梁的类别及其作用.docx
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梁的类别及其作用.docx
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梁的类别及其作用
梁得类别及其作用
连梁就是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5得梁。
基础拉梁就是指两端与承台或独立柱基相连得梁,与次梁相同之处在于基础拉梁也就是没有抗震要求得、基础拉梁得箍筋也没有加密区与非加密区得要求。
框架梁就是指两端与框架柱相连得梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5得梁。
次梁就是指两端搭在框架梁上得梁。
基础梁简单说就就是与基础上得梁。
基础梁一般用于框架结构、框架剪力墙结构,框架柱落于基础梁上或基础梁交叉点上,其主要作用就是作为上部建筑得基础,将上部荷载传递到地基上,基础梁作为基础,起到承重与抗弯功能,一般基础梁得截面较大,截面高度一般建议取1/4~1/6跨距,这样基础梁得刚度很大,可以起到基础梁得效果,其配筋由计算确定。
基础梁断面一般作成梯形。
当布置得转换梁支撑上部得结构为剪力墙得时候,转换梁叫框支梁,支撑框支梁得就就是框支柱。
暗梁得位置就是她完全隐藏在板类构件或者混凝土墙类构件中,这就是她被称为暗梁得原因。
暗梁得钢筋设置方式与单梁与框架梁类构件非常近似。
核心筒就就是在建筑得中央部分,由电梯井道、楼梯、通风井、电缆井、公共卫生间、部分设备间围护形成中央核心筒,与外围框架形成一个外框内筒结构,以钢筋混凝土浇筑。
此种结构十分有利于结构受力,并具有极优得抗震性。
就是国际上超高层建筑广泛采用得主流结构形式。
同时,这种结构得优越性还在于可争取尽量宽敞得使用空间,使各种辅助服务性空间向平面 得中央集中,使主功能空间占据最佳得采光位置,并达到视线良好、内部交通便捷得效果。
钢筋类别及其区别
图中布置在下得钢筋为受力筋,在之上垂直分布得钢筋为分布筋
箍筋:
用来满足斜截面抗剪强度,并联结受拉主钢筋与受压区混凝土使其共同工作,此外,用来固定主钢筋得位置而使梁内各种钢筋构成钢筋骨架得钢筋。
就是梁与柱抵抗剪力配置得环形(当然有圆形得与矩形得)钢筋,就是口字形得,将上部与下部得钢筋固定起来,同时抵抗剪力。
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架立筋:
就是梁上部得钢筋,只起一个结构作用,没实质意义,但在梁得两端则上部得架立筋抵抗负弯距,不能缺少。
(架立钢筋设置在梁得受压区外边缘两侧,用来固定箍筋与形成钢筋骨架。
如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。
架立钢筋得直径与梁得跨度有关。
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贯通筋就是指贯穿于构件(如梁)整个长度得钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。
架立筋与贯通筋有什么区别?
