什么是支座负筋?
问题一:什么是端支座负筋,中间支座负筋? 如图:
问题二:什么是端支座负筋,中间支座负筋? 支座有负筋,是相对而言的,一般应该是指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,一般指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋。当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋。
至于端支座负筋,中间支座负筋就是两端的和中间的咯
供 你要是到工地上去问一个钢筋工师傅的话,他肯定能告诉这个东东在那里。
附计算方法: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
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。
问题三:板面支座负筋指的是什么? 红色圈住的。
问题四:什么是板支座负筋
问题五:什么是支座负筋,看图就知道了 具体公式见混凝土结构设计规范GB50010-2002第7.2.1~7.2.5条,公式很多。 光有图集只是知道怎么看图,还要有规范才能知道图上的钢筋怎么来的。但是也还不够,还要有软件。
问题六:楼板的钢筋怎么辨别什么是支座筋什么是受力筋什么是负筋 现浇板中,下面(一般离底模板15-20毫米)的钢筋是受力钢筋,上边带两个直憨弯的是负筋;伸入支座(墙或是梁)上的钢筋叫支座筋,受力筋有时不伸入支座,但支座筋肯定是受力筋。
问题七:什么是板支座负筋,板支座负筋是受力筋吗, 俗称旦旦筋或扁担筋,当然受力,而且负筋上还有十字交叉的分布筋,分布筋的作用是让负筋形成一个骨架,一个整体
问题八:分布筋,附加筋和支座负筋的概念和区别 20分 分布筋: 出现在板中,布置在受力钢筋的上部,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝.属于构造钢筋。(满足构造要求,对不易计算和没有考虑进去的各种因素,所设置的钢筋为构造钢筋。)
附加筋:即附加钢筋,其实就是设计受力钢筋承载力不足另外添加的钢筋,分为附加纵向和附加横向钢筋(吊筋和箍筋),加密区箍筋和现浇板(双筋板)上另外添加的板筋就是附加钢筋
支座负筋,是相对而言的,指梁的支座部位用以抵消负弯矩的钢筋,俗称担担筋。
负筋:就是负弯矩钢筋,弯矩的定义是下部受拉为正,而梁板位置的上层钢筋在支座位置根据受力一般为上部受拉,也就是承受负弯矩,所以叫负弯矩钢筋。
问题九:什么叫支座负筋?什么叫附筋啊?什么叫筏板啊? 支座负筋
梁板搁置在墙和柱上的部位称为支座,钢筋混凝土梁和板一般受到的弯矩是向下的,也是梁板所受到的主要弯矩,因此一般我们将向下的弯矩定为正弯矩,而支座处的弯矩为向上的,我们定义为负弯矩,而为了抵抗负弯矩在支座处所设置的钢筋为支座负筋。
附筋
完整的叫法应该是“附加钢筋”。这一般是为了提高钢筋砼构件在某一方面的性能而增设的构造性的钢筋,比如为了增加圈梁的阳角的整体性而增加的“八字筋”。
阀板
阀板是指阀板基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。
问题十:支座负筋这样画是什么意思,这两种有什么区别? 图1:钢筋(四级钢,直径8mm,间距180mm)锚入下面支座(下面那根梁),通过板(图中紫 *** 域),伸出上面支座(上面那根梁)外边线1100mm。
图2:钢筋未标注,图纸说明中应该有“未标注钢筋均为XXXXX”一条,你在下面找找,一般[email protected] ,伸出支座长度分别为550mm和600mm。
PS1.钢筋间距的模数最好取到50,如图1中间距180,在实际施工中比较麻烦,不如直接选用[email protected] 的钢筋。
PS2.钢筋伸出支座长度一般为板短跨的1/4,相邻版跨不同时取大跨,图2中两根钢筋伸出长度应统一。
PS3.我回答过你好几次问题了,其实你要问的东西《砼规》、《11G101图集》、《构造手册》中都有答案,希望你能静下心多看看这几本书,夯实一下自己的基础。
连梁的支座是什么
国亨橡塑制品为您解答普通盆式支座和球形钢支座的区别
盆式橡胶支座是利用被半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块,
在三向受力状态下具有流体的性质特点,来实现桥梁上部的转动,同时依靠中间钢板上的
四氟乙烯滑板与上座板的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移,使支座所承受的剪切不再由橡胶完全承担,而间接作用于钢制底盆及四氟乙烯滑板与不锈钢之间的滑移上。从长期试验的数据看,橡胶处于三向约束状态时的抗压弹性模量为50000kg/cm2,比无侧向约束的抗压弹性模量增大近20倍,因而盆式支座承载能力大为提高,解决了板式橡胶支座承载能力的局限,能满足大的支承反力、大的水平位移及转角要求。
球型支座是由上支座板、下支座板、球形板、聚四氟乙烯滑板(F4、球面四氟板)及橡胶挡圈组成的一种特殊盆式橡胶支座产品。它将盆式支座中的橡胶板改为球面四氟板因而得名,由于球型支座中间钢板及底盆亦相应地改成球面,减小了摩擦系数。其位移由上支座板与平面四氟板之间的滑动来实现。在上支座板上设置导向槽或导向环来约束支座的单向或多向位移,可以制成球形单向活动支座和固定支座。通过球形板和球面四氟板之间的滑动来满足支座转角的需要。球型支座以传力可靠,转动灵活的特点,不但具有GPZ盆式橡胶支座承载能力大的特点,座位移大等特点,而且能更好地适应大转角的需要,与普通盆式支座相比具有下列优点:
1、球形橡胶支座通过球面传力,不会出现力的缩颈现象,作用在混凝土上的反力比较均匀
2、球形支座通过球面聚四氟乙烯板的滑动来实现支座的转动过程,转动力矩小,而且转动力矩只与支座球面半径及聚四氟乙烯板的摩擦系数有关,与支座转角大小无关,特别适用于大转角的要求,设计转角可达0.05rad.
