2米高混泥钢筋混凝土柱子配筋图如何做钢筋,埋深多少

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钢筋混凝土钢筋计算
钢筋算量基本方法小结一、梁(1) 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋
上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋
端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值;
第二排为Ln/4+端支座锚固值 3、下部钢筋
下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值以上三类钢筋中均涉及到支座锚固问题,那么总结一下以上三类钢筋的支座锚固判断问题:支座宽≥Lae且≥0.5Hc+5d,为直锚,取Max{Lae,0.5Hc+5d }。钢筋的端支座锚固值=支座宽≤Lae或≤0.5Hc+5d,为弯锚,取Max{Lae,支座宽度-保护层+15d }。钢筋的中间支座锚固值=Max{Lae,0.5Hc+5d }4、腰筋
构造钢筋:构造钢筋长度=净跨长+2×15d
抗扭钢筋:算法同贯通钢筋5、拉筋
拉筋长度=(梁宽-2×保护层)+2×11.9d(抗震弯钩值)+2d拉筋根数:如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=(箍筋根数/2)×(构造筋根数/2);如果给定了拉筋的布筋间距,那么拉筋的根数=布筋长度/布筋间距。6、箍筋
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)*2+2×11.9d+8d箍筋根数=(加密区长度/加密区间距+1)×2+(非加密区长度/非加密区间距-1)+1注意:因为构件扣减保护层时,都是扣至纵筋的外皮,那么,我们可以发现,拉筋和箍筋在每个保护层处均被多扣掉了直径值;并且我们在预算中计算钢筋长度时,都是按照外皮计算的,所以软件自动会将多扣掉的长度在补充回来,由此,拉筋计算时增加了2d,箍筋计算时增加了8d。7、吊筋吊筋长度=2*锚固(20d)+2*斜段长度+次梁宽度+2*50,其中框梁高度&800mm
夹角=60°;≤800mm夹角=45°二、中间跨钢筋的计算1、中间支座负筋中间支座负筋:第一排为:Ln/3+中间支座值+Ln/3;第二排为:Ln/4+中间支座值+Ln/4注意:当中间跨两端的支座负筋延伸长度之和≥该跨的净跨长时,其钢筋长度:第一排为:该跨净跨长+(Ln/3+前中间支座值)+(Ln/3+后中间支座值);第二排为:该跨净跨长+(Ln/4+前中间支座值)+(Ln/4+后中间支座值)。其他钢筋计算同首跨钢筋计算。LN为支座两边跨较大值。二、其他梁一、非框架梁在03G101-1中,对于非框架梁的配筋简单的解释,与框架梁钢筋处理的不同之处在于:1、 普通梁箍筋设置时不再区分加密区与非加密区的问题;2、 下部纵筋锚入支座只需12d;3、 上部纵筋锚入支座,不再考虑0.5Hc+5d的判断值。未尽解释请参考03G101-1说明。二、框支梁1、框支梁的支座负筋的延伸长度为Ln/3;2、下部纵筋端支座锚固值处理同框架梁;3、上部纵筋中第一排主筋端支座锚固长度=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造钢筋与抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、 剪力墙在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1、剪力墙包括墙身、墙梁、墙柱、洞口,必须要整考虑它们的关系;2、剪力墙在平面上有直角、丁字角、十字角、斜交角等各种转角形式;3、剪力墙在立面上有各种洞口;4、墙身钢筋可能有单排、双排、多排,且可能每排钢筋不同;5、墙柱有各种箍筋组合;6、连梁要区分顶层与中间层,依据洞口的位置不同还有不同的计算方法。(1) 剪力墙墙身一、剪力墙墙身水平钢筋1、墙端为暗柱时A、外侧钢筋连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层内侧钢筋=墙长-保护层+弯折B、外侧钢筋不连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae内侧钢筋长度=墙长-保护层+弯折水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)2、墙端为端柱时A、外侧钢筋连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层
