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解读新国标设计图集《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

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保护层变化二

GB50010-2002

从纵向受力钢筋的外缘算起 GB50010-2010

从最外层钢筋(包含箍筋、 构造筋、分布筋等)的外缘算起

下面我们来看,保护层的第二个变化,也是一个重要的变化。在旧规范中规定,保护层是从纵向受力钢筋的外缘算起,而在新规范中,则明确规定,保护层是从最外层钢筋的外边缘算起,对于我们的示意图,则是从箍筋的边缘算起。 保护层的目的就是保护钢筋的,而旧规范规定的保护层厚度偏小,容易导致混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀,这对工程质量的损害是很严重的。因此,综合考虑后:不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包含箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度,适当的增加了保护层的厚度。 关于保护层 原规范:

2*(B-2*bhc+H-2*bhc) + 2*Lw+8d =2*(500-2*30+600-2*30) +2*11.9*10+8*10=2278mm 新规范:

2*(B-2*bhc+H-2*bhc)+ 2*L w =2*(500-2*30+600-2*30) +2*11.9*10=2198mm 2#:

(B-2*bhc-2*gd-d)/3*1+d+2*gd

柱截面:500*600mm 箍筋: 10@200 保护层:30mm 注

1.单根箍筋长度变小 2.多肢箍计算公式变复杂

3.对柱、梁等构件的箍筋计算影响很大

大家知道,保护层厚度对钢筋计算的影响很大,尤其在计算箍筋时,保护层厚度变化直接影响了箍筋的长度。下面我们就通过一个实例来一起对比一下。我们来计算这个柱子的外箍也就是1号箍筋,根据老规范的算法,计算式:2*(柱宽B-2*bhc+柱高H-2*bhc) + 2*弯钩长Lw+8d(调整值),

新规范算法:2*(B-2*bhc)+2*( H-2*bhc)+ 2*L w,对比计算结果,我们可以发现新规范因为保护层的变化,不需要再要+8d调整值,单肢箍的箍筋量要比以前要少,对柱、梁等构件的箍筋量影响很大,并且对多支箍的计算会变得更复杂,比如此例子中的2号箍,在计算时,需要减去保护层、箍筋直径和纵筋半径,再去计算内箍的尺寸。 关于锚固

03G101-1 P33-34 在旧规范或旧平法中,抗震锚固长度和非抗震锚固长度都是由表格直接给定的。比如我们要知道C30混凝土在二级抗震,HRB335级,直径28的钢筋的锚固。

那么我们再来看一下新规范、新图集给出的锚固长度,从表中我们发现,我们看不到lae或la了,我们能看到的,只有lab或labe。那大家就会问了,我现在计算钢筋要用到lae,那怎么才能得到?新平法在这里就给大家提高了难度,要得到la、lae的取值,要通过公式换算得来。la=锚固长度修正系数*非抗震的基本锚固lab,而lae=抗震锚固修正系数*la,也就是说,要得到lae的数值,我们需要先计算出la,再乘以抗震锚固修正系数,才能得到la

我们按照前面的条件来计算一下新平法中的lae,首先需要查到新平法中HRB335在C30下的非抗震基本锚固长度lab(注意,此处没有直径25的判断)是29d,然后计算非抗震的锚固长度la=锚固修正系数*lab,直径28 >25,则系数为1.1,1.1*29d=32d,有了非抗震的锚固长度,我们再计算抗震锚固长度,lae=抗震锚固修正系数(二级抗震系数为1.15)1.15*32d=37d。这样我们就计算出所需的锚固长度了。

规范这么改?也是有原因的:按照规范的说明,由于钢筋强度不断提高,结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化,根据近年来系统实验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准,规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的办法。 关于机械锚固

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保护层变化二 GB50010-2002 从纵向受力钢筋的外缘算起 GB50010-2010 从最外层钢筋(包含箍筋、 构造筋、分布筋等)的外缘算起 下面我们来看,保护层的第二个变化,也是一个重要的变化。在旧规范中规定,保护层是从纵向受力钢筋的外缘算起,而在新规范中,则明确规定,保护层是从最外层钢筋的外边缘算起,对于我们的示意图,则是从箍筋的边缘算起。 保护层的目的就是保护钢筋的,而旧规范规定的保护层厚度偏小,容易导致混凝土碳化、脱钝和钢筋锈蚀,这对工程质量的损害是很严重的。因此,综合考虑后:不再以纵向受力钢筋的外缘,而以最外层钢筋(包含箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土保护层厚度,适当的增加了保护层的厚度。 关于保护层 原规范: 2*(B-2*bhc+H-2*

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