钢筋抗拉强度权威发布_20mm钢筋抗拉强度(2024年11月精准访谈)
史上最全植筋深度解析,免费赠送! 植筋深度的确定涉及多个因素,以下是详细说明: 1️⃣ 《混凝土结构加固设计规范》GB 50367 - 2013(以下简称《加固规范》)中有明确规定。受拉钢筋的植筋锚固深度按以下公式计算: ld=𑰮𑰡els 其中,ld为植筋锚固深度;𑰮为考虑各种因素对植筋受拉承载力影响而需加大锚固深度的修正系数;𑰡e为考虑植筋位移延性要求的修正系数;ls为植筋基本锚固深度。 2️⃣ 《加固规范》规定,基本锚固长度按以下公式确定: ls=0.2鑳ptdfy/fbd 其中,鑳pt为防止混凝土劈裂引用的计算系数;d为植筋公称直径;fy为钢筋抗拉强度设计值;fbd为植筋用胶粘剂的粘结强度设计值。 3️⃣ 《加固规范》规定,当按构造要求植筋时,最小锚固长度lmin应符合以下构造规定: 受拉钢筋锚固: max(0.3ls;10d;100mm) 受压钢筋锚固: max(0.6ls;10d;100mm) 对悬挑结构、构件尚应乘以1.5的修正系数。 4️⃣ 总结来说,植筋深度的影响因素主要包括钢筋植筋、基材混凝土强度、植筋位置以及结构类型与受力情况。根据上述分析,整理出了结构的基本锚固ls。如表一所示。按照表一的基本锚固深度,必须采用A级胶,且植筋必须满足中距S1和边距S2的要求。如图一所示。 5️⃣ 在以下情况下,应采用基本锚固深度: 结构受力状况复杂,难以准确判断最小锚固深度时 设计要求较高,需要确保结构具有足够的安全储备时 在以下情况下,可以采用最小锚固深度: 结构受力状况相对简单,可以准确判断最小锚固深度时 设计要求较低,允许在保证结构安全的前提下适当减小植筋深度以节省材料成本时 6️⃣ 具体的工程植筋深度可以参考以下案例: 室内楼板封堵:如图二、三、四、五、六所示,这种做法新旧混凝土交接处不会开裂。 室内新增楼板、室内楼板封堵:如图七、八、八、九、十,这种做法新旧混凝土交接处开裂风险较高,但没有安全隐患。 新增梁连接大样:如图十一、十二、十三、十四。图十一、十二是结构中的铰接,梁顶有开裂风险,适用于小跨度的梁。十三、十四是结构中的刚接,梁顶不会开裂。 以上内容可以根据自家情况选用相应的锚固深度ls和limn。
钢筋连接施工要点:规范与技巧 在建筑工程中,钢筋的连接和绑扎是非常关键的一环。以下是一些关于钢筋连接的重要规范和技巧,供大家参考: 机械连接优先 犥﹤20毫米及以上的钢筋,建议优先采用机械连接,这样可以确保连接的可靠性和效率。 接头错开原则 钢筋接头应错开,特别是当采用绑把搭接时。在任一接头中心至1.3倍钢筋搭接长度区段内,受力钢筋的搭接接头面积百分率: 梁类、板类、墙类构件:不宜大于25% 柱类构件:不宜大于50% 如果工程确实需要增大接头面积百分率,设计人员应在施工图上注明,梁类构件不应大于50%;板类、墙类和柱类构件可根据实际情况放宽。 搭接长度 搭接长度是指两根钢筋相互重叠的长度,适用于较小直径的钢筋连接。通过扎丝绑扎的方式实现连接。 电弧焊 銧秄-搭接焊宜采用双面焊,当不能进行双面焊时,可采用单面焊。具体搭接长度如下: HPB300:单面焊≥8d;双面焊≥4d HRB400:单面焊≥10d;双面焊≥5d 机械连接接头抗拉强度 ꊦ𐨿接接头的抗拉强度分为三个等级: Ⅰ级:抗拉强度≥钢筋抗拉强度标准值,断于钢筋;或抗拉强度≥1.1倍钢筋抗拉强度标准值,断于接头 Ⅱ级:抗拉强度≥钢筋抗拉强度标准值 Ⅲ级:抗拉强度≥1.25倍钢筋屈服强度标准值 直螺纹接头 銧奤现场加工规定: 钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹 镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹 钢筋丝头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(螺距) 直螺纹接头的安装质量 标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过2P(螺距) 螺距 螺距是指螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。 