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框架柱核心区箍筋是什么意思

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框架柱核心区箍筋是什么意思

核心区箍筋是指箍筋与纵筋组成钢筋笼内部的混凝土。节点核心区抗震设计的原则要求是框架节点核心区不先于梁、柱破坏。节点核心区是设计的重点,也是施工的难点。要求在核心区同时配置柱箍筋和梁箍筋是做不到的。由于柱截面包容梁截面,因此要求柱箍筋白底到顶全高配置;梁箍筋可以只配置到柱边(如右图所示)。核心区内柱箍筋的数量和间距,按加密区考虑。箍筋末端的构造要求是保证箍筋对混凝土抗压能起到有效的约束作用,当采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住封闭箍。为了避免形式配箍,宜采用焊接封闭箍筋。扩展资料制作要求:用光圆钢筋制成的箍筋,其末端应有弯钩(半圆形、直角形或斜弯钩)。弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径,且不应小于箍筋直径的 5倍。对一般结构,箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。对有抗震设防要求的结构构件,圆形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径;矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。参考资料来源:百度百科-核心区

核心区箍筋是指梁柱节点(梁高范围)内的柱的箍筋。核心区,即梁柱交点处,宽度为柱宽,高度为梁高。核心区箍筋的输入方法为,柱构件属性中的“其他属性”下的“节点区箍筋”中输入该部位的钢筋直径和间距即可。根据震害分析:7度地震作用下,未按抗震要求设计的多层框架结构较少破坏;8度地震作用下,部分节点尤其是角柱节点发生程度不同的破坏;9度以上地震作用下,多数框架节点被破坏。核心区未开裂前,箍筋应力很小,剪力由混凝土承受。当剪力达到核心区混凝土极限抗剪能力的60%一70%时,混凝土有可能突然发生对角贯通裂缝,箍筋应力骤然增高,个别箍筋甚至屈服,随后裂缝增多变宽,箍筋陆续屈服,以致节点破坏。扩展资料:框架梁柱节点是结构的关键部位,它受力复杂,施工也较困难,大足试验资料及震害调查表明:节点往往是破坏的主要部位。因此保证节点具有必要的强度、刚度和延性,使之不过早地破坏是十分重要的。节点荷载试验表明,节点的破坏过程大致可分为两个阶段:第一阶段为通裂阶段,在节点核心区的混凝土未开裂之前,节点处于弹性阶段,剪力基本上由混凝土负担,当作用于节点核心区的剪力达到最大值的60—70%时,核心区出现对角贯通裂缝,裂缝宽度为1—2mm。此时剪力仍主要由混凝土承担,箍筋应力不超过20N/mm。第二阶段为破裂阶段.随着反复荷载加大,对角贯通裂缝逐渐加宽,并出现多条斜裂缝,箍筋应力迅速增长,逐渐达到届服;在合理的配箍情况下,即使箍筋全部屈服,节点仍能保持最高承载能力。设计时应以第二阶段作为极限状态。三、四级抗震框架可不验算节点核心区剪力,但需按构造加强。节点核心区的设计剪力节点核心区的抗剪能力,一般只按承重框架平面内节点核心区的剪力进行计算。例一:某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。解:外包宽度= b-2c+2d=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d=500-2×25+2×6=462(mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值=2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)=2*(212+462)+110=1458(mm)≈1460(mm)(抗震箍)参考资料来源:百度百科——核心区

箍筋核心区是什么意思

核心区箍筋是指梁柱节点(梁高范围)内的柱的箍筋

具体位置就是梁与柱交接的地方。16G一101第9页注6有核心区柱箍筋的标注例子:框架柱节点核心区柱箍筋,是指梁柱交接处柱方向的箍筋。此处框架梁箍筋是从柱边外50mm处开始排布的。柱箍筋是从梁底一直排布到梁顶。由于此处为节点部位,结构应力最大,所以十分重要,但由于梁柱钢筋交叉较多,往往核心箍筋安放短少或间距不均匀,所以是工程检查的重点部位。

1、核心区,即梁柱交点处,宽度为柱宽,高度为梁高。2、箍筋是指:用来满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋。分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。3、箍筋应根据计算确定,箍筋的最小直径与梁高h有关,当h≦800mm时,不宜小于6mm;当h>800mm时,不宜小于8mm。梁支座处的箍筋一般从梁边(或墙边)50mm处开始设置。支承在砌体结构上的钢筋混凝土独立梁,在纵向受力钢筋的锚固长度Las范围内应设置不少于两道的箍筋,当梁与混凝土梁或柱整体连接时,支座内可不设置箍筋。4、核心区箍筋的输入方法为,柱构件属性中的“其他属性”下的“节点区箍筋”中输入该部位的钢筋直径和间距即可。5、箍筋的肢数是看梁同一截面内在高度方向箍筋的根数:小截面梁因宽度较小,相应产生的梁内剪力较小,采用单肢箍即可,类似于一个S钩。像一般的单个封闭箍筋,在高度方向就有两根钢筋,属于双肢箍。再如,截面宽较大的同一截面采用两个封闭箍并相互错开高度方向就有四根钢筋,属于四肢箍。

核心区是什么意思箍筋

建筑中框架结构中箍筋核心区指的是框架梁内框架柱,核心区内框架柱箍筋应全高加密。所以施工中布置框架梁钢筋时必须注意,在布置好梁底了筋后,先套好框架柱的箍筋,再布置梁上钢,暂时不绑扎,等梁箍筋套好并绑扎完以后再绑扎梁内柱箍筋。

