㈠ 基础拉梁如何手算配筋
独立基础的基础拉梁基本上只考虑竖向荷载。
承台之间连系梁按下述方法确定:
以柱剪力作用于梁端,按轴心受压构件确定其截面尺寸,配筋则取与轴心受压相同的轴力(绝对值),按轴心受拉构件确定。在抗震设防区也可取柱轴力的1/10为梁端拉压力的粗略方法确定截面尺寸及配筋。
㈡ 钢筋混凝土基础配筋如何计算
根据基础配筋图纸、所采用的图集、分布计算,也可以利用配筋软件计算,根据工程基础配筋预算单计算。 尽量一步一步计算,最为准确,但程序较为麻烦,要有耐心,分布统计,最后0.00617走起。
㈢ 设备基础怎么配筋
配筋需要根据设备尺寸、荷载情况、场地条件等方面综合考虑,双向配筋是指纵横两个方向均配钢筋,配筋量大小需要根据具体条件计算确定。
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㈣ 独立基础底板钢筋计算方法
底板钢筋的计算
一般平面图长边为东西方向,短边为南北方向。不失一般性,设独立基础东西长为x,南北宽为y。x方向底板筋直径为dx,x方向底板筋间距为ax,x方向底板筋长度为lx,x方向钢筋根数为nx;y方向底板筋直径为dy,y方向底板筋间距为ay,y方向底板筋长度为ly,y方向钢筋根数为ny;
x方向底板筋长度:
IFx≥2500,lx=0.9×(x-60)/1000
thenlx=(x-60)/1000
nx=ceiling((y-min(150,ay))/ay,1)+1
x方向钢筋总长度=lx × nx +(IFx≥2500,0.2×(x-60)/1000,then 0)
y方向的计算过程与x方向相通。
下面给出Excel表式:

㈤ 怎么计算基础最小配筋率
超过2.4按.9倍错开,小于2.4的就按板式配筋的方法算量,基础保护层比板面保护层大扣除(总说明有标注4到5公分保护层每边),重量的算法是:根数乘以长度乘以理论重量=重量
㈥ 钢筋混凝土基础钢筋工程量如何计算
钢筋混凝土基础钢筋工程量计算方法:根据基础配筋图纸、所采用的图集、分布计算,也可以利用配筋软件计算,根据工程基础配筋预算单计算。
一、区分计算规则
1、根据现浇、预制构件分别进行计算,并考虑钢种和规格,按设计长度乘以单位质量计算工程量,单位为吨。
2、计算时须考虑钢筋塔接长度,如未规定塔接长度,则已包括在钢筋损耗率之内注意不再单独计算塔接长度。
3、钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头按个进行计算。
二、预应力筋计算要求
1、低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力筋按预留孔道长度减0.35m;一端采用徽头插片,另一端采用螺杆锚具时长度按预留孔道长度计算;螺杆须另行计算。一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时长度增加0. 15m,两端采用帮条锚具时共增加0.3m计算。
2、低合金钢筋采用后张自锚时应将长度增加0. 35m。
3、碳素钢丝采用锥形锚具时,如孔道长不超过20m,则计算时增加钢筋长度1m;如超过20m,则长度增加1.8m;碳素钢丝两端采用镦粗头时,应将计算长度增加0. 35m。
三、弯钩长度
1、Ⅰ级钢筋末端设置大于90°弯钩时,圆弧弯曲直径应大于2.5倍钢筋直径,平直部分长度不小于3倍钢筋直径。
2、HRRB335级与HRB400级钢筋弯弧内径不小于4倍钢筋直径。
3、考虑弯起增加值,通过钢筋斜长与水平投影的差值进行计算。
四、箍筋长度
1、使用Ⅰ级钢筋或低碳钢丝制作的箍筋,其弯钩弯曲直径不应大于受力筋直径,且不应小于2.5倍箍筋直径。
2、对于有抗震要求的结构构件,其弯钩平直部分长度不应小于10倍箍筋直径,计算时可按构件断面外周长加上增减值取值。
五、锚固修正
1、HRB335、HRB400及RRB400级钢筋直径大于25mm时,应将其锚固长度乘以修正系数1.1;如有环氧树脂涂层,则乘以1.25。
2、如锚固混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且设置箍筋时,修正系数可以取0.8,但须检验锚固长度是否小于250mm,并检验纵向受压筋锚固长度不小于受拉筋锚固长度的0.7倍。

(6)如何计算设备基础的配筋扩展阅读:
钢筋工程量计算规则
一、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。
二、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。
三、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:
1、低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。
2、低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。
3、低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。
4、低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.35m计算。
5、低合金钢筋或钢绞线采用JM,XM,QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。
6、碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.