接头位置 接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头百分率不应大于50%。除此之外,Ⅰ级接头的接头百分率不受限制。 试件截取 ꊩ⧭连接接头试件应从工程实体中截取。 搭接接头面积百分率 同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍搭接长度。凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢筋搭接接头面积百分率,为该区段内有连接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。 希望这些规范和技巧能帮助大家更好地进行钢筋连接施工,确保建筑结构的安全和稳定。
金陵月华豪宅钢筋生锈,买房需谨慎! 最近在南京买房的朋友们注意了!金陵月华这个楼盘可是号称2000万的豪宅,结果工地的主体钢筋竟然生锈了!这真是让人大跌眼镜。号称南京顶豪TOP1,结果连钢筋都不保养好,真是让人心寒。 钢筋生锈可不是小事,这直接影响到房屋的主体结构和寿命。生锈的钢筋体积会膨胀,可能会导致混凝土开裂和剥落,承重墙的裂缝也多半是因为这个原因。更糟糕的是,生锈的钢筋抗拉强度会降低,直径和断面面积减少,变得非常脆弱,没有金属韧性。这样一来,整个房屋的受力结构都会被破坏。 再说说金陵月华的位置,真的不算多好。它位于河西的最西北角,紧挨着扬子江大道,过了应天大街高架就是河西北。扬子江大道的车流量特别大,噪音影响24小时不停歇。虽然交通方便,但如果能离扬子江大道远一点,估计能避免不少麻烦。 南京的豪宅圈子里,最会卖大门的莫过于金陵月华了。除了大门豪华,其他方面就平平无奇了,真心比不了天琴华樟。豪宅是需要底蕴的,不仅仅是营销和造大门。 金陵月华的户型设计也不尽如人意,205㎡和240㎡的户型普普通通,装修更是让人摸不着头脑。色彩搭配也让人无语,绿色的玄关和背景墙,真的是让人欣赏不来。而且这块地是绿城拿的,基本都是华发在做,华发的口碑一直是垫底的,可以看看网上的真实反馈。 总之,钢筋生锈是金陵月华目前最重要的问题,这真的影响到房屋的主体结构安全。希望开发商能重视起来,做好钢筋的保护措施。如果连钢筋都不当回事儿,那其他的水泥沙子会保护好吗?这些都是直接影响到承重墙和主体结构的!
钢筋检验标准,抗拉强度测试
嘿小伙伴们,今天咱们来聊聊一个听起来就“硬核”满满的话题——热轧带肋钢筋网片!ꠤ𝠧婁吗?这玩意儿简直就是建筑界的“肌肉男”,默默支撑着高楼大厦的每一个坚强脊梁!⊊想象一下,当你漫步在繁华的都市街头,抬头望向那些直插云霄的摩天大楼,或是驾车经过那些坚固的桥梁,有没有那么一瞬间,好奇是什么力量让它们如此屹立不倒?答案就藏在那些看似不起眼,实则力量无穷的热轧带肋钢筋网片里!犊它们就像是建筑界英雄,身披钢甲,肋条分明,每一根都经过高温的洗礼和加工,不仅身材健硕,还拥有着超乎想象的抗拉强度。ꠦᤸ下,如果把一根热轧带肋钢筋比作一根大力士的臂膀,那么整个网片就是一群团结协作的勇士,手拉手肩并肩,共同抵御着来自自然界的各种挑战,风雨无阻,稳如泰山!⛰️ 而且啊,这些钢筋网片的设计简直就是智慧与美学的结晶!它们不仅仅是为了加固结构而存在,更在无形中提升了建筑的整体美感。就像是一件件精心雕琢的艺术品,既实用又耐看,让人不禁感叹人类的创造力真是无穷无尽!芊说到这里,你可能会问:“这么东西,到底是怎么生产出来的呢?”嘿嘿,这背后可是有着一套复杂的工艺流程哦!从选材、加热、轧制到终的成型,每一步都凝聚着工程师和技术工人的心血与汗水。就像是在烹饪一道大餐,每一道工序都至关重要,缺一不可。