中文名称 | 钢筋计 | 用途 | 测量应力的振弦式传感器。 |
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灵敏度k | 绝缘电阻 | ≥50 | |
适用于 | 长期埋设在水工结构物 |
钢筋计适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内部的钢筋应力,并可同步测量埋设点的温度。加装配套附件可组成锚杆测力计、基岩应力计等测量应力的仪器。
市场价 | 信息价 | 询价 |
规格代号 | R-20 | R-25 | R-28 | R-32 | R-36 | R-40 | ||
尺寸参数 | 配筋直径d: mm | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | |
钢套截面积A: cm | 3.14 | 4.91 | 6.16 | 8.04 | 10.2 | 12.6 | ||
钢套长度L: mm | 120 | |||||||
性能参数 | 应力测量范围 | 拉伸: MPa | 300 | |||||
压缩: MPa | 200 | |||||||
灵敏度k: MPa/F | ≤0.10 | |||||||
测量精度: F.S | ±0.1% | |||||||
温度测量范围: ℃ | -40~+150 | |||||||
温度测量精度: ℃ | ±0.5 | |||||||
耐水压: MPa | ≥1 | |||||||
绝缘电阻: MΩ | ≥50 |
。
关于钢筋计损耗的问题
在钢筋算量2009中,不计损耗,在计价软件中计入。钢筋损耗2-3%。定额里面已经考虑了钢筋的损耗,在计价软件中不要输入损耗量。
应变计 应力计 钢筋计 三种是什么东西
应变计:分内埋式,和表面式两种,内埋式,是安装混凝土内部,表面安装混凝土表面,主要测混凝土应力应变。钢筋计,是安装在被测主筋上,测钢筋的应力,反力计又称轴力计,多用在基坑,测支撑力。
清单中钢筋计损耗吗?j
清单不计算钢筋损耗,报价计算。
钢筋计你们到底是如何连接的呢?
差动式则用绑焊,而振弦式则用对焊,不管是哪一种焊法,对钢筋计都有一定影响,所以一般在焊的时候,要用湿毛巾或者沥青抹布包裹焊缝,为了是尽可能减少钢筋计的零点漂移!但是对焊需要对焊机,绑焊还好!一般在施工...
钢筋计算问题
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第一章 平法钢筋计算基础知识
第一节 钢筋的分类
一、按钢筋在构件中的作用分类
二、按钢筋的外形分类
三、按钢筋的化学成分分类
四、按钢筋的生产工艺分类
第二节 钢筋算量基础知识
一、钢筋单位理论质量
二、钢筋弯钩
三、钢筋保护层
四、钢筋锚固长度
五、纵向受拉钢筋绑扎搭接长度
六、钢筋连接
第三节 平法钢筋计算依据
一、理论依据
二、根数取整规则
三、定尺长度
四、弯曲调整值
五、箍筋尺寸的选取
第二章 框架柱钢筋计算
第一节 框架柱施工图识读
一、框架柱的基本概念
二、柱的平法识读
第二节 框架柱钢筋构造
一、抗震KZ纵向钢筋连接构造
二、地下室抗震KZ的纵向钢筋连接构造及箍筋加密区范围
三、抗震KZ中柱柱顶纵向钢筋构造
四、抗震KZ边柱和角柱柱顶纵向钢筋构造
