大山哨拦污栅排架钢筋保护层验算

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钢筋保护层厚度检验方法与注意事项

钢筋保护层厚度检验方法与注意事项

河南建材2019年第2期钢筋保护层厚度检验方法与注意事项张大科温州市建筑质监科学研究所有限公司(325000)摘要:随着标准与规范的不断更新,对建筑物的要求也越来越严,近年来钢筋保护层厚度检验也越来越受重视。

符合规范要求的钢筋保护层厚度能有效地保障钢筋性能,使钢筋发挥重要作用,使建筑结构更加牢固可靠,延长了建筑物的使用寿命。

文章介绍了结构现场检验方面的经验和规范的钢筋保护层厚度检验操作方法。

关键词:钢筋保护层;厚度;检验方法1现场检验时应注意的安全问题工地情况复杂,做现场检验要时刻牢记安全第一:①不能穿短裤,宜穿硬底鞋,也不能穿拖鞋;②正确佩戴安全帽;③选用安全、牢固、完好的铝合金梯子,要确保在梯子旁边有人扶稳的情况下开始操作;如果是采用搭龙门架或脚手架的方式,也要确保架子平稳、安全、牢固;④上、下梯子不可往下跳跃;⑤注意其它可能引发安全问题的因素。

2钢筋保护层厚度抽检频率做结构钢筋保护层厚度检验之前,要确定抽检频率。

构件的选取点应分布均匀,并应符合下列规定:①对于非悬挑梁和非悬挑板类构件,应分别抽取构件总量的2%且≥5个构件进行检验;②对于悬挑梁构件,应抽取构件总量的5%且≥10个构件进行检验;当悬挑梁构件数量≤10个时,应进行全数构件检验;③对悬挑板构件,应抽取构件总量的10%且≥20个构件进行检验;当悬挑板构件数量≤20个时,应进行全数构件检验。

在做钢筋保护层厚度检验时,首先要看结构设计说明及构件环境类别,并做好记录。

目前比较常用的扫描仪有海创高科的HC-GY61T型一体式扫描仪,在现场操作前需对仪器进行校准,确保数据有效可靠;打开仪器后要先进行仪器标定,标定时注意远离钢筋物体。

依据结构图纸,设置好钢筋间距,为保证每次检验数据的准确性,可在每次钢筋大小变化时进行仪器标定。

3钢筋保护层厚度检验方法钢筋保护层厚度检验应根据钢筋施工设计资料信息,选择有代表性的检验构件,带有饰面层钢筋混凝土构件,混凝土表面要清洁、平整后再进行检验,并远离含有铁磁性物质的金属物体预埋件,如扎丝和钢筋接头等。

钢筋保护层、间距、板厚检测方案

钢筋保护层、间距、板厚检测方案

钢筋保护层、间距、板厚检测方案克拉玛依龙飞凤二期工程6#楼基础钢筋保护层检测方案4、对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。

E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。

对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位测量3点取平均值。

三、主体梁、板、柱构件钢筋保护层检测选点1、根据上述规范的要求结构实体钢筋保护层厚度检验时,按楼层梁、板、柱总数量进行统计如下:主体梁、板、类构件统计总数2、设计要求钢筋保护层厚度:梁:35mm 板:30 mm3、为保证梁、柱、板钢筋保护层检测部位具有代表性,根据施工部位的重要性由监理及施工单位按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)中附录E的要求对各栋楼的梁、板、柱类构件共同选定并统计如下:板的钢筋保护层检测选点一览表8@1808@1808@2008@2008@200○2~○4轴交○F ~○G 轴保护层厚度 30mm悬挑板的钢筋保护层检测选点一览表序号 检测部位及构件名称检测项目 技术要=求(mm )备注 1一层 ○7~○10轴交○A ~○C 轴钢筋直径 8@200 悬挑板保护层厚度30mm序号检测部位及构建名称检测项目 技术要求(mm ) 备注 1负一层 KL2 ○2轴交○F ~○H 轴 钢筋直径 216 非悬挑梁保护层厚度 35mm 截面尺寸 200×400 2负一层 KL14 ○F 轴交○8~○9轴 钢筋直径 216 非悬挑梁 保护层厚度 35mm 截面尺寸 200×400 3一层KL3 ○3轴交○C ~○D 钢筋直径 222 非悬挑梁 保护层厚度 35mm 截面尺寸 200×450 4一层KL10 ○C 轴交○1~○3轴 钢筋直径 220 非悬挑梁 保护层厚度 35mm 截面尺寸 200×400 5二层KL2 ○2轴交○F ~○G 钢筋直径 218 非悬挑梁保护层厚度 35mm 截面尺寸200×400序号 检测部位及构建名称检测项目技术要求(mm ) 备注 1一层 KL8(1A) ○10轴交○A ~○C 轴 钢筋直径 216 悬挑梁保护层厚度 35mm 截面尺寸 200×400板的钢筋直径、间距检测选点一览表序 号检测部位及构件名称 检测项目 技术要求(mm ) 备注1 负一层 ○2~○5轴交○F ~○G 轴 钢筋直径 8 钢筋间距 @180 2 一层 ○4~○5轴交○F ~○G 轴 钢筋直径 8 钢筋间距 @200 3二层 ○2~○4轴交○F ~○G 轴钢筋直径 8钢筋间距@200序 号 检测部位及构建名称检测项目 技术要求(mm ) 备注 1负一层 KL2 ○2轴交○F ~○H 轴 钢筋直径 216钢筋间距 130mm 截面尺寸 200×400 2负一层 KL14 ○F 轴交○8~○9轴 钢筋直径 216 钢筋间距 130mm 截面尺寸 200×400 3一层KL3 ○3轴交○C ~○D 钢筋直径 222 钢筋间距 130mm 截面尺寸 200×450 4一层KL10 ○C 轴交○1~○3轴 钢筋直径 220 钢筋间距 130mm 截面尺寸 200×400 5二层KL2 ○2轴交○F ~○G 钢筋直径 218 钢筋间距 130mm 截面尺寸200×400楼板厚度检测选点一览表序号 检测部位及构件名称检测项目 技术要求(mm ) 备注 1 负一层 ○1~○3轴交○C ~○D 轴 楼板厚度 150mm 2 一层板 ○2~○4轴交○F ~○G 轴 楼板厚度 120mm 3二层板 ○2~○4轴交○D ~○F 轴楼板厚度120mm四、现场准备工作1、经监理与施工单位共同选定的备检构件已做好标记,悬挑构件上部(地面)清理干净,打磨平整。

