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文档简介

1、 天津市工程建设标准DB/T29-295-2021津冀统一备案号:J16016-2021600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准Technicalstandardfor600MPahigh-strengthbarsinconcretestructures(津冀区域协同工程建设标准)2021-09-22发布2021-11-01实施 天津市工程建设标准600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准Technical standard for 600MPa high-strength bars inconcrete structures(津冀区域协同工程建设标准)DB/T29-295-2021津冀统一备案

2、号:J16016-2021实施日期:2021年 11月 1日2021 天津 天津市城乡建设委员会文件津住建设202145号市住房城乡建设委关于发布600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准的通知各有关单位:为推动京津冀工程建设标准领域协同发展,根据市住房城乡建设委关于下达 2019年天津市工程建设地方标准编制计划的通知(津住建设201927号)要求,天津市住房和城乡建设委员会、河北省住房和城乡建设厅共同组织河北工业大学、中国建筑第五工程局有限公司、中土大地国际建筑设计有限公司等单位编制完成了600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准,经两地住房城乡建设委(厅)联合组织专家评审通过,现批准为天津市工

3、程建设地方标准,编号为 DB/T 29-295-2021,自 2021年11月 1日起实施。2021年 9月 22日 前言为推动京津冀工程建设标准领域协同发展,根据市住房城乡建设委关于下达2019年天津市工程建设地方标准编制计划的通知(津住建设201927号)要求,天津市住房和城乡建设委员会、河北省住房和城乡建设厅共同组织河北工业大学会同有关单位制定本标准。本标准编制过程中,编制组广泛并深入地进行了调查研究,认真总结现有技术成果和工程实践经验,参考国内相关标准,结合天津市、河北省实际,在广泛征求意见的基础上,经过反复讨论和修改完善,最终经有关部门组织审查定稿。本标准共分 8章和附录,主要技术内

4、容包括: 1.总则;2.术语和符号;3.基本规定;4.材料;5.结构分析及计算;6.构造规定;7.抗震设计;8.施工及质量验收;附录 A。 目 次1总则.12术语和符号.22.12.2术语.2符号.23基本规定.44材料.75结构分析及计算.96构造规定.116.16.26.36.4混凝土保护层.11钢筋的锚固.12钢筋的连接.14纵向受力钢筋的最小配筋率.147抗震设计.168施工及质量验收. 208.18.2施工措施.20质量验收.22附录 A 600MPa级高强钢筋技术条件. 23本标准用词说明. 27引用标准名录.28附:条文说明.29 Contents12General Provis

5、ions. 1Terms and Symbols. 22.12.2Terms.2Symbols.23456Basic Regulations.4Materials.7Structural Analysis and Calculation.9Detailing Requirements.116.16.2Concrete Cover. 11Anchorage of Steel Reinforcement.126.36.4Splices of Reinforcement.14Minimum Ratio of Reinforcement for Flexural and AxialLoading Me

6、mbers.1478Seismic Design.16Construction and Quality Acceptance.208.18.2Construction Measures. 20Quality Acceptance.22Appendix A Technical Conditions of 600MPa High-strengthBars.23Explanation of Wording in This Code.27List of Quoted Standards.28Addition:Explanation of Provisions.29 1总则1.0.1为贯彻执行国家节能环

7、保技术经济政策,在混凝土结构中推广应用 600MPa级热轧带肋高强钢筋,做到技术先进、安全可靠、经济合理,保证工程质量,制定本标准。1.0.2本标准适用于配置 600MPa级热轧带肋高强钢筋的房屋和一般构筑物的钢筋混凝土和预应力混凝土结构的设计、施工和质量验收。本标准不适用于轻骨料混凝土及特种混凝土结构的设计。1.0.3本标准依据现行国家标准工程结构可靠性设计统一标准GB 50153及建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068的原则制定。1.0.4采用 600MPa级热轧带肋高强钢筋的混凝土结构设计与施工除应符合本标准的要求外,尚应符合国家现行的有关规定。1 2术语和符号2.1术语2.1.16

8、00MPa级热轧带肋高强钢筋( HRB600、HRB600E):抗拉屈服强度标准值为 600MPa的普通热轧带肋钢筋。2.1.2 600MPa级热轧带肋高强钢筋混凝土结构:配置 600MPa级热轧带肋高强钢筋的混凝土结构。2.2符号2.2.1HRB600强度级别为 600MPa的普通热轧带肋钢筋;HRB600E强度级别为 600MPa且有较高抗震性能的普通热轧带肋钢筋;Es 钢筋的弹性模量;f c 混凝土轴心抗压强度设计值;f tk 混凝土轴心抗拉强度标准值;f t 混凝土轴心抗拉强度设计值;fyk钢筋屈服强度标准值;fstk钢筋极限强度标准值;ffy 钢筋抗拉强度设计值;y 钢筋抗压强度设计