颀찟袀犊而说到热轧带肋钢筋网片的广泛应用,那真是数不胜数!从高楼大厦的地基到桥梁的骨架,从支撑到道路的加固,几乎只要有建筑的地方,就能看到它们的身影。它们就像是城市守护者,默默无闻却至关重要。 所以,下次当你再看到那些雄伟壮观的建筑时,不妨在心中默默为那些默默付出的热轧带肋钢筋网片点个赞吧!它们虽然不会说话,但那份坚韧与执着,足以让我们每个人都为之动容。 总而言之,热轧带肋钢筋网片就是建筑界的“无名英雄”,它们用自己的方式,守护着我们的安全与美好。让我们一起为这份默默奉献的精神点赞,也期待未来有更多创新科技,让建筑更加坚固、更加美好!#钢筋网片# #高铁钢筋网片# #桥梁钢筋网片#
梁上打孔装修,安全吗?加固方法在这里! 在装修过程中,梁上打孔是难免的,但你是否考虑过这样做是否安全? 让我们一起来探讨这个问题。 梁上打孔打断钢筋:不安全!능悦打孔时打断了钢筋,那么这个梁就变得不安全了。梁裂缝和断裂的风险会增加。这时,你需要弄清楚是横向钢筋还是纵向钢筋被打断,因为不同的钢筋有不同的加固方法。 梁上打孔未打断钢筋:安全吗? 即使没有打断钢筋,梁上打孔也可能不安全。虽然听起来可能安全,但这种做法对梁的截面损害较大。即使受力钢筋完好,破坏也可能逐渐形成,一旦出现问题,危害可能更大。 梁开洞后的加固方法:犨⦝增加梁的刚性和稳定性。 贴碳纤维:增强梁的抗拉强度。 焊接钢筋恢复截面:通过焊接钢筋来恢复梁的截面尺寸。 直接加大梁截面:通过增加梁的宽度和高度来提高其承载能力。 设支点:在梁上设置支点,以分散梁的受力。 在装修过程中,梁上打孔是常见的,但安全是最重要的。了解这些加固方法,可以帮助你做出更明智的决策。 ️
钢筋工程施工技术要点详解 24、基础梁的顶部贯通纵筋在距柱根1/4净跨长度范围内可采用搭接连接或在柱根附近采用机械连接或焊接,但需严格控制接头百分率。基础梁的底部贯通纵筋可在跨中1/3净跨长度范围内采用搭接连接、机械连接或焊接。 25、基础梁箍筋在距柱根50mm处绑扎第一排箍筋。 26、钢筋外包尺寸为a+2b+c,其中a为直线段的长度,b为外包转折处长度(直线长度),c为量度差值。结构施工图中所指的钢筋长度是钢筋外缘至外缘之间的长度。钢筋下料长度按中心线计算,为a+b+c。钢筋弯曲量度差值(钢筋弯曲角度30Ⱓ45Ⱓ60Ⱓ90Ⱓ135Ⱟ别为0.35d、0.5d、0.85d、2d、2.5d。 27、钢筋检验项目包括屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差。 28、对于有抗震设防要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135Ⱟ后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍。 29、钢筋类型包括热轧光圆钢筋(HPB235、HPB300)、普通热轧钢筋(HRB335、HRB400、HRB500)、细晶粒热轧钢筋(HRBF335、HRBF400、HRBF500),有抗震要求的牌号后加E。 30、要根据钢筋的搭接来决定使用几米长的钢筋原材最合适。
玻璃纤维筋,又称为玻璃纤维增强塑料筋(Glass Fiber Reinforced Polymer Bars,简称 GFRP 筋),是一种新型的高性能复合材料。 它主要由玻璃纤维和树脂基体组成。玻璃纤维提供了高强度和高刚度,而树脂基体则起到粘结和保护纤维的作用。 玻璃纤维筋具有许多独特的性能和优点: 从物理性能方面来看,它的密度比传统钢筋小很多,重量轻,便于搬运和安装。同时,它具有良好的绝缘性,适用于对电磁有特殊要求的场所。 在力学性能上,其抗拉强度较高,与钢筋相当甚至更高,但抗剪和抗压强度相对较低。 化学性能方面,玻璃纤维筋具有出色的耐腐蚀性,能够在酸、碱、盐等恶劣化学环境中长期稳定使用,不会生锈或被腐蚀。 在实际应用中,玻璃纤维筋常用于以下领域: 在土木工程中,如地铁隧道、地下停车场、桥梁等,可替代传统钢筋,尤其是在对磁性有要求或腐蚀环境严重的地方。 在海洋工程中,用于建造海洋平台、港口设施等,能够抵御海水的侵蚀。 在特殊工程中,如化工工厂、核电站等,其耐化学腐蚀性和非导电性发挥着重要作用。 例如,在某地铁隧道项目中,使用玻璃纤维筋避免了传统钢筋因杂散电流引起的腐蚀问题,保证了隧道结构的长期稳定性;在沿海的港口建设中,玻璃纤维筋的耐海水腐蚀性能使其成为理想的建筑材料选择。 总的来说,玻璃纤维筋作为一种新型材料,正逐渐在各个工程领域得到广泛的应用和推广。
