① 什麼叫鋼筋掃描試驗
主體完成後,在結構驗收時,檢測單位用鋼筋掃描儀,檢測鋼筋直徑,間距,保護層厚度
② 什麼是鋼筋的拉拔試驗標准值是多少
1. 試驗准備:在植筋後,等待48至72小時,以確保混凝土達到一定的強度。
2. 安裝與載入:使用拉力計(如千斤頂)對植入的鋼筋進行載入。為了減少對錨筋附近混凝土的約束,通常會用槽鋼或支架架空,支點距離應大於等於max(3d,60mm),其中d為鋼筋的直徑。
3. 載入過程:以勻速載入,持續2∽3分鍾(或採用分級載入),直至破壞。破壞模式可能包括鋼筋破壞(鋼筋拉斷)、膠筋截面破壞(鋼筋沿結構膠、鋼筋界面拔出)或混合破壞。
4. 記錄與評估:記錄載入過程中的力和位移數據,並觀察破壞模式。通過對比標准值,評估鋼筋的錨固性能。
### 鋼筋拉拔試驗的標准值
鋼筋拉拔試驗的標准值取決於鋼筋的類型、材料屬性和試驗要求。以下是一些常見的標准值范圍:
拉伸強度:對於普通碳素鋼筋,拉伸強度通常在400-600MPa之間;而高強度鋼筋的拉伸強度可達到800MPa以上。
屈服強度:屈服強度是在拉伸試驗中,材料開始發生塑性變形時的抗拉應力值。不同類型的鋼筋屈服強度也會有所不同。
斷裂伸長率:斷裂伸長率反映了材料的延展性能。具體的標准值也會因鋼筋材料的不同而有所變化。
注意:上述標准值僅供參考,具體數值應參照相關的國家標准、行業規范或項目要求。
③ 鋼筋混凝土是什麼時候發明的
1849年,法國人J.L.朗 姆波和1867年法國人J.莫尼埃先後在鐵絲網兩面塗抹水泥砂漿製作小船和花盆。1884年德國建築公司購買了莫尼埃的專利,進行了第一批鋼筋混凝土的科學實驗,研究了鋼筋混凝土的強度、耐火性能,鋼筋與混凝土的粘結力。
1886年德國工程師M.克嫩提出鋼筋混凝土板的計算方法。與此同時,英國人W.D.威爾金森提出了鋼筋混凝土樓板專利;美國人T.海厄特對混凝土梁進行試驗;法國人F.克瓦涅出版了一本應用鋼筋混凝土的專著。
各國鋼筋混凝土結構設計規范採用的設計方法有容許應力設計法、破壞強度設計法和極限狀態設計法。在鋼筋混凝土出現的早期,大多採用以彈性理論為基礎的容許應力設計法。
在本世紀30年代後期,蘇聯開始採用考慮鋼筋混凝土破壞階段塑性的破壞強度設計法;1950年,更進一步完善為極限狀態設計法,它綜合了前面兩種設計方法的優點,既驗算使用階段的容許應力、容許裂縫寬度和撓度,也驗算破壞階段的承載能力,概念比較明確。
混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土製成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。包括薄殼結構、大模板現澆結構及使用滑模、升板等建造的鋼筋混凝土結構的建築物。用鋼筋和混凝土製成的一種結構。鋼筋承受拉力,混凝土承受壓力。
鋼筋混凝土結構的優點:
1.耐久性、耐火性好(與鋼結構比較),鋼筋混凝土結構具有很好的耐久性。正常使用條件下一般是不需要經常性的保養和維修,也具有較強的耐火性能。2、整體性好,給人的整體感覺是一體的3、可模性好,新攪拌的混凝土是可以塑的,可以根據需要設計製成各種形狀和尺寸的結構或構件。4、比鋼結構節約鋼材,混凝土結構一般是鋼筋加混凝土,所以比一般的鋼結構節約大量的鋼材
二、鋼筋混凝土結構缺點:
1、自重大,鋼筋混凝土的重力密度約為25kN/m^3,比砌體和木材的重度都大。盡管比鋼材的重度小,但結構的截面尺寸較大,因而其自重遠遠超過相同跨度或高度的鋼結構的重量。
2、混凝土抗拉強度較低,易裂,混凝土的抗拉強度非常低,因此,普通鋼筋混凝土結構經常帶裂縫工作。盡管裂縫的存在並不一定意味著結構發生破壞,但是它影響結構的耐久性和美觀。
3、費工、費模板周期長。
4、施工受季節影響,容易受到雨天的約束。
5、補強修復困難,一旦出現問題,比較難修復。