五、抗震KZ、QZ、LZ箍筋加密区范围
六、柱插筋在基础中的锚固构造
第三节 框架柱钢筋计算方法与实例
[实例一]某筏形基础KZ1的基础插筋计算一
[实例二]某筏形基础KZ1的基础插筋计算二
[实例三]地下室柱纵筋的计算
[实例四]顶层柱纵筋的计算
[实例五]"变截面"楼层柱纵筋的计算
[实例六]梁上柱纵筋的计算
[实例七]抗震框架柱箍筋根数的计算一
[实例八]抗震框架柱箍筋根数的计算二
[实例九]框架柱复合箍筋的计算一
[实例十]框架柱复合箍筋的计算二
[实例十一]某地下室框架结构各层箍筋的根数计算
[实例十二]KZ1的钢筋预算量计算
[实例十三]框架柱受力钢筋和箍筋预算量的计算
[实例十四]某平法柱钢筋预算量的计算
第三章 剪力墙钢筋计算
第一节 剪力墙平法施工图识读
一、剪力墙构件类型与钢筋类型
二、剪力墙编号规定
三、列表注写方式
四、截面注写方式
五、剪力墙洞口的表示方法
六、地下室外墙的表示方法
七、其他
第二节 剪力墙钢筋构造
一、剪力墙身钢筋构造
二、剪力墙柱钢筋构造
三、剪力墙梁配筋构造
四、剪力墙插筋锚固构造
五、剪力墙洞口补强构造
六、地下室外墙DWQ钢筋构造
第三节 剪力墙钢筋计算方法与实例
[实例一]某剪力墙钢筋预算量的计算
[实例二]某剪力墙结构配筋的计算
[实例三]补强纵筋的计算一
[实例四]补强纵筋的计算二
[实例五]补强纵筋的计算三
第四章 梁构件钢筋计算
第一节 梁平法施工图识读
一、平面注写方式
二、截面注写方式
三、梁支座上部纵筋的长度规定
四、不伸人支座的梁下部纵筋长度规定
五、其他
第二节 梁构件钢筋构造
一、抗震楼层框架梁KL纵向钢筋构造
二、抗震屋面框架梁WKL纵向钢筋构造
三、框架梁、屋面框架梁中间支座纵向钢筋构造
四、框架梁上部、下部纵筋的构造
五、框架梁侧面纵筋的构造
六、框架梁侧面抗扭钢筋构造
七、框架梁水平、竖向加腋构造
八、抗震框架梁和屋面框架梁箍筋构造
九、附加箍筋、吊筋构造,梁侧面纵向钢筋的构造
十、悬挑梁端部钢筋构造
十一、梁中箍筋和拉结筋弯钩构造
第三节 梁构件钢筋计算方法与实例
[实例一]抗震框架梁三跨梁KL1架立筋的计算
[实例二]抗震框架梁两跨梁KL2架立筋的计算
[实例三]抗震框架梁单跨梁KL3架立筋的计算
[实例四]非框架梁单跨梁L4架立筋的计算
[实例五]框架梁支座负筋的计算一
[实例六]框架梁支座负筋的计算二
[实例七]框架梁支座负筋的计算三
[实例八]框架梁支座负筋的计算四
[实例九]框架梁下部纵筋的计算一
[实例十]框架梁下部纵筋的计算二
[实例十一]框架梁下部纵筋的计算三
[实例十二]梁端支座直锚水平段钢筋的计算
[实例十三]梁端支座的支座负筋的计算
[实例十四]框架梁上部纵筋的计算
[实例十五]侧面纵向构造钢筋的计算
[实例十六]拉筋的计算一
[实例十七]拉筋的计算二
[实例十八]框架梁侧面抗扭钢筋的计算
[实例十九]抗震框架梁箍筋的计算
[实例二十]平法梁钢筋预算量的计算
[实例二十一]某住宅楼梁平法钢筋预算量的计算
[实例二十二]多跨楼层框架梁KL1钢筋量的计算
第五章 板构件钢筋计算
第一节 板平法施工图识读
一、有梁楼盖平法施工图识读
二、无梁楼盖平法施工图识读
三、楼板相关构造识读
第二节 板构件钢筋构造
一、有梁楼盖楼面板LB和屋面板WB钢筋构造
