钢筋锚固长度表_la钢筋锚固长度表

       非常感谢大家聚集在这里共同探讨钢筋锚固长度表的话题。这个问题集合涵盖了钢筋锚固长度表的广泛内容,我将用我的知识和经验为大家提供全面而深入的回答。

1.施工中,梁柱钢筋锚固长度应该看哪个表格,有什么不一样?

2.锚固长度表

3.请问HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是多少?

4.lae锚固长度表

钢筋锚固长度表_la钢筋锚固长度表

施工中,梁柱钢筋锚固长度应该看哪个表格,有什么不一样?

       lab代表受拉钢筋基本锚固长度,la代表受拉钢筋锚固长度,labE 代表抗震设计时钢筋基本锚固长度,laE代表受拉钢筋抗震锚固长度。它们之间的关系为la=lab*ζa;laE=la*ζaE。

       就是说在施工中,受拉钢筋的锚固长度是在基本锚固长度的基础上考虑各种因素乘以修正系数所得值。应该查下边的表格了。

锚固长度表

       C40混凝土钢筋HRB335锚固长度是多少

       答:C40混凝土钢筋HRB335锚固长度,根据11G101系列图集查表得25d。

       按规范计算:

       普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d (8.3.1-1)

       式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

y—普通钢筋的抗拉强度设计值;

       HPB300级钢筋为270N /mm ?,

       HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ?,

       HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ?,

       HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ?。

        ?t—混凝土轴心抗拉强度设计值;

       当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。

       混凝土强度等级:

       C15为0.91N /mm ?,

       C20为1.10 N /mm ?,

       C25为1.27 N /mm ?,

       C30为1.43 N /mm ?,

       C35为1.57 N /mm ?,

       C40为1.71 N /mm ?,

       C45为1.80 N /mm ?,

       C50为1.89 N /mm ?,

       C55为1.96 N /mm ?,

       ≥ C60时取2.04N /mm ?。

        α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;

        d—锚固钢筋的直径。

       例:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C40。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?

       解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值?y为300N /mm ?,混凝土强度等级C40,混凝土轴心抗拉强度设计值?t为1.71 N /mm ?。

       代入公式:Lab=α×?y/?t×d=0.14×300 /1.71×d=24.56d=25d。

请问HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是多少?

       钢筋锚固长度怎样算

        钢筋锚固长度怎么算的啊? 答:钢筋锚固长度有受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE,受拉钢筋锚固长度La、抗震锚固长度LaE。

        一、《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 8.3钢筋的锚固 8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求: 1 受拉钢筋基本锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 Lab=α*(?y/?t)*d (8.3.1-1) 式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度; ?y—普通钢筋的抗拉强度设计值;HPB300级钢筋为270N /mm ?,HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ?,HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ?,HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ?。 ?t—混凝土轴心抗拉强度设计值;当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。

        混凝土强度等级:C15为0.91N /mm ?,C20为1.10 N /mm ?,C25为1.27 N /mm ?,C30为1.43 N /mm ?,C35为1.57 N /mm ?,C40为1.71 N /mm ?,C45为1.80 N /mm ?,C50为1.89 N /mm ?,C55为1.96 N /mm ?,≥ C60时取2.04N /mm ?。 α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14; d—锚固钢筋的直径。

        例:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值?y为300N /mm ?,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值?t为1.10 N /mm ?。

       代入公式:Lab=α*?y/?t*d=0.14*300 /1.10*d=38.18d=38d。 二、查表法:若已知:钢筋种类、抗震等级:非抗震、混凝土强等级。

        可在!!G101-1第53页,直接查表取( Lab值)。本值是由上式计算而得的。

        故计算也可,查表也可。是贷真值实的受拉钢筋基本锚固长度 Lab。

        三、1 纵向受拉钢筋的基本锚固长度LabE应按下式计算: LabE=ζaE Lab 式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00; Lab——纵向受拉钢筋的基本锚固长度。 若已知:钢筋种类、抗震等级:一、二级或三级、混凝土强等级。

        抗震等级:一、二级可用1.15Lab。抗震等级:三级可用1.05Lab。

        也可在!!G101-1第53页,直接查表取[ LabE值,此 LabE值表中是根据LabE=ζaE (Lab)计算所得的,图集也称其为受拉钢筋的基本锚固长度。] 四、还有若受到纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa影响时: 则出现受拉钢筋的锚固长度 La、抗震锚固长度LaE。