9、值;fyv横向钢筋的抗拉强度设计值;gt钢筋最大力总延伸率,也称均匀伸长率;dwmax 按荷载准永久组合或标准组合,并考虑长期作用影响的计算最大裂缝宽度;2 c 混凝土保护层厚度;d 钢筋的公称直径(简称直径);lab 纵向受拉钢筋的基本锚固长度;la 纵向受拉钢筋的锚固长度;z a 锚固长度修正系数;rmin纵向受力钢筋的最小配筋率;rv 间接钢筋或箍筋的体积配筋率。3 3基本规定3.0.1混凝土结构构件中的各种受力钢筋均可采用 600MPa级高强钢筋。3.0.2对持久设计状况、短暂设计状况和地震设计状况,当用内力的形式表达时,结构构件应采用下列承载能力极限状态设计表达式:g 0S R(3.

10、0.2-1)(3.0.2-2)R = R ( f c,fa k,.) / g Rds,式中:g 0 结构重要性系数:在持久设计状况和短暂设计状况下,对安全等级为一级的结构构件不应小于1.1,对安全等级为二级的结构构件不应小于1.0,对安全等级为三级的结构构件不应小于0.9;对地震设计状况下应取1.0;S 承载能力极限状态下作用组合的效应设计值:对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算;对地震设计状况应按作用的地震组合计算;R 结构构件的抗力设计值;()结构构件的抗力函数;g Rd 结构构件的抗力模型不定性系数:静力设计取1.0,对不确定性较大的结构构件根据具体情况取大于1.0的数值;

11、抗震设计应采用承载力抗震调整系数g REg Rd;代替fc、fs 混凝土、钢筋的强度设计值,应分别按照现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定和本标准的第4.0.3条的规定取值;a k 几何参数的标准值,当几何参数的变异性对结构性能有明显的不利影响时,应增减一个附加值。4 3.0.3对偶然作用下的结构进行承载能力极限状态设计时,公式(3.0.2-1)中的作用效应设计值 S按偶然组合计算,结构重要性系数g 0取不小于 1.0的数值;公式(3.0.2-2)中混凝土、钢筋的强度设计值 fc、fs改用强度标准值 fck、fyk。当进行结构防连续倒塌验算时,结构构件的承载力函数应按现行国家标

12、准混凝土结构设计规范GB 50010规定的原则确定。3.0.4对于正常使用极限状态,钢筋混凝土构件、预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响,采用下列极限状态设计表达式进行验算:S C(3.0.4)式中: S正常使用极限状态荷载组合的效应设计值;C结构构件达到正常使用要求所规定的变形、应力、裂缝宽度和自振频率等的限值。3.0.5钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合,预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合,并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算,其计算值不应超过现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010规定的挠度限值。3.

13、0.6结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级,等级划分及要求应符合下列规定:一级严格要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力。二级一般要求不出现裂缝的构件,按荷载标准组合计算时,构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值。三级允许出现裂缝的构件。对钢筋混凝土构件,按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本标准表 3.0.7规定的最大裂缝宽度限值。对预应力混凝土构件,按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算时,构件的最大裂缝宽度不应超过本标准表 3.0.7规定的最大裂缝宽度限5 值;对二 a类环境的预应力混凝土构件

14、,尚应按荷载准永久组合计算,且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值。3.0.7结构构件应根据结构类型和现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010规定的环境类别,按表 3.0.7的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值wlim。表3.0.7结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值(mm)钢筋混凝土结构预应力混凝土结构环境类别w limw lim裂缝控制等级三级裂缝控制等级三级一二 a0.30(0.40)0.200.10二 b0.20二级一级三 a、三 b注:1对处于年平均相对湿度小于 60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;2在一类环

15、境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为 0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为 0.30mm;3在一类环境下,对预应力混凝土屋架、托架及双向板体系,应按二级裂缝控制等级进行验算;对一类环境下的预应力混凝土屋面梁、托梁、单向板,应按表中二 a类环境的要求进行验算;在一类和二 a类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算;4表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的有关

16、规定;5对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;67对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。6 4材料4.0.1采用 600MPa级高强钢筋配筋的混凝土结构,混凝土强度等级不宜低于 C35。4.0.2600MPa级高强钢筋技术要求除应符合本标准附录 A的规定外,尚应符合现行国家标准钢筋混凝土用钢第 2部分:热轧带肋钢筋GB/T 1499.2的规定。4.0.3600MPa级高强钢筋的标准值应具有不小于 95%的保证率。钢筋的屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量和