内侧钢筋=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)B、外侧钢筋不连续通过
外侧钢筋长度=墙长-保护层+0.65Lae
内侧钢筋长度=墙净长+锚固长度(弯锚、直锚)水平钢筋根数=层高/间距+1(暗梁、连梁墙身水平筋照设)注意:如果剪力墙存在多排垂直筋和水平钢筋时,其中间水平钢筋在拐角处的锚固措施同该墙的内侧水平筋的锚固构造。3、剪力墙墙身有洞口时
当剪力墙墙身有洞口时,墙身水平筋在洞口左右两边截断,分别向下弯折15d。二、剪力墙墙身竖向钢筋1、首层墙身纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙身纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙身纵筋长度=层净高+顶层锚固长度墙身竖向钢筋根数=墙净长/间距+1(墙身竖向钢筋从暗柱、端柱边50mm开始布置)4、剪力墙墙身有洞口时,墙身竖向筋在洞口上下两边截断,分别横向弯折15d。三、墙身拉筋1、长度=墙厚-保护层+弯钩(弯钩长度=11.9+2*D)2、根数=墙净面积/拉筋的布置面积注:墙净面积是指要扣除暗(端)柱、暗(连)梁,即墙面积-门洞总面积-暗柱剖面积 - 暗梁面积;拉筋的面筋面积是指其横向间距×竖向间距。例:()/(600*600)(二) 剪力墙墙柱一、纵筋1、首层墙柱纵筋长度=基础插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚固长度注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱,要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱,所以其锚固也同框架柱相同。二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算。(三) 剪力墙墙梁一、连梁1、受力主筋顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值LaE2、箍筋顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋
即N=((LaE-100)/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层)中间层连梁,洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根
即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层)二、暗梁1、主筋长度=暗梁净长+锚固三、 柱(一) 、基础层一、柱主筋基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm}二、基础内箍筋基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算(软件中是按三根)。(二) 、中间层一、柱纵筋1、 KZ中间层的纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度二、柱箍筋1、KZ中间层的箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-103G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下1)首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。