03G101问题解答Word文档格式.docx
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当抗扭钢筋伸入端支座时,若支座宽度(柱宽度)太小,不满足直锚时,是否进行弯锚?
如果进行弯锚,“弯折长度”如何取定?
我想到两种办法:
(1)弯折长度=laE
-
直锚部分长度
(这可能不合适)
(2)弯折长度
为“多少倍的
d
”
(不会是
“
15d
”吧?
)
应当勘误。
应改为“当为梁侧面受扭纵向钢筋时,……其锚固长度与方式同框架梁下部纵筋
5、框架梁钢筋锚固在边支座0.45LAE+弯钩15D,可否减少弯钩长度增加直锚长度来替代?
不允许这样处理。
详细情况请看
“答梁问题
(2)”
6、
(1)
《03G101-1图集》第19页
《剪力墙梁表》LL2的“梁顶相对标高高差”为负数。
如:
第3层的LL2的“梁顶相对标高高差”为-1.200
,
即该梁的梁顶面标高比第3层楼面标高还要低1.2m
,也就是说,整个梁的物理位置都在“第3层”的下一层(即第2层上)。
既然如此,干脆把该梁定义在“第2层”算了(此时梁顶标高为正数),何必把它定义在“第3层”呢?
(2)
类似的问题还出现在同一表格的LL3梁上,该梁的“梁顶相对标高高差”为
0
(表格中为“空白”),这意味着该梁顶标高与“第3层”的楼面标高一样,即该梁整个在三层的楼面以下,应该是属于“第2层”的。
(3)
在“洞口标注”上也有“负标高”的问题。
同一页的“图3.2.6a”上,LL3
的YD1洞口标高为
-0.700(3层),该洞
D=200
也就是说整个圆洞都在“3层”的下一层(2层)上,既然如此,何必在“第3层”上进行标注呢?
以上提出这些“负标高”问题,主要影响到“分层做工程预算”。
因为在分层预算时,是以本楼层楼面标高到上一层楼面标高之间,作为工程量计算的范围。
因此,上述的
(1)、
(2)、(3)都不是“第3层”的工程量计算对象。
不少预算员都对上述的“负标高”难以理解。
所以,我认为,上述
(1)、(3)的“负标高”可以放到下一楼层以“正标高”进行标注。
上述意见妥否?
或许有些道理没考虑到?
特此请教。
这个问题看似不大,实际并非小问题。
建筑设计需要建筑师与结构师的协同工作,但在“层的”定义上,建筑与结构恰好差了一层。
建筑所指的“某”层,实际是结构计算模型的“某减一”层。
例如:
一座45层的楼房,建筑从第37层起收缩平面形成塔楼,此时,结构分析时其结构转换层是第36层而不是第37层(关于这一点要引起结构师的注意,搞错的情况并不少见)。
建筑设计的某层平面图,是从该层窗户位置向俯视的水平剖面图。
建筑学专业有首层建筑平面布置图,而结构专业通常为基础结构平面布置图(亦为俯视图),且结构意义上属于第一层的梁(与第一层的柱刚接形成第一层框架且承受二层平面荷载的梁)在基础平面(俯视)图上是看不到的,实际设计时也不在该图上表达。
搞建筑设计,建筑学专业是“龙头”,结构师有必要在“层的”定义上与建筑师保持一致,以使建筑师与结构师对话方便。
因此,某层结构平面布置图应当与该层的建筑平面布置图相一致。
在层的定义上与建筑学专业保持一致后,结构所说的某层梁,就是指承受该层平面荷载的梁(站在该层上,这些梁普遍在“脚下”而非在“头顶之上”)。
为将结构平面的“参照系”确定下来,03G101-1对“结构层楼面标高”做出了明确规定(详见第1.0.8条),并对“梁顶面标高高差”也做出明确规定(详见第3.2.5条三款和第4.2.3条六款)。
以上规定已经受了全国十几万项工程实践的检验,结构设计与施工未发生普遍性问题,但对施工预算员则提出了更高的技术要求。
任何一种技术都不是完美的(哲学意义上的美都是带有缺陷的美),这也许正是“平法”的缺陷之一。
7、在03G101第29页中第4.5.1条中"
当梁的下部纵筋不全部伸入支座时,不伸入支座的梁下部纵筋截断点距支座边的距离,在标准构造详图中统一取为0.1ln(ln为本跨梁的净跨值)"
.可是在00G101中第23页,却规定的统一取为0.05ln(ln为本跨梁的净跨值),请问陈总这两个取值一哪个为准,是03G101修改了以前的数据?