17、最大力总延伸率限值,应按表 4.0.3的规定取用。表4.0.3600MPa级高强钢筋屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量和最大力总延伸率限值公称直径屈服强度极限强度弹性模量最大力总延伸钢筋牌号符号标准值yk标准值stk(N/mm2)率限值gt(%)d(mm)(N/mm6002)(N/mm7302)HRB6006406402.01057.59.0HRB600E6007502.01054.0.4600MPa级高强钢筋的抗拉强度设计值、抗压强度设计值应按表 4.0.4的规定采用。2表4.0.4600MPa级高强钢筋强度设计值(N/mm)钢筋牌号抗拉强度设计值抗压强度设计值HRB600,HRB60

18、0E515490对轴心受压构件,当采用 HRB600、HRB600E钢筋时,钢筋的抗压强度设计值应取为 400N/mm2。横向钢筋的抗拉强度设计值应按表中的数值采用;但用作受剪、受扭、受冲切承2载力计算时,其数值大于 360N/mm时应取为 360N/mm2。7 4.0.5结构抗倒塌设计中的受力钢筋强度设计值可按本标准表4.0.3中的钢筋屈服强度标准值yk取用。4.0.6当进行钢筋等强代换时,除应符合设计要求的钢筋延伸率以及构件承载力、裂缝宽度以及抗震规定以外,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。8 5结构分析及计算5.0.1配置 600

19、MPa级高强钢筋的混凝土结构的结构分析应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定。5.0.2采用塑性内力重分布分析方法进行结构分析时,应符合下列要求:1配置 600MPa级钢筋的混凝土连续梁和连续单向板,可采用塑性内力重分布方法进行分析。重力荷载作用下的框架、框架-剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等,经弹性分析求得内力后,可对支座或节点弯矩进行适当调幅,并确定相应的跨中弯矩。2按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件,应选用符合本标准第 4.0.3条规定的钢筋,并应满足正常使用极限状态要求且采取有效的构造措施。3钢筋混凝土梁支座或节点边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于 25%;

20、弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过0.35,且不宜小于 0.10。钢筋混凝土板负弯矩调幅幅度不宜大于20%。5.0.3配置 600MPa级高强钢筋的混凝土和预应力混凝土结构构件的承载能力极限状态计算应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的相关规定。5.0.4在矩形、T形、倒 T形和 I形截面的钢筋混凝土受拉、受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中,按荷载标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的相关规定进行计算。9 5.0.5配置 600MPa级高强钢筋的混凝土受弯构件的挠度可按照结构力学方法计算

21、,且应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的相关规定。10 6构造规定6.1混凝土保护层6.1.1构件中钢筋的混凝土保护层厚度应满足下列要求:1构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径d;2设计使用年限为 50年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度应符合表 6.1.1的规定;设计使用年限为 100年的混凝土结构,最外层钢筋的保护层厚度不应小于表 6.1.1中数值的 1.4倍。表6.1.1混凝土保护层最小厚度c(mm)环境类别一板、墙、壳梁、柱、杆15202530402025354050二 a二 b三 a三 b注:钢筋混凝土基础宜设置混凝土垫层,基础中钢筋的混凝土保护层厚度

22、应从垫层顶面算起,且不应小于 40mm。6.1.2当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度:1构件表面有可靠的防护层;2采用工厂化生产的预制构件;3在混凝土中掺加阻锈剂或采用阴极保护处理等防锈措施;4当对地下室墙体釆取可靠的建筑防水做法或防护措施时与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。6.1.3当梁、柱、墙中纵向受力钢筋的保护层厚度大于 50mm时,11 宜对保护层采取有效的构造措施。当在保护层内配置防裂、防剥落的钢筋网片时,网片钢筋的保护层厚度不应小于 25mm。6.2钢筋的锚固6.2.1当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时, 600MPa级高强钢筋的锚

23、固应符合下列要求:1基本锚固长度应按表 6.2.1取值。表6.2.1600MPa级高强钢筋基本锚固长度混凝土强度等级基本锚固长度C3051dC35C40C45C50C55C60以上36d46d42d40d38d37d2受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于 210mm:la =zalab(6.2.1)式中:la 受拉钢筋的锚固长度。za锚固长度修正系数,按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6。3当锚固钢筋的保护层厚度不大于 5d时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于 d/4;对梁、柱、斜撑等构

24、件间距不应大于 5d,对板、墙等平面构件间距不应大于 10d,且均不应大于 100mm,此处 d为锚固钢筋的直径。6.2.2当纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,锚固长度 (包括弯钩或锚固端头在内)可取 0.6lab。弯钩及机械锚固形式及技术应符合表 6.2.2规定。12 表6.2.2弯钩及机械锚固的形式及技术要求锚固形式技术要求形式末端 90弯钩,弯钩内径 6d(7d),弯钩直段长度 12d90弯钩末端 135弯钩,弯钩内径 6d(7d),弯钩直段长度 5d135弯钩一侧贴焊锚筋末端一侧贴焊长 5d同直径钢筋末端两侧贴焊长 3d同直径钢筋两侧贴焊锚筋焊端锚板螺栓锚头末端与厚度 d的锚板穿孔塞

