混凝土结构中的钢筋,按其作用可分为下列几种:

1.受力筋—承受拉、压应力的钢筋。

2.箍筋—承受一部分斜拉应力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱内。

3.架立筋—用以固定梁内钢箍的位置,构成梁内的钢筋骨架。

4.分布筋—用于屋面板、楼板内,与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,并固定受力筋的位置,以及抵抗热胀冷缩所引起的温度变形。

5.其它—因构件构造要求或施工安装需要而配置的构造筋。如腰筋、预埋锚固筋、预应力筋,环等。

按轧制外形分

①光面钢筋:I级钢筋(Q300钢钢筋)均轧制为光面圆形截面,供应形式有盘圆,直径不大于10mm,长度为6m~12m。

②带肋钢筋:有螺旋形、人字形和月牙形三种,一般Ⅱ、Ⅲ级钢筋轧制成人字形,Ⅳ级钢筋轧制成螺旋形及月牙形。

③钢线(分低碳钢丝和碳素钢丝两种)及钢绞线。

④冷轧扭钢筋:经冷轧并冷扭成型。

❸ 钢筋混凝土梁柱板的配筋具体怎么计算

现浇
钢筋混凝土
楼(屋)面板除按计算配置纵向
受力钢筋
外,还应按《
混凝土结构设计规范
》(gb50010
-2002)(简称《
混凝土规范
》)的规定配置必要的构
造钢筋和
分布钢筋
。合理配置
钢筋混凝土板
的构造钢
筋和分布钢筋,不仅有利于保证楼(屋)面板的正常
使用,也有利于提高混凝土板的耐久性。
钢筋混凝土板的
构造钢筋
主要是指:1)板简支边
的上部构造
负筋
;2)
单向板
的受力钢筋与
梁平
行时

沿梁方向布置的与梁垂直的上部构造负筋;3)
控制板
温度、收缩裂缝的构造钢筋。
合理布置构造钢筋,就是要按《混凝土规范》的
要求限制构造钢筋的最小直径、
最大间距
,保证构造
钢筋有必要的配筋面积。比如上述第1,2
项的板上部
构造负筋,按规范要求,其直径不宜小于8mm,间距
不宜大于200mm,配筋面积不宜小于受力钢筋面积的
三分之一。笔者认为,此构造负筋的
配筋率
也不宜小
于该方向板
截面面积
的0.15%。否则,当板的受力钢
筋的配筋率小于0.45%时,会出现板支座上部构造负
筋的截面面积反而小于分布钢筋面积的不合理现象。
对“配筋面积不宜小于受力钢筋截面面积的三分
之一”有两种不同的理解:1)不论受力钢筋和构造钢
筋是否采用同一
强度等级
的钢筋,一律将受力钢筋面
积除3
作为构造钢筋的配筋面积;2)当受力钢筋的强
度等级高于构造钢筋时,将受力钢筋的面积换算成与
构造钢筋强度等级相同的钢筋的面积,然后除以3

为构造钢筋的配筋面积。显然,后一种构造钢筋的配
筋方法较合理。
控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋,按规范要求
其间距为150~200mm,纵横两个方向的最少配筋面
积不宜小于板截面面积的0.1%;主要是在板的未配筋
表面配置。已配置钢筋的部位,只要板的上、下表面
纵横两个方向配筋率均不小于0.1%,可不配置温度、
收缩钢筋。在板的未配筋表面另配的温度、收缩钢筋
应与已配的钢筋按受拉要求搭接。
钢筋混凝土板的分布钢筋,主要是指:1)单向板
(两
对边
支承板,长短边之比≥3
的四边支承板)底面
处垂直于受力钢筋的分布钢筋;2)垂直于板支座上部
负筋的分布钢筋;3)2<长短边之比<3
的四边支承板,
宜按
双向板
计算配筋;当按单向板计算配筋时垂直于
板底受力钢筋的分布钢筋。
长短边之比<2
的板应按双向板计算配筋。
当钢筋混凝土板按单向板设计时,除沿受
力方向
布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。
单位长度
上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上
受力钢筋的15%,且不宜小于该方向板截面面积的
0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜
小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面
面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。
当地下室外墙按单向板(以楼板和基础底板为支
承点的单跨、双跨或多跨板)计算墙的竖向受力钢筋
配筋时,除墙的竖向受力钢筋应满足计算和最小配筋
要求外,墙的水平分布筋也应满足受弯构件最小配筋
率要求,而且墙的水平分布筋的强度等级应与墙的竖
向受力钢筋相同。
板的分布钢筋和支座构造负筋如图1
所示。