钢筋保护层厚度要求及现场问题处理措施

钢筋保护层厚度要求及现场问题处理措施

钢筋保护层厚度要求及现场问题处理措施关于钢筋保护层保护层厚度指的是混凝土上面那层小部分垫层的距离程度。

混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土。

混凝土保护层是指混凝土构件中,起到保护钢筋避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋公称直径外边缘之间的最小距离:对后张法预应力筋,为套管或孔道外边缘到混凝土表面的距离。

保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。

1厚度要求根据2010年新的《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)保护层厚度不再是纵向钢筋(非箍筋)外缘至混凝土表面的最小距离,而是"以最外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘计算混凝土的保护层厚度”。

保护层最小厚度的规定是为了使混凝土结构构件满足的耐久性要求和对受力钢筋有效锚固的要求。

混凝土保护层厚度大,构件的受力钢筋粘结锚固性能、耐久性和防火性能越好。

但是,过大的保护层厚度会使构件受力后产生的裂缝宽度过大,就会影响其使用性能(如破坏构件表面的装修层、过大的裂缝宽度会使人恐慌不安),而且由于设计中是不考虑混凝土的抗拉作用的,过大的保护层厚度还必然会造成经济上的浪费。

因此,2010年《混凝土结构设计规范》8.2.1条,规定纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径d,且应符合下表的规定。

一般设计中是采用最小值的。

混凝土保护层最小厚度(mm)环境类别板、墙、壳梁、柱、杆——*1520二a2025二b2535三a3040三b4050注:1混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层数值增加5mm.2.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应从垫层顶面算起,且不应小于40mm.3.板在混凝土等级强度大于C25时保护层厚度不小于20mm,且不应小于钢筋的公称直径dβ钢筋保护层超厚或者厚度不够时怎样处理在日常建筑施工过程验收时,钢筋保护层超厚、厚度不够是我们验收中经常会遇到的问题,为大家整理了一些钢筋保护层超厚、不够的处理方法,希望对大家有用。

钢筋保护层检测步骤

钢筋保护层检测步骤

钢筋保护层检测步骤一、引言钢筋保护层是指混凝土结构中覆盖在钢筋表面的一层混凝土,它的作用是保护钢筋免受环境腐蚀和机械破坏。

钢筋保护层的质量直接影响混凝土结构的耐久性和安全性。

因此,钢筋保护层检测是确保混凝土结构质量的重要环节。

本文将介绍钢筋保护层检测的步骤。

二、检测前准备1. 工具准备:检测钢筋保护层需要使用一些特定的工具,如钢筋探测仪、钢尺、锤子、镊子等。

在进行检测前,需要确保这些工具的准备和检测仪器的校准工作已完成。

2. 检测计划:制定检测计划是保证检测工作顺利进行的关键。

检测计划应包括检测的区域、检测的深度、检测的方法等信息。

三、检测步骤1. 清理表面:首先,需要清理混凝土表面的杂物,如泥土、油污等。

确保表面干净整洁,便于后续的检测工作进行。

2. 确定检测区域:根据检测计划,确定需要检测的区域。

通常情况下,选择具有代表性的区域进行检测。

3. 测量钢筋直径:使用钢尺或相应的测量工具,测量钢筋的直径。

钢筋直径的测量结果将用于后续计算钢筋保护层的厚度。

4. 检测钢筋深埋情况:使用钢筋探测仪,对钢筋进行探测,确定钢筋的深埋情况。

通过探测仪器的反馈信号,可以判断钢筋是否暴露在混凝土表面。

5. 测量钢筋保护层厚度:根据钢筋直径和深埋情况,计算钢筋保护层的厚度。

通常情况下,保护层厚度应符合相关标准规定的要求。

6. 检查保护层质量:使用镊子等工具,检查保护层的质量。

主要检查保护层是否存在缺陷、裂缝、空洞等问题。

7. 记录检测结果:将每个检测区域的检测结果记录下来,包括钢筋直径、保护层厚度、保护层质量等信息。

这些数据将用于后续的分析和评估工作。

四、检测结果分析与评估1. 数据分析:对检测结果进行数据分析,统计每个区域的钢筋保护层厚度、质量等数据。

可以借助计算机软件进行数据处理和分析,得出相应的统计结果。

2. 结果评估:根据相关标准和规范,对检测结果进行评估。

判断钢筋保护层是否符合要求,并将评估结果进行分类,如合格、不合格、待修复等。

钢筋保护层检测步骤

钢筋保护层检测步骤

钢筋保护层检测步骤
1. 准备工作:确定检测范围和目标,了解构件的设计要求和相关检测标准。

2. 清理表面:对待检测的钢筋表面进行清理,确保无杂物和污染物影响检测结果。

3. 检测仪器:选择合适的检测仪器,如探头式超声波测厚仪、电动涂层测厚仪、磁感应涂层测厚仪等。

4. 定位测量点:根据检测要求,在待检测的钢筋表面确定测量点,通常需要选择多个代表性区域进行测量。

5. 检测操作:按照仪器使用说明,将探头紧贴钢筋表面进行测量,确保测量点覆盖全面且测量稳定。

6. 记录数据:测量完成后,记录测量数据,包括测厚数值、测量位置、日期、测量人员等信息。

7. 分析结果:根据测量数据,计算出钢筋保护层的厚度并进行比对分析,判断是否符合设计要求和相关标准。

8. 编写报告:根据分析结果,编写检测报告,明确指出钢筋保护层的厚度情况和建议修复措施。

9. 复测确认:如有必要,可以对某些关键位置进行复测确认,确保检测结果的准确性。

10. 维护仪器:在检测完成后,对使用的仪器进行清洁和保养,确保下次使用时仪器正常工作。

【注意事项】:
- 检测过程中要保持测量仪器的稳定性和准确性,避免外界干扰。

- 检测人员需要具备相关的专业知识和操作技能,以保证检测结果的可靠性和准确性。

- 在操作过程中要注意安全,避免伤害自己或他人。

保护层钢带工程量计算规则

保护层钢带工程量计算规则

保护层钢带工程量计算规则摘要:一、保护层钢带工程量计算概述二、保护层钢带工程量计算规则1.设计无规定时,计算方法2.低锤满拍计算方法3.振冲桩计算方法4.沉管灌注砂石桩计算方法5.水泥搅拌桩计算方法三、保护层钢带工程量计算注意事项正文:【提纲】一、保护层钢带工程量计算概述保护层钢带工程量计算是在建筑施工中的一项重要工作,它涉及到工程成本的估算和控制,对于建筑施工的顺利进行具有重要的意义。