25、焊末端旋入螺栓锚头注:1焊缝和螺纹长度应满足承载力要求;2螺栓锚头和焊接锚板的承压净面积不应小于锚固钢筋截面积的4倍;3螺栓锚头的规格应符合相关标准的要求;4螺栓锚头和焊接锚板的钢筋净间距不宜小于4d,否则应考虑群锚效应的不利影响;5截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向截面内侧偏置。6.2.3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%。受压钢筋不应采用末端弯钩和一侧贴焊锚筋的锚固措施。受压钢筋锚固长度范围内的横向构造钢筋应符合本标准第6.2.1条的有关规定。13 6.3钢筋的连接6.3.1600MPa级高强钢筋的连接宜优先采用机械

26、连接,也可采用绑扎搭接或焊接。6.3.2轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于 25mm,受压钢筋直径不宜大于 28mm。6.3.3纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度ll应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定。纵向受压钢筋当采用搭接连接时,受压搭接长度不应小于 0.7ll,且不应小于 210mm。6.3.4直径不小于 14mm的受力钢筋的连接,宜采用机械连接。机械连接类型及质量要求应符合现行行业标准钢筋机械连接技术规程JGJ 107的规定。6.4纵向受力钢筋的最小配筋率6.4.1非抗震设计时,配置 600MPa级

27、高强钢筋的钢筋混凝土构件中的纵向受力钢筋的配筋百分率min不应小于表 6.4.1规定的数值。表6.4.1纵向受力钢筋的最小配筋百分率min(%)受力类型最小配筋百分率全部纵向钢筋一侧纵向钢筋0.500.20受压构件受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋0.20和 45/中的较大值注:1受压构件全部纵向钢筋最小配筋百分率,当采用 C60以上强度等级的混凝土时,应按照表中规定增加 0.10;2偏心受拉构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;3受压构件的全部纵向钢筋和一侧纵向钢筋的配筋率以及轴心受拉构件和小偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率均应按构件的全截面面积计算;14 4受弯构件、

28、大偏心受拉构件一侧受拉钢筋的配筋率应按全截面面积扣除受压翼缘面积()后的截面面积计算,、分别为 T形、I形截面受压区的翼缘计算宽度和高度;5当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中一边布置的纵向钢筋;6卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。6.4.2对结构中次要的钢筋混凝土受弯构件,当构造所需截面高度远大于承载的需求时,其纵向受拉钢筋的配筋率可按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定计算。15 7抗震设计7.0.1梁、柱、支撑以及剪力墙边缘构件中,其纵向受力钢筋宜采用 HRB600E钢筋,其强度和弹性模量应按

29、本标准第 4.0.3的规定采用。7.0.2对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求;对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力钢筋应采用 HRB600E钢筋,其强度和最大力总延伸率的实测值应符合下列规定:1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25;2钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30;3钢筋最大力总延伸率实测值不应小于 9%。7.0.3混凝土结构构件的纵向受力钢筋的抗震锚固长度和抗震搭接长度除应符合本标准第 6.2节和第 6.3节的有关规定外,尚应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定。7

30、.0.4抗震设计时,采用 600MPa级高强钢筋的框架梁,应符合下列要求:1梁端计入受压钢筋的混凝土受压区高度和有效高度之比,一级不应大于 0.25,二、三级不应大于 0.35;2纵向受拉钢筋的配筋率不应小于表 7.0.4-1规定的数值;3框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于 0.5;二、三级抗震等级不应小于 0.3;4梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和箍筋最小直径,应按表 7.0.4-2采用;当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于 2%时,表中箍筋最小直径应增大 2mm。16 表7.0.4-1框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)梁中位置抗震等

31、级支座跨中0.40和 80 ft / fy中的较大值0.30和 65 ft / f y中的较大值一级二级0.30和 65 ft / f y中的较大值0.25和 55 ft / fy中的较大值0.20和 45 ft / f y中的较大值0.25和 55 ft / f y中的较大值三、四级表7.0.4-2框架梁梁端箍筋加密区的构造要求抗震等级加密区长度箍筋最大间距(mm)最小直径(mm)(mm)纵向钢筋直径的 6倍,梁高的 1/4和 100中的最小值一级二级2倍梁高和 500中的较大值108纵向钢筋直径的 8倍,梁高的 1/4和 100中的最小值纵向钢筋直径的 8倍,梁高的 1/4和 150中的最

