化学锚栓与植筋区别
化学植筋 化学锚栓施工方案
化学植筋\化学锚栓施工方案字体大小:大| 中| 小2006-07-17 00:00 - 阅读:3581 - 评论:11化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶---植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法1.施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。
2.钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。
3.清孔(1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。
(2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。
(3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
(4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。
4.钢筋清理(1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。
(2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。
(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。
(4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。
(5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。
5.钢筋埋植(1).钢筋锚固用胶的配制。
(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。
(2).如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。
植筋、化学锚栓、焊接-区别
关于超高支撑杆基础形式的分析选择一、理论依据支撑杆的基础形式基本上有三种,A、凿柱筋焊接接长柱头做反梁、B、植入钢筋接长柱头做反梁、C、直接植入化学锚栓。
以上三种方案的安全度A>B>C,做法A:通过双面焊接5d,可以使钢筋发挥到屈服强度fy才发生破坏,做法B:植入钢筋,往往的植入深度只有20d,主要受力模式是通过植入钢筋与已有柱子的竖筋之间的混凝土传递拉力。
按照现行的加固规范,一般要达到36d以上才能使钢筋发挥出屈服强度fy,而且植入的位置的混凝土质量、钢筋粘结剂的耐久性,也会对拉力的传递有比较大的影响。
做法C:直接植入化学锚栓,根据已有厂家资料,植入深度往往只有10d,只有十几厘米深,很明显受力还不如植筋。
二、计算理论对于做法B,可以参照现行的《混凝土结构加固设计规范》12.2进行计算,先可假定锚入深度ls,然后反算出Nbt。
需要注意点:1.根据规范,植筋-不适用于素混凝土构件,包括纵向受力钢筋配筋率低于最小配筋百分率规定的构件锚固。
因此大家在做植筋设计时,必须确定柱中准备植入的位置处旁边必须已有竖向钢筋,否则无法按照植筋进行计算;2.植筋时,对于植入钢筋的边距和间距都有比较严格的要求,可参照规范表12.2.4,建议边距不小于3.5d,间距不小于7d。
根据以上边距和间距的要求,可以推算出,如果植入16的钢筋,则柱子的单边尺寸不得小于(3.5+3.5+7)x16=224,即柱子单边尺寸不得小于350。
如果需要植入梁中,植入12的钢筋,则梁宽不得小于14x12=168,建议梁宽不小于200;3.考虑到植筋的化学胶的耐久性,设计说明中一定要说明必须采用A类胶。
对于做法C,也可参照现行的《混凝土结构加固设计规范》12.2进行计算,因为在规范13.1.2中提及:“当化学锚栓的有效锚固深度大于10d时,应按植筋的设计规定核算其承载力”应此,大家在做植入化学锚栓的设计时,也必须强调这个植入深度,并且注明,要凿到柱中原有竖向钢筋才能种植化学锚栓。
化学螺栓植筋方案
化学螺栓植筋方案化学螺栓植筋方案是一种在土木工程中广泛应用的技术,用于提高结构的抗震性能和抗剪强度。
它是通过注入高强度化学螺栓胶水将螺栓锚固在混凝土中,从而形成一种强大的结合力。
下面将详细介绍化学螺栓植筋方案的设计和施工流程。
首先,化学螺栓植筋方案需要根据具体的工程要求和结构设计来确定所需的螺栓数量和尺寸。
常见的化学螺栓尺寸有M12、M16、M20等不同规格,根据结构的要求选择适当的尺寸。
