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锚固长度la

锚固长度la
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受拉钢筋最小锚固长度(l a、l aE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版)

非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a

受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE

注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘

以修正系数1.1。

2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d 且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。

4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。

5.四级抗震的锚固长度l aE 按非抗震的锚固长度l a 采用,即l aE =l a 。

纵向受拉钢筋最小搭接长度(l l 、l lE )

【资料来源】 《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版)

非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度l l

注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d 。

2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。

5.

任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均应≥300mm 。

6. 受压钢筋,当搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉搭接长度l l 的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm 。

纵向受拉钢筋最小抗震搭接长度l lE

注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。

2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘

以修正系数1.1。

3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土

构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。

4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。当接头面

积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。

5.四级抗震的搭接长度l

lE 按非抗震的搭接长度l

l

采用,即l

lE

=l

l

基本锚固长度的说明

关于11G-101的P53基本锚固长度的说明: 一、一定要弄明白Lab与LabE 的对应关系。 表中隐藏中一个等式LabE=修正系数×Lab,修正系数在一二级抗震是1.15,三级是1.05,四级是1.0。仔细把该表计算一下,就会发现实际上存在这个等式。11G101-1中提供的表中出现LabE是为了大家方便使用,GB50010-2010中在11.6.7.2中提出了LabE这个概念和上述公式。 二、当锚固区保护层厚度较大时,会出现抗震锚固长度小于基本抗震锚固长度的现象。 假设钢筋直径为16mm,三级纲筋,混凝土强度等级为C40 ;抗震等级为一二级,保护区厚度大于8D。 laE=0.7×labE=0.7*33*16(lab)=369.6, 而抗震基本锚固长度为labe=1.15*29*16=33*16=528 现在迷惑的就是为什么抗震锚固长度为什么会小于抗震锚固基本锚固长度,这就需要用混凝土结构设计规范的条文来解释。以下是规范条文说明:

图集11G101-1对于非框架梁(次梁)的钢筋设置分为两种情况(图集86页,如下附图):1、设计按铰接时候;2、充分利用钢筋的抗拉强度的情况。这两种情况下,钢筋的锚固长度、钢筋连接位置都不一样,设计按铰接时候对锚固长度、连接位置限制都有所放宽;充分利用钢筋抗拉轻度则要求比较高。那么,什么时候才能算作非框架梁按照铰接设计呢?什么时候算作按照抗拉强度设计呢? 一、对于施工单位来说:设计按铰接、充分利用钢筋的抗拉强度这个应该由设计院在图纸上注明; 二、结构设计中,如何确定非框架梁(次梁)是铰接还是刚接(刚接就是充分利用钢筋的抗拉强度的情况)呢? 1、刚接和铰接只是一个相对的概念,主要是看主梁与次梁之间的相对线刚度比,主梁的刚度相对较大,能够约束的住次梁不让其发生扭转位移,那可以看着刚接,如果相对刚度不是很多,主梁对次梁的约束不够,那就按铰接考虑。设计中应该是没有绝对的东西,都是相对强弱的问题。只是在配筋上要与计算假定基本相符才是合理的; 2、一般情况下中间支座都是按照刚接考虑的,这个很容易理解; 3、首先应该明确一般情况下次梁中间支座应该是固接(极特殊情况例外),我们讨论的应该是次梁边支座的铰接固接问题. 次梁固接在表面 上看理论上是正确的,但由此带来主梁所受的扭矩较大,容易造成主梁 抗扭超筋或抗扭配筋较大问题,而事实上,由于主梁(一般的梁也是如此)

如何计算钢筋的锚固长度

如何计算钢筋的锚固长度 首先,我们要牢记下面的口诀: 62353, 78735, 92384 ;(四级抗震和无抗震要求)664554,825683,987685 ;(三级抗震要求) 726374, 887777,1069876 (一二级抗震要求) 25 (直径)以上多加10%,过塑再加四分之一。 解释: 一、四级抗震和没有抗震要求的钢筋锚 固长度是最短的。计算时,使用第一行的口 行的意思。 打分就是为了有一个可比性,62、78、92这些锚固第一位。[当然是锚固长度表里(03G101图集中)C20级砼的要求值。]对一级钢筋来说是“及格”“优良” “优秀”, 对一二三级钢筋来说都是“及格”。前者便于记忆,后者符合实际。