32、小值三级四级1.5倍梁高和500中的较大值8纵向钢筋直径的 8倍,梁高的 1/4和 150中的最小值6注:箍筋直径大于 12mm、数量不少于 4肢且肢距不大于 150mm时,一、二级的最大间距应允许适当放宽,但不得大于 150mm。7.0.5抗震设计时,采用 600MPa级高强钢筋的框架柱和框支柱,应符合下列要求:1全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表 7.0.5的规定,同时,每一侧的配筋百分率不应小于 0.2;2框架柱和框支柱中全部纵向受力钢筋配筋率不应大于 5%。柱的纵向钢筋宜对称配置。截面尺寸大于 400mm的柱,纵向钢筋的间距不宜大于 200mm。当按一级抗震等级设计,且柱的剪跨比不

33、大于 2时,柱每侧纵向钢筋的配筋率不宜大于 1.2%。17 表7.0.5柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)抗震等级柱类型一级0.9(1.0)1.1二级0.7(0.8)0.9三级0.6(0.7)0.8四级0.5(0.6)0.7中柱、边柱角柱、框支柱注:1表中括号内数值用于框架结构的柱;2当混凝土强度等级为 C60以上时,应按表中数值增加 0.1采用。7.0.6框架柱和框支柱的箍筋配置,应符合下列要求:1框架柱和框支柱上、下两端的箍筋应加密,加密区的箍筋最大间距和箍筋最小直径应符合表 7.0.6的规定:表7.0.6柱端箍筋加密区的构造要求抗震等级一级箍筋最大间距(mm)箍筋最小直径(mm)纵向

34、钢筋直径的 6倍和 100中的较小值纵向钢筋直径的 8倍和 100中的较小值108二级三级、四级纵向钢筋直径的 8倍和 150(柱根 100)中的较小值8注:柱根系指底层柱下端的箍筋加密区范围。2框支柱和剪跨比不大于 2的框架柱应在柱全高范围内加密箍筋,且箍筋间距应符合表 7.0.6中一级抗震等级的要求;3一级抗震等级框架柱的箍筋直径大于 12mm且箍筋肢距不大于 150mm及二级抗震等级框架柱的直径不小于 10mm且箍筋肢距不大于 200mm时,除底层柱下端外,箍筋间距应允许采用150mm;4框架柱的箍筋加密区长度,应取柱截面长边尺寸 (或圆形截面直径)、柱净高的 1/6和 500mm中的最

35、大值;一、二级抗震等级的角柱应沿柱全高加密箍筋。底层柱根箍筋加密区长度应取不小于该层柱净高的 1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各 500mm的高度范围内加密箍筋;5加密区箍筋的体积配箍率应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定。7.0.7剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋应符合下列规定:18 1一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于 0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于 0.2%;2部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于 0.3%;3对高度小于 24m且剪压比很小的四级抗震等级剪力墙,其

36、竖向分布钢筋最小配筋率应允许按 0.15%采用。7.0.8剪力墙两端及洞口两侧应设置边缘构件,其体积配箍率及构造要求应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010和建筑抗震设计规范GB 50011的规定。7.0.9梁、柱、剪力墙的箍筋构造以及梁柱节点构造均应符合现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010和建筑抗震设计规范GB 50011的规定。7.0.10一、二、三、四级抗震等级的各类结构的框架柱、框支柱,其轴压比不应大于现行国家标准混凝土结构设计规范GB50010规定的限值。19 8施工及质量验收8.1施工措施8.1.1采用600MPa级高强钢筋的混凝土结构工程施工除符合本标准要求

37、外,尚应符合现行国家标准混凝土结构工程施工规范GB 50666和混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204的相关规定。8.1.2钢筋宜采用不具有延伸功能的机械设备进行调直。当采用冷拉方法调直时,600MPa级高强钢筋的冷拉率不宜大于 1%。钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋。调直后的钢筋应平直,不应有局部弯折。钢筋不得采用冷拉方法提高强度。8.1.3600MPa级高强钢筋的弯折应符合下列规定:1当直径为28mm以下时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的62当直径为28-40mm时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的73箍筋弯折处弯弧内直径尚不应小于纵向受力钢筋的直径。倍。倍。8.1.4除焊接封闭箍筋

38、外,箍筋、拉筋的末端应作弯钩。箍筋弯钩的弯折角度不应小于90,弯折后平直部分长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防及设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135,弯折后平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值。8.1.5600MPa级高强钢筋的连接方式应符合下列要求:1纵向受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处;接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。2同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。20 3有抗震要求的框架柱、梁,不宜在端部的箍筋加密区内设置纵向钢筋接头。8.1.6钢筋机械连接接头等级的选用应符合下列规定:1混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度