二、有梁楼盖楼面板与屋面板在端部支座的锚固构造
三、有梁楼盖不等跨板上部贯通纵筋连接构造
四、单(双)向板配筋构造
五、部分板端部钢筋构造
六、板洞边加强筋的构造
七、板悬挑阳角放射筋构造
八、板悬挑阴角及板翻边构造
第三节 板构件钢筋计算方法与实例
[实例一]端支座为梁时,板上部贯通纵筋计算一
[实例二]端支座为梁时,板上部贯通纵筋计算二
[实例三]端支座为梁时,板下部贯通纵筋计算一
[实例四]端支座为梁时,板下部贯通纵筋计算二
[实例五]端支座为剪力墙时,板上部贯通纵筋计算一
[实例六]端支座为剪力墙时,板上部贯通纵筋计算二
[实例七]端支座为剪力墙时,板上部贯通纵筋计算三
[实例八]端支座为剪力墙时,板下部贯通纵筋的计算
[实例九]扣筋的计算方法
[实例十]某楼层板钢筋预算量的计算
[实例十一]某一端延伸悬挑板钢筋预算量的计算
[实例十二]某平法板钢筋预算量的计算
[实例十三]某工程楼板钢筋预算量的计算
第六章 板式楼梯钢筋计算
第一节 板式楼梯的类型
第二节 板式楼梯平法施工图识读
一、平面注写方式
二、剖面注写方式
三、列表注写方式
四、其他
第三节 板式楼梯构造
一、AT型楼梯板配筋构造
二、BT型楼梯板配筋构造
三、CT型楼梯板配筋构造
四、ATa型楼梯板配筋构造
五、ATb型楼梯板配筋构造
六、ATc型楼梯板配筋构造
第四节 板式楼梯钢筋计算方法与实例
[实例一]AT型楼梯钢筋的计算
[实例二]ATc型楼梯钢筋的计算
[实例三]某楼梯一个梯段板的钢筋量计算
[实例四]板式楼梯钢筋预算量的计算
第七章 独立基础钢筋计算
第一节 独立基础平法施工图识读
一、独立基础编号
二、独立基础的平面注写方式
三、独立基础的截面注写方式
第二节 独立基础的钢筋构造
一、独立基础DJJ、DJP、BJJ、BJP底板配筋构造
二、双柱普通独立基础底部与顶部配筋构造
三、设置基础梁的双柱普通独立基础配筋构造
四、独立基础底板配筋长度缩减10%构造
第三节 独立基础的钢筋计算方法与实例
[实例一]某普通矩形独立基础钢筋量的计算
[实例二]独立基础长度缩减10%的对称配筋钢筋量的计算
[实例三]独立基础长度缩减10%的非对称配筋钢筋量的计算
[实例四]多柱独立基础底板顶部钢筋的计算
[实例五]某独立基础钢筋预算量的计算
第八章 条形基础钢筋计算
第一节 条形基础平法施工图识读
一、条形基础编号
二、基础梁的平面注写方式
三、基础梁底部非贯通纵筋的长度规定
四、条形基础底板的平面注写方式
五、条形基础的截面注写方式
第二节 条形基础的钢筋构造
一、基础梁JL钢筋--底部贯通纵筋构造
二、基础梁JL钢筋--端部及柱下区域底部非贯通纵筋构造
三、基础梁JL钢筋--顶部贯通纵筋构造
四、基础梁JL钢筋--架立筋、侧部筋、加腋筋构造
五、条形基础底板配筋构造
第三节 条形基础的钢筋计算方法与实例
[实例一]基础梁JL钢筋--JL01(普通基础梁)计算
[实例二]基础梁JL钢筋--JL02(底部非贯通筋、架立筋、侧部构造筋)计算
[实例三]基础梁JL钢筋--JL03(双排钢筋、有外伸)计算
[实例四]基础梁JL钢筋--JL04(有高差)计算
[实例五]基础梁JL钢筋--JL05(侧腋筋)计算
[实例六]条形基础底板钢筋--底部钢筋(直转角)的计算
[实例七]条形基础底板钢筋--底部钢筋(丁字交接)的计算
