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1 11G101 与 03G101 变化解析 11G101 系列新平法 2011 年 9 月 1 日正式实施 : 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 现浇混凝土框架 剪力墙 梁 板 ) 11G101-1 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 现浇混凝土板式楼梯 ) 11G101-2 混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图( 独立基础 条形基础 筏形基础及桩基承台 ) 11G G101 系统平法图集较 03G101 系列图集较大变化有 : 一 适用范围变化 : 11G101-1 适用于非抗震和抗震设防烈度为 6~9 度地区的现浇混凝土框架 剪力墙 框架 - 剪力墙和部分框支剪力墙等主体结构施工图的设计, 以及各类结构中的现浇混凝土板 ( 包括有梁楼盖和无梁楼盖 ) 地下室结构部分现浇混凝土墙体 柱 梁 板结构施工图的设计 包括基础顶面以上的现浇混凝土柱 剪力墙 梁 板 ( 包括有梁楼盖和无梁楼盖 ) 等构件的平法制图规则和标准构造详图两大部分 11G101-3 适用于各种结构类型下现浇混凝土独立基础 条形基础 筏形基础 ( 分梁板式和平板式 ) 桩基承台施工图设计 包括常用的现浇混凝土独立基础 条形基础 筏形基础 ( 分梁板式和平板式 ) 桩基承台的平法制图规则和标准构造详图两大部分内容 二 受拉钢筋锚固长度等一般构造变化 : 11G101 系列平法图集依据新规范确定了受拉钢筋的基本锚固长度 lab labe, 以及锚固长度 la lae 的计算方式 较 03G101 系列平法图集取值方式 修正系数 最小锚固长度都发生了变化 三 构件标准构造详图变化 : 11G101-1 中抗震 KZ 边柱和角柱柱顶纵筋构造, 较 03G101 有如下变化 : 1 新图集中各个节点可以进行组合使用; 2 柱外侧纵筋不少于柱外侧全部纵筋的 65% 伸入梁内 ;( 与原图集一致 ) 3 A 节点, 外侧伸入梁内钢筋不小于梁上部钢筋时, 可以弯入梁内作为梁上部纵向钢筋 ( 新增的构造 ) 4 所有节点内侧钢筋按中柱节点走; 5 BC 节点, 区分了外侧钢筋从梁底算起 1.5labe 是否超过柱内侧边缘 ; 超过的, 外侧配筋率 >1.2% 分批截断, 错开 20d; 没有超过的, 弯折部分要 >=15d, 总长 >1.5labe, 同样错开 20d; 6 D 节点是未伸入梁内的外侧钢筋构造,( 与原图集一致 ) 7 E 节点是梁 柱纵向钢筋接头沿节点柱顶外侧直线布置的情况, 与节点 A 组合使用 ; 外侧柱纵筋到柱顶截断 ; 梁上部钢筋伸入柱 1.7labe ( 一 ) 柱变化的点 : 1. 柱根 ( 嵌固部位 ): 基础顶面或有地下室时地下室顶板 ; 梁上柱梁顶面, 墙上柱墙顶面 ; 2. 抗震柱 \ 非抗震柱顶层边角柱节点变化 ; 1

2 3. 抗震柱 \ 非抗震柱中柱节点变化 ; 4. 抗震柱 \ 非抗震柱变截面节点变化 ; ( 贰 ) 剪力墙变化的点 : 1. 墙梁增加连梁 ( 集中对角斜筋配筋 )LL(DX); 2. 剪力墙水平筋端部做法变化 ; 3. 增加了斜交翼墙 端柱转角墙一二三 ; 端柱翼墙一二三 ; 水平变截面墙水平钢筋构造 ; 4. 剪力墙竖向钢筋顶部构造变化 ; 5. 剪力墙变截面处钢筋构造 ; 6. 剪力墙上起约束边缘构件纵筋构造 ; 7. 连梁交叉斜筋配筋 JX, 集中对角斜筋配筋 DX, 对角暗撑配筋 JC 构造变化 ; ( 三 ) 梁变化的点 : 1. 增加了端支座机械锚固节点 ; 2. 梁水平 竖向加腋构造变化 ; 3. KL\WKL 中间支座高差变化构造变化 ; 4. 增加了抗震框架梁尽端为梁箍筋加密范围构造 ; 5. 增加了水平折梁 竖向折梁钢筋构造 ; 6. 悬挑梁端配筋构造变化 ; ( 四 ) 板变化的点 : 1. 后浇带 HJD, 取消了 50% 搭接留筋 ; 2. 有梁楼盖板配筋构造变化 ; 3. 悬挑板构造变化 ; 4. 增加了折板构造 ; 5. 取消了局部升降板 SJB 构造三 ; 锚固值变化详解 2