1
板支座构造负筋及分布钢筋配筋示意
应当指出,对于普通梁板类受弯构件,混凝土强
度等级宜采用c20~c35,不宜过高;当板的受力钢筋
选用hrb335
级钢筋或hrb400
级钢筋时,可以获得
比选用hpb235
级钢筋更好的性价比,因而也更经济。
注:两对边支承板称为单向板;长短边之比等于和大
于3
的四边支承板,工程上通常按单向板设计计算。

❹ 配筋怎样计算和解释

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。 [1]
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GB50010-2010》 6.6.3条规定)。
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。)

❺ 钢筋的计算公式

钢筋的比重计算公式就是:X*X*0.00617(X为钢筋直径)。

按照数学方法计算体积,再乘以密度。“半径的平方”用“直径的平方除以4”表示,除直径外,都用数字直接计算,得到1米的重量是【0.00617千克/(毫米的平方)】乘以直径的平方,就可以了。

❻ 钢筋的计算方法


在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。
板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。
一、受力筋
软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。
受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。
根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1
二、负筋及分布筋
负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折
负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1
分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值
负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1
三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)
根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。
第五章 常见问题
什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?

我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:
按照外皮计算的结果是1000+300;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。
梁中出现两种吊筋时如何处理?
在吊筋信息输入框中用“/”将两种不同的吊筋连接起来放到“吊筋输入框中”如2B22/2B25。而后面的次梁宽度按照与吊筋一一对应的输入进去如250/300(2B22对应250梁宽;2B25对应300梁宽)
当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,软件是如何处理的?
当梁的中间支座两侧的钢筋不同时,我们在软件直接输入当前跨右支座负筋和下一跨左支座负筋的钢筋。软件计算的原则是支座两侧的钢筋相同,则通过;不同则进行锚固;判断原则是输入格式相同则通过,不同则锚固。如右支座负筋为5B22,下一跨左支座负筋为5B22+2B20,则5根22的钢筋通过支座,2根20锚固在支座。
梁变截面在软件中是如何处理的?
在软件中,梁的变截面情况分为两种:
1、当高差>1/6的梁高时,无论两侧的格式是否相同,两侧的钢筋全部按锚固进行计算。弯折长度为15d+高差。
2、当高差<1/6的梁高时,按支座两侧的钢筋不同的判断条件进行处理。
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,我们如何处理柱纵筋?
如果框架柱的混凝土强度等级发生变化,柱纵筋的处理分两种情况:
1、若柱纵筋采用电渣压力焊,则按柱顶层的混凝土强度等级设置;
2、若柱纵筋采用绑扎搭接,例如1~2层为C45,3~10层为C35,则柱要分开来建立两个构件:一个为C45,为3层,但3层只输入构件截面尺寸及层高,目的是不让2层作为顶层计算锚固;另一个构件建立1~10层,1~2层只输入构件截面尺寸及层高,钢筋信息自3层开始输入,这样就可以解决问题了。

每米高圆形柱螺旋钢筋长度计算公式:L=N(P*P+(D-2b+do)^2*π^2)^0.5+两个弯钩长度
式中:
N=螺旋圈数,N=L/P(L为构件长即圆形柱长)
P=螺距
D=构件直径
do=螺旋钢筋的直径
b=保护层厚度.
另外:
钢筋理论质量=钢筋计算长度*该钢筋每米质量
钢筋总耗质量=钢筋理论质量*[1+钢筋(铁件)损耗率]
钢筋理论质量计算捷径:
钢筋理论质量=钢筋直径的平方(以毫米为单位)*0.00617

