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混凝土结构设计中αs和λs分别是 αs是正截面承载力计算中从向钢筋应力 λs是计算截面的剪跨比。 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,fyv不受360N/mm的限制。钢筋混凝土柱具有下列基本特点:1. 承载力大大提高:试验和理论分析证明,钢管混凝土受压构件的强度承载力可以达到钢管和混凝土单独承载力之和的1.7~2.0倍。混凝土框架结构课程设计计算书下载混凝土框架结构课程设计计算书下载
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混凝土结构设计中αs和λs分别是什么

混凝土结构设计中αs和λs分别是 αs是正截面承载力计算中从向钢筋应力 λs是计算截面的剪跨比。

新混凝土规范怎么计算箍筋体积配箍率

一、箍筋体积配箍率的基本公式是ρv=箍筋的钢筋体积/混凝土的体积。

1、箍筋的钢筋体积是指一个间距内含的箍筋、拉钩筋的体积,复合箍筋应不计重叠段;混凝土的体积是指一个间距内箍筋内表面围成的核心区面积乘箍筋间距。

2、以上是对于框架柱,而对于墙的边缘柱的阴影区,可计入水平分布筋相应段的体积。

3、规范规定的箍筋体积配箍率:ρv=λv·fc/fyv. 这里λv是规范按不同抗震等级规定的体积配箍特征值,fc混凝土强度的设计值,fyv是箍筋的强度设计值。

扩展资料:

计算公式为:方格网式配筋:ρv=(n×As×l+n×As×l)/(Acor×s);螺旋式配筋:ρv=(4×Ass)/(dcor×s)(见《混凝土结构设计规范GB50010-2010》第79页6.6.3)。

式中,l为混凝土核心面积内的长度,即需减去保护层厚度;计算复合箍的体积配筋率时,不必扣除重叠部分的箍筋体积  。

在计算复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋体积应乘以系数0.8。(参见《混凝土结构设计规范GB50010-2010》11.4.17注2 P178)

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(《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不受360N/mm的限制(《混凝土结构设计规范GB50010-2010》P390 11.4.17的条文说明)。

参考资料:百度百科-箍筋体积配筋率

参考资料:百度百科-混凝土结构设计规范

测区砼代表值怎么计算

混凝土抗压强度MPa=试件破坏荷载(N)/ 试件承压面积(mm*mm)。 GB50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》规定:混凝土立方体抗压强度标准值当试件尺寸为100mm立方体或骨料最大粒径≤31.5mm时,应乘以强度尺寸换算系数0.95。当试件尺寸为200mm立方体或骨料最大粒径≤63mm时,应乘以强度尺寸换算系数1.05。 GB50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》规定:试件的养护条件当采用标准养护的试件,应在温度在20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度在20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。

框架结构每平方砼用量系数

多层框架住宅:钢筋的标准为38—42kg/m²,砼的标准为0.33—0.35m³/m²。 3、小高层11—12层的住宅:钢筋的标准为50—52kg/m²,砼的标准为0.35m³/m²。 4、高层17—18层:钢筋的标准为54—60kg/m²,砼的标准为0.36m³/m²。 5、高层30层H=94米:钢筋的标准为65—75kg/m²,砼的标准为0.42—0.47m³/m²。 6、高层酒店式公寓28层H=90米:钢筋的标准为65—70kg/m²,砼的标准为0.38—0.42m³/m²。 7 、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间。

高层建筑框剪结构的混泥土含量平米多少

层数不一样,抗震设防不一样,多少有些出入的。通长的计量标准是直接说折算厚度。普通框剪结构,上部结构每平米折算厚度一般在300mm~350mm之间吧。也就是0.3~0.35立方米。带地下室的话,地下室层(含0层板厚,含防水底板和基础)一般折算厚度在800mm~1000mm之间。有些高层,基础底板就能到800mm了.

钢筋混泥土柱子造价

钢结构大概是4000-5000,钢筋混凝土大概是3000左右。用钢筋混凝土材料制成的柱。是房屋、桥梁、水工等各种工程结构中最基本的承重构件,常用作楼盖的支柱、桥墩、基础柱、塔架和桁架的压杆。钢筋混凝土柱具有下列基本特点:1. 承载力大大提高:试验和理论分析证明,钢管混凝土受压构件的强度承载力可以达到钢管和混凝土单独承载力之和的1.7~2.0倍。2. 具有良好的塑性和抗震性能:在钢管混凝土构件轴压试验中,试件压缩到原长的2/3,构件表面已褶曲,但仍有一定的承载力,可见塑性非常好。钢管混凝土构件在压弯剪循环荷载作用下,水平力P与位移;之间的滞回曲线十分饱满,表明有很好的吸能能力,基本无刚度退化,它的抗震性能大大优于钢筋混凝土。3. 经济效果显著:和钢柱相比,可节约钢材50%,降低造价45%;和钢筋混凝土柱相比,可节约混凝土约70%,减少自重约70%,节省模板100%,而用钢量约略相等或略多。4. 施工简单,可大大缩短工期:和钢柱相比,零件少,焊缝短,且柱脚构造简单,可直接插入混凝土基础预留的杯口中,免去了复杂的柱脚构造;和钢筋混凝土柱相比,免除了之模、绑扎钢筋和拆模等工作;由于自重的减轻,还简化了运输和吊装等工作。

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