3 保护层变化 3

4 钢筋种类变化 取消了原规范中的 Q235 热轧光圆钢筋, 新增热轧光面钢筋 Q335; 同时新增了屈服强度为 500 的钢筋类型 ; 以后不再有一级钢 二级钢等说法, 直接用 HRB335 表示 做法及节点 端部锚固形式变化 03G101: 无机械锚固,11G101: 柱 梁构件中新增 6 个械锚固 规范变化对 建筑工程造价 建筑工程量计算 重要影响的解 读 ( 二 ) 保护层变化 规范参考 混凝土结构耐久性设计规范 GB/T 以及国外相应规范 标准的有关规定, 从混凝土碳化 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, 而以最外层钢筋 ( 包括箍筋 构造筋 分布筋等 ) 的外缘计算混凝土保护层厚度 新规范中的保护层厚度比原规范实际厚度有所加大 规范中对结构所处耐久性环境类别进行了划分 : 4

5 对应环境等级的修改, 混凝土保护层的最小厚度 c(mm) 也进行了修改, 对一般情况下混凝土结构的保护层厚度稍有增加, 而对恶劣环境下的保护层厚度则增幅较大 注 :1 混凝土强度等级不大于 C25 时, 表中保护层厚度数值应增加 5mm; 2 钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层, 其受力钢筋的混凝土保护层厚度应从垫层顶面算起, 且不应小于 40mm 解读 : 对于工程造价人员来说, 今后在计算柱梁箍筋 拉筋的长度时, 计算公式需要按照 L=2 (b+h) -8bhc+2 1.9d+2max(10d,75) 来计算 而且在混凝土等级小于 C25 时, 需要增大保护层厚度 这无疑是预算人员需要熟记的一点 规范变化对 建筑工程造价 建筑工程量计算 重要影响的解读 一 材料变化 : 钢筋和混凝土都是大量消耗资源和能源的材料, 持续的大规模基建已难以为既 ; 新规范 GB 坚持 四节一环保 的可持续发展国策, 混凝土结构必须走高效节材的道路 1 混凝土强度等级逐步提升 凝土强度等级逐步提高至 C60, 强度的优化选择 : 经济性 ( 强度价格比 ) 随强度递增 ; 淘汰低强度混凝土 ; 新规范对混凝土的要求有明确的条文 : 5

6 解读 : 这里提高了部分情况下的最低混凝土强度等级, 以适应钢筋强度等级的提高, 并可提高结构安全性 新规范增加了混凝土的剪切变形模量 Gc 和泊松比的规定 : 混凝土的剪切变形模量 Gc 可按相应弹性模量值的 0.40 倍采用 混凝土泊松比 可按 0.20 采用 在确定混凝土轴心抗压 轴心抗拉疲劳强度设计值 的疲劳强度修正系 数 时, 新规范增加规定 当混凝土受拉 - 压疲劳应力作用时, 受压或受 拉疲劳强度修正系数均取 0.60 而且, 的取值修改如下 : 混凝土受压疲劳强度修正系数 混凝土受拉疲劳强度修正系数 普通钢筋 : 淘汰低强 235Mpa 钢筋, 以 300Mpa 光圆钢筋替代 ; 增加高强 500Mpa 钢筋 ; 限制并准备淘汰 335Mpa 钢筋 ; 最终形成 Mpa 的强度梯次, 6

7 与国际接轨 新规范实施后的钢筋牌号及标志为 : HPB300 Φ HRB335 B HRBF335 BF HRB400 C HRBF400 CF HRB500 D HRBF500 DF RRB400 C 解读 : 这一变化将对今后结构设计 建筑工程量计算 工程施工等产生最大影响 主要体现在以下方面 : (1) 钢筋级别梯次变化, 对建筑材料生产产生影响 ; (2) 将对各地标准定额的使用产生影响 ; (3) 钢筋级别的表示符号变化, 将给所有以设计图纸为媒介的工程师带来影响, 需要重新记忆, 学习和识别 ; (4) 钢筋级别的变化, 将对钢筋的锚固长度的计算产生影响 我们期待以新规范设计的正式图纸的面世! 2 钢筋高强 - 高性能发展趋势 HRB335 B HRBF335 BF HRB400 C HRBF400 CF HRB500 D HRBF500 DF RRB400 C 增加了以下几条 : 当采直径 50mm 的钢筋时, 宜有可靠的工程经验 构件中的钢筋可采用并筋的配置形式 直径 28mm 及以下的钢筋并筋数量不应超过 3 根 ; 直径 32mm 的钢筋并筋数量宜为 2 根 ; 直径 36mm 及以上的钢筋不应采用并筋 并筋应按单根等效钢筋进行计算, 等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定 当进行钢筋代换时, 除应符合设计要求的构件承载力 最大力下的总伸长率 裂缝宽度验算以及抗震规定以外, 尚应满足最小配筋率 钢筋间距 保护层厚度 钢筋锚固长度 接头面积百分率及搭接长度等构造要求 当构件中采用预制的钢筋焊接网片或钢筋骨架配筋时, 应符合国家现行有关标准的规定 规范变化对 建筑工程造价 建筑工程量计算 重要影响的 解读 ( 三 ) 7