❼ 钢筋混凝土梁柱板的配筋具体怎么计算

现浇钢筋混凝土楼(屋)面板除按计算配置纵向

受力钢筋外,还应按《混凝土结构设计规范》(gb50010

-2002)(简称《混凝土规范》)的规定配置必要的构

造钢筋和分布钢筋。合理配置钢筋混凝土板的构造钢

筋和分布钢筋,不仅有利于保证楼(屋)面板的正常

使用,也有利于提高混凝土板的耐久性。

钢筋混凝土板的构造钢筋主要是指:1)板简支边

的上部构造负筋;2)单向板的受力钢筋与梁平行时,

沿梁方向布置的与梁垂直的上部构造负筋;3)控制板

温度、收缩裂缝的构造钢筋。

合理布置构造钢筋,就是要按《混凝土规范》的

要求限制构造钢筋的最小直径、最大间距,保证构造

钢筋有必要的配筋面积。比如上述第1,2
项的板上部

构造负筋,按规范要求,其直径不宜小于8mm,间距

不宜大于200mm,配筋面积不宜小于受力钢筋面积的

三分之一。笔者认为,此构造负筋的配筋率也不宜小

于该方向板截面面积的0.15%。否则,当板的受力钢

筋的配筋率小于0.45%时,会出现板支座上部构造负

筋的截面面积反而小于分布钢筋面积的不合理现象。

对“配筋面积不宜小于受力钢筋截面面积的三分

之一”有两种不同的理解:1)不论受力钢筋和构造钢

筋是否采用同一强度等级的钢筋,一律将受力钢筋面

积除3
作为构造钢筋的配筋面积;2)当受力钢筋的强

度等级高于构造钢筋时,将受力钢筋的面积换算成与

构造钢筋强度等级相同的钢筋的面积,然后除以3


为构造钢筋的配筋面积。显然,后一种构造钢筋的配

筋方法较合理。

控制板温度、收缩裂缝的构造钢筋,按规范要求

其间距为150~200mm,纵横两个方向的最少配筋面

积不宜小于板截面面积的0.1%;主要是在板的未配筋

表面配置。已配置钢筋的部位,只要板的上、下表面

纵横两个方向配筋率均不小于0.1%,可不配置温度、

收缩钢筋。在板的未配筋表面另配的温度、收缩钢筋

应与已配的钢筋按受拉要求搭接。

钢筋混凝土板的分布钢筋,主要是指:1)单向板

(两对边支承板,长短边之比≥3
的四边支承板)底面

处垂直于受力钢筋的分布钢筋;2)垂直于板支座上部

负筋的分布钢筋;3)2<长短边之比<3
的四边支承板,

宜按双向板计算配筋;当按单向板计算配筋时垂直于

板底受力钢筋的分布钢筋。

长短边之比<2
的板应按双向板计算配筋。

当钢筋混凝土板按单向板设计时,除沿受力方向

布置受力钢筋外,尚应在垂直受力方向布置分布钢筋。

单位长度上分布钢筋的截面面积不宜小于单位宽度上

受力钢筋的15%,且不宜小于该方向板截面面积的

0.15%;分布钢筋的间距不宜大于250mm,直径不宜

小于6mm;对集中荷载较大的情况,分布钢筋的截面

面积应适当增加,其间距不宜大于200mm。

当地下室外墙按单向板(以楼板和基础底板为支

承点的单跨、双跨或多跨板)计算墙的竖向受力钢筋

配筋时,除墙的竖向受力钢筋应满足计算和最小配筋

要求外,墙的水平分布筋也应满足受弯构件最小配筋

率要求,而且墙的水平分布筋的强度等级应与墙的竖

向受力钢筋相同。

板的分布钢筋和支座构造负筋如图1
所示。


1
板支座构造负筋及分布钢筋配筋示意

应当指出,对于普通梁板类受弯构件,混凝土强

度等级宜采用c20~c35,不宜过高;当板的受力钢筋

选用hrb335
级钢筋或hrb400
级钢筋时,可以获得

比选用hpb235
级钢筋更好的性价比,因而也更经济。

注:两对边支承板称为单向板;长短边之比等于和大

于3
的四边支承板,工程上通常按单向板设计计算。

❽ 板内分布筋长度的计算方法

分布筋、温度筋的计算方法
分布筋、温度筋的计算方法
分布筋、温度筋的计算方法
依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.
温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固
温度筋的长度计算同板内负筋的分布筋计算一样.如图纸上设计有温度钢筋时可参照分布钢筋的长度进行计算.如下所示:
1、温度筋的长度=轴线长度-两边负筋标注长度+搭接长度*2+弯勾*2,加不加弯勾*2,看钢筋等级,一级钢可加也可不加,二、三级钢一律不加弯钩;
2、温度筋的根数=(轴线长度-两边负筋标注长度)/温度筋的间距-1才准确;
不过有时候现在受力筋可以起到温度筋的作用,不单独配了
分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝。
构造柱:是墙体内转角及轴线相交处设置的墙体抗震柱,它是在唐山大地震后总结出来的防震减灾技术措施之一,在此之前建筑上是没有的。
构造筋:就是按国家建筑结构设计规范的强制要求布设、不用经设计人员重新计算的配筋,就是构造配筋,如单向受力板中长向配筋、柱子核心区加密等
墙拉筋:是构造柱与墙体的拉结钢筋,保证在地震水平力作用下,墙体能连接成整体,不至于甩出后伤人。
腰筋:是梁的高度超过一定高度后,防止梁侧向扭曲的构造配筋,这就是上面说的构造配筋,是按国家规范强制要求而布设的。
预埋锚固筋:就是插筋,是为了新旧混凝土面的接槎牢固或满足受力要求而预先插设的。
抗扭筋:就是腰筋了
附加吊筋:主次梁相交,在主梁内次梁钢筋下部布设的吊筋,解决次梁与主梁相交处主梁内部混凝土剪应力过大的问题。
其实算法上大同小意,不过现在好多了,有设计的要求就算,有构造的要求也算,按规范

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