7、碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.35m计算。
㈦ 基础钢筋怎么算根数
独立基础水平方向为2400mm,钢筋间距(@200);竖直方向为2600mm,钢筋间距(@150)。混凝土保护层40mm,大于2500的0.9倍的钢筋减短根数请自扣。独立基础水平方向为:2400mm-40×2=2320mm;竖直方向为:2600mm-40×2=2520mm。
㈧ 设备基础怎么配筋
配筋需要根据设备尺寸、荷载情况、场地条件等方面综合考虑,双向配筋是指纵横两个方向均配钢筋,配筋量大小需要根据具体条件计算确定。
㈨ 桩基承台如何计算配筋
M=1/8qL^2,AS=M/fy rs h0。AS 是钢筋截面面积,ho 是梁的有效截面高都,一般梁高要减去保护层厚度,αS 和rs只是个计算参数,求αS是为了求rs,求rs是为了最后求AS有用。
当梁较高(hw>=450mm)时,为防止砼收缩和温度变形而产生的竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,用拉筋联系。
桩基承台既要满足构造要求,也要满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构的要求承台的尺寸和结构要求:形状:方、矩形、三角形、多边形、圆形最小宽度:≥50cm;最小厚度:≥30cm桩外缘距离承台边≥15cm。
边桩中心距离≥1.0D,即承台边缘至桩中心距离不宜小于桩的直径或边长且边缘挑出部分不应小于150mm.桩嵌入承台,大桩≥10cm小桩≥5cm,钢筋伸入承台30d混凝土标号≥C15,采用Ⅱ级钢筋时,混凝土标号≥C20;保护层7cm,当设素混凝土垫层时保护层厚度可适当减小。

(9)如何计算设备基础的配筋扩展阅读
承台之间的连接应符合下列要求:
(1)单桩承台,宜在两个互相垂直的方向上设置联系梁。
(2)两桩承台,宜在其短边方向设置联系梁。
(3)有抗震要求的柱下独立承台,宜在两个主轴方向设置联系梁。
(4)联系梁顶面宜与承台位于同一标高
(5)联系梁的主筋应按计算要求确定。
桩基础是一种非常常见的深基础形式。由桩和连接桩顶的桩承台组成。桩基具有承载力高、沉降量小且较均匀的特点,在沿海以及软土地区,桩基应用比较广泛。桩承台的类型在平法图集16G101-3里是按形状分类的,可以分成矩形承台、三桩承台、六边承台,双柱联合承台等。
㈩ 柱下独立基础如何配钢筋。请举具体例子和全部计算过程。谢谢!
一、设计依据
《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002)①
《混凝土结构设计规范》 (GB50010-2010)②
二、示意图

三、计算信息
构件编号: JC-1 计算类型: 验算截面尺寸
1. 几何参数
台阶数 n=1
矩形柱宽 bc=400mm 矩形柱高 hc=400mm
基础高度 h1=400mm
一阶长度 b1=800mm b2=800mm 一阶宽度 a1=800mm a2=800mm
2. 材料信息
基础混凝土等级: C30 ft_b=1.43N/mm2 fc_b=14.3N/mm2
柱混凝土等级: C30 ft_c=1.43N/mm2 fc_c=14.3N/mm2
钢筋级别: HPB300 fy=270N/mm2
3. 计算信息
结构重要性系数: γo=1.0
基础埋深: dh=1.500m
纵筋合力点至近边距离: as=40mm
基础及其上覆土的平均容重: γ=20.000kN/m3
最小配筋率: ρmin=0.100%
4. 作用在基础顶部荷载标准组合值
F=500.000kN
Mx=0.000kN*m
My=0.000kN*m
Vx=0.000kN
Vy=0.000kN
ks=1.35
Fk=F/ks=500.000/1.35=370.370kN
Mxk=Mx/ks=0.000/1.35=0.000kN*m
Myk=My/ks=0.000/1.35=0.000kN*m
Vxk=Vx/ks=0.000/1.35=0.000kN
Vyk=Vy/ks=0.000/1.35=0.000kN
5. 修正后的地基承载力特征值
fa=130.000kPa
四、计算参数
1. 基础总长 Bx=b1+b2+bc=0.800+0.800+0.400=2.000m
2. 基础总宽 By=a1+a2+hc=0.800+0.800+0.400=2.000m
A1=a1+hc/2=0.800+0.400/2=1.000m A2=a2+hc/2=0.800+0.400/2=1.000m
B1=b1+bc/2=0.800+0.400/2=1.000m B2=b2+bc/2=0.800+0.400/2=1.000m
3. 基础总高 H=h1=0.400=0.400m
4. 底板配筋计算高度 ho=h1-as=0.400-0.040=0.360m
5. 基础底面积 A=Bx*By=2.000*2.000=4.000m2
6. Gk=γ*Bx*By*dh=20.000*2.000*2.000*1.500=120.000kN
G=1.35*Gk=1.35*120.000=162.000kN
五、计算作用在基础底部弯矩值
Mdxk=Mxk-Vyk*H=0.000-0.000*0.400=0.000kN*m
Mdyk=Myk+Vxk*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m
Mdx=Mx-Vy*H=0.000-0.000*0.400=0.000kN*m
Mdy=My+Vx*H=0.000+0.000*0.400=0.000kN*m
六、验算地基承载力