[实例八]条形基础底板钢筋--底部钢筋(十字交接)的计算
[实例九]条形基础底板钢筋--底部钢筋(直转角外伸)的计算
[实例十]条形基础底板钢筋--端部无交接底板的计算
[实例十一]某条形基础钢筋预算量的计算
第九章 筏形基础钢筋计算
第一节 筏形基础平法施工图识读
一、梁板式筏形基础平法施工图识读
二、平板式筏形基础平法施工图识读
第二节 筏形基础的钢筋构造
一、基础主梁与基础次梁的纵向钢筋构造
二、基础主梁与基础次梁的箍筋构造
三、基础主梁的竖向加腋钢筋构造
四、基础主梁加侧腋的构造
五、基础主梁JL端部与外伸部位钢筋构造
六、基础次梁JCL外伸部位钢筋构造
七、梁板式筏形基础平板LPB钢筋构造
八、梁板式筏形基础平板LPB端部与外伸部位钢筋构造
九、平板式筏形基础平板BPB钢筋构造
十、平板式筏形基础平板(ZXB、KZB、BPB)变截面部位钢筋构造
十一、平板式筏形基础平板(ZXB、KZB、BPB)端部和外伸部位钢筋构造
第三节 筏形基础的钢筋计算方法与实例
[实例一]基础梁箍筋的计算
[实例二]基础主梁JL01(一般情况)钢筋的计算
[实例三]基础主梁JL02(底部与顶部贯通纵筋根数不同)钢筋的计算
[实例四]基础主梁JL03(有外伸)钢筋的计算
[实例五]基础主梁JL04(变截面高差)钢筋的计算
[实例六]基础主梁JL05(变截面,梁宽度不同)钢筋的计算
[实例七]基础次梁JCL01(一般情况)钢筋的计算
[实例八]基础次梁JCL02(变截面有高差)钢筋的计算
[实例九]底部贯通纵筋长度的计算
[实例十]底部贯通纵筋根数的计算一
[实例十一]底部贯通纵筋根数的计算二
[实例十二]顶部贯通纵筋长度的计算
参考文献
本书知识结构树
第一章 平法钢筋基本知识
本章知识体系
◆知识树1--钢筋基本知识
◆知识树2--平法钢筋计算一般流程
分支一钢筋基本知识
分支二平法概述
分支三平法钢筋计算一般流程
第二章 梁构件
本章知识体系
◆知识树1--梁的平法表示方法
◆知识树2--框架梁钢筋
分支一梁的平法表示方法
分支二框架梁钢筋
分支三非框架梁及井字梁钢筋
分支四悬挑梁钢筋
第三章 柱构件
本章知识体系
◆知识树1--柱的平法表示方法
◆知识树2--柱基础插筋
◆知识树3--地下室框架柱钢筋
分支一柱的平法表示方法
分支二柱基础插筋
分支三地下室框架柱钢筋
分支四中间层柱钢筋
分支五顶层柱钢筋
第四章 板构件
本章知识体系
◆知识树1--板构件的平法识图
◆知识树2--扣筋的计算方法
分支一板构件的平法识图
分支二板底筋
分支三板顶筋
分支四其他钢筋
第五章 剪力墙构件
本章知识体系
◆知识树1--剪力墙构件平法识图
◆知识树2--墙身钢筋
分支一剪力墙构件平法识图
分支二墙身钢筋
分支三墙柱钢筋
分支四墙梁钢筋
参考文献
《平法钢筋计算与实例》系统介绍了平法钢筋基本知识,梁构件、柱构件、板构件及剪力墙构件的计算与实例知识。本书可供结构设计人员、施工技术人员、工程监理人员、工程造价预算人员、钢筋工等参考使用,也可作为大中专院校相关专业的教材使用。
本书通俗易懂、内容新颖全面,注重实践。具有很强的针对性和实用性,经常使用可显著提高平法钢筋计算的效率。
《平法钢筋计算与实例》可供结构设计人员、施工技术人员、工程监理人员、工程造价预算人员、钢筋工等
参考使用,也可作为大中专院校相关专业的教材使用。
