『壹』 后植筋法,一般钢筋锚固长度是多长怎么确定已经达到牢固标准
般钢筋锚固长度是15D;检验是否合格或达到施工验收标准,方法是做现场原位拉拔测试,植筋的拉拔检测应在安装模板之前进行,并应预留一定的间隙以便安装仪器。
(一般以被检植筋为中心,周围8cm不能有障碍物。)预埋件的拉拔检测应预先告知预埋板尺寸、形状,以便检测工作的顺利进行。
拉拔检测均为现场原位测试,执行JGJ145-2004标准,抽检比例为1‰,一般每种规格最少应抽检一组(3个)。
(1)后锚固钢筋都有什么报告扩展阅读:
植筋的工艺流程
弹性定位→钻孔→洗孔→注胶→植筋→固化养护→抗拔试验→绑浇混凝土
1、弹线定位:根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构钢筋位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。
2、钻孔:用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金钢钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。
3、洗孔:洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用毛刷套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。
吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。
4、注胶:取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。
为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。
5、植筋:在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。
6、固化养护:钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。 强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。
7、检测试验:在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。 方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验。
实验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象,继而拉断。 测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2)
试验证明:植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。
检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N/mm2) 检测实验合格后就可进行下道工序。
8、绑筋、支模、浇注混凝土:钢筋在抗拉拔试验合格后就可按施工图开始绑筋、支模、浇筑混凝土。
『贰』 钢筋锚固长度中的la、lab、lae、labe是什么意思
我们可以给锚固长度下一个通俗的定义:所谓锚固长度就是结构受力后,钢筋正好拔不出来的长度。也就是说,钢筋与混凝土的摩擦力(学名叫握裹力)大于外部受力,才不会拔出来。
这里有4个锚固长度的概念,大家很容易搞混淆。
1、基本锚固长度Lab;
2、锚固长度La;
3、抗震基本锚固长度LabE;
4、抗震锚固长度LaE。
下面我们就来一一解释这4个概念。
1、基本锚固长度Lab是如何确定的?
从图1我们知道,锚固长度是由混凝土与钢筋的握裹力决定的,所以,锚固长度与钢筋的抗拉强度与混凝土的抗拉强度有关,具体公式是这样的。
式中,fy是普通钢筋的抗拉强度设计值。ft是混凝土轴心抗拉强度设计值,α是钢筋外形系数,d是钢筋的直径。下面一一解释这几个概念。
fy是普通钢筋的抗拉强度设计值。我们知道,钢筋拉到极限时候开始变细直至拉断,这个抗拉强度设计值就是正好拉细那个临界值。
ft是混凝土轴心抗拉强度设计值。在我们的印象中,混凝土不都是受压的吗?不对,比如,图1中与钢筋接触的混凝土就是受拉的,凭常识我们都知道,混凝土的抗拉设计值,比钢筋要小得多,所以,fy/ft一定是一个很大的值。
这个混凝土受拉设计值与混凝土强度等级有关,强度等级越高,握裹力越大,锚固长度应该越小。
α是钢筋外形系数,锚固长度的大小与钢筋的外形有关系,光圆钢筋的握裹力会小磨亩,锚固长度就要长一些,带肋钢筋的握裹力会大,锚固长度就要短一些,所以这里出现α系数,光圆钢筋α系数是0.16,带肋钢筋α系数是0.14。系数越大,说明需要的锚固长度越长。
前面的公式,虽然我已经尽最大的努力做了通俗化解释,但是,还是比较抽象的,很难记住,大家千万不要去记它,也没有必要记它,作为一般知识了解就可以了。
图集已经帮我们计算出了基本锚固长度Lab的值,如图2所示。
图2
2、锚固长度La是如何确定的?