其次,在开始施工前,需要对结构表面进行清理工作,包括除去污垢、油污和杂物等。
这是为了确保螺栓能够与混凝土充分接触,提高结合的强度。
然后,根据设计要求,在混凝土结构中预钻孔洞。
这些孔洞的直径和深度应该根据所选用的螺栓尺寸来确定。
在钻孔过程中,需要控制好孔径和孔深,并及时清理孔内的灰尘和杂质。
接下来,将化学螺栓胶水注入钻孔孔内。
化学螺栓胶水通常是一种双组分的环氧树脂胶水,具有快速凝固和高强度的特点。
在注入化学螺栓胶水之前,需要将两组分按照一定的比例混合均匀,并根据胶水的凝固时间和使用寿命来控制施工速度。
将化学螺栓插入钻孔孔内,要保证螺栓插入深度符合设计要求。
在插入螺栓的同时,需要用力旋紧螺栓,以确保螺栓紧密贴合混凝土结构。
在插入螺栓后的一段时间内,需要对螺栓进行固化处理,以保证螺栓在混凝土中的稳定性。
最后,当化学螺栓固化完全之后,可以进行负荷试验以验证螺栓植筋的可靠性。
负荷试验的方法通常是在螺栓上施加垂直向下的荷载,然后测量螺栓的应变和变形情况。
根据试验结果可以评估螺栓植筋的受力性能和结构的安全性。
总之,化学螺栓植筋方案是一种有效提高结构抗震性能和抗剪强度的技术。
通过严格按照设计要求和施工流程进行施工,可以确保化学螺栓在混凝土中的稳固性和可靠性。
但要注意的是,化学螺栓植筋方案的设计和施工需要有资质的专业人员进行操作,并按照相关标准和规范进行。
植筋和化学锚栓施工工艺及技术参数
结构植入钢筋工艺的技术要求及施工注意事项一.技术要求:1)化学植筋采用RE500粘着植筋胶,粘结剂的性能应符合加固规范A 级锚固粘结剂的指标,禁止使用现场混合的和含乙二胺的粘结剂. 2)植筋胶材料除满足轴向拉拔测试以外,还应具备相关认证:抗震性能报告,疲劳性能测试(应力幅80MPa;荷载交替次数不少于200万次)长期性能报告,冻融测试报告,满足高温焊接和孔中湿度环境施工的要求。
3)对于采用不同植筋胶施工,均应在全面施工前做植筋锚固强度试验。
因目前市场植筋材料较多,植筋深度不一致,为保证施工质量,现按欧洲规范2植筋理论进行设计,埋深采用表A-1进行。
若基材厚度不允许,可提交设计进行深度确认。
4)植筋采用的钢筋,无特殊要求均采用II级钢筋,并要求采取机械切断,端面不允许采用氧割。
5)钢筋植入深度以C30混凝土控制值,高于此标号混凝土,仍按此标号控制,植入深度应扣除混凝土表面剥落层及出现裂缝层。
6)施工单位应配备PS200钢筋探测仪,植筋之前应对结构体内钢筋探测,尽量避免伤及钢筋,植筋应控制对原结构物内钢筋破坏低于15%。
7)植筋施工应控制时机,一般宜在连接部位施工之前进行,避免植入钢筋长期暴露锈蚀,否则要采取防锈措施,必须严格保证植筋与拼接钢筋的可靠焊接。
8)钢筋位置应控制实际值与理论设计值小于1cm,并要确保设计要求的保护层。
植筋深度参数表表A-1用量控制RE500/1400植筋计算表注:RE500/1400植筋的用量按孔和钢筋的圆环体积计算,实际施工用量每包可植21-24根埋深400MM的16的钢筋.二.施工步骤1)原桥梁的梁板采用LP32无震动切割系统进行切割,保证不产生震动影响原结构.2)钻孔:在根据钢筋直径按照技术参数表中资料要求,根据直径对应深度打孔,检查孔径及孔深,满足设计要求。
3)清孔:利用压缩空气清孔,用毛刷刷三遍,吹三遍,确保孔壁无尘。
4)注胶:首先将植筋胶直接放入胶枪中,将搅拌头旋到胶的头部,扣动胶枪直到胶流出为止,前两次打的胶不用。
植筋及化学锚栓施工技术交底
工程名称
******项目
施工单位
*******有限公司
分项工程名称
植筋及化学锚栓施工
交底日期
2019年月日
内容提要:植筋及化学锚栓施工细节及注意事项
交底内容:
植筋的施工工艺包括:定孔位→钻孔→清孔、清理钢筋→混合锚固胶→将混合好的锚固胶放入孔内→插入钢筋。
钻孔设备有电锤、水钻,设计要求钻孔时不得打断主筋,因此钻孔机械选择电锤。
(4)使用电动工具必须佩带安全手套。
(5)高空作业必须带安全带、安全帽。
项目(专业)
技术负责人
交底人
被交底人
28d
楼板钢筋、构造钢筋
10d,且不小于100mm
注:钢筋钻孔前,应先用钢能定位仪测出钢触准确位置,确定好植筋排布方案且位置满足最小间距要求后,方可钻孔。
②清孔
先用毛刷将孔壁粉尘刷净,再用风机将孔内粉尘彻底吹出,然后用棉纱蘸酒精擦拭孔壁,确保孔内清理干净,孔内不应有积水。钢筋锚固端表面去污、除锈,并用酒精棉纱擦拭干净。
2、安全注意事项:
(1)植筋打孔采用38电锤,电锤在遇到钢筋后会逆方向旋转,容易将使用人员的手臂打伤,所以在打孔过程中施工人员要注意力集中,牢牢抓住电锤的付把手,如果遇到钢筋迅速放开电锤开关。
(2)使用的电动工具必须有电源插头,不能虚接;电动工具要有单独的漏电保护设备,并且动作.