基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max(10D,200mm)。
400乘400的柱子配筋有多种形式,具体要根据它的承受力情况来确定。通常此规格尺寸的柱子配筋是角筋加每边中部一根钢筋计8根主筋规格一般采用直径16-22的三级钢,箍筋采用8个的间距100/200,中间钢筋用单肢箍拉钩间距同外围箍筋相同。
深基坑开挖施工动态监测方法是非常重要的,方法的制定是根据专业知识,而使用就是根据实际情况,每个细节的处理都很关键。中达咨询就深基坑开挖施工动态监测方法为大家说明一下。
鉴于深基坑的复杂性和不确定性,理论计算还难以全面准确地反映工程进行中的各种变化,故在理论分析指导下有目的地进行工程监测十分必要。利用其反馈的信息和数据,一方面可及时采取技术措施防止发生重大工程事故,另一方面亦可为完善计算理论提供依据。
一、工程概况
大石站位于广州市番禺区北组团中心区规划的新光大道下。车站呈一字型南北走向。车站总长279444m,基坑标准段宽197m,北端屏蔽线换乘区宽度为3864m,开挖深度平均为138m。北端布置屏蔽线,车站呈丁字形换乘,总体为明挖地下两层车站。标准段结构形式为钢筋混凝土双层双跨结构。
车站主体围护结构采用钻孔灌注桩,直径为1200mm,间距1350mm,桩长18m~25m。桩间止水采用Φ600mm单管旋喷桩,深入不透水层10m。内支撑采用三道Φ600钢管支撑,第一支撑间距56~65m,施加200kN预应力,第二、三道支撑间距28~35m,分别施加600kN及350kN预应力。
二、监测项目
基坑开挖过程中,围护结构位移、内力、支撑轴力等都有变化,采用多项监测手段,其结果可以互相验证。监测项目及方法见表1监测频率为:基坑开挖过程中每天一次,主体结构施工时3天一次。
三、监测方式与方法
1、地面沉降、桩顶水平位移
沉降观测使用仪器是精密水准仪和铟合金水准尺。桩顶水平位移使用全站仪。这些都是常用的测量仪器。在这里要注意的是,要使用相同的仪器,在相同的位置上,由同一观测者按同一方案施测。而且测量控制点要安全,其位置不要设在变形、位移区内。
2、围护结构、被围护土体的侧向位移
围护结构和被围护土体的侧向位移监测使用的仪器是测斜仪。测斜仪是一种可以精确地测量沿铅垂方向土层或围护结构内部水平位移的工程测量仪器,可以用来测量单向位移,也可以测量双向位移,再由两个方向的位移求出其矢量和,得到位移的最大值和方向。本工程采用加拿大RockTest公司制造的测斜仪,精度05mm;测斜管采用Φ70高精度PVC专用测斜管,单位测量深度为05m
(1)测斜管的埋设
1)围护桩内的测斜管在吊放钢筋笼之前,就绑扎在钢筋上,随钢筋笼一起放入桩孔内;土体内的测斜管就在预定的测斜管埋设位置钻孔。根据基坑的开挖总深度,确定测斜管孔深。即假定基底标高以下某一位置处围护结构后的土体侧向位移为零,并以此作为侧向位移的基准。
2)安装测斜管时,随时检查其内部的一对导槽,使其始终分别与坑壁走向垂直或平行。测斜管顶部和底部都要装上盖子,防止砂浆、泥浆及其他杂物入内。
3)测斜管固定完毕后,用清水将测斜管内冲洗干净,将探头模型放入测斜管内,沿导槽上下滑行一遍,以检查导槽是否畅通无阻,滚轮是否有滑出导槽的现象。由于测斜仪的探头十分昂贵,在未确认测斜管导槽畅通时,不允许放入探头。