8 1 板 结构构件规定变化 现浇混凝土板的尺寸宜符合的规定修改如下 : 板的跨厚比 : 钢筋混凝土单向板不大于 30, 双向板不大于 40; 无梁支承的有柱帽板不大于 35, 无梁支承的无柱帽板不大于 30 预应力板可适当增加 ; 当板的荷载 跨度较大时宜适当减小 混凝土板中配置抗冲切箍筋或弯起钢筋时, 板厚改为 不应小于 150mm 并增加了板柱节点的规定 2 梁 增加了 在梁的配筋密集区域可采用并筋的配筋形式 的规定 ; 新规范增加了架立钢筋的规定 : 当梁的跨度小于 4m 时, 直径不宜小于 8mm; 当梁的跨度为 4~6m 时, 直径不应小于 10mm; 当梁的跨度大于 6m 时, 直径不宜小于 12mm 3 梁柱节点 新规范引入了钢筋机械锚固的形式 其余构件无重大变化 以上这些变化, 对于 7 月 1 日新规范执行后的立项工程, 设计文件将会考虑 对于预算影响较大的, 就是一些构造节点发生变化, 相应的计算公式和算法也有变化 这些内容将在后续的构件详细对比中一一为大家介绍和分析 规范变化对 建筑工程造价 建筑工程量计算 重要影响的 解读 ( 四 ) 钢筋锚固变化 我国钢筋强度不断提高, 结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化, 根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结构并参考国外标准, 规范给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法 其中基本锚固长度 lab 取决于钢筋强度 fy 及混凝土抗拉强度 ft, 并与锚固钢筋直径及外形有关 设计锚固长度为基本锚固长度乘锚固长度修正系数 ζa 的数值, 以反映锚固条件的影响 : la=ζa*lab 8

9 其中锚固长度修正系数 ζa 按下表考虑 : 解读 : 在新规范设计的工程下, 钢筋锚固值的计算公式相对简单了, 但是要考虑的各种情况复杂了, 除了上面提到的各种参数影响外, 在任何情况下受拉钢筋的锚固长度不能小于最低限度 ( 最小锚固长度 ), 其数值不应小于 0.6lab 及 200mm 在工程造价中, 钢筋的基本锚固可以直接在 11G101 系列图集表中查询 : 这点变化无疑是此次规范变化最大的影响之一 这对今后钢筋的算量都带来了很大程度的学习成本, 和很繁琐的工作量 新规范中还提出了钢筋末端配置弯钩和机械锚固来减小锚固长度的方式 且广泛应用于框架柱 剪力墙 框架梁的节点构造中 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 解读 : 新的锚固形式下, 将需要对每种锚固形式统计锚固接头, 单独计算造价 对应的采用机械锚固节点的构件纵向受力钢筋的计算条件和方法也将 9

10 变化 在今后的工程设计图纸中, 将会指定出构件采用何种锚固形式 同时, 新规范对钢筋连接也做了明确的说明 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等 在新规范和新平法的节点构造中, 也规定了很多钢筋连接构造, 比如梁中间支座纵向钢筋在节点外搭接构造 : 解读 : 钢筋的连接变化, 对计算钢筋长度也产生影响 由基本锚固引起的钢筋锚固长度变化, 由锚固长度引起的钢筋搭接长度的变化 ; 由钢筋搭接基本原则的引起的钢筋各构件节点的变化 按照新规范 新平法, 对工程量预算, 对钢筋下料 现场施工都 10

4 腰筋构造钢筋 : 构造钢筋长度 = 净跨长 +2 15d 抗扭钢筋 : 算法同贯通钢筋 5 拉筋拉筋长度 =( 梁宽 -2 保护层 ) d( 抗震弯钩值 )+2d 拉筋根数 : 如果我们没有在平法输入中给定拉筋的布筋间距, 那么拉筋的根数 = ( 箍筋根数 /2) ( 构造筋根数 /

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