懸挑梁鋼筋相關做法及算量問題
施工技術鋼筋優化專家
2025-05-21
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1.1 懸挑梁豎向地震作用問題
對于懸挑梁的縱筋錨固,重點注意提前核實確認是否考慮豎向地震作用(由設計明確),考慮豎向地震力時懸挑梁上部下部縱筋錨固為laE;當懸挑梁支座為框架梁的非框架梁時,下部縱筋做法同次梁在主梁內的錨固做法。
關于是否考慮豎向地震作用的設計規范要求如下:
《抗規》第5.1.1.4中明確指出:8、9度時的大跨度和長懸臂結構及9度時的高層建筑,應計算豎向地震作用。注釋中也明確:8、9度時采用隔震設計的建筑結構,應按有關規定計算豎向地震作用。
條文說明中指出以上情況為什么需要進行豎向地震作用的計算:研究表明,對于較高的高層建筑,其豎向地震作用產生的軸力在結構上部是不可忽略的,故要求9度區高層建筑需考慮豎向地震作用。
關于大跨度和長懸臂結構,根據我國大陸和臺灣地震的經驗,9度和9度以上時,跨度大于18m的屋架、1.5m以上的懸挑陽臺和走廊等震害嚴重甚至倒塌;8度時,跨度大于24m的屋架、2m以上的懸挑陽臺和走廊等震害嚴重。
《高規》中對需要進行豎向地震作用計算的結構做出更加詳細的規定:4.3.2 高層建筑結構的地震作用計算應符合下列規定:1)一般情況下,應至少在結構兩個主軸方向分別計算水平地震作用;有斜交抗側力構件的結構,當相交角度大于15°時,應分別計算各抗側力構件方向的水平地震作用。2)質量與剛度分布明顯不對稱的結構,應計算雙向水平地震作用下的扭轉影響;其他情況,應計算單向水平地震作用下的扭轉影響。3)高層建筑中的大跨度、長懸臂結構,7度(0.15g)、8度抗震設計時應計入豎向地震作用。4)9度抗震設計時應計算豎向地震作用。
條文說明:4.3.2本條除第3款“7度(0.15g)”外,與現行國家標準《建筑抗震設計規范》GB 50011的規定一致。某一方向水平地震作用主要由該方向抗側力構件承擔,如該構件帶有翼緣,尚應包括翼緣作用。有斜交抗側力構件的結構,當交角大于15°時,應考慮斜交構件方向的地震作用計算。對質量和剛度明顯不均勻、不對稱的結構應考慮雙向地震作用下的扭轉影響。
大跨度指跨度大于24m的樓蓋結構、跨度大于8m的轉換結構、懸挑長度大于2m的懸挑結構。大跨度、長懸臂結構應驗算其自身及其支承部位結構的豎向地震效應。除了8、9度外,本次修訂增加了大跨度、長懸臂結構7度(0.15g)時也應計入豎向地震作用的影響。主要原因是:高層建筑由于高度較高,豎向地震作用效應放大比較明顯。
實際施工時,一般項目只需注意長懸臂結構7度(0.15g)的問題即可,一般設計考慮懸挑跨度超過6米時會考慮豎向地震作用。
1.2 受扭懸挑梁底筋錨固問題
對于懸挑梁受扭力時,抗扭的懸挑主梁、次梁需注意底筋按錨固長度施工及計量(廣聯達默認為15d),下圖為鋼筋砼結構設計規范中的要求。
具體實施時,可以提請設計確認,根據結構梁受扭力的大小及梁底筋配置情況,綜合考慮判斷梁底筋錨固要求。
1.3 懸挑梁面筋錨固問題
純懸挑梁、懸挑梁與內跨梁存在高差單獨錨固在支座內時,圖集中做法非常明確。當懸挑梁面筋伸入相鄰跨時,圖集中并沒有明確伸入長度,在具體項目設計時也是考慮不一。