可比性来自于成绩(分数)除以砼级别 数再乘以10,即一级钢筋62∕20*10=31d , 78∕20=39d , 92∕20=46d。熟悉以后直接除以2d (C20)、2.5d ( C25)、3d (C30)、3.5d(C35)、4d (C40)就可以了。(注:砼级别大于C40的按C40的计算) 那么一级钢筋、二级钢筋、三级钢筋在四级抗震和没有抗震要求时分别在C20、 C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度是多少呢?第一行的口诀62353,78735,92384提供了答案。62353用于一级钢筋;78735用于二级钢筋;92384用于三级钢筋。 一级钢筋:62353=62+5 ( 3个)+3。意思是62是 C20,62+5=67 是C25,62+5+5=72 是C30,62+5+5+5=77 是 C35,62+5+5+5+3=80是C40。它们的锚固长度分别为: 62∕2d=31d,67∕2.5d=27d,72∕3d=24d,77∕3.5=22d,80∕4d=20d。就是说一级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分别为31d、27d、24d、22d、20d. 二级钢筋:78735=78+7+5 ( 3个)。意思是78是 C20,78+7=85 是C25,78+7+5=90 是C30,78+7+5+5=95 是 C35,78+7+5+5+5=100 是C40。它们的锚固长度分别为: 78∕2d=39d,85∕2.5d=34d,90∕3d=30d,95∕3.5=27d,100∕4d=25d。就是说二级钢筋在C20、C25、C30、C35、C40砼中的锚固长度分

钢筋锚固长度的规定

钢筋锚固长度的规定 钢筋锚固长度的规定有:基本锚固长度 Lab、受拉钢筋的锚固长度 La、纵向受拉钢筋的抗震锚固长度LaE、抗震梁柱纵向钢筋节点部位的锚固长度 LabE (我认为11G101系列图集应以规范称呼为宜。) 《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 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; α—锚固钢筋外系数,光面钢筋为0.16,带肋钢筋为0.14; ?y—普通钢筋的抗拉强度设计值; ?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; d—锚固钢筋的直径。 2 受拉钢筋的锚固长度按下列公式计算,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,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。 Lab ——受拉钢筋基本锚固长度。 11.1.7 混凝土结构构件的纵向受力钢筋的基本锚固和连接除应符合本规范第8.3节和8.4节的有关规定外,尚应符合下列规定: 1 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。 抗震梁柱纵向钢筋节点部位的锚固长度LabE 计算公式: 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 ——受拉钢筋基本锚固长度。

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为抗震锚固长度修正系数,对一、二级抗震等级取,对三级抗震等级取,对四级抗震等级取。 La——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系

数。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取,带肋钢筋取,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取,三级抗震取,四级. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于、, 纵向受拉钢筋最小搭接长度(ll、llE) 一、非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度ll 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2. 当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数。

钢筋锚固长度那些规定

问题(1):03G101-1:平法梁纵筋伸入端柱支座长度的两种计算方法: 以第54-55页为例,梁纵筋伸入端柱都有15d的弯锚部分,如果把 它放在与柱纵筋同一个垂直层面上,会造成钢筋过密,显然是不合 适的。正如图上所画的那样,应该从外到内分成几个垂直层面来布臵。但是,在计算过程中,却可以有两种不同的算法,这两种算法 都符合图集的规定; 第一种算法,是从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层, 再按一定间距布臵(计算)梁的第一排上部纵筋、第二排上部纵筋,再计算梁的下部纵筋,最后,保证最内层的下部纵筋的直锚长度不 小于0.4laE; 第二种算法,是从端柱内侧向外侧计算,先保证梁最内层的下部纵 筋的直锚长度不小于0.4laE,然后依次向外推算,这样算下来, 最外层的梁上部纵筋的直锚部分可能和柱纵筋隔开一段距离。 这两种算法,第一种较为安全,第二种省些钢筋。不知道图集设计 者同意采用哪一种算法? 答:应按第一种算法。如果柱截面高度较大,按54页注6实行。 问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE 的要求,则钢 筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。” 答:laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理 发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准, 否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果 不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较 小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错 误方法。 问题(3):对比《96G101》、《00G101》、《03G101》三本图集,在最早的《96G101图集》的“原位标注”中有“第4条”:“当 梁某跨支座与跨中的上部纵筋相同,且其配筋值与集中标注的梁上 部贯通筋相同时,则不需在该跨上部任何部位重复做原位标注;若 与集中标注值不同时,可仅在上部跨中注写一次,支座省去不注 (图4.2.4a)。”然而在后面两本图集中,这一条不见了,但 “图4.2.4a”依然存在中间一跨的上部跨中进行原位标注的实例。 再以《03G101图集》的“图4.2.7”为例,在KL3、KL4、KL5的中 间跨,也都采用了“上部跨中注写”的方法,可见这种方法还是很