保护层钢带是建筑工程中常用的一种材料,主要用于防止土壤或混凝土的侵蚀,提高建筑物的耐久性。

在工程量计算中,保护层钢带的用量是一个关键的参数。

【提纲】二、保护层钢带工程量计算规则1.设计无规定时,计算方法:在设计无规定时,我们可以按照以下方法进行保护层钢带的工程量计算。

首先,根据建筑物的类型、结构和用途,确定保护层钢带的使用规格和厚度。

然后,根据建筑物的总面积,计算出保护层钢带的总面积。

最后,根据保护层钢带的价格,计算出所需的工程量。

2.低锤满拍计算方法:低锤满拍是一种常用的保护层钢带施工方法。

在计算其工程量时,首先需要根据设计图纸,确定低锤满拍的位置和数量。

然后,根据低锤满拍的施工工艺,计算出每组低锤满拍的工程量。

最后,将所有低锤满拍的工程量相加,得到总工程量。

3.振冲桩计算方法:振冲桩是一种用于地基处理的常用方法。

在计算其工程量时,需要根据设计图纸,确定振冲桩的位置、长度和直径。

然后,根据振冲桩的施工工艺,计算出每根振冲桩的工程量。

最后,将所有振冲桩的工程量相加,得到总工程量。

4.沉管灌注砂石桩计算方法:沉管灌注砂石桩是一种地基处理方法。

在计算其工程量时,需要根据设计图纸,确定沉管灌注砂石桩的位置、长度和直径。

然后,根据沉管灌注砂石桩的施工工艺,计算出每根沉管灌注砂石桩的工程量。

最后,将所有沉管灌注砂石桩的工程量相加,得到总工程量。

5.水泥搅拌桩计算方法:水泥搅拌桩是一种地基处理方法。

在计算其工程量时,需要根据设计图纸,确定水泥搅拌桩的位置、长度和直径。

钢筋保护层检测方案

钢筋保护层检测方案

万象国际住宅小区E#楼钢筋保护层厚度检测方案编制人:审核人:审批人:佳木斯天润建筑工程有限公司2013年8月目录一、工程概况二、钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量要求三、检验方法四、验收规定钢筋保护层厚度检测方案一、工程概况:本工程为万象国际住宅小区E#楼,位于友谊路南、万象街东侧。

建设单位:佳木斯金鑫房地产开发有限公司;设计单位:大连五洲建筑设计有限公司;监理单位:佳木斯华威建设工程监理有限公司;施工单位:佳木斯天润建筑公司第三项目部。

本工程总建筑面积17362.8m2,E1#框架结构,地上六层,地下一层,地下室顶板、梁混凝土为C30,外墙、柱混凝土砼等级C30P6。

E3#地下室顶板、梁混凝土为C30,外墙、柱混凝土砼等级C30P6。

一至四层框架柱为C40,五、六层框架柱砼等级C35,七层以上梁、板、柱混凝土等级C30,一至六层梁、板混凝土为C30,其它层梁、板、梯、柱砼等级C30,地下室底板C30P6.二、钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量要求:1、钢筋保护层厚度检验的结构部位,应由监理(建设)、施工单位根据结构的重要性共同决定。

2、对梁、板类构件,应抽取构件数量的2%且不小于5个构件进行检验,悬挑构件抽取的数量不宜小于50%。

3、本工程钢筋保护层厚度检验构件数量计划如下(具体位置见附图):三、检验方法:1、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量一点。

2、钢筋保护层厚度检验采用非破损方法检验,由具有相应资质的结构实体检测单位(实验室)进行检测。

3、钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差:梁+10mm,-7mm,板+8mm,-5mm。

四、验收规定:1、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

2、当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格点率为90%以上时,钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格。

结构实体钢筋保护层厚度检验方案

结构实体钢筋保护层厚度检验方案

万景·东坡院子工程结构实体钢筋保护层厚度检验方案编制人:审核人:批准人:四川省成城建设工程有限公司2015年目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (4)三、钢筋保护层厚度检验的结构部位方案 (4)一、工程概况1、工程概况1)工程总体概况2)建筑设计概况3)结构设计概况2、本工程结构实体钢筋保护层厚度要求1)混凝土保护层的最小厚度(mm)表,本工程与土壤或水直接接触部分的梁、板、柱、侧壁处于二类中的a类环境,其他部分结构的处于一类环境中。

2)结构混凝土耐久性基本要求表3)构件中受力钢筋的保护层厚度不应小于钢筋的公称直径。

4)混凝土强度等级不大于C25时,表中保护层厚度数值应增加5mm。

5)基础底面钢筋的保护层厚度,有混凝土垫层时垫层顶面算起,且不应小于40mm。

本工程保护层底板(包括柱下独基、墙下条基、筏基、抗水板)底筋混凝土保护层厚度为40mm,顶筋混凝土保护层厚度为20mm。

地下室墙体与土壤接触一侧钢筋的保护层厚度应不小于25mm,背土面为20mm。

二、编制依据1、混凝土结构工程施工质量验收规范《GB50204-2002》和《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)的规定。