39、或对延性要求较高的部位应选用级或级接头;当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用级接头。2混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用级接头。8.1.7钢筋机械连接应符合下列规定:1钢筋丝头现场加工与接头安装应按接头技术提供单位的加工、安装技术要求进行,操作工人应经专业培训合格后上岗。2钢筋丝头加工与接头安装应经工艺检验合格后方可进行。3直螺纹钢筋丝头长度应满足产品设计要求,极限偏差应为02.0p(p为螺距)。4直螺纹接头的钢筋丝头宜满足 6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。6f级精度要求可按照现行国家标准

40、普通螺纹公差GB/T 197中的相关现定。5锥螺纹钢筋丝头长度应满足产品设计要求,拧紧后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度极限偏差应为-0.5p-1.5p。6钢筋丝头的锥度和螺距应采用专用锥螺纹量规检验。7采用钢筋锚固板锚固时,应按现行行业标准钢筋锚固板应用技术规程JGJ 256的规定加工。8.1.8钢筋焊接施工应符合下列规定:1纵向受力钢筋的焊接连接应符合现行行业标准钢筋焊接及验收规程JGJ 18的规定进行钢筋焊接施工。2在钢筋工程焊接施工前,参与该项工程施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验,经试验合格后,方可进行焊接。21 8.2质量验收8.2.1钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,

41、钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标志,并应确认符合钢筋订货的牌号。8.2.2钢筋应按炉罐(批)号及直径分批进场,并应按现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204的有关规定抽样进行屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合本标准的规定。8.2.3在浇筑混凝土之前,钢筋隐蔽工程验收应包括下列内容:1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置等;2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;4预埋件的规格、数量、位置等。8.2.4钢筋机械连接及钢筋锚固板施工

42、前,应提供型式检验报告,并应按现行行业标准钢筋机械连接技术规程JGJ 107、钢筋锚固板应用技术规程JGJ 256的要求进行工艺检验、抗拉强度检验、螺纹连接锚固板的钢筋丝头加工质量检验、拧紧扭矩检验及焊接锚固板焊缝检验。8.2.5当 600MPa级高强钢筋采用绑扎连接、机械连接或焊接连接时,同一连接区段内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计及国家相关规范的规定。8.2.6600MPa级高强钢筋应进行焊接工艺评定,评定合格后方可进行焊接连接施工。8.2.7钢筋安装位置的偏差及检验方法应符合现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204的规定。8.2.8采用 600MPa级高强钢筋的

43、混凝土结构子分部工程的质量验收按照现行国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204的规定执行。22 附录A600MPa级高强钢筋技术条件A.1尺寸、外形、重量及允许偏差A.1.1600MPa级高强钢筋的公称截面面积及理论重量可按表A.1.1选用。表A.1.1钢筋的公称截面面积及理论重量公称直径 mm公称横截面面积 mm2理论重量 kg/m628.2750.2778.54113.1153.9201.1254.5314.2380.1490.9615.8804.210180.2220.3950.6170.8881.211.582.002.472.983.854.836.317.999.878

44、1012141618202225283236401257理论重量按密度为 7.85 g/cm计算。3A.1.2600MPa级高强钢筋外形如图 A.1.2所示,尺寸及允许偏差应符合表 A.1.2的规定。23 1钢筋内径;横肋斜角;横肋高度;横肋与轴线夹角;1纵肋高度;纵肋斜角;纵肋顶宽;横肋间距;横肋顶宽;i横肋末端间隙。图A.1.2600MPa级高强钢筋表面及截面形状24 表A.1.2600MPa级高强钢筋尺寸及允许偏差横肋末端最大间隙(公称周长的 10%弦长)内径1横肋高 h纵肋高1间距公称直径d横肋宽纵肋宽公称允许偏公称允许偏(不大于)公称尺寸允许尺寸差尺寸差偏差685.80.30.60.

45、30.81.10.40.51.01.54.05.51.80.40.37.70.82.51012141618202225289.61.01.21.41.51.61.71.92.12.20.41.31.61.81.92.02.12.42.62.70.60.70.80.91.01.21.31.51.71.51.51.81.82.02.02.52.53.07.08.00.53.13.74.35.05.66.26.87.78.60.411.513.415.417.319.321.324.227.20.40.59.010.010.010.010.512.512.50.50.60.50.80.80.7323

46、1.02.43.01.93.014.09.90.60.71.01.00.81.1364035.038.72.62.93.23.52.12.23.53.515.015.011.112.4注:纵肋斜角为 030;尺寸 a,b为参考数据。A.1.3600MPa级高强钢筋的重量及允许偏差应符合现行国家标准钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋GB/T 1499.2的规定。25 A.2主要技术要求A.2.1600MPa级钢筋的力学性能应符合下列规定:表A.2.1钢筋力学性能特征值牌号eLm %gt% /eLeL/eLmMPaMPa不小于14不大于-HRB6006006007307507.59.0-HRB6

