1 新规范。
1.1 4.2条。钢筋。
1、取消了原规范中的q235热轧光圆钢筋,新增热轧光面钢筋q335,替代原有q235;同时新增了屈服强度为500的钢筋类型;
2、本次修订根据“四节一环保”的要求,提倡应用高强、高性能钢筋,3、增加屈服强度为500mpa级热轧带肋钢筋,限制并逐步淘汰335mpa级钢筋;
1.1.1 屈服强度分类。
1.1.2 牌号。
1、hrb-热轧带肋钢筋;
2、hpb-热轧光面钢筋;
3、f为“细”的英文fine的首写;
hpb300
1、热轧光圆钢筋。
rrb400
1、余热处理带肋钢筋。
不带f1、普通热轧带肋钢筋。
hrb335
hrb400
hrb500
带f1、控温轧制工艺生产的hrbf系列细晶粒热轧带肋钢筋。
hrbf335
hrbf400
hrbf500
带e1、有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋。
hrb335e
hrb400e
hrb500e
1.1.3 各种牌号的钢筋符号。
1.2 8.2条。保护层。
1、从混凝土的碳化、脱钝和钢筋锈蚀的耐久性角度考虑,不再以纵向受力筋的外缘,而已最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋)的外缘计算混凝土保护层厚度。因此新规范中规定的各构件保护层厚度比原规范实际厚度有所加大。
2、对于柱、梁的箍筋大小计算影响很大;
3、同时规范要求在当混凝土的保护层厚度大于50mm时,要求在保护层内配置防裂钢筋网;
4、新规范对于保护层厚度分层了五中环境类别,各环境类别下均按平面构件(板、墙、壳)和杆状构件(梁、柱、杆)两类;表中不再列入强度等级的影响,c30及以上同意取值,c25及以下均增加5mm;
5、新规范取消了原有规范中规定的柱梁箍筋的最小保护层不小于15mm的规定。
6、混凝土保护层厚度不小于受力钢筋直径(单筋的公称直径或并筋的等效直径)的要求,是为了保证握裹层混凝土对受力钢筋的锚固。
8、考虑碳化速度的影响,使用年限100年的结构,保护层厚度取1.4倍;
9、当保护层很厚时(例如配置粗钢筋;框架顶层端节点弯弧钢筋以外的区域),宜采取有效措施对厚保护层混凝土进行拉结,防止混凝土开裂剥落、下坠。通常为保护层采用纤维混凝土或加配钢筋网片。为保证防裂钢筋网片不致成为引导锈蚀的通道,应对其采取有效的绝缘和定位措施,此时网片钢筋的保护层厚度可适当减小,但不应小于25mm。
9、结构构件中钢筋外缘至构件表面范围用于保护钢筋的混凝土,简称保护层;
1.3 8.3条。钢筋锚固。
1、受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需的长度;
2、基本锚固长度lab取决于钢筋强度fy及混凝土抗拉强度ft,并与锚固钢筋的直径和外形有关;
3、新规范中增加了基本锚固lab的计算方式:
lab=a*fy/ft*d
4、工程中实际的锚固长度la为钢筋基本锚固长度lab乘以锚固长度修正系数ζa后的数值。修正系数ζa根据锚固条件按照第8.3.