2、按照质量监督站的相关管理规定。

3、施工组织设计。

4、施工图纸。

三、钢筋保护层厚度检验的结构部位方案钢筋混凝土结构是房屋建筑主体结构的重要组成部分之一,是房屋建筑的最主要受力构件,其施工质量的好坏,决定工程质量是否符合设计要求,是否达到工程设计安全性指标,工程质量是否合格的问题,为此,在钢筋混凝土工程施工中,必须做好钢筋、模板安装质量的控制,必须做好混凝土浇筑质量的控制,确保混凝土浇筑后,钢筋的保护层厚度符合设计和规范要求。

为了有效控制和检查钢筋、模板安装质量,确保钢筋的保护层厚度符合设计和规范要求,在《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)附录E中明确规定结构实体钢筋保护层厚度检验的要求和验收合格应符合的规定,我公司根据东坡院子工程的特点,依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)附录E中的要求和规定,特编制东坡院子工程结构实体钢筋保护层厚度检验方案。

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验修订后的《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2002中强调以“强化验收”来保证工程质量,其中重要之一就是增加了结构实体检验这一检查项目,且重点突出了两项检查内容:结构实体混凝土强度及钢筋的保护层厚度。

本人从事建筑检测工作多年,以下就个人在工作中关于保护层厚度检测的一些体会:一、钢筋保护层厚度检测的意义1、现浇混凝土结构中钢筋位置很大程度上与施工有关,而其又对构件(尤其是受弯构件)的结构性能造成很大的影响。

我国现浇混凝土结构施工时钢筋移位是常见的通病,因此《规范》规定控制“钢筋移位”作为实体检测的项目。

2、隐蔽工程验收的缺陷我国传统钢筋分项工程的验收均以隐蔽工程为最后一道检验。

因为在浇筑现浇混凝土过程中,全部钢筋被掩蔽,此时对钢筋的检查已不可能了,钢筋受施工干扰而移位,在我国最常见的就是现浇板上部负弯矩筋因踩踏而下沉,造成现浇板有效高度不足,从而降低其抗弯承载力、裂缝控制性能及刚度,并且在实际工程中这种现象屡屡发生,已成为通病。

因此,以隐蔽工程验收作为钢筋施工验收的最后一道关口是不严密的。

3、钢筋移位引起的质量问题钢筋移位的直接反应是混凝土保护层厚度的变化。

保护层变小时,较薄的混凝土层对钢筋的握裹力减弱,会引起锚固性能和预应力传递性能的不足,影响结构抗力。

同时,从长远看,保护层过小会引起混凝土碳化、脱钝,促使钢筋的锈蚀加快,影响结构的耐久性和使用年限。

钢筋保护层过大,则意味着截面有效高度的减少,对受弯构件的承载力、刚度和裂缝控制性能影响极大。

最常见的是负弯矩钢筋移位引进混凝土开裂。

4、钢筋保护层厚度检测的意义传统的隐蔽工程验收作为钢筋检查的最后关口并不严密,而在实体实验中增加对钢筋移位的检测就克服了这个缺陷。

这对于强化验收,加强施工质量控制,保证结构安全起到了积极作用。

二、钢筋保护层厚度检验方案1、构件类型和数量由于在钢筋分项工程工艺检验和隐蔽工程验收中,已对钢筋保护层厚度进行过抽样检验,决不是重新检查一遍,因此抽检数量较少,对此必须严格控制,但也不能给施工单位造成负担。

钢筋间距、直径和保护层厚度检测方法

钢筋间距、直径和保护层厚度检测方法

钢筋间距、直径和保护层厚度检测方法1检测依据1.1《铁路混凝土工程施工质量验收标准》TB10424-2018/5.5.41.2《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》SL713-2015/91.3《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-20192适用范围本方法适用于混凝土中钢筋的间距、直径和混凝土保护层厚度的检测。

3检测技术3.1检测仪器设备应包括钢筋探测仪、游标卡尺等。

3.2钢筋探测仪检测前应采用保护层厚度为10~50mm的校准试件进行校准,校准方法见附录A。

3.3钢筋间距、混凝土保护层厚度检测应符合下列要求:3.3.1应根据检测区域内钢筋可能分布状况,选择适当的检测面。

检测面应清洁、平整,并应避开金属预埋件。

对于具有饰面层的结构及构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测。

3.3.2检测前首先应对钢筋探测仪探头校正调零,校正时探头应放置在空气中,远离金属等导磁介质干扰,校正完毕后方可进行检测。

检测过程中当对结果有怀疑时应随时核查钢筋探测仪的零点状态,避免磁场干扰影响测试数据的准确性。

3.3.3检测过程中应匀速移动探头,探头移动速度不应大于20mm/s,在找到钢筋以前应避免往复移动探头,否则易造成误判。

3.3.4应根据设计资料确定钢筋走向等布设状况,如无法确定,应在两个正交方向多点扫描,以确定钢筋位置。

检测时应避开钢筋接头和绑丝,探头在检测面上移动,要找到钢筋正上方的位置,首先粗略扫描,听到仪器报警声后往回平移探头,放慢速度,如此往复直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记。

按上述步骤将相邻的其他钢筋位置标出。

3.3.5确定钢筋位置后,应按下列方法检测混凝土保护层厚度:1)检测前应设定钢筋探测仪量程范围,并根据设计资料设定钢筋公称直径。

检测时沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小的位置,缓慢匀速移动探头,读取第一次检测的混凝土保护层厚度检测值。

在被测钢筋的同一位置应重复检测一次,读取第二次检测的混凝土保护层厚度检测值。

钢筋保护层检验方法及有关规定

钢筋保护层检验方法及有关规定

钢筋保护层检验方法及有关规定1、检验的结构部位及数量检验的结构部位和构件数量,应符合以下要求:①检验的结构部位应由监理(建设)、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定;②对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

③对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;④对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁少于10个时,应全数检验;⑤对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。

2、选定构件的检验部位及数量①对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;②对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对于单向板,应沿两受力边检测负弯矩钢筋;对于常见的双向板,应沿两长边检测负弯矩钢筋;检测位置尽量靠近钢筋根部,并且在两长边中间1/2范围检测。