47、00E141.251.30注: eL为下屈服强度;m为抗拉强度;A断后伸长率;Agt最大力总延伸率;为钢筋实测抗拉强度;eL为钢筋实测下屈服强度。mA.2.2表 A.2.1所列各力学性能特征值,除eL/eL可作为交货检验的最大保证值外,其他力学特征值可作为交货检验的最小保证值。A.2.3公称直径 28mm40mm钢筋的断后伸长率A可降低 1。A.2.4对于没有明显屈服强度的钢筋,下屈服强度特征值eL应采用规定塑性延伸强度p0.2。A.2.5伸长率类型可从或gt中选定,但仲裁检验时应采用gt。A.2.6600MPa级钢筋应进行弯曲试验,按表 A.2.2规定的弯曲压头直径弯曲 180后,钢筋受弯曲

48、部位表面不得产生裂纹。表A.2.2弯曲压头直径牌号公称直径 d625弯曲压头直径HRB6006dHRB600E28407dA.2.7对牌号带 E的钢筋应进行反向弯曲试验。经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。反向弯曲试验的弯曲压头直径比弯曲试验相应加一个钢筋公称直径。A.2.8根据需方要求可进行疲劳性能试验,疲劳试验的技术要求和试验方法应按照GB/T 28900的规定。26 本标准用词说明1为便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的:正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应

49、”;反面词采用“不应”或“不得”;3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”;4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2条文中指明应按其他有关标准、规范执行时的写法为:“应按执行”或“应符合的规定”。27 引用标准名录混凝土结构设计规范GB 50010建筑抗震设计规范GB 50011工程结构可靠性设计统一标准GB 50153建筑结构可靠度设计统一标准GB 50068钢筋混凝土用钢第 2部分:热轧带肋钢筋GB/T 1499.2混凝土结构工程施工规范GB 50666混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204钢筋机械连接技术规程JGJ 1

50、07钢筋焊接及验收规程JGJ 18钢筋锚固板应用技术规程JGJ 256普通螺纹公差 GB/T 19728 天津市工程建设标准600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准(津冀区域协同工程建设标准)条文说明2021天津 编制说明为便于有关人员在使用本标准时能够正确理解条文规定,600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对一些条文规定的目的、依据以及在执行中需要注意的有关事项等进行了说明。但是,本说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。30 目 次1总则.323基本规定.334材料.345结构分析及计算.366构造规定.3

51、76.16.26.36.4混凝土保护层.37钢筋的锚固.37钢筋的连接.38纵向受力钢筋的最小配筋率.397抗震设计.408施工及质量验收.428.18.2施工措施.42质量验收.4331 1总则1.0.1编制标准是为落实国家的技术经济政策,推广应用600MPa级高强钢筋,以达到省材、节能、降耗、环保的目的。同时在混凝土结构中应用 600MPa级高强钢筋还可以解决钢筋密集问题、方便浇筑施工、保证工程质量。600MPa级高强钢筋:抗拉屈服强度标准值为 600MPa的普通热轧带肋钢筋,即 HRB600、HRB600E钢筋。1.0.2本标准在现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的基础上,给

52、出了采用 600MPa级高强钢筋作为受力钢筋的混凝土结构的有关规定,包括设计、施工及验收等方面的技术要求。对采用陶粒、浮石、煤矸石等为骨料的轻骨料混凝土结构,应按专门标准进行设计。32 3基本规定3.0.1600MPa级高强钢筋可与其他类型的钢筋搭配使用,适用范围与一般钢筋相同。钢筋混凝土结构构件中的受力钢筋和预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋,均可采用 600MPa级高强钢筋。3.0.2配置 600MPa级高强钢筋的混凝土结构构件承载能力极限状态设计的基本表达式,与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定一致,适用于本标准结构构件的承载力计算。3.0.3对偶然作用下结构的承

53、载能力极限状态设计,根据其受力特点对承载能力极限状态设计的表达形式进行修正:作用效应设计值 S按偶然组合计算;结构重要性系数g 0取不小于 1.0的数值;材料强度设计值改为标准值。当进行防连续倒塌验算时,按现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010规定的原则计算。3.0.4配置 600MPa级高强钢筋的混凝土结构构件正常使用极限状态设计的基本表达式,与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定一致。3.0.5配置 600MPa级高强钢筋的混凝土受弯构件的挠度限值与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定一致。3.0.6裂缝控制等级划分为三级,设计人员需根据具体情况选用

54、不同的等级。3.0.7混凝土结构暴露的环境类别、结构构件裂缝宽度限值与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010的规定一致。33 4材料4.0.1为适应 600MPa级高强钢筋的要求,对混凝土强度等级作了适当的提高。4.0.2本标准采用的 600MPa级高强钢筋是指强度级别为600MPa的热轧带肋钢筋 HRB600和强度级别为 600MPa且具有较高抗震性能的热轧带肋钢筋 HRB600E。钢筋的具体技术要求见本标准附录 A、钢筋混凝土用钢第 2部分:热轧带肋钢筋GB/T1499.2。4.0.3根据现行国家标准混凝土结构设计规范 GB 50010规定,要求钢筋标准强度的保证率不应小于 95%