2)首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点范围内加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接范围内同时需要加密。(三)、顶层顶层KZ因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,也因此各种柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页)一、角柱角柱顶层纵筋长度:一、内筋a、内侧钢筋锚固长度为 : 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12,5直锚(≧Lae):梁高-保护层 二、外筋b、外侧钢筋锚固长度为
外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保层}柱顶部第一层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层+8d(保证65%伸入梁内)柱顶部第二层:≧梁高-保护层+柱宽-保护层注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为 弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae);梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}二、边柱边柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?边柱顶层纵筋的锚固分为内侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固:a、内侧钢筋锚固长度为:弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae注意:在GGJ V8.1中,内侧钢筋锚固长度为:弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层外侧钢筋锚固长度=Max{1.5Lae ,梁高-保护层+柱宽-保护层}三、中柱中柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么中柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢?中柱顶层纵筋的锚固长度为:弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d直锚(≧Lae):梁高-保护层 注意:在GGJ V8.1中,处理同上。四、 板在实际工程中,我们知道板分为预制板和现浇板,这里主要分析现浇板的布筋情况。板筋主要有:受力筋 (单向或双向,单层或双层)、支座负筋 、分布筋 、附加钢筋 (角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、撑脚钢筋 (双层钢筋时支撑上下层)。一、受力筋软件中,受力筋的长度是依据轴网计算的。受力筋长度=轴线尺寸+左锚固+右锚固+两端弯钩(如果是Ⅰ级筋)。根数=(轴线长度-扣减值)/布筋间距+1二、负筋及分布筋负筋长度=负筋长度+左弯折+右弯折负筋根数=(布筋范围-扣减值)/布筋间距+1分布筋长度=负筋布置范围长度-负筋扣减值负筋分布筋根数=负筋输入界面中负筋的长度/分布筋间距+1三、附加钢筋(角部附加放射筋、洞口附加钢筋)、支撑钢筋(双层钢筋时支撑上下层)根据实际情况直接计算钢筋的长度、根数即可,在软件中可以利用直接输入法输入计算。第五章 常见问题为什么钢筋计算中,135o弯钩我们在软件中计算为11.9d?我们软件中箍筋计算时取的11.9D实际上是弯钩加上量度差值的结果,我们知道弯钩平直段长度是10D,那么量度差值应该是1.9D,下面我们推导一下1.9D这个量度差值的来历:按照外皮计算的结果是;如果按照中心线计算那么是:1000-D/2-d+135/360*3.14*(D/2+d/2)*2+300,这里D取的是规范规定的最小半径2.5d,此时用后面的式子减前面的式子的结果是:1.87d≈1.9d。 钢筋下料长度应根据构件尺寸、混凝土保护层厚度,钢筋弯曲调整值和弯钩增加长度等规定综合考虑。a. 直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度b. 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜弯长度-弯曲调整值+弯钩增加长度c. 箍筋下料长度=箍筋内周长+箍筋调整值+弯钩增加长度