灵敏可靠。
(3)如果电动工具有漏电现象,施工人员必须立即停止使用。
1、施工顺序
①钻孔
本工程植筋深度最小值详见下表。如混凝土构件宽度小于钢筋筋植入深度+ 2d(d为钻孔直径),可于背面加钢板使钢筋与钢板穿孔塞焊,
植入深度
植筋间距/边距
5d/2.5d
化学锚栓定义
化学锚栓定义化学锚栓是一种具有特殊化学性质的固定装置,它能够在建筑、工程和制造领域中发挥重要作用。
它通常由两部分组成:锚栓本身和化学固化剂。
锚栓本身通常是由金属或塑料制成的螺栓或钉子,而化学固化剂则是一种特殊的化学物质,可以固化锚栓并提供额外的支撑力。
化学锚栓的使用范围非常广泛。
在建筑领域,它们常常被用于固定建筑物的结构,如墙壁、梁柱等。
在工程领域,化学锚栓可以用于固定管道、电线、设备等。
而在制造领域,化学锚栓则可以用于固定机器设备、工具等。
化学锚栓的原理是通过化学固化剂的作用,使锚栓与周围材料形成牢固的结合。
化学固化剂通常是一种双组分材料,需要在使用前混合搅拌,然后涂抹在锚栓上。
在固化过程中,化学固化剂会与周围环境中的水分发生反应,产生化学反应,形成坚固的结合。
化学锚栓的优点在于它们可以在不同类型的基材上使用,如混凝土、砖块、石膏板等。
它们还具有较高的耐腐蚀性和抗震性能,能够在恶劣的环境下长时间使用。
此外,化学锚栓还具有较高的承载能力,可以承受较大的重量和力量。
然而,化学锚栓也有一些局限性。
首先,它们的固化时间相对较长,需要一定的等待时间才能达到最佳效果。
其次,化学锚栓的使用需要一定的专业知识和技能,操作不当可能会导致安全隐患。
此外,化学锚栓的成本相对较高,对于一些经济条件有限的用户来说可能不太实用。
总的来说,化学锚栓是一种重要的固定装置,它在建筑、工程和制造领域中发挥着重要作用。
通过化学固化剂的作用,它们能够在不同类型的基材上形成坚固的结合,具有较高的耐腐蚀性和抗震性能。
然而,使用化学锚栓需要一定的专业知识和技能,并需要考虑其固化时间和成本等因素。
注射式植筋胶用胶量怎样计算
我们知道,注射式植筋胶往往配套特殊倒锥形化学锚栓及定型化学锚栓使用。
注射式植筋胶多为双组份,通过胶枪挤压后再经混合嘴混合均匀后方可使用。
使用注射式植筋胶时,应尽量让孔内无气泡,并在旋入锚栓后胶体少量溢出为宜。
计算合理的胶体用量可有效的节省成本。
以M12×160倒锥型化学锚栓为例,其埋深为110mm,锚栓直径为12mm,开孔直径为14mm。
这里算一个极端的情况:孔内总体积为:π×7²×110=16933mm³≈17ml;埋深内锚栓体积为:π×6²×110=12441mm³≈12.5ml;那么孔内的胶体体积即为:17-12.5=4.5ml;算上少量溢出的话,5ml即可安装一颗M12化学锚栓。
但由于打胶、打孔以及施工时的浪费等问题,根据我们的经验,平均安装一颗M12化学锚栓的胶体用量约为10-12ml。
计算时,我们一般按照胶体填满孔内总体积的2/3左右来算植筋胶用量:表1.化学锚栓配套植筋胶用量化学锚栓型号孔径(mm)埋深(mm)用胶量(ml)每支390ml胶可用孔数M12*1601411010-1228M16*1901812521-2515M20*2602517055-606M24*3002821086-904M30*38035280170-1802表中为常用型号化学锚栓的用胶量估算值,这其中包含了少量溢出部分的胶以及其它方面的余量,达立植筋胶每支的容量为390ml,去除头胶尾胶可用胶量约为350-360ml,大致可用孔数仅供参考。
当我们遇到非标规格的化学锚栓时,就需要自行计算用胶量了。
这里可根据上面所说的规则来做个简单的演示:以M20×500的化学锚栓计算,埋深暂定200mm,孔径为25mm,用胶量如下:2/3×(π×12.5²×200)=98175mm³≈98ml。
锚栓、植筋及粘钢施工方案
锚栓、植筋及粘钢施工方案锚栓、植筋及粘钢是常见的加固混凝土结构的方式,本文将介绍它们的施工方案。
锚栓施工方案锚栓一般采用拉伸式锚栓,在施工前需要先打孔,将锚栓插入孔内,然后用高强度钢丝绳或螺栓将锚栓与结构物固定。
具体施工步骤如下:1. 打孔首先要确定锚栓的位置和数量,然后在结构表面打上锚孔,锚孔的直径应该比锚栓的直径略大一些。
打孔结束后要将孔内灰尘等杂物清除干净。
2. 安装锚栓将锚栓插入孔内,注意要放置在正确的位置,并确保锚栓周围没有空隙。
在安装锚栓时使用专业工具,比如冲击器、气枪等,以确保每个锚栓都已经被牢固地安装。
3. 埋套在锚栓的末端安装环形套筒,并灌注专用的锚固砂浆,待其凝固固化后,套筒与锚固砂浆便将锚栓与结构物牢固地固定在了一起。
