混凝土框架結構課程設計計算書下載(混凝土框架結構課程設計計算書下載)
混凝土結構設計中αs和λs分別是 αs是正截面承載力計算中從向鋼筋應力 λs是計算截面的剪跨比。 柱箍筋加密區最小配筋率計算公式為:ρv,min=λv×fc/fyv;λv為最小配箍特征值,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,fyv不受360N/mm的限制。鋼筋混凝土柱具有下列基本特點:1. 承載力大大提高:試驗和理論分析證明,鋼管混凝土受壓構件的強度承載力可以達到鋼管和混凝土單獨承載力之和的1.7~2.0倍。混凝土框架結構課程設計計算書下載混凝土框架結構課程設計計算書下載
混凝土結構設計中αs和λs分別是什么
混凝土結構設計中αs和λs分別是 αs是正截面承載力計算中從向鋼筋應力 λs是計算截面的剪跨比。
新混凝土規范怎么計算箍筋體積配箍率
一、箍筋體積配箍率的基本公式是ρv=箍筋的鋼筋體積/混凝土的體積。
1、箍筋的鋼筋體積是指一個間距內含的箍筋、拉鉤筋的體積,復合箍筋應不計重疊段;混凝土的體積是指一個間距內箍筋內表面圍成的核心區面積乘箍筋間距。
2、以上是對于框架柱,而對于墻的邊緣柱的陰影區,可計入水平分布筋相應段的體積。
3、規范規定的箍筋體積配箍率:ρv=λv·fc/fyv. 這里λv是規范按不同抗震等級規定的體積配箍特征值,fc混凝土強度的設計值,fyv是箍筋的強度設計值。
擴展資料:
計算公式為:方格網式配筋:ρv=(n×As×l+n×As×l)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass)/(dcor×s)(見《混凝土結構設計規范GB50010-2010》第79頁6.6.3)。
式中,l為混凝土核心面積內的長度,即需減去保護層厚度;計算復合箍的體積配筋率時,不必扣除重疊部分的箍筋體積 ?。
在計算復合螺旋箍的體積配筋率時,其中非螺旋箍筋體積應乘以系數0.8。(參見《混凝土結構設計規范GB50010-2010》11.4.17注2 P178)
柱箍筋加密區最小配筋率計算公式為:ρv,min=λv×fc/fyv;λv為最小配箍特征值,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(《混凝土結構設計規范》、《建筑抗震設計規范》和《高層建筑混凝土結構技術規程》均有此規定),fyv不受360N/mm的限制(《混凝土結構設計規范GB50010-2010》P390 11.4.17的條文說明)。
參考資料:百度百科-箍筋體積配筋率
參考資料:百度百科-混凝土結構設計規范
測區砼代表值怎么計算
混凝土抗壓強度MPa=試件破壞荷載(N)/ 試件承壓面積(mm*mm)。 GB50204《混凝土結構工程施工質量驗收規范》規定:混凝土立方體抗壓強度標準值當試件尺寸為100mm立方體或骨料最大粒徑≤31.5mm時,應乘以強度尺寸換算系數0.95。當試件尺寸為200mm立方體或骨料最大粒徑≤63mm時,應乘以強度尺寸換算系數1.05。 GB50081《普通混凝土力學性能試驗方法標準》規定:試件的養護條件當采用標準養護的試件,應在溫度在20±2℃,相對濕度為95%以上的標準養護室中養護,或在溫度在20±2℃的不流動的Ca(OH)2飽和溶液中養護。
框架結構每平方砼用量系數
多層框架住宅:鋼筋的標準為38—42kg/m2,砼的標準為0.33—0.35m3/m2。 3、小高層11—12層的住宅:鋼筋的標準為50—52kg/m2,砼的標準為0.35m3/m2。 4、高層17—18層:鋼筋的標準為54—60kg/m2,砼的標準為0.36m3/m2。 5、高層30層H=94米:鋼筋的標準為65—75kg/m2,砼的標準為0.42—0.47m3/m2。 6、高層酒店式公寓28層H=90米:鋼筋的標準為65—70kg/m2,砼的標準為0.38—0.42m3/m2。 7 、別墅混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11—12層之間。
高層建筑框剪結構的混泥土含量平米多少
層數不一樣,抗震設防不一樣,多少有些出入的。通長的計量標準是直接說折算厚度。普通框剪結構,上部結構每平米折算厚度一般在300mm~350mm之間吧。也就是0.3~0.35立方米。帶地下室的話,地下室層(含0層板厚,含防水底板和基礎)一般折算厚度在800mm~1000mm之間。有些高層,基礎底板就能到800mm了.
鋼筋混泥土柱子造價
鋼結構大概是4000-5000,鋼筋混凝土大概是3000左右。用鋼筋混凝土材料制成的柱。是房屋、橋梁、水工等各種工程結構中最基本的承重構件,常用作樓蓋的支柱、橋墩、基礎柱、塔架和桁架的壓桿。鋼筋混凝土柱具有下列基本特點:1. 承載力大大提高:試驗和理論分析證明,鋼管混凝土受壓構件的強度承載力可以達到鋼管和混凝土單獨承載力之和的1.7~2.0倍。2. 具有良好的塑性和抗震性能:在鋼管混凝土構件軸壓試驗中,試件壓縮到原長的2/3,構件表面已褶曲,但仍有一定的承載力,可見塑性非常好。鋼管混凝土構件在壓彎剪循環荷載作用下,水平力P與位移?;之間的滯回曲線十分飽滿,表明有很好的吸能能力,基本無剛度退化,它的抗震性能大大優于鋼筋混凝土。3. 經濟效果顯著:和鋼柱相比,可節約鋼材50%,降低造價45%;和鋼筋混凝土柱相比,可節約混凝土約70%,減少自重約70%,節省模板100%,而用鋼量約略相等或略多。4. 施工簡單,可大大縮短工期:和鋼柱相比,零件少,焊縫短,且柱腳構造簡單,可直接插入混凝土基礎預留的杯口中,免去了復雜的柱腳構造;和鋼筋混凝土柱相比,免除了之模、綁扎鋼筋和拆模等工作;由于自重的減輕,還簡化了運輸和吊裝等工作。
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