图集中给出公式:
式中ξa是锚固长度修正系数,这个修正系数和钢筋本身的属性以及钢筋所处的环境有关,有5种情况,下面一一介绍。
(1)直径大于25mm的钢筋,ξa=1.1>1
这里为什么系数会大于1,因为钢筋越粗,肋高越小,摩擦力越小,锚固长度就要长一些。如图3所示。
图3
(2)采用环氧树脂涂层时,ξa=1.25>1
有时候环境恶劣,钢筋容易腐蚀或者生锈,采用往钢筋表面涂一层类似油漆的环氧树脂,钢筋的腐蚀或者生锈问题解决了,同时又带来的副作用是钢筋更光滑了,经测试,锚固作用降低了20%,所以锚固长度要再长一些,这里的系数是1.25。
(3)受施工扰动时,ξa=1.1>1
有时候施工过程,一开始是用钢筋的承载力暂时解决受力问题,比如滑膜施工,在混凝土凝固之前是靠钢筋本身的强度承载受力,这会降低锚固的作用,大亩所以,要给一个大于1的锚固系数,经过测试,这个系数是1.1。
(4)锚固范围内,保护层厚度越大,锚固ξa越小
这个按我们常识也能想清楚,保护层越大,钢筋锚固越牢靠。具体系数如何规定,图集已经给出了测试结果,如图4所示。
具体系数是这样的规定的:
当c=3d时,ξa=0.8<1;
当c≥5d时,ξa=0.7<1;
当3d<c<5d时,ξa=0.95-0.05c/d<1。
大家看到没有,保护层越厚,系数ξa值越小,意味着保护层越厚,锚固长度越短。
(5)实际配筋大于设计配筋时,ξa<1
有时候施工现场,没有正好和设计相等的瞎仿森钢筋,这时候的决策肯定是,宁愿大于设计值,也不敢小于设计值,这就出现了实际配筋大于设计配筋的情况,如果出现这种情况,锚固修正系数ξa<1。
具体计算方法:ξa=设计钢筋截面积/实际钢筋截面积。
但是,要特别注意,下列两种情况:
第一,用于抗震设计时;
第二,构件直接承受动力荷载时;
应由设计单位指定修正系数。
3、抗震基本锚固长度LabE是如何确定的?
这里的抗震锚固长度修正系数ξaE与抗震等级有关系,一二级抗震,ξaE=1.15,三级抗震,ξaE=1.05,四级抗震,ξaE=1,这根据常识也能理解,震级越大,锚固应该越长,所以锚固系数是大于1的。
4、抗震锚固长度LaE是如何确定的?
有了前面的知识,抗震锚固长度LaE就很好计算了。
『叁』 16g101-1图集中锚固长度表中空白处是什么意思
1、钢筋锚固就是受力钢筋埋入支座内部的部分,增加钢筋与混凝土之间的握裹力(摩擦力),是为了防止斜裂缝形成后,纵向钢筋拔出而导致梁的破坏.在简支梁两端及连续梁中间支座处,下部纵向钢筋伸入支座的锚固长度应满足:当KQ小于或等于0.07Rabh.时锚固长度大于或等于5d;当KQ大于0.07Rabh.时,锚固长度有两种:螺纹钢筋大于或等于10d;光面钢筋大于或等于15d.2、钢筋的搭接是为了方便施工而采用的一种形式,是防止钢筋在外力作用下拔脱的一种构造形式.在绑扎骨架和绑扎网中,受拉区和受压区钢筋的最小搭接长度分别为:一级钢和5号钢筋取30d和25d;二级钢筋35d和25d;三级钢筋40d和30d.3、钢筋的弯钩长度可按照3.25d计算.。
钢筋锚固是什么?
锚入支座的(梁、墙、柱、等)钢筋的长度叫锚固长度。
锚固长度lae它和楼房的抗震级别、混凝土强度、钢筋级别有关、举例太多、当混凝土强度、抗震级别一定时、钢筋的级别越高锚固长度越短。当钢筋级别、混凝土强度一定时、楼房抗震级别越高、钢筋的锚固长度越长。
当钢筋级别、房子抗震级别一定时、混凝土强度越高钢筋的锚固长度越短。 在建筑书店买一本国家建筑标准设计图集03G101-1看一看就很容易明白。
28元一本。 是。
是六本。国家建筑标准设计图集03G101-1、03G101-2、04G101-3、04G101-4、06G101-6、09G901-2.如过要认真学习的话、我认为买书好看一点总共才一百四十七元。
全国建筑书店都有卖。
钢筋的锚固长度多少?