③对每根钢筋,应在有代表性的不同部位测量3点取平均值。

3、检验方法可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损的方法进行校准。

检验误差:不得大于1mm(±1mm)。

①检测面要求:选择适当的检测面,检测面应平整、清洁,并应避开金属预埋件。

对于具有装饰面层的结构及构件,应清除装饰面层后在混凝土面上进行检测。

②钻孔、剔凿时,不得损坏钢筋,实测应采用游标卡尺,量测精度应为0.1mm。

4、检验技术(钢筋探测仪)检测前准备:①检测前,应对钢筋探测仪进行预热和调零,调零时探头应远离金属物体。

在检测过程中,应核查钢筋探测仪的零点状态。

②宜结合设计资料了解钢筋布置情况,检测时应避开钢筋接头和绑丝;更重要的是要设定好被检测钢筋的直径,否则偏差很大。

检测步骤:①钢筋位置确定:探头在检测面上移动,直到钢筋探测仪保护层厚度示值最小,此时探头中心线与钢筋轴线应重合,在相应位置做好标记。

检测钢筋保护层厚度的方法(干货)

检测钢筋保护层厚度的方法(干货)

检测钢筋保护层厚度的方法(干货)整理结构实体钢筋保护层厚度检验的相关内容,罗列如下:一、实施人员为保证结构实体检验的可行性、代表性,施工单位应编制结构性能检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施.[文献1中10.1.1]检验方案应在检验前编制.[文献1中条文说明10.1.1]由监理工程师组织并见证,钢筋保护层厚度应由具有相应资质的检测机构完成.[文献1中10.1.1]二、检测构件类型钢筋保护层检测范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位,如梁、板类构件的纵向受力钢筋.[文献1中条文说明E.0.1]钢筋移位是我国混凝土结构施工中的通病,而且在钢筋隐蔽工程验收以后还可能发生.对于受弯构件(梁、板),由于混凝土浇筑时,下料冲击、振捣干扰、人员踩踏而造成的受力钢筋移位,不仅是尺寸偏差,而且直接影响截面的有效高度,可能造成承载力不足或耐久性变差,引发事故.(尽管对于柱、墙等受压构件,也可能发生钢筋移位的问题,但对抗力的影响比受弯构件小得多.)[文献2]其中,装配式混凝土结构的中钢筋保护层厚度检验可按下列规定执行:1连接预制构件的后浇混凝土结构同现浇混凝土结构;2进场时不进行结构性能检验的预制构件部分同现浇混凝土结构;3进场时按批次进行结构性能检验的预制构件部分可不进行检验.(文献1中条文说明10.1.1)三、检测部位对每根钢筋,应选择该处钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的部位.有代表性的不同部位量测3点取平均值.[文献1中条文说明E.0.2]根据力学知识可知,悬挑构件应选择根部(弯矩、剪力最大处);梁和板类构件应选择跨边支座处(负弯矩最大处)和跨度的中央部位(正弯矩最大处).[文献2]通常对于固端梁和悬挑梁是支座或根部处的上部负弯矩钢筋;对于简支梁或预制构件梁是跨中中央底部的正弯矩钢筋.检查所有梁主筋.嵌固板和挑檐板检验选择支座或根部的上部负弯矩钢筋;简支板或预制板检测跨度中央的底部正弯矩钢筋.因为板钢筋较多,只查有代表性的6根(不宜连续).[文献2]此外,应选择在承载受力时比较关键和重要的构件和部位(如主梁等);或万一失效可能引起严重后果(如折断、倒塌)的构件和部位(如简支构件,悬挑构件等).对于施工中质量控制不良而可能引起安全隐患的构件和部位,也应作为重点检查对象.具体部位应按专项检验方案进行.[文献2]钢筋的混凝土保护层厚度是指从纵向受力钢筋外边缘到结构混凝土表面的最小距离.检测角部钢筋时注意,钢筋侧面最小距离,也是钢筋的混凝土保护层厚度.[文献2]对梁柱节点等钢筋密集的部位,如存在闲难,在检验时可避开这些部位.[文献1中条文说明E.0.2]四、检测数量对已经施工完成的混凝土结构实体.1对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验.2对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验.3对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验.[文献1中E.0.1]抽样比率是针对整个工程的,非每层分批抽样.[文献2]五、检测方法可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准.[文献1中E.0.3]1)非破损法:利用电磁感应或雷达波直接测得钢筋保护层厚度的数值.非破损法会受到湿度、钢筋密集程度的影响.最好配合局部破损法进行校准.2)局部破损法:利用凿开,或电钻钻透保护层,用钢卷尺、卡尺直接测量数值.应注意及时用高一标号混凝土等进行修补.[文献2]当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定.钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm.[文献1中E.0.3]六、合格判定每个检测点,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差:梁类构件+10mm,-7mm,板类构件+8mm,-5mm[文献1中E.0.4]最大偏差(1.5倍允许偏差):梁类构件+15mm,-11mm,板类构件+12 mm,-8mm.[文献2]梁类、板类构件应分别满足:1当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;2当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;3每个检测点小于最大偏差.[文献1中E.0.5]由于梁类构件及板类构件在施工时控制钢筋保护层厚度的措施不同,对结构性能影响的程度不同,允许的尺寸偏差不同,因此检验时应分别进行.但如同属类构件(梁类、板类),则不管是主梁、次梁或悬挑梁;单向板、双向板或挑檐板,均应归为同一类型,一并计算合格点率.[文献2]钢筋保护层超厚时应注意是否只是截面尺寸偏差,而非钢筋保护层厚度偏差.[文献2]七、不合格处理1返工修补后重新验收适用任何情况.2检测鉴定后验收1)检测鉴定单位复检:适用,无超1.5倍允许偏差点.构件全检,有可能合格的情况.2)钢保偏厚时,尚可用荷载试验进行检测鉴定.(按设计要求委托属2,此时可施工单位或监理单位委托;按设计规范委托属3,此时可设计单位委托.)3设计核算后验收适用于设计要求高于设计规范要求的,检测结果能满足设计规范要求的情况.且建设方同意协商解决的情况.4加固处理后验收适用于建设方同意协商解决的情况.处理方式有:如果由于钢筋移位减少截面高度而影响结构抗力,则应经过复核计算作加固处理.如增补截面厚度,采用植筋或预应力筋的方式加强截面抗力,或粘贴钢板、碳纤维等予以加强等.如果由于保护层过薄而影响结构的耐久性和防火性能,则应增加保护层的厚度,如加耐久性防护层或进行表面防护处理等.5改变用途后验收适用于改变用途能满足设计规范要求,建设方同意协商解决的情况.如潮湿环境改成室内干燥环境使用.八、其他问题1批合格中的不合格测点,如何处理?对所有的结构而言,没有缺陷的理想质量状态是很难实现的,而且实际上也从来没有实现过.因为主客观条件的限制,绝对符合设计要求的完美无缺的混凝土结构是不可能的.混凝土结构验收原理及验收方法如下:1)混凝土的实际质量是波动的;2)混凝土结构中总是存在着缺陷的;3)只要缺陷的性质和数量控制在一定范围内,仍可以通过验收;4)严重缺陷经处理消除后,如不影响结构安全和基本使用功能,仍然可以验收;5)混凝土结构可以在存在缺陷的情况下确认合格,而且通过验收,正常使用.处理原则:对于严重缺陷,必须采取有效措施,将有可能影响结构安全和基本使用性能的隐患消除;对于一般缺陷,视情况进行适当修补,在程度和数量上加以控制即可.[文献2]2钢保检测中易犯的错误1)对每个构件进行合格点率断定,来断定是事否合格验收(某市的检测报告).2)对连续梁,连续板只检跨中正弯矩钢筋保护层厚度(应检负弯矩钢筋和正弯矩钢筋,目前较难做到).3)对普通墙、柱保护层厚度提出测试要求,而不增加检测费用(超常规检测,需要另增费用gu yi zhao cha,某市的监督站要求检).4)满构件寻找合格点,以达到验收目的.(检测机构常规做法)5)板保护层连测6个钢筋(应取同截面,不连续钢筋,宜均匀分布)(某市要求标识测试点位置).3举例说明不合格处理方案1)对于混凝土构件底部钢筋保护层厚度偏薄且不露筋.可以采用喷涂型钢筋阻锈剂进行全面抹涂(或水泥基弹性防水抗裂涂料(K11类)进行全面抹涂),增强保护层抗裂性能和耐渗透性能,然后再进行挂网批荡进一步加强面层的保护效果,提高混凝土的耐久性,保护钢筋.2)对于混凝土构件顶部钢筋保护层厚度偏薄,不露筋.可以采用水泥基弹性防水抗裂涂料(K11类)进行全面抹涂,增强保护层抗裂性能和耐渗透性能.3)对于混凝土构件底部钢筋保护层厚度偏薄且露筋.可以考虑把露筋的保护层凿掉,然后对钢筋进行除锈和防锈处理,并采用高压设备对构件表面多遍喷射高强度砂浆或细石混凝土材料,形成新的保护层.4)由于钢筋布置不当导致混凝土构件保护层偏厚,使构件的有效截面高度减少.按检测结果复核计算,对承载力不足的构件,进行加固补强措施,具体可以粘贴钢板或碳纤维布的方法.5)由于模板或者浇筑原因导致的混凝土构件保护层偏厚,而构件的有效截面高度未减少.(1)当荷载,计算复核,承载力够,考虑防裂,不够则(2);(2)去除多余混凝土.。