钢筋的锚固长度

钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。 当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d 直角钩。 当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为

加15d直角钩。 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度 纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。 搭接长度与搭接位置是两个概念,不可混为一谈,各类构件各有具体要求。 受力钢筋的混凝土保护层最小厚度 前提条件是混凝土结构的环境类别。 保护层厚度在图纸的结构说明页中均有详细规定。 一般情况下,无垫层基础是70mm;有垫层基础是35mm,柱是30mm,梁是25mm,板是20mm,薄板是15mm,图纸中均有具体规定。 保护层问题

(整理)钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏。在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh。时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh。时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d。 一、钢筋工程量计算规则 1.钢筋工程,应区别现浇、预制构件和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。 2.计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋搭接长度的,按规定搭接长度计算;设计未规定搭接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算搭接长度。钢筋电焊压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3.先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区分不同的锚具模型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减去 0.354m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一段采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时,预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后涨硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道孔道长20m以内时,预应力钢筋长度增加1m;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m。(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。 二、各类钢筋计算长度的确定 钢筋长度=构件图示尺寸—保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)

钢筋锚固长度表

下图为03G101-1图集第34页的受拉钢筋抗震锚固长度查询表 常规情况下可以通过查表直接得到锚固长度Lae,较为方便。

下图为11G101-1图集第53页基本锚固长度(Lab)、基本抗震锚固长度(LabE)查询表 新版图集中如需求得锚固长度La及抗震锚固长度Lae需要根据表中的基本锚固长度乘以几个系数才能求得,相比03G图集查询相对麻烦,应部分网友建议,现将直径25划分以及环氧树脂涂层带肋钢筋划分条件调整至查询表范围内,以方便有需要的朋友直接查询。

表中数值均是根据GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8.3.1条之公式推导计算的,黄色部分为图集数值与计算数值不同之处,不知是图集计算错误还是图集有意如此所致,图集中此处数值为31d,环氧树脂涂层为39d,直径大于25为34d,直径大于25的环氧树脂涂层钢筋为43d(均比表中数值大1),如无需显示环氧树脂涂层钢筋,可见下表 以上内容仅是个人整理,以方便查询,原作者不能保证被转载后之数据无误,如有转载请注明原帖出处。 钢筋的表示方法有很多种,在不同的施工中用到的钢筋会不一样,一般在标识钢筋符号的时候要注意钢筋的根数、直径和等级,还有中心距等等,钢筋主要分为有Ⅰ级钢筋、Ⅱ级钢筋、Ⅲ级钢筋、Ⅳ级钢筋、Ⅴ级钢筋等等,这些钢筋的表示方法不一样,下面我们就简单的来看看: 热扎钢筋等级和直径符号:

这种钢筋符号的表示方法主要是根据钢筋的外形,性能和等级来分得,可以看出,钢筋的性能分为很多种,等级也分很多种,我们在购买钢筋的时候就要注意这些问题。

钢筋的标注: 一般在施工过程中,我们还是会对所需钢筋的数量和大小,以及钢筋间的直径做一个表示,表示方法就是以上的这种表示方法了,在施工过程中才能做得比较完善。 一般钢筋的表示方法: 以上是一般的钢筋的表示符号,这些符号在建筑施工图中是比较常见的,通过这些我们就能了解到具体的钢筋的某一个部位的衔接了。 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。