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先反问:1、钢筋双层单向双层双向;2数据要求否精确;3否按照块简单平板计算;4混凝土强度等级少;5抗震设防等级少;6连接式搭接直螺纹焊接;7要要马镫按照目前条件双层双向钢筋采用直螺纹连接粗算2320kg自做进货2.5t应该够用;直螺纹套筒用2046模板知道要要底模板直接做要底模板4.5*10+(10+4.5)*2*0.2=50.8m2底模板加侧模板希望帮事再问我
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其他2条回答
没说钢筋间距及保护层厚度啊算
钢筋间距就@200啊 没有什么保护层厚度吧 就一块板 算全部吧
1、钢筋,由于你未能说明是单层双向的两层钢筋还是双层双向,20的钢筋一般应为螺纹钢,由于未能说明是什么部位,保护层的厚度无法确定,暂按照一般的板考虑为15mm:
按照单层双向计算:长向钢筋单根70mm,4.47/0.2+1=23.35,取24根
短向钢筋单根70mm,9.97/0.2+1=51根
合计9.97*24+4.97*51=492.75m,每米重量为2.468kg
则总重为492.75*2.468=kg
如果按照双层双向考虑:则上面的数量翻倍,即长度为492.75*2=985.5m,总重为=kg。
2、如果是地面或道路,则只需要支侧模,其数量为:(10+4.5)*0.2*2=5.8平方米
如果是楼板而且边上还有梁,则只需要算底模,其数量为:10*4.5...
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3秒自动关闭窗口几十层的高楼承重柱最底下的部分为什么不会被压裂?
按理来说受力应当很大。
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谢邀。之所以不被压坏,是因为虽然受力很大,但是混凝土也很结实,不像很多人想的那么脆弱。就好比你去打施瓦辛格,虽然你非常用力,但是无奈施瓦辛格太抗打。现实生活中压裂的混凝土很少见,所以大家没有什么直观印象。想要压碎混凝土,即使是很小的试件,需要的力也非常大。这是我为本科生的混凝土课做的测试,ASTM 标准试件,换算成公制单位直径为15厘米,截面积为 0.018 平方米,高度为 30.5 厘米。把这样的一个小试件压成这样,需要施加多大的力呢?这是我为本科生的混凝土课做的测试,ASTM 标准试件,换算成公制单位直径为15厘米,截面积为 0.018 平方米,高度为 30.5 厘米。把这样的一个小试件压成这样,需要施加多大的力呢?三个试件破坏时候的受力分别为48.62吨、52.97吨、52.24吨。你想过50吨是什么概念吗?一辆 M1 坦克的重量才 54 吨,改装后的 M1A2 重量是 62 吨。也就是说,这个直径15厘米的混凝土小试件,几乎可以承受一辆 M1 坦克那样的重量。(插句题外话,有同学问
里我自己做的量程60吨的电子秤是干嘛用的,现在您知道了吧?没有这种量程的电子秤,我们怎么知道 52.24 吨这些读数呢?)这才只是个截面积 0.018 平方米的小试件,如果是一根截面1米乘以1米的方柱子,那么等比例换算,把这样的一根截面积1平方米的混凝土柱子压坏,需要 2500 吨的重量。那么我们的房子多重呢?普通的混凝土结构的楼面结构,大概每平米1到1.5吨。假设柱子和柱子之间的平均间距是8米,也就是每根柱子的受荷面积大约为64平米,按1.5吨算,每层压到这根柱子上的重量就是1.5乘以64约等于100吨。25层的房子,25乘以100,最底下的柱子承受的重量刚好为2500吨。所以用这样的1米乘以1米的混凝土柱子,差不多可以建造25层的房子。有读者就说了,问题就来了,你这里算的只能造25层?那为什么那么多高楼都好几十层呢?方法有两种。