植筋施工方案植筋施工相对于锚栓施工来说比较简单,具体步骤如下:1. 预处理在开始植筋施工前,需要对钢筋进行预处理,包括清除钢筋表面的锈蚀物和油污等。
2. 打孔在混凝土内打孔,然后用专业设备将钢筋插入孔内,直至其与结构物接触。
3. 灌浆使用专门的灌浆砂浆将植筋灌浆,确保其与周围的混凝土牢固连接。
4. 打磨当灌浆砂浆固化后,需要使用专业设备将钢筋表面打磨成光滑,并清洁干净。
粘钢施工方案粘钢是将碳纤维布覆盖在钢筋表面,在用专用粘合剂将其与钢筋表面粘合的一种加固方式。
具体步骤如下:1. 预处理与植筋施工相同,需要对钢筋表面进行预处理,清除锈蚀物和油污等。
2. 粘合剂采购选购适合的粘合剂,必须保证其具有良好的附着力和粘合强度,且符合国家环保标准。
3. 上碳纤维布在钢筋表面上贴上碳纤维布,确保其覆盖周到、与钢筋表面紧密接合。
4. 涂覆粘合剂将粘合剂均匀涂覆在碳纤维布所致的表面,覆盖面积要与碳纤维布相匹配。
5. 确认固化时间根据选用的粘合剂要求,需要确定其固化时间,并在此时间内等待其固化。
6. 检查在粘钢完成后,需要对其进行检查,确认其是否符合设计要求和标准。
结论锚栓、植筋及粘钢是常见的加固混凝土结构的方式,它们分别适用于不同的场合。
m24化学锚栓常用规格
m24化学锚栓常用规格摘要:一、介绍M24 化学锚栓二、M24 化学锚栓的常用规格三、M24 化学锚栓的应用领域四、M24 化学锚栓的特点及优势五、总结正文:M24 化学锚栓是一种高强度螺栓,广泛应用于各种建筑和工程结构中。
它具有优异的抗拉强度和抗剪强度,能有效提高结构的稳定性和安全性。
一、介绍M24 化学锚栓M24 化学锚栓,又称M24 化学植筋,是一种高强度螺栓,采用化学粘结剂将螺栓与混凝土结构粘结在一起。
这种锚栓具有安装简便、施工速度快、抗震性能好等特点,适用于各种混凝土结构加固。
二、M24 化学锚栓的常用规格M24 化学锚栓的规格主要分为直径和长度两个方面。
直径主要有M24、M22、M20 等几种,其中M24 化学锚栓应用最为广泛。
长度方面,根据实际需求,可选择不同长度的锚栓,如100mm、150mm、200mm 等。
三、M24 化学锚栓的应用领域M24 化学锚栓广泛应用于建筑、桥梁、隧道、水利等领域的混凝土结构加固。
如:建筑物的梁、柱、板等构件的加固;桥梁的桥墩、梁体、桥台的加固;隧道的衬砌、拱顶、边墙等加固;水利工程的堤坝、涵洞、水闸等加固。
四、M24 化学锚栓的特点及优势1.高强度:M24 化学锚栓采用高强度材料制成,具有很高的抗拉强度和抗剪强度,能有效提高结构的承载能力。
2.安装简便:无需钻孔,直接将锚栓插入预先设置的孔洞中,使用专用的注射器注入粘结剂,即可完成安装。
3.施工速度快:M24 化学锚栓的安装速度是传统钻孔植筋的数倍,大大提高了施工效率。
4.抗震性能好:M24 化学锚栓具有较强的抗震性能,能在地震等自然灾害发生时,有效防止结构的破坏。
5.耐腐蚀性强:M24 化学锚栓采用特殊的防腐材料,具有良好的耐腐蚀性能,适用于各种环境。
总之,M24 化学锚栓凭借其优异的性能和优势,在建筑、桥梁、隧道、水利等领域得到广泛应用。
锚栓和植筋的区别啦
锚栓和植筋的区别姓名:傅新诚学号:1142054109 班级:安全工程1班通过对土木施工课的学习,我了解了锚栓和植筋的定义。
也知道了它们之间的区别。
化学锚栓是一种新型的金属紧固材料,由化学药剂与金属杆体组成的。
可用于各种幕墙、大理石干挂施工中的后加埋件安装,也可用于设备安装,公路、桥梁护栏安装;建筑物加固改造等场合。
由于其玻璃管内装着的化学试剂易燃易爆,所以厂家必须经过国家有关部门的批准才能生产,整个生产过程需要有严密的安全措施,并使用和工作人员完全隔离的流水线生产。
如果通过手工作业不但违反了国家的有关规定,而且非常危险。
化学锚栓是继膨胀锚栓之后出现的一种新型锚栓,是通过特制的化学粘接剂,将螺杆胶结固定于砼基材钻孔中,以实现对固定件锚固的复合件。
产品名称:建筑锚栓产品特点:该产品经本公司设计室在原有基础上改进细节,增加了钉管与墙体之间的相克制性,而且改变了原来尼龙灯芯的外观力学性能,整体上使变的更加合理,更加成熟。
1、采用优质尼龙6,复合塑料精制而成。
2、耐侯性能和抗老化性能好,在-40℃至+70℃温度环境中长期稳定。
3、抗震动,抗风化,抗断裂,牢固持久。
4、可锤击敲入,施工方便,快捷,经济,安全。
适用范围:施工步骤:1、定位:保温板粘贴在墙体之后,确定锚固点位置。
2、钻孔:穿过已就位的保温板,按规定尺寸钻孔(注意:入墙实际孔深应在6cm以上)。
3、置入:将套管直接插于打好的钉孔至管盘与保温板靠紧。