核心区箍筋是指梁柱节点(梁高范围)内的柱的箍筋

框架柱核心区是什么意思

建筑中,框架柱中,箍筋核心区指的是什么地方?  答:看此图较实观,图中框架柱有上、中、下三个箍筋加密部位。其中,“中”间的箍筋加密部位。这框架柱同框架梁相交处即为核心区。

框架节点核心区就是梁柱相交区域,地震发生时,建筑物主梁与柱节点是收到冲击最大的,然后是次梁,然后是楼板,所以楼板配筋时常常按非抗震考虑。框架节点核心区也称非连接区,这个区域范围和钢筋连接图集上是有的。

是指框架柱同框架梁相交处的框架柱部分。

钢筋核心区是什么意思

框架节点核心区主要指梁柱构件重叠的区域,是梁柱交汇的节点区域,抗震设计时,对节点核心区的抗剪承载力有特殊规定与限值,以保证节点的可靠性。具体框架节点核心区的截面高度可取验算方向的柱截面高度,框架节点核心区的截面有效宽度,梁柱中线重合时,当梁宽不小于柱宽的一半时即为柱宽,当梁宽小于柱宽的一半时,可取梁宽加二分之一的柱宽,梁柱中线不重合时另有特殊规定。具体请参阅混凝土规范中的混凝土结构抗震设计的框架梁柱节点章节的规定。

核心区箍筋是指梁柱节点(梁高范围)内的柱的箍筋。核心区,即梁柱交点处,宽度为柱宽,高度为梁高。核心区箍筋的输入方法为,柱构件属性中的“其他属性”下的“节点区箍筋”中输入该部位的钢筋直径和间距即可。根据震害分析:7度地震作用下,未按抗震要求设计的多层框架结构较少破坏;8度地震作用下,部分节点尤其是角柱节点发生程度不同的破坏;9度以上地震作用下,多数框架节点被破坏。核心区未开裂前,箍筋应力很小,剪力由混凝土承受。当剪力达到核心区混凝土极限抗剪能力的60%一70%时,混凝土有可能突然发生对角贯通裂缝,箍筋应力骤然增高,个别箍筋甚至屈服,随后裂缝增多变宽,箍筋陆续屈服,以致节点破坏。扩展资料:框架梁柱节点是结构的关键部位,它受力复杂,施工也较困难,大足试验资料及震害调查表明:节点往往是破坏的主要部位。因此保证节点具有必要的强度、刚度和延性,使之不过早地破坏是十分重要的。节点荷载试验表明,节点的破坏过程大致可分为两个阶段:第一阶段为通裂阶段,在节点核心区的混凝土未开裂之前,节点处于弹性阶段,剪力基本上由混凝土负担,当作用于节点核心区的剪力达到最大值的60—70%时,核心区出现对角贯通裂缝,裂缝宽度为1—2mm。此时剪力仍主要由混凝土承担,箍筋应力不超过20N/mm。第二阶段为破裂阶段.随着反复荷载加大,对角贯通裂缝逐渐加宽,并出现多条斜裂缝,箍筋应力迅速增长,逐渐达到届服;在合理的配箍情况下,即使箍筋全部屈服,节点仍能保持最高承载能力。设计时应以第二阶段作为极限状态。三、四级抗震框架可不验算节点核心区剪力,但需按构造加强。节点核心区的设计剪力节点核心区的抗剪能力,一般只按承重框架平面内节点核心区的剪力进行计算。例一:某抗震框架梁跨中截面尺寸b×h=250mm×500mm,梁内配筋箍筋φ6@150,纵向钢筋的保护层厚度c=25mm,求一根箍筋的下料长度。解:外包宽度= b-2c+2d=250-2×25+2×6=212(mm)外包长度=h-2c+2d=500-2×25+2×6=462(mm)箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值=2*(外包宽度+外包长度)+110(调整值)=2*(212+462)+110=1458(mm)≈1460(mm)(抗震箍)参考资料来源:百度百科——核心区

梁柱节点,就是柱子和梁交叉处

核心区箍筋是指箍筋与纵筋组成钢筋笼内部的混凝土。节点核心区是设计的重点,也是施工的难点。要求在核心区同时配置柱箍筋和梁箍筋是做不到的。由于柱截面包容梁截面,因此要求柱箍筋自底到顶全高配置;梁箍筋可以只配置到柱边。核心区内柱箍筋的数量和间距,按加密区考虑。箍筋末端的构造要求是保证箍筋对混凝土抗压能起到有效的约束作用,当采用拉筋组合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住封闭箍。为了避免形式配箍,宜采用焊接封闭箍筋。扩展资料节点荷载试验表明,节点的破坏过程大致可分为两个阶段:第一阶段为通裂阶段,在节点核心区的混凝土未开裂之前,节点处于弹性阶段,剪力基本上由混凝土负担,当作用于节点核心区的剪力达到最大值的60—70%时,核心区出现对角贯通裂缝,裂缝宽度为1—2mm。此时剪力仍主要由混凝土承担,箍筋应力不超过20N/mm。第二阶段为破裂阶段.随着反复荷载加大,对角贯通裂缝逐渐加宽,并出现多条斜裂缝,箍筋应力迅速增长,逐渐达到届服;在合理的配箍情况下,即使箍筋全部屈服,节点仍能保持最高承载能力。设计时应以第二阶段作为极限状态。参考资料来源:百度百科—核心区

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