        1.受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于200mm; La=ζa Lab (8.3.1-3) 式中:La——受拉钢筋锚固长度; ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用, 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζa应按下列规定取用: 2.纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE应按下式计算: LaE=ζaE La (11.1.7-1) 式中:ζaE——纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取1.15,对三级抗震等级取1.05,对四级抗震等级取1.00;La——纵向受拉钢筋的锚固长度,按本规范8.3.1条确定。 1当带肋钢筋的公称直径大于25时取1.10; 2环氧树脂涂层肋钢筋取1.25; 3施工过程中易受扰动的钢筋取1.10; 4当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正; 5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80,保护层厚度为5d时修正系数可取0.70,中间按内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。

        (ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第8.3.2条规定的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6;对预应力筋,可取1.0。) 如要省繁就简: 1.受拉钢筋的锚固长度 La,可用!!G101-1第53页表中值(Lab )*ζa= La。

        2. 受拉钢筋的抗震锚固长度LaE,,可用!!G101-1第53页表中值(LabE )*ζa= LaE。

        11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE*La,那如

        11G101-1图集53页受拉钢筋锚固长度计算公式中:LaE=ζaE *La,那如果算出来LaE小于LabE,取值怎么取?例:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.锚固区保护层厚度大于5d是否应该按下式计算?LaE=ζaE *La,La=ζa*lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7*35*20=490mm,LaE=ζaE *La=1.05*490=514.5mm.如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?已知:HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.锚固区保护层厚度大于5d.如果我来解有三法:(一)、已知HRB400钢筋20,结构抗震等级为三级,混凝土强度C30.直接查表得:37d;再乘0.7.﹙又已知受拉钢筋锚固长度修正系数ζa=0.7,因锚固区保护层厚度大于5d.“但不过是否为锚固钢筋的最大直径,因他指的是‘锚固区’!)则:LaE=37d*0.7=37*20*0.7=518mm.(二)、①、按《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010 Lab=α*(?y/?t)*d =0.14*(360N /mm ?/1.43 N /mm ?)*20=775.3846mm=704.895mm;②、求:La=ζa lab=0.7*704.895mm=493.4265mm;③、再求:LaE=ζaE La=1.05*493.4265mm=518.09mm=518mm.(三)、①、先查表得:lab=35d(lab);②、求:La=ζa Lab=0.7*35d=0.7*35*20=490;③、再求:LaE=ζaE La=1.05*490=514.5=515(mm).再来看您的①、LaE=ζaE La,La=ζa lab,查表未有三级抗震的lab取值,是否就应该取非抗震的lab进行计算,得La=ζa*lab=0.7*35*20=490mm,LaE=ζaE La=1.05*490=514.5mm.答:准确.②、如果直接取值LabE为37d=740mm,上面算出来的LaE小于了LabE,应该取哪个值?答:直接取值LabE为37d=740mm(LabE=37d=37*20=740mm),没错!但为什么您不乘ζa?740mm*0.7=518mm,对吗?因(LabE)中未含ζa!故您计算出差错了!答:LaE=ζaE La,如果算出来LaE小于LabE.这是有可能的!取值按LaE取.。

        钢筋锚固长度怎么算

        钢筋算量基本方法小结 一、梁 (1) 框架梁 一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋 端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋 下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值 以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。

        钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }4、腰筋 构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2*15d 抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋 拉筋长度=(梁宽-2*保护层)+2*11.9d(抗震弯钩值)+2d 拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)*(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。

        6、箍筋 箍筋长度=(梁宽-2*保护层+梁高-2*保护层)*2+2*11.9d+8d 箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)*2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1 注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7、吊筋 吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度>800mm 夹角=60° ≤800mm 夹角=45° 二、中间跨钢筋的计算1、中间支座负筋 中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4 注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。

        其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。

        二、其他梁 一、非框架梁 在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2、 下部纵筋锚入支座只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考03G101-1说明。

        二、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、 剪力墙 在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;3、剪力墙在立面上有各种洞口;4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;5、墙柱有各种箍筋组合;6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。