纵筋锚固长度计算公式

1.钢筋锚固长度分: 1.1充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的基本锚固长度Lab; 1.2抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数LabE; (11 G101系列图集表格,称作受拉钢筋基本锚固长度Lab、LabE) 1.3受拉钢筋锚固长度La; 1.4受拉钢筋的抗震锚固长度LaE。 2.从钢筋锚固长度公式中符号的含义中,能发现钢筋锚固长度公式之间的关系,而知道钢筋锚固长度怎么算吗?从而融会贯通,得心应手地应用他。 2.1公式中几个相关符号的含义: 2.1.1 Lab—受拉钢筋基本锚固长度; 2.1.2 LabE—抗震等级框架梁、柱纵向钢筋在节点部位的弯折锚固长度基数; 2.1.3 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; 2.1.4 La—受拉钢筋锚固长度; 2.1.5 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(按表4),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。 向左转|向右转 向左转|向右转 2.1.6 LaE—受拉钢筋的抗震锚固长度。 2.2钢筋锚固长度公式,知道钢筋锚固长度怎么算,必须细读,领会其意。可以说不同钢筋锚固长度怎么算?已经基本解决了解了解! 2.2.1 Lab=α×(?y/?t)×d (计算另详); 2.2.2 LabE=ζaELab,这个LabE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.3 La=ζa Lab,这个La是由受拉钢筋锚固长度修正系数乘受拉钢筋基本锚固长度而得。 2.2.4 LaE=ζaE La,这个LaE是由纵向受拉钢筋抗震锚固长度修正系数乘受拉钢筋锚固长度而得。

钢筋锚固及搭接长度规范要求!

钢筋锚固及搭接长度规范要求! 钢筋锚固及搭接长度规范要求! 根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为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——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。

6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。 二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0.

锚固长度la

受拉钢筋最小锚固长度(l a、l aE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a 受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE

注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘 以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d 且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5.四级抗震的锚固长度l aE 按非抗震的锚固长度l a 采用,即l aE =l a 。 纵向受拉钢筋最小搭接长度(l l 、l lE ) 【资料来源】 《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震纵向受拉钢筋最小搭接长度l l

注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d 。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 表中最小搭接长度适用于纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25%的情况。当接头面积百分率为50%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.17;当接头面积百分率为100%时,应将表值搭接长度乘以增大系数1.34;接头面积百分率为中间值时,搭接长度增大系数可用插入法确定。 5. 任何情况下,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度均应≥300mm 。 6. 受压钢筋,当搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉搭接长度l l 的0.7倍,且在任何情况下不应小于200mm 。 纵向受拉钢筋最小抗震搭接长度l lE

钢筋基本锚固长度

受拉钢筋基本锚固长度l ab 钢筋种类C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 ≥C60 HPB235 31d27d24d22d20d19d18d17d17d HPB300 39d34d30d28d25d24d23d22d21d HRB335 38d33d29d 27d25d23d22d21d21d HRB400 —40d35d32d29d28d27d26d25d HRB500 —48d43d39d36d34d32d31d30d 注:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)8.3.1条计算。适用于非抗震结构和抗震结构的非抗震构件。 受拉钢筋基本抗震锚固长度l abE 钢筋种类抗震等级C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 ≥C60 一、二级36d31d28d25d23d22d21d20d20d HPB235 三级33d28d29d26d24d23d22d21d21d HPB300 一、二级45d39d35d32d29d28d26d25d24d

三级41d36d32d29d26d25d24d23d22d HRB335 一、二级44d38d33d 31d29d26d25d24d24d 三级40d35d31d28d26d24d23d22d22d HRB400 一、二级—46d40d37d33d32d31d30d29d 三级—42d37d34d30d29d28d27d26d HRB500 一、二级—55d49d45d41d39d37d36d35d 三级—50d45d41d38d36d34d33d32d 注:根据《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010)11.1.7条计算。适用于抗震结构的抗震构件。 受拉钢筋锚固长度l a 钢筋直径钢筋种类 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 ≥C60 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 ≤25 >25 HPB235 保护层<3d31d34d27d30d24d26d22d24d20d22d19d21d18d20d17d19d17d19d 保护层=3d25d27d22d24d19d21d18d19d16d18d15d17d14d16d14d15d14d15d