第一种很简单,加粗柱子,正所谓结构设计三大宝之「肥梁胖柱深基础」。1米乘以1米的可以做25层,如果扩大到2米乘以2米不就可以做100层了。当然,缺点也很明显,柱子太大了,太难看,用的混凝土也太多,既不经济也不环保,浪费了材料也浪费了面积。第二种方法就是改变混凝土的强度。数量不能改,咱就改质量,用更强的混凝土。现在的试件能承受50吨,如果我用另一种更好的混凝土,同样大小的试件可以承受100吨,这承重能力不就翻倍了么。实际上,混凝土也确实是按照这样的强度等级来卖的,比如我上面这三个试件,买的就是4000 psi(27.58 MPa) 的预拌商品混凝土,如果混凝土真的是完美的 4000 psi,那么破坏荷载应该是51.3 吨。我们实测的结果非常接近这个数值,实测的三个结果折算下来,三个试件的平均值是3998 psi(27.57 MPa),和出厂说明书几乎一模一样。如果你想要做更高的楼,去买更强的混凝土就是了,比如 8000 psi 甚至 10000 psi 的,部分实验室已经开始尝试 18000 psi (124 MPa)的了。当然这样的高强混凝土也是有很多要注意的问题的。大家做米饭肯定都有体会,米饭的口感,或者说软硬程度直接取决于水和米的比例,水太少就是干饭甚至会糊锅,水太多就变成稀粥了。混凝土也是如此,其性能取决于水和水泥的比例,也就是所谓的水灰比。如果水太多,水泥不够多,那么强度就不行;但反过来,如果水太少,水泥太多,那就又和不开水泥,混凝土就失去流动性,变成了骨料和水泥的固体混合物,根本没法浇筑进模板里。现在你可以买到很多种类的减水剂,本质上是像餐洗净一样的表面活性剂,这样可以在减少水的前提下,不降低混凝土的流动性,从而保证高强混凝土的实现。另外,低层的柱子为了承受更大的力,尺寸一般也很大,如果柱子的尺寸太大也会带来额外的麻烦。水泥跟水混在一起之后,通过一系列化学反应变成各种硅酸盐的水合物,这才获得了强度。也就是说,刚混起来的水和水泥像一团稀泥一样,过几天就变成非常结实的硬块了,这就是基本完成了这些化学反应。这些化学反应会释放很多热量,如果柱子的截面太大,柱子外围产生的热量能散发出来,柱子里面的热量散发不出来,也就是里面的混凝土比外面的热,热胀冷缩,柱子自己就撑裂了。为了避免这个问题,可以选用专门的低热量水泥,或者添加粉煤灰等添加剂。如果这个问题真的很严重,还可以往混凝土里埋水管,然后循环冷水来给混凝土降温。还有个办法就是用冰水来搅拌混凝土,甚至现在一些混凝土生产商还购置了液氮装置来给搅拌车降温,在浇进模板的时候,从泵车里出来的混凝土温度非常非常低,这样可以显著改善这一问题。如果这样的高强混凝土还不能满足要求,那就只好祭出钢管混凝土这样的看家利器了。想象一堆砂石,所谓的一盘散沙,几乎不能承受任何重量,一压就塌方了。但是如果把这堆石头和沙子装进一个非常结实的铁桶里呢?铁桶里填满了砂石,一下子就变成了非常结实的一根小柱子。因为铁桶的环箍作用限制了砂石的侧向变形,砂石不能往两边塌方了,所以竖直方向的承重能力大大提高。反过来,如果没有这些砂石,铁桶容易被压弯,但是因为多了里面的这些砂石,对铁桶也起到了支撑作用。或者这样想,如果用沙子灌满一个易拉罐,你还能踩扁这个易拉罐吗?钢管混凝土也是这个道理,把混凝土浇筑进一根钢管里,组成钢管混凝土。钢管环箍住混凝土,大大提高了混凝土的抗压能力,混凝土从里面支撑住钢管,防止钢管的屈曲变形。另外,内部巨大的混凝土体量,一定程度上能改善外面的钢管的防火性能。大多数高层建筑、超高层建筑,都是用这样的方法来提高竖向承载能力的。也正是因为有了这些技术,我们才能做到几十层、甚至上百层的高层建筑。很多问题,尤其是工程问题,都是说起来容易做起来难。高层建筑的底层承重柱子,看起来简单,其实里面包含着很多很多问题。