钢筋保护层厚度检测作业指导书讲解

钢筋保护层厚度检测作业指导书讲解

浙江省公路水运工程钢筋保护层厚度检测作业指导书1目的和适用范围1.1为确保混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,规范混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作并有序开展,特制定本作业指导书。

1.2本指导书适用于电磁感应法及雷达法检测公路水运工程中混凝土构件的钢筋保护层厚度。

2术语、符号2.1术语2.1.1钢筋保护层厚度混凝土结构表面到钢筋外侧的距离。

对于光圆钢筋,为混凝土表面到最外层钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,为肋外缘到混凝土表面的最小距离,其值如图1中C1所示。

带肋钢筋保护层厚度C ≈C 01图1带肋钢筋保护层厚度C i =C 12.1.2电磁感应法由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场范围内,会干扰磁力线使之变形,导致电磁场强度的分布改变,这种改变被探头探测到,通过仪器显示出来,进而检测到钢筋保护层厚度。

2.1.3雷达法由雷达天线发射电磁波,与传递到混凝土中遇电学性质不同的物质(如钢筋等)的界面产生反射,反射波由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测混凝土结构中的钢筋保护层厚度。

2.1.4指示钢筋保护层厚度检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。

2.2符号D——第i个测点钢筋保护层厚度实测值;niD——构件某处的钢筋保护层厚度平均值;nD——构件某处的钢筋保护层厚度特征值;neS——钢筋保护层厚度实测值标准差;Dc——混凝土保护层厚度修正值;cT——检测环境温度。

3引用标准3.1《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-20083.2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-20043.3《水运工程质量检验标准》JTS257-20083.4《公路水运工程质量安全督查办法》交安监发[2014]122号3.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-20023.6《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-20064仪器设备4.1电磁感应式钢筋探测仪或雷达仪①钢筋保护层厚度的测量精度要求如下:I、钢筋保护层厚度在40mm(含)以下时,测量允许偏差为±1mm;II、钢筋保护层厚度在40mm~60mm(含)时,测量允许偏差为±2mm;III、钢筋保护层厚度在60 mm以上时,其测量允许偏差应不大于钢筋保护层厚度设计值的10%。

建筑边坡工程边坡实体钢筋保护层厚度检验锚杆抗拔力验收试验

建筑边坡工程边坡实体钢筋保护层厚度检验锚杆抗拔力验收试验

附录A 边坡实体钢筋保护层厚度检验A.0.1钢筋保护层厚度检验的部位和数量应符合下列规定:1 钢筋保护层厚度检验部位应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784的规定确定;2 每一个检验批划分成一个检验区,对各类混凝土构件,每测区应随机抽取1个构件进行检验;且分部工程各类混凝土构件抽检总数量不应少于3件。