植筋:化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
化学法植筋是指在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。
再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术1、植筋后,一般不允许在所植钢筋上焊接,如确实需要焊接时,焊点距离基材混凝土表面应大于15d,且应采用冰水浸渍的毛巾包裹植筋外露部分的根部。
为什么分不清植筋胶和化学锚栓
为什么分不清植筋胶和化学锚栓?我们同行在做加固工程时,因为基本的功能和原理非常的相似,所以总是会弄不清楚植筋胶和化学锚栓,很多人会把它认为是一种概念,其实不尽然,他们之间的关系可以用一句话来概括,就是“共同点是基本的,分歧是局部的,可以求同存异”,相同,却又是那么的不一样。
下面我们一一来分析:1、我们首先要弄清楚他们的基本概念:什么是植筋?什么是植筋胶?什么是化学锚栓?化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,被称植筋、种筋,是建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
植筋胶注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种,是在混凝土、墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术。
化学锚栓,学名为化学粘结剂,以前称为化学药管,是用特制的化学胶粘挤,将螺栓及内螺纹管等胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘胶剂与螺杆机粘结剂与混凝土孔壁的粘结与封锁作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
2、植筋可以匹配不同规格的螺杆,而化学锚栓只能匹配规格螺杆。
3、化学锚栓一般较为粗短,锚深较浅,对基材裂痕适应能力较差,承载力低,不适用受拉、边沿受剪复合受力之结构及生命线工程结构构件的后锚固连接,植筋与现浇混凝土的钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制位锚筋钢材破坏,故适用于静力级抗震设防烈度≦8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
4、植筋胶用量方面一般来说是根据设计的植筋半径以及孔深来计算,总的来说植筋胶是一种用量很大,使用很广的建筑材料。
而5、化学锚栓用起来更加方便一点,特别是用量少的时候,而植筋胶,更适合工程量较多的时候,成本更低6、植筋胶和化学锚栓,都是需要经过设计确定钻孔,严格按照孔径、孔深钻孔,然后进行注胶,达到锚固的效果。
7、植筋胶需要注满孔深的三分之二,而化学锚栓是把药管放入孔洞,然后选入螺杆进行锚固。
植筋工艺及锚固长度
为=0.2×1.0×d×300/2.7=22.3d;
Led≥ N ae LS =1.1×1.1×23d=26.9d≈27d。
当梁钢筋选用为 HRB400 级钢筋,直径为 d,混凝土选用 C25,初选为 A 级胶或 B 级胶,植筋间距 s1 为 200≥5d,植筋边距为 25≥2.5d。则:
表1
表2
本文通过具体工程来简单学习植筋的知识。 二层局部加梁板: 当板钢筋选用为 HRB335 级钢筋,直径为 d,混凝土选用 C25,初选为 A 级胶或 B 级胶,植筋间距 s1 为 200≥5d,植筋边距为 25≥2.5d。则: 板钢筋的锚固长度 Ls=0.2 spt dfy/fbd 板的植筋锚固长度为: 则 N br w T =1.0×1.1×1.0=1.1。
Ls=0.2 spt dfy/fbd Ls—植筋的基本锚固长度;
spt —为防止混凝土劈裂引用的计算系数,按下表1确定;
fbd—植筋用胶粘剂的粘接强度设计值,按下表2确定;
fy—钢筋抗拉强度设计值。
考虑地震作用:Led≥ N ae LS 其中: N —考虑各种因素对植筋受拉承载力影响而加大的锚固深度的修正系数,