现在是补充的内容:没想到很多同行潜伏在知乎,我还是挺欣慰的,看到评论之后,发现很多朋友对各种取值很不理解,为什么C60的混凝土在实验室里面压出来的强度有60,而计算的时候只取27.5呢?按照实验结果来不行么?这种现象出现在很多地方,比如说钢结构的强度,比如说岩土工程里面的各种取值,坦白的说,虽然说土木工程这个行当在引入计算机辅助设计之后,看起来蛮高端的,刨去苦逼的施工和勘察人员不说,设计院啊、甲方之类的很多技术人员,也是可以在窗明几亮的写字楼里面,对着电脑用着各种挺高端的软件,出去开会的时候也是各种投影演示,住个五星级酒店什么的,好吧,这几年我也是这么过来的,看起来很像IT啊、投行啊之类的高端行业对不对?但是这个行业的各种基础性的东西,仍然是一种经验科学,混凝土的配比、钢材的成分都要决定材料的强度,地基的承载力取决于勘察单位年复一年的挖孔钻探和试验才能确定、各种荷载的确定取决于技术人员大量的调查研究(这方面可以去看各种规范的条文说明),这个行业的基础没有办法做到好像发射卫星那样的精确,那么只有用各种参数去尽量的排除可能出现的偏差。比如说混凝土的强度,OK、实验室条件下的确可以养护出来60Mpa的,那么,现实情况下呢?工地上的条件和实验室的条件一样吗?实验室压的是试块,试块的尺寸和梁柱板的尺寸不同,你确定你压出来的受力条件和现场的一致吗?这些我们都不知道,而且也不好精确的模拟,那么只有增加余量,让这些我们控制不了的偏差保留在我们的安全余量里面。我们的规范里面很多系数就是这么来的,至于为啥是1.4不是1.35也不是1.45等等,基本都是经验的积累、以及参照发达国家现有的规范而来的,当然随着我国建筑领域的不断进步,各种规范也在修订。————————————————以下是原答案——————————————别小瞧钢筋混凝土的抗压强度啊,按照GB《混凝土结构设计规范》规定,普通混凝土划分为十四个等级,即:C15,C20,C25,C30,C35,C40,C45,C50,C55,C60,C65,C70,C75,C80,在高层建筑中比较常用的是C30~C60,最下面的承重柱用的标号比较高,我们假设是C60的,它的抗压强度是27.5MPa,这是什么概念呢?每平方毫米上约可以承重2.75公斤,一般的高层建筑的底层柱子至少有个一米见方,换算下来就是2.75×10^6公斤,2750吨。这只是一根柱子的理论上的设计承重值(钢筋我们先忽略),而为了安全,这个设计值已经比实际能够承受的值减少了不少,具体可以见上面的表格,这里就不多表述了。最下面的承重柱用的标号比较高,我们假设是C60的,它的抗压强度是27.5MPa,这是什么概念呢?每平方毫米上约可以承重2.75公斤,一般的高层建筑的底层柱子至少有个一米见方,换算下来就是2.75×10^6公斤,2750吨。这只是一根柱子的理论上的设计承重值(钢筋我们先忽略),而为了安全,这个设计值已经比实际能够承受的值减少了不少,具体可以见上面的表格,这里就不多表述了。我们假设这个高层建筑主要是办公,框架结构,楼板厚度12cm,轴距9×9m,自重假设为4kN/㎡,使用荷载3kN/㎡,中柱荷载就是567kN,假设我们用上面说的那种柱子,这样的楼可以修到48层(当然安全系数不允许这么设计),接近200m那么高,实际上要修这么高的话,这个楼大多数情况下是钢结构+核心筒结构,那么自重可以大大减轻。所以你看到了,混凝土的承重能力是很恐怖的,不过在设计中,柱子的抗压应力比都不会很大,甚至都到规范的限值都有点远,为什么呢?控制这一点的是地震力,因为柱子不单单是抗压构件,还是抗弯构件,高层建筑可以看做是一根悬臂梁,在地震的时候,一层的柱根收到剪切力和弯矩的双重作用,因此柱子的截面尺寸对于这抗弯抗剪两个指标就很重要了,因此混凝土柱子里面的钢筋都比较大,甚至会做成钢骨柱,相较之下,抗压反而不是考虑的重点。
最下面的柱说承受的力最大,桩不愿意了,桩说自己承受的力最大,地球不爱听了
结构最忌讳的就是不看数据,想当然的按理说
猪小宝说的浅显易懂,让外行人容易明白,不需要太深入和详尽的专业解说。但是某些同行酸不拉几的评论和所谓补充,正好印证了 “满罐子水不荡,半罐子荡” 的古话。
我终于明白了知乎就是本专业的一看wk这还用问,其他专业的人一看好有意思快来看看呀的地方,其实有个网站叫百度的。
用的是剪力墙啊,地标超高层用钢结构啊,高层哪里还能用柱子
当力足够大的时候,柱子的确会被压裂。不管是在材料,还是结构设计时,我们都会取安全系数,这样,计算所考虑的荷载会被一定程度放大,而结构的承载力被一定程度缩小,毕竟结构的安全性是结构设计的重中之重。简单讲,要承受100个单位的力,结构设计可能给你一个通过计算能抵抗130个单位力的柱子,而这个柱子的实际承载能力可能到180个单位才被压碎。(只是一个假设,别当真)所以,好的结构设计加上优良的施工,不会出现柱子被压碎。而且,几十层的楼,一旦出问题后果特别严重,所以设计和施工时更加严谨。