        (1) 剪力墙墙身 一、剪力墙墙身水平钢筋1、墙端为暗柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙长-保护层+弯折 B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)2、墙端为端柱时 A、外侧钢筋连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层 内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) B、外侧钢筋不连续通过 外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae 内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚) 水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设) 注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。3、剪力墙墙身有洞口时 当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。

        二、剪力墙墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。三、墙身拉筋1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积 注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距*竖向间距。

        例:(8000*3840)/(600*600) (二) 剪力墙墙柱 一、纵筋1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度 。

        锚固基本长度表是直接用还是还要通过它在算啊

        锚固基本长度表是直接用还是还要通过它在算啊

        答:你的问题突出在两个字上:“基本”。真正的基本锚固长度应是:Lab。他是怎样得来的?

        我认为:理解《混凝土结构设计规范》GB 50010—2010中条文对读懂平法是有帮助的,平法中的规定来自于规范,并没有超越规范,但平法对规范也延伸了。

        8.3钢筋的锚固

        8.3.1 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固应符合下列要求:

        1 基本锚固长度应按下列公式计算:

        普通钢筋 Lab=α*(?y/?t)*d (8.3.1-1)

        式中:Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

        ?y—普通钢筋的抗拉强度设计值;

        HPB300级钢筋为270N /mm ?,

        HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ?,

        HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ?,

        HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ?。

        ?t—混凝土轴心抗拉强度设计值;

        当混凝土强度等级高于C60时,按C60取值。

        混凝土强度等级:

        C15为0.91N /mm ?,

        C20为1.10 N /mm ?,

        C25为1.27 N /mm ?,

        C30为1.43 N /mm ?,

        C35为1.57 N /mm ?,

        C40为1.71 N /mm ?,

        C45为1.80 N /mm ?,

        C50为1.89 N /mm ?,

        C55为1.96 N /mm ?,

        ≥ C60时取2.04N /mm ?。

        α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;

        d—锚固钢筋的直径。

        例1:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度Lab?

        解:钢筋种类:HRB335,是带肋钢筋,钢筋外系数α为0.14,钢筋的抗拉强度设计值?y为300N /mm ?,混凝土强度等级C20,混凝土轴心抗拉强度设计值?t为1.10 N /mm ?。

        代入公式:Lab=α*?y/?t*d=0.14*300 /1.10*d=38.18d=38d。

        答: 11G101—1受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表中:钢筋种类:HRB335,混凝土强度等级:C20,抗震等级:为非抗震或抗震等级四级时(受拉钢筋基本锚固长度)等于38d与经计算的钢筋种类:HRB300,混凝土强度等级C20。求得受拉钢筋基本锚固长度Lab等于38d,相同。

        您既提到了“表”,哪末就是指11G101—1,“受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE表”例1解决了受拉钢筋基本锚固长度Lab。但“表”中还有个受拉钢筋基本锚固长度LabE,他是平法对规范延伸了。

        例2:钢筋种类:HRB335,抗震等级:三级,混凝土强度等级C20。求受拉钢筋基本锚固长度LabE?

        解:钢筋种类:HRB335,抗震等级:三级,混凝土强度等级C20。查表为:40d。如我计算:38d*1.05=33.9d。(因该列抗震等级:三级了。根据抗震锚固长度修正系数,对三级抗震等级取1.05。)

        从上面的两例中我们可以得出这样的结论:

        1、只要知道:钢筋种类且带肋钢筋的公称直径不大于25时、非抗震或抗震等级、混凝土强度等级。受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE可直接查表。

        2、但LabE经计算要比查表精确。一个是33.9d,另一个是40d。规范提倡计算,平法用了查表。故我称:平法对规范延伸了。

        钢筋的锚固长度多少?

        9.3 钢筋的锚固 第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd/ft (9.3.1-1) 预应力钢筋 la=αfpyd/ft (9.3.1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用; ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值; d--钢筋的公称直径; α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。

        钢筋的外形系数 表9.3.1 钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线 α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17 注:光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。 当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正: 1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25; 3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8; 5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。

        但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。 6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。

        经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm. 第9.3.2条 当HRB335级、HRB400级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为按本规范公式(9.3.1-1)计算的锚固长度的0.7倍。 机械锚固的形式及构造要求宜按图9.3.2采用。

        采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述箍筋。

        第9.3.3条 当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉锚固长度的0.7倍。 第9.3.4条 对承受重复荷载的预制构件,应将纵向非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。