孔内注完胶后应立即植筋。将钢筋缓慢插入孔内,同时要求钢筋旋转,使结 构胶从孔口溢出,排出孔内空气,钢筋外露部分长度保证工程需要。植筋施工完 毕后24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。 检测待植筋胶完全固化后,进行非破损性拉拔试验,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,大于设计部门提供的 植筋设计锚固力值。 被植筋的钢筋混凝土构件强度、刚度、抗裂度和稳定性的验算可按整体构件 进行计算。 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367- 2006 规定: 当新增构件为悬挑结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于 C25 ; 当新增构件为其他结构构件时,其原构件混凝土强度等级不得低于 C20 。 《混凝土结构加固设计规范》 GB50367- 2006 对植筋基本锚固长度的 规定:
化学锚栓施工方案
概述:化学锚栓和植筋工艺一样,可进行灵活的设计,可达到预埋的效果,使结构修改简便、可靠。
一、材料选用品牌采用喜利得化学锚栓M16、M20、M24植入柱体或梁面。
二、选用依据1、国家认可的检测机构所出具的检测报告。
2、中国工程建设标准化协会推荐产品。
3、省建设厅同意在省内工程中应用。
三、粘胶时间(可根据喜利得提供的技术参数)例:如果平均温度是200C,则:1、6分钟,固化时间:50分钟;四、钻孔过程中基材内碰到钢筋的处理办法1、孔深未达到要求深度的,能否打断钢筋,经分析后报委托方决定。
2、较浅部位碰到钢筋的,换位钻孔。
五、施工步骤1、防线定位→钻孔→清孔刷出灰尘→吹出灰尘→孔深验收→锚栓验收→植入化学锚栓。
留有足够的时间让粘合剂固化→抽检试验→提交资料。
六、现场拉拔试验1、在作非破坏性试验时,拉拔力达到设计强度应停止试验,以免锚栓冷拔后变脆及延伸性能改变。
2、试验方法:以每种化学锚栓规格随意抽检一组(一组三根),进行拉拔试验。
七、资料整理:1、孔深隐蔽工程验收纪录:2、锚栓合格证、质保书:3、锚栓检测报告;4、现场拉拔检测报告。
八、质量保证措施:1、因该项目为后置预埋螺杆,所以对几何尺寸要求比较高。
所以要求放线定位就必须精确,及时做好放线验收复查工作。
该项工作应由钢构公司完成;2、成孔后及时进行孔间距、孔深度和清孔情况的检查工作。
符合要求后方可进行化学锚栓植入工作;3、植入化学锚栓40分种内,严禁碰、动螺杆;4、如果在施工过程中遇到不可预见的因素,及时和有关单位联系解决。
植筋、化学锚栓,钢筋锚固
植筋、化学锚栓,钢筋锚固一、技术简介:在十五年前奇迹一样的植筋和化学锚栓加固技术,现在竟然成了常识。
它是采用高强度化学粘接剂,将后置钢筋、锚栓植于预先钻的孔洞中与混凝土牢固地连为一体,从而达到预留效果,具体技术参数因胶的品种不同而各有不同。
植筋用建筑结构胶分两种,即有机的和无机的粘合剂,有机胶按比例进行混合,发生化学反应最终达到具有高粘合力粘合剂;无机类主要以水泥为胶基生产的,其目的都是利用化学的方法锚固钢筋(或构件),被用于工程的改造补救中。
钢筋化学锚固根据形态可分为锚固钢筋、锚固螺栓(螺杆)、预应力杆件,如构件加大截面的钢筋锚固、新增墙体的钢筋锚固、幕墙加埋件的螺栓锚固、地脚螺栓的生根、坑道预应力杆件的锚固、旧建筑的抗震加固等。
该技术是一种比较先进、安全可靠的加固技术,具有高强承载力,不易产生位移、拔出,不对基材产生膨胀破坏,并有补强结构作用。
施工简便、速度快、安全且符合环保要求。
植筋、化学锚栓,钢筋锚固它广泛应用于建筑物加层、悬挑、新增加混凝土梁、板、柱、剪力墙植筋、基础生根、幕墙及其它构件予埋板、外挂石材、电梯井架、广告牌基脚、机械设备地脚、牛腿、钢结构等安装工程的埋件锚固。
二、施工图片:图1—化学锚栓图2—地脚锚栓图3—化学锚栓实验图4—植筋实验图5—植筋(柱生根)图6—板植筋栓三、施工工艺流程:熟悉图纸→ 放线→ 成孔→ 清孔→ 钢筋除锈→ 注胶(安装胶管)→ 植筋(安装锚栓)→ 现场清理→ 养护→实验四、施工过程中应重点注意的事项:1、钢筋植筋和锚固技术施工不算麻烦,但真正麻烦的地方在新增柱脚处,不仔细研究原结构和工艺,会造成施工困难,甚至结构隐患,靠撞大运的方法来寻找植筋孔位,结果是,柱顶被打成蜂窝状,而且孔位及孔深普遍不合格,需引起注意。
另外,边柱和脚柱处的构造,均应提前考虑。
2、当屋顶加层时,自下层穿出的锚固角钢或钢板,完全可以起到预留主筋的效果,柱头按实际情况,做部分植筋,位置和孔深可灵活布置,主要起抗剪作用。
化学植筋、化学锚栓施工方案
一、化学植筋工艺植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶---植入钢筋----养护钢筋螺栓锚固法1.施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。