55、。本条给出了 600MPa级高强钢筋的屈服强度标准值、极限强度标准值、弹性模量和钢筋的延性(最大力总延伸率限值)等设计参数。4.0.4钢筋的强度设计值为其强度标准值除以材料分项系数g s,400MPa级钢筋材料分项系数取为 1.10,500MPa级钢筋材料分项系数取为 1.15,考虑适当增加高强钢筋的安全储备并且兼顾正常使用极限状态混凝土结构裂缝宽度限值要求, 600MPa级高强钢筋材料分项系数取 1.17,钢筋抗拉强度设计值取为 515N/mm;2根据以往试验结果分析,箍筋用于受剪、受扭、受冲切设计时,600MPa级高强钢筋强度不能充分发挥强度优势, fyv取为2360N/mm,此时箍筋不宜

56、采用强度高于 400MPa级的钢筋;当用作约束混凝土的间接配筋时, 600MPa级高强钢筋强度可以充分发挥。高强钢筋抗压强度设计值的取值和受压构件的受力状态有关,编制组完成的配置 600MPa级高强钢筋的混凝土偏心受压柱的试验表明,在大偏心受压、受弯承载力计算时,混凝土受压区高度34 较小时,混凝土受压破坏应变较小,此时受压钢筋的应力达不到屈服强度。因此,钢筋抗压强度设计值取为 490N/mm。2编制组完成的配置 600MPa级高强钢筋的混凝土轴心受压柱的试验表明,由于混凝土压应力达到 fc时混凝土压应变为 0.002,当采用 600MPa级高强钢筋时,其钢筋的抗压强度设计值取为400N/mm

57、。24.0.5根据现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010,给出了结构抗倒塌设计中的受力钢筋强度设计值取钢筋屈服强度标准值。4.0.6钢筋代换除考虑强度要求以外,还要满足裂缝及挠度控制以及构造等要求。35 5结构分析及计算5.0.1配置 600MPa级高强钢筋的混凝土结构的结构分析与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010保持一致。5.0.2超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下,会发生内力重分布。可利用这一特点进行构件截面之间的内力调幅,以达到简化构造、节约配筋的目的。本条规定给出了可以采用塑性调幅设计的构件或结构类型。本条提出了考虑塑性力内重分布分析方法设计的条件。按考虑塑性内力

58、重分布的计算方法进行构件或结构设计时,由于塑性铰的出现,构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均较大。故进一步明确允许考虑塑性内力重分布构件的使用环境,并强调应进行构件变形和裂缝宽度验算,以满足正常使用极限状态的要求。采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时,弯矩调整的幅度及受压区的高度均应满足本条的规定,以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度。由于本标准所指 600MPa级钢筋的屈服强度较高,相应的相对界限受压区高度较小,因此在设计时应注意其带来的影响。5.0.3、5.0.4、5.0.5与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010保持一致。36 6构造规定6.

59、1混凝土保护层6.1.1根据我国对混凝土结构耐久性的调研及分析,并参考现行国家标准混凝土结构耐久性设计标准GB/T 50476以及国外相应规范、标准的有关规定,给出混凝土保护层的最小厚度要求,与现行国家标准混凝土结构设计规范GB 50010保持一致。6.1.2根据工程经验及具体情况采取有效的综合措施,可以提高构件的耐久性能,减小保护层的厚度。构件的表面防护是指表面抹灰层以及其他各种有效的保护性涂料层。例如,地下室墙体采用防水、防腐做法时,与土壤接触面的保护层厚度可适当放松。由工厂生产的预制混凝土构件,经过检验而有较好质量保证时,可根据相关标准或工程经验对保护层厚度要求适当放松。使用阻锈剂应经试

60、验检验效果良好,并应在确定有效的工艺参数后应用。采用环氧树脂涂层钢筋、镀锌钢筋或采取阴极保护处理等防锈措施时,保护层厚度可适当放松。6.1.3为防止混凝土的开裂剥落,给出了当混凝土保护层厚度很厚时的防裂措施。6.2钢筋的锚固6.2.1钢筋的基本锚固长度取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度,并与锚固钢筋的直径及外形有关。编制组完成的 600MPa级高强37 钢筋直锚试验,根据试验现象以及可靠度分析结果,给出 600MPa级高强钢筋基本锚固长度取值。6.2.2钢筋末端采用机械锚固可以有效地减小锚固长度。根据试验研究、工程实践并参考国外的标准、规范,提出几种钢筋弯钩和机械锚固的形式。根据编制组完成的 60

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