3、球型支座各向转动性能一致,适用于宽桥、曲线桥;
4、这种支座产品不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座转动性能的影响,特别适用于
低温地区。
问题一:圈梁与大梁的连接是什么支座形式? 你这个问题问的都有问题,你说的大梁,我们建筑里面没有这么说的,估计你是说框架梁,框架结构墙高超过4.5米要加圈梁,圈梁的高度可以在门顶部2.1米处,但不可能和框架梁在同一高度,也就不可能和框架梁连接。砖混结构的话,除了圈梁就是基础圈梁,就更谈不上什么连接了。框架结构里面,次梁和主梁的连接是铰支,你问的是不是这个?你不是做建筑的吧?
问题二:框架梁连接区跨中的三分之一和支座的三分之一有什么不同? 梁底部主筋在跨中所受到的力最大, 所以跨中1/3处不能设置底筋的接头,应设置在支座或支座1/3处..
梁上部钢筋在靠近支座处所受到的力最大, 在跨中基本不受力, 所以在近支座1/3处不能设置面筋的接头,应设置在跨中1/3.
梁筋接头设置位置不能混淆, 其上 下筋的接头位置完全不同, 这个做工程的人都应了解并记着.
问题三:梁的跨中支座是什么 具体是哪儿 5分 梁的跨中支座指的是中柱
问题四:框架梁支座负筋在什么地方可以连接? 支座负筋伸入跨中1/3Ln,一般就在这地方连接
问题五:雨篷梁受扭矩作用时,梁两端支座假设什么支座 雨蓬梁是悬挑结构;它一端搁置在(延伸至支座处、另一端无支座)砖墙上,形成拖梁,前端连接连系梁,(如果是框架结构、则与框架梁相连),使整个悬挑板的受力都搁置上雨蓬梁上,如果悬挑长度不长,也可以不要雨蓬梁的。
问题六:何为梁支座处,板支座处? 板和梁相交的地方是不是就是唬座?梁和柱相交的地方就是支座?
基本可以这么理解。
但是,双向板的情况,可以理解,四边都是支座,单向板是短边不是支座。
另外,支座处,不一定指边缘,有时候还包括梁、板靠近支座的一段。
问题七:连续梁,边跨支座弯矩为零吗?框架结构,梁与柱连接处是否为支座? 连续梁边跨支座弯矩为0
框架结构,梁与柱连接处不是支座,应该看做固结。。可以传递弯矩和轴力及剪力
问题八:请问“支座1/3”与“跨中1/3梁”区别在于那?如何理解“连接位置宜位于支座1/3范围内”谢谢! 梁两端支座中间的净距离为跨度,离支座边1/3跨度的距离范围就是“支座1/3”,中间那1/3跨度的距离就是“跨中1/3”。
“连接位置宜位于支座1/3范围内”是对底筋的要求,因为普通梁的底筋在“支座1/3”范围内一般受力较小,而连接宜在受力较小部位。
问题九:搁支在墙上 与梁整体连接 与柱整体连接 分别对应怎样的支座? 梁的连接方式很难判断出来
设计者设计时,可以设计成铰接,也可以设计成刚接,我们是判断不出的
如果你通过某种手段知道梁的线刚度,那还是可判断一下
即:当主梁与柱的线刚度比小于3时,主梁可视为以柱和边墙(或梁)为铰支座连接
但是我发现,梁搁置在墙上一般是铰支座,框架梁一般都是刚接
鹏仔微信 15129739599 鹏仔QQ344225443 鹏仔前端 pjxi.com 共享博客 sharedbk.com
图片声明:本站部分配图来自网络。本站只作为美观性配图使用,无任何非法侵犯第三方意图,一切解释权归图片著作权方,本站不承担任何责任。如有恶意碰瓷者,必当奉陪到底严惩不贷!