2.钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。
3.清孔(1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。
(2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。
(3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
(4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。
4.钢筋清理(1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。
(2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。
(3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。
(4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。
(5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。
5.钢筋埋植(1).钢筋锚固用胶的配制。
(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。
(2).如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。
此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。
化学锚栓与植筋区别
化学锚栓与植筋区别 The manuscript was revised on the evening of 2021化学锚栓与植筋区别有哪些《混凝土后锚固技术规程》为何不建议使用化学锚栓化学锚栓是用定尺的锚栓(一般较短,光面),化学植筋是根据需要的长度,截取带肋钢筋制作。
JGJ145《混凝土结构后锚固技术规程》条文说明第 4.1.1条指出:“粘结型锚栓国外应用较多,但新近研究表明,性能欠佳,尤其是开裂混凝土基材,计算方法也不够成熟,破坏形态难于控制,固本规程也暂不列入。
1.根据<全国民用建筑工程设计技术措施建筑产品选用技术结构>:1).粘结型锚栓不适用受拉结构构件,仅适用非结构构件2).满足锚固深度要求的化学植筋及螺杆适用受拉结构构件,也适用非结构构件2.粘结型锚栓与化学植螺杆有何区别1).粘结剂不同吗?好象都是锚固胶!2).材料不同(粘结型锚栓与化学植螺杆这两者材料区别很大吗)好象并没有本质的区别粘结型锚栓,又称化学粘结栓,简称化学栓或粘结栓,是用特制的化学胶粘剂(锚固胶),将螺栓及内螺纹管等胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结剂与螺杆及粘结剂与混凝土孔壁间的粘结与锁缝(interlock)作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
目前,市面定型粘结型锚栓一般都较为粗短,锚深较浅,对基材裂缝适应能力较差,承载力很低,不适用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接;除专用在开裂混凝土的粘结型锚栓外,一般粘结型锚栓也不宜用于开裂混凝土基材受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件的后锚固连接。
化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
为什么采用植筋
建筑结构工程中为什么采用植筋一、植筋的原因植筋即后锚固连接技术。
石化装置、化工装置或其它非民用建筑的工业装置,在施工过程中多采用植筋的原因,其主要因素是因为相关工艺专业设计的复杂性引起的。
就石化装置、化工装置而言,建筑结构上的设备成百上千台,管线成千上万根,仪表、电气的电缆管架也很多,加之消防管线等,管线数不胜数!这些管线都需要支承,都需要建筑结构专业给予支承设计,这需要相关专业就支承位置、支承受力性质、受力大小、约束条件等提出详尽的设计条件,按照目前国内的做法,结构专业采用在施工时预埋钢件(预埋件)的做法,对相关专业的设计要求给予实现。
但石化装置、化工装置不同于民用建筑,民用建筑方案设计周期长,涉及的专业少,与石化装置、化工装置相比,民用建筑需要的预埋件少之又少。