还是印刷上的错误?
以03G101-1为准。
应当注意,结构设计师在采用该措施时,一定要细致地分析。
钢筋的截断点无论定在何位置,都是一个“参照点”。
结构设计师要从该参照点往跨内推算出:
1、该点距按正截面受弯承载力计算“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”的距离;
2、该点距抵抗弯矩图上“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”的距离。
两个距离推出后取较长者,并以此决定截断几根钢筋。
因此,截断点位置距离支座边缘的多少,均不会影响梁的安全度。
00G101提出该项措施,处于以下考虑:
1、当梁的正弯矩配筋较多时,例如配置两排甚至三排正弯矩钢筋,没有必要全部锚入支座;
2、我国钢筋混凝土结构节点内的钢筋“安排”存在一些问题,问题之一就是把不必要的钢筋也锚入节点,十分拥挤,严重影响节点的刚度;
3、把不需要锚入节点的钢筋在节点外截断,是世界各国的普遍做法。
由以上思路出发,似乎只要将不需要的钢筋从节点外断开就可以达到目的,于是确定了截断点距支座边缘1/20净跨值。
但经过进一步的分析,在0.05ln位置截断一部分钢筋,距离支座很近,可能会影响伸入支座的钢筋的受剪销栓作用,如果距离大约一个梁的高度,即1/10净跨值,对受剪销栓作用的影响就很小了。
应该说,03G101-1的规定在概念上更趋于合理。
当然,究竟截断几根钢筋,既要符合规范要求,又要满足受力要求。
现在的问题是,规范对此并未“直接”做出明确的规定。
应该理解的是,规范不会去“包打天下”,也不可能做到“包打天下”,结构方方面面问题的处理,还要依据结构基本理论、概念设计和经验。
前面所述“不需要该钢筋的截面”位置再加上“适宜的锚固长度”和“充分利用该钢筋的截面”位置再加上“适宜的长度”就需要结构设计师细致地分析而后决定。
8、在03G101-1中,楼层框架梁纵筋构造分一二级结构抗震等级和三四级结构抗震等级两种构造,我对照半天,硬是没看出一二级和三四级结构抗震等级构造有什么区别,请陈总指教。
若是没区别,何不合并?
像屋面框架梁一样。
二者的确没有区别,可能会在下一次修版时合并。
03G101-1修编初稿和中稿的一、二级抗震等级与三、四级是有区别的,其主要区别是将35页右上角的构造规定用于一、二抗震等级(以后再过渡到所有抗震等级甚至非抗震等级)。
后经校对、审核、评审与再思考后,感到时机尚未成熟,需要再做一些前期工作来创造彻底改变这种传统做法的条件。
现阶段先把该构造放到35页的共用构造中,观察一下我国结构施工界对其反应。
03G101-1定稿保留这个样子,考虑到一是不影响使用,二是为修版保留可能需要的空间(通常新规范体我国结构施工的传统做法是将两边(等高)梁的下部筋并排锚入柱节点中,这是发达国家已经废弃的做法。
混凝土里并排紧挨着的两根钢筋,存在一条线状通直内缝,当受力时,这条内缝就可能发展成破坏裂缝,这对于抗震结构可能是严重隐患。
再者,假如两边梁(约80%的梁)的下部钢筋刚好满足钢筋的净距要求,相向并排锚入柱节点后,就不能满足钢筋的净距要求了。
抗震结构要求做到的“三强”:
“强柱弱梁、强剪弱弯、强节点强锚固”中的强节点强锚固便得不到保证。
由于节点内先天存在多条线状通直内缝,以及钢筋之间净距不足,将会影响节点区的刚度,削弱节点的塑性变形能力,对于高抗震等级的结构而言有可能是非常严重的问题。
9、P62.63页中,KL.WKL箍筋加密区大于等于2hb且大于等于500,在注中,指出hb
为梁截面高。
而在同页,“梁侧面纵向钢筋构造和拉筋”中,hw为梁截面高,当然,这里有文字标注,不会不明白,可在P66页,纯悬挑梁中l<
4hb时,这里hb没文字说明,就让人糊涂了。
建议陈总,是不是在同一页中同一构件采用同一符号?
可能的话,同一图集中,最好同一符号只代表一个构件,一个构件只有一个符号。
不知道是不是我理解错了?