1. 验算轴心荷载作用下地基承载力
pk=(Fk+Gk)/A=(370.370+120.000)/4.000=122.593kPa 【①5.2.1-2】
因γo*pk=1.0*122.593=122.593kPa≤fa=130.000kPa
轴心荷载作用下地基承载力满足要求
因Mdyk=0, Mdxk=0
Pkmax=(Fk+Gk)/A=(370.370+120.000)/4.000=122.593kPa
七、基础冲切验算
1. 计算基础底面反力设计值
因 Mdx=0 并且 Mdy=0
Pmax=Pmin=(F+G)/A=(500.000+162.000)/4.000=165.500kPa
Pjmax=Pmax-G/A=165.500-162.000/4.000=125.000kPa
2. 验算柱边冲切
YH=h1=0.400m, YB=bc=0.400m, YL=hc=0.400m
YB1=B1=1.000m, YB2=B2=1.000m, YL1=A1=1.000m, YL2=A2=1.000m
YHo=YH-as=0.360m
2.1 因 (YH≤800) βhp=1.0
2.2 x方向柱对基础的冲切验算
x冲切位置斜截面上边长 bt=YB=0.400m
x冲切位置斜截面下边长 bb=YB+2*YHo=1.120m
x冲切不利位置 bm=(bt+bb)/2=(0.400+1.120)/2=0.760m
x冲切面积 Alx=max((YL1-YL/2-ho)*(YB+2*ho)+(YL1-YL/2-ho)2,(YL2-YL/2-ho)*(YB+2*ho)+(YL2-YL/2-ho)2
=max((1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+2*0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2,(1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+2*0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2)
=max(0.686,0.686)
=0.686m2
x冲切截面上的地基净反力设计值 Flx=Alx*Pjmax=0.686*125.000=85.800kN
γo*Flx=1.0*85.800=85.80kN
γo*Flx≤0.7*βhp*ft_b*bm*YHo (6.5.5-1)
=0.7*1.000*1.43*760*360
=273.87kN
x方向柱对基础的冲切满足规范要求
2.3 y方向柱对基础的冲切验算
y冲切位置斜截面上边长 at=YL=0.400m
y冲切位置斜截面下边长 ab=YL+2*YHo=1.120m
y冲切面积 Aly=max((YB1-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB1-YB/2-ho)2,(YB2-YB/2-ho)*(YL+2*ho)+(YB2-YB/2-ho)2)
=max((1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2,(1.000-0.400/2-0.360)*(0.400+0.360)+(1.000-0.400/2-0.360)2)
=max(0.686,0.686)
=0.686m2
y冲切截面上的地基净反力设计值 Fly=Aly*Pjmax=0.686*125.000=85.800kN
γo*Fly=1.0*85.800=85.80kN
γo*Fly≤0.7*βhp*ft_b*am*YHo (6.5.5-1)
=0.7*1.000*1.43*760*360
=273.87kN
y方向柱对基础的冲切满足规范要求
八、柱下基础的局部受压验算
因为基础的混凝土强度等级大于等于柱的混凝土强度等级,所以不用验算柱下扩展基础顶面的局部受压承载力。
九、基础受弯计算
因Mdx=0 Mdy=0 基础轴心受压, 根据公式【①8.2.7-4】【①8.2.7-5】推导:
MI_1=1/24*(Bx-bc)2*(2*By+hc)*Pjmax
=1/24*(2.000-0.400)2*(2*2.000+0.400)*125.000
=58.67kN*m
MII_1=1/24*(By-hc)2*(2*Bx+bc)*Pjmax
=1/24*(2.000-0.400)2*(2*2.000+0.400)*125.000
=58.67kN*m
十、计算配筋
10.1 计算Asx
Asx_1=γo*MI_1/(0.9*(H-as)*fy)
=1.0*58.67*106/(0.9*(400.000-40.000)*270)
=670.6mm2
Asx1=Asx_1=670.6mm2
Asx=Asx1/By=670.6/2.000=335mm2/m
Asx=max(Asx, ρmin*H*1000)
=max(335, 0.100%*400*1000)
=400mm2/m
选择钢筋⌰10@190, 实配面积为413mm2/m。
10.2 计算Asy
Asy_1=γo*MII_1/(0.9*(H-as)*fy)
=1.0*58.67*106/(0.9*(400.000-40.000)*270)
=670.6mm2
Asy1=Asy_1=670.6mm2
Asy=Asy1/Bx=670.6/2.000=335mm2/m
Asy=max(Asy, ρmin*H*1000)
=max(335, 0.100%*400*1000)
=400mm2/m
选择钢筋⌰10@190, 实配面积为413mm2/m。