普通混凝土全解析,一文读懂! 普通混凝土,顾名思义,就是用水泥当“胶水”,砂子和石子当“骨料”,再加上水,搅拌、浇筑、固化后形成的一种“人工石材”。这种材料在工程上用得最多,简直就是混凝土的“老大”。有时候,“混凝土”这个词儿会被简写成“砼”,感觉更接地气儿。 普通混凝土的好处 来源丰富:混凝土里70%以上都是砂石料,这些材料几乎到处都是,不用费劲巴拉地运很远,价格自然也就便宜。 施工方便:混凝土拌合物流动性好,可塑性强,想浇成啥样都行。可以在现场直接浇筑,也可以提前预制好。 性能可调:通过调整材料的种类和比例,或者加点外加剂和掺合料,混凝土的施工和易性、强度、耐久性都能按需调整。比如,加点高效减水剂和掺合料,强度能飙到100MPa以上。 抗压能力强:混凝土的抗压强度一般在7.5-60MPa之间。如果掺入高效减水剂和掺合料,强度还能更高。而且,混凝土和钢筋的匹配性也很好,浇筑成钢筋混凝土后,抗拉强度低的缺点也能得到改善。 耐久性好:选对了材料、配比合理、施工养护到位,混凝土的抗渗性、抗冻性和耐腐蚀性能都很棒,还能保护钢筋不被锈蚀。这样,混凝土结构的使用寿命就能大大延长。 普通混凝土的不足之处 ⚠️ 自重大:1m⳧混凝土大约重2400kg,结构物的自重也就大了,地基处理费用自然也就上去了。 抗拉强度低:混凝土的抗拉强度一般只有抗压强度的110-120%,容易开裂。 收缩变形大:水泥水化硬化和干燥收缩引起的变形能达到500㗱0-6 mm以上,容易产生收缩裂缝。 总结 普通混凝土虽然有些缺点,但它的优点还是很明显的。在工程应用中,选择合适的材料和配比,可以扬长避短,充分发挥它的优势。希望这篇文章能让你对普通混凝土有个更全面的了解!
汕头项目钢筋抽检不合格,整改措施曝光! 最近,汕头市濠江区住房和城乡建设局发现了一个大问题。他们在检查“卓悦风情街(暂定名)”项目时,发现了一些钢筋机械连接接头的抗拉强度不符合要求。具体情况是这样的: 2023年7月26日,濠江区住建局委托第三方对“卓悦风情街(暂定名)(地下室阶段、Ɒ.000以上阶段)”项目进行抽检,结果发现了一些问题。在检测中,牌号HRB400E直径22mm和25mm接头等级I级的滚轧直螺纹机械连接接头各1组,抗拉强度检测结果都不合格。 这个问题引起了濠江区住建局和区质安中心的高度重视。他们立即发出了《交办通知书》(汕濠住建质安交字[2023]017号)和《整改通知书》(汕濠建监整改(2023)字第12号),要求项目主体责任单位立即对不合格的钢筋进行全面清查,并及时消除质量安全隐患。 监理单位在2023年8月4日召集了建设、施工、设计等单位有关人员进行专题研究会议,大家达成了一致的处理意见。经过全面排查,发现不合格接头涉及的部位为三层23-24轴交B-D轴四根柱筋。这些不合格部位已经全部切除,并采用电渣压力焊形式进行重新连接,并向检测单位送检。检测报告显示,焊接部位符合标准JGJ 18-2012的技术要求。 好消息是,该项目已于2023年8月11日完成了整改。同时,为了确保该项目其他区域的机械连接符合强度要求,区质安中心还查阅了该项目其他区域的钢筋机械连接检测报告,共26批次,检测报告显示均符合相关标准强度要求。 这次事件提醒我们,工程质量的重要性不容忽视。希望相关部门能够继续加强监管,确保类似的问题不再发生。
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