2条取用,且可连乘;为保证可靠锚固,在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度,其数值不应小于0.6lab及200mm。
5、实验研究表面,高强混凝土的锚固性能有所增强,原规范混凝土强度最高等级取c40偏于保守,本次修订将混凝土强度等级提高到c60,充分利用混凝土强度提高对锚固的有利影响。
6、当混凝土保护层厚度不大于5d时,在钢筋锚固长度范围内配置构造钢筋(箍筋或横向钢筋)的要求,以防止保护层混凝土劈裂时钢筋突然失锚。其中对于构造钢筋的直径根据最大锚固钢筋的直径确定,对于构造钢筋的间距,按最小锚固钢筋的直径取值。
7、粗直径带肋钢筋相对肋高减小对锚固作用降低的影响,直径大于25mm的粗直径带肋钢筋的锚固长度应适当加大,乘以修正系数1.1;
8、锚固钢筋常因外围混凝土的纵向劈裂而削弱锚固作用,当混凝土保护层厚度较大时,握裹作用加强,锚固长度可以减短;经试验研究及可靠度分析,并根据工程实际经验,当锚固钢筋的保护层厚度(指锚固区钢筋四周的保护层厚度)大于锚固钢筋直径的3倍时,可乘修正系数0.8;锚固钢筋的保护层厚度大于锚固钢筋直径的5倍时,可乘修正系数0.7;中间情况插值;
9、混凝土结构中的纵向受压钢筋,当计算中充分利用其抗压强度时, 锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的70%。
2、新规范中的基本锚固长度乘以一个系数等于工程中的实际锚固长度la;
3、la乘以一个系数等于抗震结构的锚固lae;
4、新规范中修改了原有规范中的最小锚固长度250mm更改为200mm;
5、新规范将混凝土的轴心抗拉强度设计值中的混凝土强度等级由之前的最大到c40提高到最大c60;相当于计算钢筋的锚固长度时要重新增加混凝土强度等级为c40至c60的计算方式;
1.4 8.3.3条。机械锚固。
1、在钢筋末端配置弯钩和机械锚固时减小锚固长度的有效方式,其原理是利用受力钢筋端部锚头(弯钩、贴焊锚筋、焊接锚板或螺栓锚头)对混凝土的局部挤压作用加大锚固承载力。锚头对混凝土的局部挤压保证了钢筋不会发生锚固拔出破坏,但锚头前必须有一定的直段锚固长度,以控制锚固钢筋的滑移,使构件不致发生较大的裂缝和变形。因此对钢筋末端弯钩和机械锚固可以乘修正系数0.
6,有效地减小锚固长度。
2、根据近几年的实验研究,参考国外规范并考虑方便施工,提出几种钢筋弯钩和机械锚固形式:筋端弯钩及一侧贴焊锚筋的情况用于截面侧边、角部偏置锚固时,锚头偏置方向还应向截面内侧偏斜。
1.5 8.4条。钢筋连接。
1、各种类型钢筋接头的传力性能(强度、变形、恢复力、破坏状态等)均不如直接传力的整根钢筋,任何形式的钢筋连接均会削弱其传力性能。因此钢筋连接的基本原则为:连接接头设置在受力较小处;限制钢筋在构件同一跨度或同一层高内的接头数量;避开结构的关键受力部位,如柱端、梁端的箍筋加密区,并限制接头面积百分率。
2、粗细钢筋在同一区段搭接时,按较细钢筋的截面面积计算接头百分率及搭接长度,这是因为钢筋通过接头传力时,均按受力较小的细直径钢筋考虑承载受力,而粗直径钢筋往往会有较大的余量。
3、搭接钢筋应错开布置,且钢筋端面位置应保持一定的间距,主要是由于首尾相接形式的布置会在搭接端面引起应力集中的局部裂缝,应予以避免。
1.6 楼板钢筋构造。
1、新规范明确规定了板底筋进入支座的长度不应小于钢筋直径的5倍,且宜伸过支座中心线;原规范仅要求伸入支座内为5d的条件;
1.7 梁柱节点。
1.7.1 楼层节点。
1、当柱截面尺寸不满足直线锚固要求时,伸入支座内的水平投影段长度将原规范中的0.4la更改为0.4lab,其中lab为基本锚固长度;
2、新规范规定了,当梁纵筋无法设置直锚时,可以设置90度弯锚方式或机械锚固方式进行构造。
3、由于设计、施工不便,取消原规范梁钢筋在中间节点中弯折锚固的做法。
1.7.2 顶层节点。
1、柱纵筋伸入顶层节点内,竖直段长度有原来的0.5la更改为0.5lab;
2、当顶层节点无法满足柱纵筋直锚时,可以采用90度弯锚方式,也可以选择机械锚固方式。
3、新规范明确规定了什么时候采用柱纵筋和梁纵筋搭接1.5la的构造,什么时候采用梁纵筋于柱纵筋竖直搭接1.7la的构造,对于这点,原有规范没有强制进行规定,只是说了可以采用这两种构造方式。
4、当梁纵筋与柱外出钢筋竖向搭接1.7la时,此时取消了原规范中将柱外侧纵筋伸至柱顶弯折12d的做法,按照新规范,只需将柱外侧纵筋伸至柱顶截断即可;
1.8 抗震设计要求。
1.8.1 对于建筑物结构底部加强区。
1、对于各种结构类型的底部加强区高度在新规范做了很细的规定,相对原有规范,改动很大。对于底部加强的高度,直接影响到加强的的钢筋的配筋率。
1.9 板柱节点。
1、新规范对于柱上板带的暗梁箍筋加密范围作了详细的规定:不应小于3倍板厚。
1.10 main topic
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