在钢筋布置上,架立钢筋就是布置本跨得1/3、也就就是说,本跨梁存在左右支座钢筋、通长钢筋就是全长布置,
架立筋从字面就是就可以知道起架立作用,如一根梁只须布抗拉筋与抗剪箍筋,而受压区混凝土强度已足够,无须配筋,那在做钢筋骨架得时候,梁得上部就没有纵向筋,箍筋得上角点就无法固定,因此一般用两根14或16得筋分布在上面得两角,这就就是架立筋,从计算上没有受什么力,但实际上也受压。
用于定位得后来可以不用,无须计算,而结构架立筋则须计算。
架立筋起一定得受压作用,可以在一定程度上提高梁得承载力。
这就是两个互相交叉得概念。
贯通筋就是指贯穿于构件(如梁)整个长度得钢筋,中间既不弯起也不中断,当钢筋过长时可以搭接或焊接,但不改变直径。
贯通筋既可以就是受力钢筋,也可以就是架力钢筋。
架立筋就是构造要求得非受力钢筋,一般布置在梁得受压区且直径较小。
当梁得支座处上部有负弯矩钢筋时,架力筋可只布置在梁上得跨中部分,两端与负弯矩钢筋搭接或焊接。
搭接时也要满足搭接长度得要求并应绑扎。
架力筋也有贯通得,如规范中规定在梁上部两侧得架力筋必须就是贯通得,此时得架力筋在支座处也可承担一部份负弯矩。
如果在梁得上下都有通长得钢筋,一般在梁上(受压区)且直径较小得就是架力筋,在梁下得就是都受力钢筋。
负筋:
就就是负弯矩钢筋,弯矩得定义就是下部受拉为正,而梁板位置得上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就就是承受负弯矩,所以叫负弯矩钢筋。
(支座有负筋,就是相对而言得,一般应该就是指梁得支座部位用以抵消负弯矩得钢筋,俗称担担筋。
一般结构构件受力弯矩分正弯矩与负弯矩,抵抗负弯矩所配备得钢筋称为负筋,一般指板、梁得上部钢筋,有些上部配置得构造钢筋习惯上也称为负筋。
当梁、板得上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋,梁或板得面筋就就是负筋)
拉结筋:
在无法同时施工得两个或多个构件之间预留得起拉结作用得钢筋就就是拉结筋。
就是加强框架填充墙与柱连结得受力钢筋,提高了填充墙稳定性与抗震能力。
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腰筋又称“腹筋”,她得得名就是因为她得位置一般位于梁两侧中间部位而得来得,就是梁中部构造钢筋,主要就是因为有得梁太高,需要在箍筋中部加条连接筋(梁侧得纵向构造钢筋实际中又称为腰筋)
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在梁高450mm,就应沿梁高两侧应设腰筋,所以数量上就不会少于2根。
腰筋得直径最小得直径为10mm,间距不应大于200mm,同时面积配筋率不应小于百分之0、3,在梁两侧得纵向构造钢筋(腰筋)之间还要配置拉结钢筋。
一般民用建筑得腰筋直径用16与18就可以了,拉筋用圆8。
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图中悬臂梁,在其上部得钢筋为受力筋
后浇带ﻫ 为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生得有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础底板)、墙、梁相应位置留设临时施工缝,将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体。
后浇带就是既可解决沉降差又可减少收缩应力得有效措施,故在工程中应用较多。
设置后浇带得位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑施工简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有防水要求得部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带部位还应该考虑模版等措施内容不同得消耗因素;后浇带部位填充得混凝土强度等级须比原结构提高一级。
ﻫ作用
1、解决沉降差。
高层建筑与裙房得结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开,待主体结构施工完毕,已完成大部分沉降量(50%以上)以后再浇灌连接部分得混凝土,将高低层连成整体。
设计时基础应考虑两个阶段不同得受力状态,分别进行强度校核。
连成整体后得计算应当考虑后期沉降差引起得附加内力。
这种做法要求地基土较好,房屋得沉降能在施工期间内基本完成。
同时还可以采取以下调整措施:
(1)调压力差。
主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,并加大埋深,减少附加压力;低层部分采用较浅得十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。
(2)调时间差。
先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。
(3)调标高差。
经沉降计算,把主楼标高定得稍高,裙房标高定得稍低,预留两者沉降差,使最后两者实际标高相一致。
ﻫ2、减小温度收缩影响。
新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成得结构受热要膨胀,受冷则收缩。
混凝土硬结收缩得大部分将在施工后得头1~2个月完成,而温度变化对结构得作用则就是经常得。
当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。
在施工中设后浇带,就是在过长得建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米得缝,缝内钢筋采用搭接或直通加弯做法。
留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。
混凝土得抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度变化得能力。
后浇带保留时间一般不少于一个月,在此期间,收缩变形可完成30%~40%。
后浇带得浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉得混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。
ﻫ补充:
ﻫﻫ后浇带,也称施工后浇带。
按作用分可分为三种:
1、后浇沉降带:
用于解决高层主体与低层裙房得差异沉降者,称为后浇沉降带;
2、后浇收缩带:
用于解决钢筋混凝土收缩变形者,称为后浇收缩带;ﻫ3、后浇温度带:
用于解决混凝土温度应力者,称为后浇温度带。
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