        钢板或角钢的尺寸应按计算确定,其厚度不宜小于10mm。

        钢筋的锚固长度是多少

        根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定: 在混凝土中受拉钢筋的锚固长度L=a*(f1/f2)*d。

        式中:f1为钢筋的抗拉设计强度; f2为混凝土的抗拉设计强度; a为钢筋外形系数,光面钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14; d为钢筋的直径。 另外,当带肋钢筋的公称直径大于25mm时,锚固长度应再乘1.1的修正系数。

        在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;;四级时系数为1.0。 混凝土中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时,锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。

        以上是钢筋锚固长度的计算方法,在施工图中的设计说明部分一般都有对钢筋锚固长度的要求,可以根据图中的要求进行检查。

lae锚固长度表

       HRB400三级25的钢筋,抗震等级三级,混凝土强度c30,其锚固长度是881(mm)或875mm。

       计算:?Lab=α×(?y/?t)×d=0.14×(360N /mm ?/1.43 N /mm ?)×25=35.24475524×25=881(mm)。如0.14×(360N /mm ?/1.43 N /mm ?)采用4舍5入则为:35,35×25=875(mm),所以现场施工取881(mm)或875(mm)均可。说明计算比查表精确。

       《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)

       普通钢筋 Lab=α×(?y/?t)×d (8.3.1-1)

       式中:

       Lab—受拉钢筋基本锚固长度;

y—普通钢筋的抗拉强度设计值;

       HPB300级钢筋为270N /mm ?,

       HRB335 、HRBF335级钢筋为300N /mm ?,

       HRB400 、 HRBF400、RRB400级钢筋为360N /mm ?,

       HRB500 、 HRBF500级钢筋为435N /mm ?。

t—混凝土轴心抗拉强度设计值,当混凝土混凝土强度等级高于C60时,按C60取值;

       混凝土强度等级:

       C15为0.91N /mm ?,

       C20为1.10 N /mm ?,

       C25为1.27 N /mm ?,

       C30为1.43 N /mm ?,

       C35为1.57 N /mm ?,

       C40为1.71 N /mm ?,

       C45为1.80 N /mm ?,

       C50为1.89 N /mm ?,

       C55为1.96 N /mm ?,

       ≥ C60时取2.04N /mm ?。

       α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14;

       d—锚固钢筋的直径。

       钢筋种类:HRB400,公称直径25,抗震等级:三级,混凝土强度等级:C30,,查表:受拉钢筋基本锚固长度Lab是35d(35d=35×25=875)。

       

参考资料:

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 和16G101-1 (替代11G101-1)平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)

       LaE指受拉钢筋抗震锚固长度。

       钢筋图纸中“lae”表示抗震构件的钢筋锚固长度:抗震锚固长度LaE应根据抗震等级在受拉钢筋的锚固长度L的基础上再乘一个系数。

       根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010的规定,受拉钢筋的锚固长度L=a×(fy/ft)×d。抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05;四级时系数为1.0。 混凝土中受压钢筋的锚固长度为受拉钢筋锚固长度的0.7倍。

       钢筋锚固:

       钢筋锚固长度规范:在混凝土结构基本理论中,受混凝土的极限应变值的限制,强度过高的钢筋发挥不出其全部作用(这正是混凝土设计规范和施工规范不设Ⅳ级钢筋的理论依据)。

       所以,即便是Ⅳ级钢筋,其强度设计值也只能取到360N/mm2(与Ⅲ级钢筋相同),且当用于轴心受拉和小偏心受拉构件时只能按300N/mm2取用。因此,高于Ⅲ级的钢筋的锚固长度取值按Ⅲ级钢筋即可。

       扩展资料:

       当钢筋为环氧树脂涂层钢筋时,上表中数据均应乘以1.25的系数。

       当纵向受拉钢筋在施工过程中易受扰动时,表中数据应乘以1.1的系数。

       当锚固长度范围内的纵向受力钢筋周边保护层厚度为3d、5d(d为锚固钢筋直径)时,表中数据可分别乘以0.8、0.7,中间按内插值计算。

       好了,今天关于“钢筋锚固长度表”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的讲解对“钢筋锚固长度表”有更全面、深入的了解,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。