A.0.2对选定的梁、柱类构件应对外露面全部纵向受力钢筋进行检验,对墙类构件应抽取不少于6根受力钢筋进行保护层厚度检验。

对每根钢筋应在受力最大的部位测量3点取平均值。

A.0.3 钢筋保护层厚度的检验可采用无损或局部破损的方法进行检测。

对无损检测数据有异议时,可采用局部破损方法进行检测校核。

A.0.4采用非破损方法检验钢筋保护层厚度时,检测方法应符合现行国家标准《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784等的规定。

钢筋保护层厚度检测设备的检测精度不应大于1mm。

A.0.5钢筋保护层厚度检验时,受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁、柱类构件应为+10,-5mm;对墙类构件应为:+10,-4mm。

A.0.6 实体钢筋保护层厚度检验合格应符合下列规定:1 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于75%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率不低于90%时,可判为合格;2 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本附录第A.0.5条规定的允许偏差的1.5倍;3 当全部钢筋保护层厚度检验合格率不低于90%时,可判为合格。

附录B 锚杆抗拔力验收试验B.0.1 受检锚杆应随机抽样。

对施工质量有怀疑的锚杆也应单独抽样检验。

B.0.2 受检锚杆的数量应取每种类型锚杆总数的5%;当锚杆自由段位于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类岩石内时,可取锚杆总数的1.5%,且均不得少于5根。

对有特殊要求的工程,应按设计要求的检验数量进行验收试验。

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测

钢筋保护层厚度及钢筋间距检测1.适用范围1.1适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋的间距和钢筋保护层厚度检测。

1.2钢筋保护层厚度的检测,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行修正。

1.3局部破损方法适用于少量结构测点的抽样检测,其检测准确性较高,也可与非破损检测方法结合使用。

1.4非破损检测方法因对被检测结构无损伤,适用于大量结构构件、大面积检测。

1.5所选择的检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。

1.6对于具有饰面层的构件,其饰面层应清洁、平整,并与基体混凝土结合良好;饰面层主体材料以及夹层均不得含有金属,对于含有金属材质的饰面层应进行清除。

如不能清除,在检测时对检测数据有影响的构件,须与委托单位协商,对样本进行更换。

1.7对于厚度超过50mm的饰面层,宜清除后进行检测,或者钻孔验证;不得在架空的饰面层上进行检测。

1.8对于含有铁磁性原材料的混凝土应进行足够的实验室验证后方可进行检测。

2.技术依据2.1 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

2.2 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》3.检测仪器、设备3.1检测所使用的仪器设备应符合相关规范、标准的要求。

目前本中心所采用的设备为PROFOMETER 4钢筋定位仪和KON-RBL(D+)钢筋位置测定仪两种,均采用电磁感应法检测。

3.2当钢筋保护层厚度不大于60mm时,本中心的仪器设备检测误差满足不大于1mm的要求;当钢筋保护层厚度大于60mm时,宜采用局部破损方法进行修正。

3.3仪器设备应定期进行校准,正常情况下,仪器校准有效期一般为一年。

当发生以下情况之一时,应对仪器进行校准:3.3.1新仪器启用前3.3.2超过校准有效期限3.3.3检测数据异常,无法进行调整3.3.4经过维修或更换主要零配件(如探头、天线等)3.4由于中心采用电池供电的仪器,进入施工现场检测前应确保设备电源充足,检测结束后应对仪器进行保养。

钢筋保护层厚度的检验.doc

钢筋保护层厚度的检验.doc

钢筋保护层厚度的检验对钢筋混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验,一般是在结构构件完成后进行,这时候被检验的结构构件已经脱模完毕。

由于脱模后观察钢筋混凝土结构的表面,已经看不到钢筋保护层的厚度,因此对钢筋保护层厚度的检验,可以采用非破损或局部破损方法,也可以采用非破损方法并用局部破损方法校准。

下面是下面带来的关于钢筋保护层厚度的检验的主要内容介绍以供参考。

当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应当经过计量检验,检测的方法应符合相应的规程要求。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。

当采用局部破损方法检验时,可以采用手锤轻击钢钎的方法,为了使混凝土表面只遭受最低限度的伤害,要求钢钎前端的钎尖必须锋利,不能直接使用手锤敲击混凝土的手段。

检验完成后应立即用水泥砂浆将钎孔封堵。

钢筋保护层厚度检验的结构部位,需要施工企业同监理(业主)根据结构构件的重要性在检验前共同确定。

构件检验的数量,对梁类、板类构件,应各抽取构件数量的2%,且不少于5个构件进行检验,当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占比例均不宜小于50%。

对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验,对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。

对每根钢筋,应在钢筋保护层厚度可能对构件承载力或耐久性有显著影响的、有代表性的部位测量1点。

由于梁柱节点处钢筋过于密集,检验的确存在着困难,在抽取钢筋进行检验时可以避开。

钢筋混凝土结构完成后,检验纵向钢筋保护层的厚度,可以使用允许偏差的方法判断保护层是否在允许偏差之内。

钢筋混凝土结构的钢筋保护层经过检验是否合格是以以下的条件为依据的:(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%,可再抽取相同数量的构件进行检验,当按两次抽样和计算的合格点率为90%及以上时,钢筋保护层厚度检验结果仍应判为合格。

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第 1 册共 3 册黔中引水枢纽一期工程施工图设计阶段桂松干渠C1大山哨取水口拦污栅启闭排架结构配筋计算稿专业名称水工审查校核计算大山哨取水口拦污栅启闭排架结构配筋计算一、计算目的:取水口拦污栅启闭排架结构配筋计算,作为绘制钢筋图的依据。

二、计算依据:1、《水工混凝土结构设计规范》(SL191-2008);2、《水工建筑物荷载设计规范》DL5077-1997三、基本资料:。

相关结构图四、计算内容:1、承载能力极限状态计算:正截面配筋。

2、正常使用极限状态验算。

五、计算方法:内力计算采用结构力学方法,对板梁各部分进行结构简化,以满足运用结构静力学计算所需要的各种结构形式。

六、计算程序:Ansys12.0,新疆院程序包G-17C,计算中单位kN,kN*m。

七、计算荷载以及荷载组合:见附图八、计算过程:如下拦污栅排架剖面如下拦污栅启闭排架结构图1、计算荷载1.1 自重程序自动计入,混凝土容重为25kN/m3,弹模2.8E7kN/m2,泊松比0.167。