赞最多的答案说得很好,钢筋混凝土结构的承重能力真的很惊人,高楼建好立在地上,只有楼底部与地面连接,综合考虑风荷载,地震力,人群荷载等各种因素的作用下,高楼两侧分别对地面产生一个拉应力和一个压应力,一般现在高楼施工采用的混凝土强度都很高,所以受压一侧混凝土不会被压坏,反而受拉一侧拉应力很大,所以应配很大的钢筋以防高楼底部被拉坏(其实说专业点就是受拉钢筋先达到屈服强度而受压区混凝土还没被压坏)所以高楼的承重柱主要考虑的是抗拉和抗剪切,而抗压往往离规范规定的还很远
常用混凝土的重度为24kN每立方米(每立方米体积重量2.4吨)。C30混凝土抗压强度14.3x10^3kN每平方米。那么,理想状态下,一根上下等粗的实心混凝土柱体最高可以造(14.3x10^3kN/m^3)/(24kN/m^2)=595.83m实际工程还需考虑更多问题,设计人员为了解决楼房高度太大引起的底层压力过大问题,一般会将建筑设计成下大上小的结构。同时,设计时选用的混凝土等级也会有相应的提升。
越往下面,抗压强度越大,同时增加受压面积以减小压强。这个工地上干活的小工都懂。
你是不是还想问珠峰几千米高怎么没把最下面的山体压坏呢?^_^
30层的都是剪力墙了,那会用柱子,截面大了甲方不会同意
这就是结构工程师要做的事情;其实,钢筋混凝土结构本来都是带裂缝工作的。
只在工地呆了一年多点而且专业不是这方面来瞎说几句吧
主楼的地基倒是忘了 地下室的底柱下面都还有承台窝子
承台窝子想成蜡烛是柱子下面的烛台就是窝子 很稳吧(滚
还有就是前面很多专业的大神们也都说了混凝土是分标号的越下面越大 都是C60 上面越来越小稳定成C30了 构造柱居然都C20oyz
我之前呆的项目无论是主楼还是地下室在最底层都有很多梁 不知道这个梁有没有啥分担效果(主楼1层是架空层 做商铺哒很高)也有大神说裂缝的事
确实… 经常看责任工长在会上就说混凝土开裂啊 蜂窝面啊要赶紧处理
其实就是拿水泥糊上去
而且不要忘了钢筋的存在啊啊啊
钢筋工在绑钢筋的时候超辛苦的 好像地下室柱子的钢筋都是两个手指那么粗
我不知道书面上怎么叫钢筋大小的给忘了_(:з」∠)_
柱子竖着4根大钢筋
横着每隔20公分就会绑一个小钢筋 绑成四角都有固定的那种 口才不好查查规范就知道了
整栋楼都是钢筋混凝土不敢偷工减料的呀
钢筋也要做实验的 如果弯一下就断是要换的 而且国家在11年还是12年规定钢筋换的更粗了(我只能这样表达 ) 感觉一年多的资料没有白写
灰尘没有白吸 肯定有很多错误 还望各位大神原谅
Ps:我们工地有少修一根梁的
有把装饰用的柱子也弄错哒 年前还有外装饰的涂料不合格现在就开始裂缝哒(听说会打官司) 室内冷热桥那里早就裂缝啦而且很严重 每户都有这种情况
反正我不在那里啦~
事实上现在在中国纯框架结构已经很少有人做了,题主这个问题其实提的相当好。光靠柱子承重当然没问题,300*300的不行就改成400*400的,C60的不行就上C70上C80,反正现在超高强混凝土有的是,只要你有钱。但是工地是要赚钱的啊亲,如果真的是为了建设共产主义那人人都直接去买预制件好了,7天一栋房子何乐而不为呢?而且现如今的预制件装配出来的效果比现浇的都要好,无论是从美观性上还是结构性上看,速度又快。纯框架结构最主要的问题,一是成本,上面说了,二是抗剪能力太差,无论是风荷载还是地震荷载实际上归根结底都是水平荷载,而纯框架结构所有墙体都是填充墙,水平方向上是没有承载力的,所有的弯矩都由混凝土柱来承受,就不得不进一步提高混凝土的强度,提高立柱的体积,这显然是极不经济的。所以现在纯框架结构几乎没人做了,像厂房这种低层的建筑做个钢结构就行了。所以现在只要是商品房,90%都是框剪结构,将一部分填充墙改成剪力墙来承受水平荷载。或者有些设计更直接,全剪力墙结构,经济实惠,反正墙你总归是要砌的嘛~
因为底层的柱子都巨大无比。。。
看这个问题,如果外行知道还有预应力这么个东西,是不是要疯了...
因为几十层的受力计算从竖向荷载控制改为风荷载,会做成框架剪力墙、剪力墙、核心筒等结构。。最后,没看见下面的受力构件都很大吗,那是经过计算的,你定义的“压裂”一切按规矩来是不会发生的,但有裂缝还是正常的,毕竟混凝土时带裂缝工作的。
下面是基础,基础的形式有很多,承台,筏板等等。基础一般都是钢筋混凝土的,抗压性能好,所以不用担心。
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