(国际)工程界的惯例为:
主字母h代表英文height(高度),主字母b代表英文breadth(宽度);
脚标b代表英文beam(梁),脚标c代表column(柱)。
hb与bb分别代表梁截面高度与宽度,hc与bc分别代表柱截面高度与宽度。
考虑到我国施工界的具体情况,今后应在标准图中加以解释。
10、几个小问题
(1)、P66页悬挑梁配筋构造中,纯悬挑梁XL下部筋锚入支座12d,而在C图中锚入的是15d,那个正确?
(2)、P65页非框架梁L配筋构造中,下部筋在中间支座锚固12d(Ll).
(3)、P66页L中间支座纵向钢筋构造中,1-3节点下部筋在中间支座锚固均为15d(La).那个正确?
(4)、P65页非框架梁L配筋构造中,注:
1、La取值见26页。
应为33页。
(1)应统一为12d或15d,拟经研究后勘误;
(2)应统一为12d或15d,拟经研究后勘误;
(3)图名下有注“括号内的数字用于弧形非框架梁”;
(4)(实为P66页注)有误,应勘误。
规范对梁下部纵筋的搭接未做限定,根据混凝土结构基本理论,下部钢筋搭接时,一要避开弯矩最大的跨中1/3范围,二要避开梁端箍筋加密区,三要控制搭接钢筋的比例。
11、
(1)梁内纵向受拉钢筋是否非采用直锚。
采用此作法后在一个框柱上相互四排钢筋混凝土能难在此节点灌实?
(2)能否用纵向钢筋在1/4处,加密区外焊接通过。
施工中此作法也常用?
问题指上部还是下部钢筋?
不太清楚。
受拉钢筋通常在梁上部,如果是中间支座要求同一根钢筋贯通,如果是边支座则非锚不可。
如果是中间支座,由于设计者不细心将两边的梁上部钢筋采用不同直径的话,施工方面可以等面积代换为同直径的钢筋。
12、
第54、55、56“贯通筋”改为“通长筋”请问两者有什么区别吗?
谢谢!
我个人的观点是没有什么区别,但规范把说法改了,标准设计也要跟着改,好象改的必要性不大。
应注意:
“通长筋”指直径不一定相同但必须采用搭接接长且两端应按受拉锚固的钢筋。
14、梁下部纵筋锚入柱内时,端头直钩能否向下锚入柱内?
(我们现场就是这么做的)
英国人也是这样做的,可以大大改善节点区的拥挤状态,只是要改变我国将施工缝留在梁底的习惯。
15、
(1)、
梁的负弯矩筋上的接头问题。
以梁的第一排负弯矩筋为例,它是在柱外侧
L0/3
处截断的,许多人认为在整个负弯矩筋的范围内是不允许接头的。
但是,有的施工人员在梁的负弯矩筋上进行接头。
他倒是躲过了“箍筋加密区”,没在其中接头,而在加密区以外的地方接头。
请问在梁的负弯矩筋上允许接头吗?
在实际工作中,诸如此类的接头问题比比皆是,施工方面为了节省钢筋,想方设法把钢筋头焊上去,不过,在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者支座附近处等明令禁止接头的地方,一般是不会安排接头的;
但在没有明确规定的地方,就到处接头了,弄得监理人员无所适从。
柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头;
柱纵筋在锚入梁内的部分接头;
梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头;
梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头;
梁纵筋在锚入边柱支座中的弯锚部位(
处
1.7laE
)的接头;
如此等等。
请教一下,上述这些部位果真是允许接头的吗?
03G101-1明确规定了非连接区,既对节点区和箍筋加密区的连接加以限制。
如果实在避不开这些区域的话,需要结构设计师同意并对此规定做出变更
16、对一些实际应用中的具体问题讨教一下,这就是平法梁端部接点的构造问题,这是计算梁的上部纵筋和下部纵筋长度的一个必不可少的环节。
我们在前面已经讨论过了梁端部“15d”弯折部分在垂直层面上的分布问题,具体的算法是:
“从端柱外侧向内侧计算,先考虑柱纵筋的保护层,再按一定间距布置(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
这个“一定间距”是多少?
(即相邻两个层次的“15d”的垂直段的间距是多少)按照设计院的一般算法,这个间距是25mm
。
注意,这个间距并非“净距”。
因为,他们的计算逻辑是:
如果计算“通长钢筋”的长度而两端都考虑这样的“间距”的话,则内层钢筋的总长度比外层钢筋的总长度减少50mm
我们也是按这个方法进行平法梁钢筋计算的,并且曾经对《03G101-1图集》中的几个框架梁进行了计算。
计算结果是,最内层钢筋的“直锚部分”的长度为470mm
,略大于“0.4laE
”(其计算结果是440mm
)。
(注:
这是按C20混凝土计算的
)不过,上述的这个
25mm
的间距,不是净矩,而是钢筋中心线之间的距离。
这就是说,如果是Φ25
的钢筋的话,钢筋之间的净距为
!