钢筋锚固长度计算方法

钢筋锚固长度计算方法 钢筋锚固长度计算方法钢筋锚固长度计算方法一)钢筋工程量计算规则1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。 3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0. 15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0. 35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM, XM, QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m. (7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0. 35m计算。(二)各类钢筋计算长度的确定钢筋长度=构件图示尺寸-保护层总厚度+两端弯钩长度+(图纸注明的搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值)式中保护层厚度、钢筋弯钩长度、钢筋搭接长度、弯起钢筋斜长的增加值以及各种类型钢筋设计长度的计算公式见以下:1、钢筋的砼保护层厚度受力钢筋的砼保护层厚度,应符合设计要求,当设计无具体要求时,不应小于受力钢筋直径,并应符合下表的要求。钢筋的砼保护层厚度(mm)环境条件构件名称砼强度等级低于C25 C25及C30 高于C30 室内正常环境板、墙、壳15 梁、柱25 露天或室内高湿度环境板、墙、壳35 25 15 梁、柱45 35 25 有垫层基础35 70 无垫层注:(1)轻骨料砼的钢筋的保护层厚度应符合国家现行标准《轻骨料砼结构设计规程》。(2)处于室内正常环境由工厂生产的预制构件,当砼强度等级不低于C20且施工质量有可靠保证时,其保护层厚度可按表中规定减少5mm,但预制构件中的预应力钢筋的保护层厚度不应小于15mm;处于露天或室内高湿度环境的预制构件,当表面另作水泥砂浆抹面且有质量可靠保证措施时其保护层厚度可按表中室内正常环境中的构件的保护层厚度数值采用。(3)钢筋砼受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm;预制的肋形板,其主肋的保护层厚度可按梁考虑。(4)板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度

锚固长度值lae,la,labe,的关系

关于锚固长度值的确定 L ab:基本锚固长度 L abe:基本锚固长度(指的是抗震基本锚固长度) L a:受拉钢筋锚固长度 L aE:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 L a=ζa*L ab 公式○1 L abe=ζaE* L ab 公式○2【出自混凝土结构设计规范2010 11.6.7-1】 L aE =ζaE* La 公式○3 ζaE*ζa*L ab 公式○4 将公式○1代入公式○3得:L aE = ζa* L abe 公式○5 将公式○2代入公式○4得:L aE = 受拉钢筋锚固长度修正系数ζ a 在施工中很少考虑,(在带肋钢筋的直径大于25时取1.1。环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25,本工程不是此类钢筋,施工中易受扰动的钢筋取1.1,如滑膜施工使钢筋承受较大动荷载(混规2002))。即通常情况下L aE锚固值可近似出理为L abe 的锚固值。即通长情况下L aE=L abe 何时取用L aE锚固值,何时取用L abe的锚固值可详见【混凝土结构设计规范2010 P161,162】以及图集《13G101-11》P9第9页.“L aE用于钢筋直锚或者总锚固,L abe用于钢筋弯折锚固和机械锚固” 公式○2举例:对照《11g101-1》查: 如:混凝土等级C25,二级抗震:40*1.15=46d 混凝土等级C25,三级抗震:40*1.05=42d 混凝土等级C25,四级抗震:40*1.0=40d 混凝土等级C30,二级抗震:35d*1.15=40.25d≈ 40d 混凝土等级C25,三级抗震:35d*1.05=36.75d≈37d 混凝土等级C30,四级抗震:35d*1.0=35d

钢筋锚固及搭接长度规范要求

根据《钢筋混凝土设计规范》11.1.7规定: 受拉钢筋抗震锚固长度LaE,计算公式:LaE=ζaE La。 式中:LaE——受拉钢筋抗震锚固长度; ζaE——为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——受拉钢筋锚固长度(非抗震)。 一、受拉钢筋最小锚固长度(la、laE) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度la 注: 1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做180度弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚固长度la 的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

二、受拉钢筋最小抗震锚固长度laE 1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4. 当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5. 四级抗震的锚固长度laE按非抗震的锚固长度la采用,即laE=la。 Lab和LaE 的区别: Lab=a*ft/fy,Lab为基本锚固长度,a为钢筋的外型系数,光圆钢筋取0.16,带肋钢筋取0.14,ft、fy分别为混凝土、钢筋抗拉强度设计值。 LaE=ζaE*Lab,ζaE抗震锚固长度修正系数,一二级抗震取1.15,三级抗震取1.05,四级1.0. 另外补充LabE,这个是基本抗震锚固长度,比如框架梁柱中钢筋锚到混凝土中的投影长度分别要求不小于0.4LabE、0.5LabE,