各杆件截面尺寸(m)PJL1 1.2×1PJL2 1×0.8PJZ1 1.2×0.7PJZ2 0.8×0.71.2 启闭力根据蓝图表格中提供的2×100kn为电动葫芦启闭力和30kn清污机重量,因此梁受力为:Q=1.2×(2×100+30)/4=69kN2、内力计算拦污栅启闭排架计算简图排架1模型排架2模型PJ1 N图PJ1 Q图PJ1 M图PJ2 N图PJ2 Q图PJ2 M图内力成果位置N max(kN)相应M(kN*m)N min(kN)相应M(kN*m)PJZ1 -231.6 281.3 -423.3 -137.1PJZ2 -151 73 -247.6 -35.6N以受拉为+,M以外侧受拉为+ 3、配筋计算排架保护层厚度最小按20mm,最大按60mm计算,受力钢筋采用HRB400,fy=360N/mm2。

3.1 PJZ1保护层20mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\G-17C-lws-pjz1-1.out***************************************************************************** 水工混凝土结构配筋计算 ***************************************************************************************** 正截面配筋计算 ***********基本数据========b------------bf'----------h------------hf'----------L01200 1200 700 0 0L0'----------a------------a'-----------C#-----------K00 20 20 25 0As'----------fy-----------fy'----------K-----------KK0 360 360 1.2 0------------------------------------------------------计算结果========序号I 轴力N 弯矩M 受拉筋面积As 受压筋面积As'(kN) (kN.m) (mm2) (mm2)1 -231.6 281.3 1806.7 16322 -423.3 -137.1 1632 1632保护层60mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\G-17C-lws-pjz1-2.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 正截面配筋计算 ***********基本数据========b------------bf'----------h------------hf'----------L01200 1200 700 0 0L0'----------a------------a'-----------C#-----------K00 60 60 25 0As'----------fy-----------fy'----------K-----------KK0 360 360 1.2 0------------------------------------------------------计算结果========序号I 轴力N 弯矩M 受拉筋面积As 受压筋面积As'(kN) (kN.m) (mm2) (mm2)1 -231.6 281.3 2002.7 15362 -423.3 -137.1 1536 15363.2 PJZ2保护层20mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\G-17C-lws-pjz2-1.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 正截面配筋计算 ***********基本数据b------------bf'----------h------------hf'----------L0800 800 700 0 0L0'----------a------------a'-----------C#-----------K00 20 20 25 0As'----------fy-----------fy'----------K-----------KK0 360 360 1.2 0------------------------------------------------------计算结果========序号I 轴力N 弯矩M 受拉筋面积As 受压筋面积As'(kN) (kN.m) (mm2) (mm2)1 -151 73 1088 10882 -247.6 -35.6 1088 1088保护层60mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\G-17C-lws-pjz2-2.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 正截面配筋计算 ***********基本数据========b------------bf'----------h------------hf'----------L0800 800 700 0 0L0'----------a------------a'-----------C#-----------K00 60 60 25 0As'----------fy-----------fy'----------K-----------KK0 360 360 1.2 0------------------------------------------------------计算结果序号I 轴力N 弯矩M 受拉筋面积As 受压筋面积As'(kN) (kN.m) (mm2) (mm2)1 -151 73 1024 10242 -247.6 -35.6 1024 10244、抗裂计算4.1 PJZ1PJZ1实配受力钢筋为7φ25,As=3436mm2保护层20mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\裂缝\G-17C-5-lws-pjz1-1.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 裂宽 . 挠度验算 ***********基本数据========b------------bf-----------bf'----------h------------hf1200 1200 1200 700 0hf'----------L0-----------a------------a'-----------C#0 0 20 20 250c------------d------------As-----------As'----------fy20 25 3436 3436 360Nk-----------Mk-----------K0--------------------------231.6 281.3 1-----------------------------------------------------计算结果========最大裂缝宽度: ωmax = .089 (mm)保护层60mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\裂缝\G-17C-5-lws-pjz1-2.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 裂宽 . 挠度验算 ***********基本数据========b------------bf-----------bf'----------h------------hf1200 1200 1200 700 0hf'----------L0-----------a------------a'-----------C#0 0 60 60 250c------------d------------As-----------As'----------fy60 25 3436 3436 360Nk-----------Mk-----------K0--------------------------231.6 281.3 1-----------------------------------------------------计算结果========最大裂缝宽度: ωmax = .186 (mm)4.2 PJZ2PJL2实配受力钢筋为4φ20,As=1257mm2保护层20mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\裂缝\G-17C-5-lws-pjz2-1.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 裂宽 . 挠度验算 ***********基本数据========b------------bf-----------bf'----------h------------hf800 800 800 700 0hf'----------L0-----------a------------a'-----------C#0 0 20 20 250c------------d------------As-----------As'----------fy20 25 1256 1256 360Nk-----------Mk-----------K0--------------------------151 73 1-----------------------------------------------------计算结果========最大裂缝宽度: ωmax = .062 (mm)保护层60mm文件:g:\渡槽复核\闸顶排架\拦污栅排架计算\裂缝\G-17C-5-lws-pjz2-2.out************************************************************************ ***** 水工混凝土结构配筋计算 ****** *********************************************************************************** 裂宽 . 挠度验算 ***********基本数据========b------------bf-----------bf'----------h------------hf800 800 800 700 0hf'----------L0-----------a------------a'-----------C#0 0 60 60 250c------------d------------As-----------As'----------fy60 25 1256 1256 360Nk-----------Mk-----------K0--------------------------151 73 1-----------------------------------------------------计算结果========最大裂缝宽度: ωmax = .1 (mm)5、结论配筋复核结果位置保护层厚度(mm)实配面积(mm2)结论20 60PJZ1 1806.7 2002.7 3436 满足PJZ2 1088 1024 1256 满足保护层厚度按20mm和60mm两种情况分别复核,原配筋面积满足需要承载能力极限状态要求,按正常使用极限状态计算,裂缝宽度满足《水工混凝土结构设计规范SL191-2008》中3.1.7表中,最大裂缝宽度小于0.3mm要求,所以也满足正常使用极限状态要求。

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