显然,这对于混凝土包裹钢筋的效果带来不利影响。
构造规范中没有明确这种钢筋净距的规定。
规范只有:
“梁上部纵向钢筋的净距,不应小于
30mm
和
1.5d
”;
“下部纵向钢筋的净距,不应小于
如果增加这种垂直钢筋的净距的话,例如净距为
,势必使最内层钢筋的“直锚部分”的长度小于0.4laE
当然,把纵向钢筋的直径缩小一些,使
0.4laE
的数值变小一些,也是一种方法。
但是这样做必然会增加纵向钢筋的根数,使钢筋的水平净距不足
实际施工中,人们也总是尽量把梁的纵向钢筋向柱外侧的方向靠,以保证其直锚长度。
梁柱结合部的钢筋密度很大,造成混凝土灌注的困难,已经是司空见惯的事实了。
17、所以,在这里请教一下,设计《G101图集》时的初衷,上述这种垂直钢筋的净距有没有?
取多少?
严格地讲,无论水平放置还是垂直放置的钢筋,都应当满足“净距要求”,我国施工界的传统做法在这方面问题比较多,也比较严重(有的工程节点区钢筋甚至挤的没有了间隙)。
提问所指的“一定间距”就是不小于25mm。
设计《G101》的初衷,首先是对传统烦琐的结构设计表示方法进行改革,其次是初步将结构构造实行大规模标准化,以保证设计和施工质量。
在施工构造标准化的初期,需要尊重以往的施工习惯,然后再对其中不合理的部分进行分阶段修正。
例如03G101-1中对柱矩形箍筋复合方式的规定等就是进展之一。
各类钢筋的表示方法
1.
梁箍筋
梁箍筋包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数。
箍筋加密区与蜚 加密区的不同间距及肢数需用斜线"
/"
分隔;
当梁箍筋为同一种间距及肢数时,则不需用斜线;
当加密区与非加密区的箍筋肢数相同时,则将肢数注写一次;
箍筋肢数应写在括号内。
例:
A10-100/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10,加密区间距为100,非加密区间距为200,均为四肢箍。
A8-100(4)/150
(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ8,加密区间距为100,四肢箍,非加密区间距为150,两肢箍。
需要注意的是此处表示间距不是用"
@"
,而是用"
-"
当抗震结构中的非框架梁及非抗震结构中的各类梁采用不同的箍筋间距及肢数时,也用斜线"
将其分隔开来。
注写时,先注写梁支座端部的箍筋(包括箍筋的箍数、钢筋级别、直径、间距及肢数),在斜线后注写梁跨中部分的箍筋间距及肢数。
13A10-150/200(4),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ10;
梁的两端各有13个四肢箍,间距为150;
梁跨中部分,间距为200,四肢箍。
18A12-120(4)/200
(2),表示箍筋为Ⅰ级钢筋,直径φ12;
梁的两端各有18个四肢箍,间距为120;
梁跨中部分,间距为200,两肢箍。
2.
梁上部贯通筋或架立筋
梁上部贯通筋或架立筋根数,应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。
注写时,须将架立筋写入括号内。
2B22用于双肢箍;
2B22+(4A12)用于六肢箍,其中2B22为贯通筋,4A12为架立筋。
当梁的上部和下部纵筋均为贯通筋,且各跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号"
;
"
将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来。
3B22;
3B20表示梁的上部配置3B22的贯通筋,梁的下部配置3B20的贯通筋。
3.
梁支座上部纵筋
当上部纵筋多于一排时,用斜线"
将各排纵筋自上而下分开。
梁支座上部纵筋注写为6B25
4/2,表示上一排纵筋为4B25,下一排纵筋为2B25。
注意:
上述表示中"
25"
与"
4/2"
之间有一个空格,这个空格不可忽略,否则将出现错误。
当同排纵筋有两种直径时,用加号"
+"
将两种直径的纵筋相联,注写时角筋写在前面。
梁支座上部有四根纵筋,2B25放在角部,2B22放在中部,在梁支座上部应注写为2B25+2B22。
当梁中间支座两边的上部纵筋相同时,可仅在支座的一边标注配筋值,另一边省去不注。
4.