钢筋锚固长度不足处理方案

………………三期 7#楼负一层钢筋质量缺陷处理方案 …………合肥建工项目部

目录 一、编制依据......................................................................... - 1 - 二、工程概况......................................................................... - 1 - 三、钢筋质量缺陷原因分析 ................................................ - 2 - 四、钢筋处理措施 ................................................................ - 2 - 五、质量保证措施 ................................................................ - 4 -

7#楼负一层钢筋质量缺陷处理方案 一、编制依据 1、本工程设计图纸 2、相关图集及规范 3、《建筑结构制图标准》 4、《钢筋机械连接通用技术规程》 5、《建筑抗震设计规范》 6、《高层建筑混凝土结构技术规程》 7、《混凝土结构设计规范》 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 工程名称:…………建设工程 建设单位:运…………开发有限公司 设计单位:…………究院 监理单位:…………有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司

本工程为…………限公司开发建设的运城恒大名都小区三 期,建设地点:…………交口7#楼地上部分总建筑面积:17512.19m2。地上一、二层为商业网点和商业,三层~三十二层为高层住宅,一个单元,每层四户,底部加强部位为基础至3层。 三、钢筋质量缺陷原因分析 7#楼负二层顶板钢筋及墙柱钢筋施工过程中因原钢筋班组质量控制不严,导致现场27轴Q3与8轴Q3两道剪力墙钢筋存在剪力墙竖向钢筋锚固长度不够;27轴Q3与8轴Q3两道剪力墙钢筋存在剪力墙竖向钢筋存在锚固少部分钢筋长度不够的现象;竖向钢筋锚固长度要求为1.2l aE,竖向钢筋C14,剪力墙混凝土等级为C45,抗震等级为二级,锚固长度应为538mm,现场检查长度为450mm~600mm不等。原因分析: 1、引起钢筋锚固长度不够主要原因之一是由于钢筋下料时钢筋长度控制不满足要求;第二点原因是下层钢筋绑扎时锚固长度钢筋长度超过规定导致上层钢筋锚固达不到要求。 四、钢筋处理措施 锚固长度不够拟采用双面搭接焊的处理措施: 施工顺序:将有钢筋长度达不到要求的桩钢筋采用用双面搭接焊将钢筋接至设计及规范要求长度。经监理检查验收后,方可进行下一道工

受拉钢筋最小锚固长度la

受拉钢筋最小锚固长度(l a、l aE) 【资料来源】《简明高层钢筋混凝土结构设计手册》(第二版) 非抗震受拉钢筋最小锚固长度l a 注:1. HPB235级钢筋(光面钢筋)的末端应做1800弯钩,弯后平直段长度应≥3d。 2.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘 以修正系数1.1。 3. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土 构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 4. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配 有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 5.任何情况下锚固长度应≥250mm。 6.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 7.当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,受压钢筋的锚固长度不应小于受拉锚 固长度l a的0.7倍。机械锚固措施不得用于受压钢筋的锚固。

受拉钢筋最小抗震锚固长度l aE 注:1.当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应将表值乘以修正系数1.1。 2. HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋(用于三类环境的钢筋混凝土 构件中),其锚固长度应将表值乘以修正系数1.25。 3. 当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋,在锚固区的混凝土保护层厚度>3d且配 有箍筋时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.8。 4.当钢筋末端采用机械锚固时,其锚固长度可将表值乘以修正系数0.7。 5.四级抗震的锚固长度l aE按非抗震的锚固长度l a采用,即l aE=l a。

地脚螺栓锚固长度规范共12页文档

地脚螺栓锚固长度规范 篇一:地脚螺栓锚固长度问题 请教地脚螺栓锚固长度问题 该帖被浏览了2652次| 回复了25次 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2019中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 请教各位前辈《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)是根据什么的出的锚固长度。 本人的计算方法上有何错误 以下是本人写的一个分析总结:锚栓锚固长度取值分析一、问题的提出 《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2019中的钢锚栓锚固长度有较大差异。 结合具体工程实例:山东富伦钢厂余热回收锅炉框架,抗震设防烈度7度0.1g。经过计算地脚螺栓选用M20 Q235B,锚栓类型采用直钩锚栓。基础混凝土等级C20。 根据《钢结构设计手册上册》(第三版)表10-6 锚栓锚固长