如某項目設計要求:懸挑梁(純懸挑梁XL除外)支座上部縱筋伸入相鄰跨的長度,當未注明時,第一排縱筋應伸入支座相鄰跨≥1.2Ln0,且不小于Ln1/3;第二排以下縱筋應伸入支座相鄰跨≥1.0Ln0,且不小于Ln1/4;Ln0為自柱(梁)邊算起的懸挑凈長,Ln1為懸挑支座相鄰跨凈跨長。
如某項目設計要求:懸挑次梁相鄰跨截斷點位置應大于等于懸挑長度。
在具體圖紙中,應特別注意大跨懸挑梁、相鄰跨較小的情況,經常需要將懸挑梁面筋在臨跨拉通、圖紙中對此問題常有疏漏。
在算量軟件中,默認的是懸挑梁面筋伸入錨固la,需注意進行調整。
當懸挑梁位于頂層、或支座為結構梁時,需注意應對梁面錨固區進行附加鋼筋加強,以保證錨固區效果。圖集中⑦號節點大樣表達了設置U型插筋加強,遵循的概念是錨固鋼筋的保護層不大于5d、需要設置橫向構造鋼筋。此外,為確保錨固區效果,也可以參照框架梁/連梁的頂層節點,對屋頂層剪力墻平面內連接時,確認錨固區內設置箍筋進行加強;而且,有些設計還要求頂層的懸挑梁面筋需錨入剪力墻1.6laE,以強化錨固效果。
1.4 懸挑梁主筋彎折及截斷問題
需注意懸挑梁懸挑跨度與相鄰跨梁高hb滿足一定關系時,面筋可不在端部彎下。在具體項目圖紙說明中,有些對面筋下彎的具體尺寸要求經常與圖集有區別。也有一些圖紙對于面筋明確,滿足一定條件可以直接截斷。
注意圖集中明確,當梁上部設有第三排鋼筋時,其伸出長度應由設計者注明。有些項目設計圖紙中明確,對于懸挑梁懸挑長度≥6m,受壓鋼筋在懸挑長度中間截斷一半,但數量不少于箍筋肢數。
懸挑梁端部設置次梁時,也經常有設計圖紙要求懸挑梁主筋端部采取如下構造做法,以保證次梁集中力作用下挑梁端部的抗剪承載力。
對于上述做法,應注意復核算量模型,經常軟件默認的結果與要求的做法不一致。
1.5 懸挑梁轉角構造問題
當懸挑梁互為轉角時,圖集中沒有相關做法約定。但是,為了保證懸挑梁端部的協同受力,很多設計明確了互為懸挑梁轉角構造做法圖,注意做法圖中有些明確為梁面筋、梁底筋、梁腰筋均按此大樣進行轉角加強。需注意算量模型的針對性調整。
又如下圖案例,明確平面轉角梁(指編號為一根梁或兩個都是懸臂梁的情況)的構造做法,并要求頂層的上筋錨入墻體的錨固長度應不小于1.6LaE。且梁筋錨固均按抗震錨固進行要求的。
建議,當平面轉角梁中一根梁為懸挑梁、另一根為次梁時,也建議參照上述做法進行轉角加強,以確保轉角處協同變形及受力。
1.6 懸挑梁端部附加箍筋問題
對于懸挑梁端部的箍筋加密問題,端部有封邊梁/次梁時需要根據計算設置附加鋼筋(一般為3道),在算量軟件中經常不默認有此工程量,一般需要單獨手算此工程量。
1.7 懸挑梁面筋拉通問題
懸挑梁與框架梁之間的剪力墻長度小于2倍的鋼筋錨固長度時(或設計要求的1.6la+lae時等),可以征求設計意見,將懸挑梁配筋與框架梁配筋改為相同配筋,施工時則可以將懸挑梁與框架梁拉通施工,可節約部分鋼筋。
1.8 變截面懸挑梁問題
變截面懸挑梁存在垂直變截面、斜變截面等做法,需要注意垂直變截面部位局部加密箍筋、變截面后梁腰筋布置變化等問題,經常都是需要手動調整計算模型。
更多關于懸挑梁結構構造及施工需考慮的問題,可添加作者微信shigongjishu666再另行探討。
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