梁下部纵筋
当下部纵筋多于一排时,用斜线"
梁下部纵筋注写为6B25
2/4,则表示上一排纵筋为2B25,下一排纵筋为4B25,全部伸入支座。
2/4"
当梁下部纵筋不全部伸入支座时,将梁下部纵筋减少的数量写在括号内。
2(-2)/4,则表示上排纵筋为2B25,且不伸入;
一排纵筋为4B25,全部伸入支座。
梁下部纵筋注写为2B25+3B22(-2)/5B25,则表示上排纵筋为2B25和3B22,其中2B22不伸入支座;
下一排纵筋为5B25,全部伸入支座。
5.
侧面纵向构造钢筋或侧面抗扭纵筋
当梁某跨侧面布有抗扭纵筋时,须在该跨的适当位置标注抗扭纵筋的总配筋值,并在其前面加"
*"
号。
在梁下部纵筋处另注写有*6B18时,则表示该跨梁两侧各有3B18的抗扭纵筋。
摘要:
本文介绍了平法的产生、原理应用等问题,以及对平法的各方面内容做出了解释。
关键词:
平面整体表示方法
一、概述:
1、平法的产生:
国内传统设计方法效率低、质量难以控制。
日本的结构图纸没有节点构造详图,节点构造详图由建筑公司(施工单位)进行二次设计,设计效率高、质量得以保证。
美国的结构设计只给出配筋面积,具体配筋方式由建筑公司搞。
据此中国传统的设计方法也必须改革。
2、平法的原理:
设计流程:
设计结构体系—〉结构分析(力学分析)—〉结构施工图设计。
结构设计是一种是商品,有使用价值,是一种特殊的商品,分为创造性劳动和重复性劳动(非创造性劳动)。
现在由结构工程师完成创造性设计部分(创造性劳动),节点构造、节点外构造不是结构工程师的劳动成果,是抄的规范。
节点构造是算不出来的,是由研究人员试验出来的。
)传统的单构件正投影表示方法将创造性劳动和非创造性劳动混在一起,节点内构造和节点外构造的设计属于重复性劳动(非创造性劳动)。
基于此产生了结构标准化、构造标准化的思路,用数字化、符号化的表示方法即平面整体表示方法表示创造性设计。
平面整体设计方法,含表示方法和标准图两部分。
节点构造标准化后,施工公司的劳动量加大。
3、平法的应用:
1991年9月份平法开始在山东应用于工程,开始推广平法。
构造图适合于所有的构件,平法一张图上都有,走哪看哪,非常方便。
平法推出后,有坚决支持、坚决反对、不表态三种人,后来将专利贡献给国家,成为国家标准。
平法是给从事结构设计与施工的专业人员看的,提高了科技含量,不让非专业人员看懂,设计方法的改革也促进了施工单位技术人员水平的提高。
平法是结构设计领域的一次革命,提高效率两倍以上,能够使中国结构界不合理的人员配置情况得到改善。
现在,3个建筑师配1个结构师。
二、柱平法:
1、定义疑问:
(1)嵌固部位是指地下室顶板处,地面以下的结构构造(含地下室部分)划归基础结构(待出图集)。
嵌固部位以下箍筋也划归到基础结构部位,不归本图集。
(2)柱钢筋总截面为柱截面面积b×
h,梁钢筋总截面为梁有效截面面积b×
h0,h0为梁高扣单排钢筋35mm、双排钢筋60mm后的数值。
(3)保护层保护的是一个面、一条线,不保护一个点。
要让所有的钢筋都完成混凝土的360○包裹。
2、钢筋疑问:
(1)钢筋需搭接在箍筋非加密区,在全高加密的情况下可以突破上述规定,避开两端、在中间区可以连接。
柱筋焊接时两根钢筋级差不超两级,若级差超过两级可等截面代换。
(2)两根钢筋交*时允许两根钢筋紧挨在一起,因为紧挨在一起的是点,握裹考虑的是线和面。
(3)柱冒顶时钢筋直接通上去,若柱顶没有梁,则12d弯折也不要。
柱钢筋收边尽量采用b图节点样式,往外侧收边,减少柱内钢筋拥挤程度,柱钢筋有效封边即可。
(4)柱箍筋复合方式很合理,任何一个局部重叠的部位钢筋均不超过两层,尽可能减少了两根钢筋并排出现的概率和长度。
因为两根钢筋并排出现时,两根钢筋之间存在一道暗缝,存在隐患,混凝土也无法做到对钢筋的360○握裹。
柱箍筋首先由一个最大的箍筋包起来,其余可以全部用拉筋,必须拉住主筋和纵筋。
(5)拉筋和单肢箍筋的概念不同,没必要勾住所有(纵向、横向)的
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