度为400mm。 根据《钢结构节点设计手册》(第二版)表9-75 锚栓锚固长度为520mm 根据《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2019锚栓锚固长度为410×1.05=430mm 因此按哪本手册(图集)进行设计的问题就产生了。 二、分析计算 计算方法一: 地脚螺栓埋入基础中的的锚固长度属于混凝土结构范畴,地脚螺栓的有小直径面积及地脚螺栓的强度设计值属于钢结构范畴,因此地脚螺栓的锚固长度可根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2019、与《钢结构设计规范》GB50017-2019进行分析计算, la=α×fy/ft×d (《混凝土结构设计规范》GB50010-2019 9.3.1-1) α取0.16 (《混凝土结构设计规范》GB50010-2019 表9.3.1) ft取1.1N/mm2(《混凝土结构设计规范》GB50010-2019 表4.14) fy取140 N/mm2(《钢结构设计规范》GB50017-2019 表3.4.1-4) la=0.16×140 N/mm2 / 1.1N/mm2×20mm=408mm 根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 7.04条余热

钢筋基本锚固长度查询表格

钢筋基本锚固、搭接长度 参照《06G112建筑结构设计常用数据》 1 基本锚固长度 1.1 非抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 表1.1 1、 砼强度等级C15、钢筋种类HPB235的受拉钢筋的锚固长度为37d ,受压钢筋的锚固 长度为26d ; 2、 HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应按表中数值乘 以修正系数1.25; 3、 当钢筋在砼施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应按表中数值乘以 修正系数1.1; 4、 带肋钢筋在锚固区的砼保护层厚度大于纲纪直径的3倍且配有箍筋时,其锚固长度 可按表中数值乘以修正系数0.8; 5、 当HRB335、HRB400R 和RB400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表中锚固长度的0.7倍; 6、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的锚固长度不应小于250mm 。 1.2 抗震设计受力钢筋的锚固长度(mm ) 表1.2 2 基本搭接长度 2.1 非抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm ) 1、 当受拉钢筋的直径d >28mm 及受压钢筋的直径d >32mm 时,不宜采用绑扎搭接接 头; 2、 两根直径不同钢筋的搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

3、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm 。 2.2 非抗震设计受压钢筋的搭接长度(mm ) 表2.2 1、 同表2.1注1-2; 2、 在任何情况下,纵向受压钢筋的绑扎搭接长度不应小于200mm 。 2.3 抗震设计受拉钢筋的搭接长度(mm ) 1、 同表2.1注1-2; 2、 在任何情况下,纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度不应小于300mm 。

植筋技术规范植筋工艺及锚固长度

一、植筋技术规范 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在通过整理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块长跨6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋;新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22 φ25 植筋数量(根)366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其他部位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。

4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。二、植筋技术相关规范及规定 该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006(以下简称GB50367-2006)所替代, GB50367-2006第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2004(以下简称JGJ145-2004),同时不同地区还有地方标准,比如重庆市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004(以下简称DBJ/T50-032-2004)。 JGJ145-2004第2.1.5条的术语:化学植筋—以化学粘结剂(锚固胶),将带肋钢筋及长螺杆等胶结固定于混凝土基材锚孔中的一种后锚固生根钢筋;GB50367-2006第条的术语:植筋—以专用的结构胶粘剂将带肋钢筋或全螺纹螺杆锚固于基材混凝土中。这两个关于什么叫“植筋”的术语中限定了植筋所用钢筋的种类:带肋钢筋或全螺纹螺杆。带肋钢筋的横肋能够使植筋胶体在锚固段形成与钢筋横肋相咬合的肋体,这些肋体是保证所植钢筋长期锚固性能的机械牙键,牙键太浅不能形成与钢筋横肋的有效咬合,牙键太深则不能抵抗与钢筋横肋咬合作用的剪切,GB50367-2006第12.1.4条规定带肋钢筋的相对肋面积应满足0.055≤Ar≤0.08,就是为了控制牙键的深浅。冷轧扭钢筋的外形不但不能形成机械牙键,还会使胶体局部过厚导致较大收缩影响锚固效果,而且还使锚固段胶体厚薄相差较大,胶体越厚在钢筋受力后的剪切作用下剪切变形就越大,剪切应力相应变

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