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《混凝土结构设计规范》9。2.1条 钢筋混凝土梁纵向受力钢筋的直径,当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。 一.《建筑抗震设计规范》6。3。4。1条 沿梁全长顶面和底面应至少各配置两根纵向配筋,一、二级抗震设计时钢筋直径不应小 于14mm,且分别不小于梁两端顶面和底面纵向钢筋中较大截面面积的1/4; 三、四级抗震设计和非抗震设计时钢筋直径不应小于12mm. 二。《高层建筑混凝土结构技术规程》10。2.8。2条 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内. 一.《混凝土结构设计规范》11。3。1条 梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级:x≤0。25*ho,二、三级抗震等级:x≤0。35ho 二。《混凝土结构设计规范》6.2。7条 混凝土受压区高度尚应符合下列条件:x≤ξb*h0; 钢筋等级为HPB300时,ξb=0。576 钢筋等级为HRB335/HRBF335时,ξb=0。550 钢筋等级为HRB400/HRBF400/RRB400时,ξb=0。518 钢筋等级为HRB500/HRBF500时,ξb=0。482 三.《建筑抗震设计规范》6.3。4。1条 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5% 一.《混凝土结构设计规范》11.3。6第1条 纵向拉钢筋的配筋率不应小于表11。3.6—1规定的数值; 表11。3。6-1框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) ┏━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃┃位置┃ ┃抗震等级┣━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━┫ ┃┃支座(取较大值)┃跨中(取较大值)┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃一级┃0。40,80ft/fy┃0。30,65ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃二级┃0。30,65ft/fy┃0.25,55ft/fy┃ ┣━━━━━━╋━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━┫ ┃三、四级┃0。25,55ft/fy┃0。20,45ft/fy┃ ┗━━━━━━┻━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━┛ 二。《混凝土结构设计规范》8。5。1条 钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%),受弯构件不应小于0。2和45ft/fy的较大值。 三.《高层建筑混凝土结构技术规程》10。2。8。1条 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0。30%; 特一、一和二级分别不应小于0.6%。0。5%和0。4%。 《混凝土结构设计规范》11.3。6第2条 抗震设计时,梁端截面的底面和顶面纵向钢筋截面面积的比值,除按计算确定外, 一级不应小于0。5,二、三级不应小于0。3. 《混凝土结构设计规范》3.4.3条 受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算, 其计算值不应超过表3.4。3规定的挠度限值。 表3。4.3受弯构件的挠度限值 ┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ ┃构件类型┃挠度限值┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ ┃吊车梁:手动吊车┃lo/500┃ ┃自动吊车┃lo/600┃ ┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━┫ ┃屋盖楼盖及楼梯构件┃┃ ┃当lo<7m时┃lo/200(lo/250)┃ ┃当7m≤lo≤9m时┃lo/250(lo/300)┃ ┃当lo>9m时┃lo/300(lo/400)┃ ┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━┛ 注: 1。表中lo为构件的计算跨度; 2.表中括号内的数值适用于使用上对挠度有较高要求的构件; 3。如果构件制作时预先起拱,且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度 值减去起拱值;对预应力混凝土构件,尚可减去预加力所产生的反拱值; 4。计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度lo按实际悬臂长度的2倍取用。 一。《混凝土结构设计规范》3。4。4条 结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级、裂缝控制等级的划分应符合下列规定: 一级—-—严格要求不出现裂缝的构件,按荷载效应标准组合计算时, 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,按荷载效应标准组合计算时, 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; 按荷载效应准永久组合计算时,构件受拉边缘混凝土不宜产生拉应力,当有可靠经验时可适当放松; 三级—--允许出现裂缝的构件,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表3。4。5规定的最大裂缝宽度限值。 二。《混凝土结构设计规范