9.3 钢筋的锚固 第9.3.1条 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时,受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算: 普通钢筋 la=αfyd/ft (9.3.1-1) 预应力钢筋 la=αfpyd/ft (9.3.1-2) 式中 la--受拉钢筋的锚固长度; fy、fpy--普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值,按本规范表4.2.3-1、4.2.3-2采用; ft--混凝土轴心抗拉强度设计值,按本规范表4.1.4采用;当混凝土强度等级高于C40时,按C40取值; d--钢筋的公称直径; α--钢筋的外形系数,按表9.3.1取用。
钢筋的外形系数 表9.3.1 钢筋类型 光面钢筋 带肋钢筋 刻痕钢丝 螺旋肋钢丝 三股钢绞线 七股钢绞线 α 0.16 0.14 0.19 0.13 0.16 0.17 注:光面钢筋指HPB235级钢筋,其末端应做180°弯钩,弯后平直段长度不应小于3d,但作受压钢筋时可不做弯钩;带肋钢筋系指HRB335级、HRB400级钢筋及RRB400级余热处理钢筋。 当符合下列条件时,计算的锚固长度应进行修正: 1当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋的直径大于25mm时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 2HRB335、HRB400和RRB400级的环氧树脂涂层钢筋,其锚固长度应乘以修正系数1.25; 3当钢筋在混凝土施工过程中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度应乘以修正系数1.1; 4当HRB335、HRB400和RRB400级钢筋在锚固区的混凝土保护层厚度大于钢筋直径3倍且配有箍筋时,其锚固长度可乘以修正系数0.8; 5除构造需要的锚固长度外,当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,如有充分依据和可靠措施,其锚固长度可乘以设计计算面积与实际配筋面积的比值。
但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不得采用此项修正。 6当采用骤然放松预应力钢筋的施工工艺时,先张法预应力钢筋的锚固长度应从距构件末端0.25ltr处开始计算,此处ltr为预应力传递长度,按本规范第6.1.9条确定。
经上述修正后的锚固长度不应小于按公式(9.3.1-1)、(9.3.1-2)计算锚固长度的0.7倍,且不应小于250mm. 第9.3.2条 当HRB335级、HRB400级和RRB400级纵向受拉钢筋末端采用机械锚固措施时,包括附加锚固端头在内的锚固长度可取为按本规范公式(9.3.1-1)计算的锚固长度的0.7倍。 机械锚固的形式及构造要求宜按图9.3.2采用。
采用机械锚固措施时,锚固长度范围内的箍筋不应少于3个,其直径不应小于纵向钢筋直径的0.25倍,其间距不应大于纵向钢筋直径的5倍。当纵向钢筋的混凝土保护层厚度不小于钢筋公称直径的5倍时,可不配置上述箍筋。
第9.3.3条 当计算中充分利用纵向钢筋的抗压强度时,其锚固长度不应小于本规范第9.3.1条规定的受拉锚固长度的0.7倍。 第9.3.4条 对承受重复荷载的预制构件,应将纵向非预应力受拉钢筋末端焊接在钢板或角钢上,钢板或角钢应可靠地锚固在混凝土中。
『肆』 钢筋锚固长度怎样计算
『伍』 哪些钢筋有锚固
钢筋中的锚固种类包括:预应力钢筋、HRB钢筋以及部分其他带有特殊结构的钢筋。
钢筋锚固是指在建筑结构中,将钢筋嵌入混凝土或其他材料中以增强其结构稳定性的过程。不同类型的钢筋在不同的应用场景下都有可能需要锚固。
1. 预应力钢筋的锚固:预应力钢筋广泛应用于桥梁、高速公路等工程中。通过在浇筑混凝土前对钢筋施加预应力,使其在使用过程中能够承受更大的拉力。为保证结构的稳定性,这些预应力钢筋都需要进行锚固,确保其在受力方向上的固定。
2. HRB钢筋的锚固:HRB钢筋是一种常用的热轧带肋钢筋,具有较高的强度和良好的塑性。在混凝土结构中,HRB钢筋通常用于构建柱、梁等承重构件。为确保这些构件的牢固性,HRB钢筋也需要进行锚固。
3. 其他特殊结构钢筋的锚固:除了上述两种钢筋外,还有许多具有特殊结构的钢筋也需要进行锚固。例如,某些需要承受剪切力的位置会使用到特殊的剪切钢筋,这些钢筋也需要进行锚固以确保其位置固定和承受力的稳定。
总的来说,所有需要确保结构稳定性和承受力的钢筋都需要进行锚固。不同类型的钢筋在不同的应用场景下有不同的锚固需求和方式,但目的都是为了确保建筑结构的整体安全稳定。