4)测量测斜管管口坐标及高程,做出醒目标志,以利保护管口。现场测量前务必按孔位布置图编制完整的钻孔列表,以与测量结果对应。
(2)操作要点
1)连接探头和测读仪。当连接测读仪的电缆和探头时,要使用原装扳手将螺母接上。检查密封装置、电池充电情况(电压)及仪器是否能正常读数。当测斜仪电压不足时必须立即充电,以免损伤仪器。
2)将探头插入测斜管,使滚轮卡在导槽上,缓慢下至孔底以上05m处。注意不要把探头降到套管的底部,以免损伤探头。测量自下而上地沿导槽全长每隔05m测读一次。为提高测量结果的可靠度,每一测量步骤中均需一定的时间延迟,以确保读数系统与环境温度及其他条件平稳(稳定的特征是读数不再变化)。若对测量结果有怀疑可重测,重测的结果将覆盖相应的数据。
3)测量完毕后,将探头旋转180°,插入同一对导槽,按以上方法重复测量,前后两次测量时的各测点应在同一位置上;在这种情况下,两次测量同一测点的读数绝对值之差应小于10%,且符号相反,否则应重测本组数据。
3、围护结构的内力、支撑轴力测量
此两项的监测选用国产GJJ型振弦式钢筋计和DKY―51―2型振弦读数仪。
(1)钢筋计的安装
围护桩内的钢筋计焊接在钢筋笼主筋上,当作主筋的一段,焊接的面积不应少于钢筋的有效面积。在焊接钢筋计时,为避免热传导使钢筋计零漂增加,需采取冷却措施,可用湿毛巾或流水冷却。钢支撑的钢筋计是焊接在端头附近,两侧对称各布置一个。
(2)钢筋计的原理振弦式钢筋计的工作原理
当钢筋计受轴力时,引起弹性钢弦的张拉变化,改变钢弦的振动频率,通过频率仪测得钢弦的频率变化即可测出钢筋所受作用力的大小,换算而得混凝土结构或钢支撑所受的力。
(3)钢筋计操作要点
1)做好钢筋计传感部分和信号线的防水处理;
2)仪器安装前必须做好信号线与钢筋计的编号,做到一一对应;
3)钢筋计焊接必须保证质量;
4)钢筋计安装好后,浇混凝土前测一次初值,基坑开挖前测一次初值;
5)测数时,同时用温度计测量气温,考虑温度补偿。
4、围护结构侧土压力
(1)根据实际操作经验,土压力计绑扎在围护结构的钢筋上,成功的把握不是很大,因为在浇混凝土时,难以保证混凝土不包裹土压力计。最好的安装方法还是在围护结构的外面钻孔埋设土压力计,并在孔中注入与土体性质基本一致的物质,填实空隙。
(2)土压力计的工作原理土压力计使用双膜钢弦式。工作原理跟钢筋计基本相同,其接触面对变化不大的土压力较为敏感,受力时引起钢弦振动或应变片变形,弦的自振频率也发生变化。利用脉冲激励,使钢弦起振,并接收其频率。按事先标定的“压力-频率”关系曲线,即得出作用在土压力计上的压力值。
四、信息化管理
针对本工程监测的特点,成立了由4人组成的专业监测小组,其中2人具备测量、土力学、结构力学、钢筋混凝土结构、计算机等方面的知识。组长负责工程监测计划、组织及监测的质量审核。从而做到:
1、减少施工的盲目性,及时发现施工过程中的异常并预警,预测基坑及结构的稳定性和安全性,提出工序施工的调整意见及应采取的安全措施,保证整个工程安全、可靠推进。
2、通过监测数据的搜集为基坑支护的动态设计提供了充分的依据,从而优化设计,使主体结构设计达到优质、安全、经济合理、施工快捷的目的。
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