而石化装置、化工装置在如此多管线、如此巨多的预埋要求下,在设计过程一蹴而就,完全准确几乎是不可能的,这就带来了结构施工完成后,需要后锚固系统(即植筋)对相关工艺专业的要求得以实施。
就岳阳煤气化装置为例,它是国内首次引进、世界上规模最大的Shell粉煤气化装置,如此大的工业化水平还是首例,技术新、工艺复杂,其中的煤气化框架之高、荷载之重也是石化装置之最,每根柱下垂直力达3000吨之多,这是民用建筑所不能及的。
由于石化装置投资大、期待回报快、力争早日投产的特点,该工程的设计周期和施工周期极短,又加之空间高度极高(对工业建构筑物而言),工艺、设备布置复杂、工艺管线量大且布置交错,框架上涉及的专业较多,难免“打架”,更难免遗漏或不能准确断定预埋件的位置,因此,采用后锚固的确是难免的。
也许要问为什么不采用膨胀螺栓?诚然,膨胀螺栓在民用建筑的后锚固中以前还是常用的,但现在用的不多,只是在普通民用建筑的装修中应用而已。
在煤气化装置的后锚固没有采用膨胀螺栓的原因,是因为石化装置中的预埋件承受荷载较大、受力性质复杂,每个预埋件上承受数十吨的拉压力,而且多数预埋件不仅承受拉力、压力那么简单,还有弯矩、剪力、扭力、动力,在如此复杂受力状态下,采用膨胀螺栓是受力所不允许的,也是极其不安全的!再有现在的楼板采用的混凝土强度等级是较高的,一般采用C25~C35,甚至还高,对膨胀螺栓的实施是很难的,也是不可靠的!二、植筋的依据我国的原建设部早已颁布《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ 145-2004)。
植筋及化学锚栓
植筋及化学锚栓技术简介:化学法植筋是指建筑工程化学法植筋胶植筋,简称植筋,又叫种筋,是目前建筑结构抗震加固工程上的一种钢筋后锚固利用结构胶锁键握紧力作用的连接技术,是结构植筋加固与重型荷载紧固应用的最佳选择。
化学法植筋是指在混凝土.墙体岩石等基材上钻孔,然后注入高强植筋胶,(注:高强建筑植筋胶大致分为注射式植筋胶和桶装式植筋胶两种)。
再插入钢筋或型材,胶固化后将钢筋与基材粘接为一体,是加固补强行业较常用的一种建筑工程技术.工艺流程:施工方法:一、施工准备检查被锚栓的混凝土面是否完好,判断锚栓处混凝土内的锚栓位置,核对、标记锚栓部位。
按设计要求标示钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在箍筋内侧(对梁、柱)或分布筋内侧(对板、剪力墙)。
施工准备 钻孔 钻孔清理(除尘、干燥) 锚栓处理 配胶和注胶 插筋/锚栓 养护 检验二、钻孔1、按设计要求在施工面上划定钻孔锚栓的位置,放好样,利用电锤钻孔。
根据图纸要求选择相应的钻头。
钻孔深度根据设计图纸要求施工。
实际操作,根据孔径和对应深度进行钻孔,经检查满足要求即可终孔。
如图所示:2、钻孔宜用电锤或风钻成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。
如采用水钻(取芯机)成孔,钻孔内碎屑应用洁净水冲洗干净,并晾晒至干燥。
3、钻孔孔径d+3~5mm(小直径钢筋取低值,大直径钢筋取高值,d为钢筋、锚栓直径)。
实际钻孔深度根据设计要求,现场拉拔试验或按照有关规范计算确定,植筋的钻孔深度应比植入钢筋长度大3~5mm。
4、当基材强度等级低于C20,或在素混凝土(或岩石)上植筋,应适当增加锚固深度。
当实际所需锚固力较小时(如用锚栓固定器具、管线、支架等),可按锚栓长度确定钻孔深度,但深度不宜小于5d。
5、钻孔有效深度自构件表面坚实的混凝土算起。
6、钻孔不应设置于构件的保护层或装饰层内。
三、孔洞清理(除尘、干燥)钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷将孔壁刷净,再次利用压缩空气吹孔,避免由于粉尘产生隔离而影响粘结面,应反复进行3~5次,直至孔内无灰尘碎屑、水渍为止,将孔口临时封闭。
化学锚栓组成
化学锚栓组成
摘要:化学锚栓是最基本的防水材料,用于水泥、砖石、方砖结构物的防水工程,它们的组成大大影响着其使用效果。
本文将重点介绍化学锚栓的组成,主要有以下几部分:栓杆、植锚固化剂、植锚底皮和穿线螺丝等部分。
1. 栓杆.栓杆是化学锚栓的主体部分,它的结构由多个不同的部分组成,通常由钢丝绳芯、钢丝绳护套、钢丝绳螺旋护套和钢丝绳结束盖等部分组成。
2. 植锚固化剂.植锚固化剂是用于固定栓杆和建筑物物体之间的物质,用于植入并固定锚栓,使锚栓沉入建筑物物体中。
它的组成主要有水泥基固化剂、水泥外加剂和消泡剂等多种成分,以确保栓杆的牢固性和使用期限。
3. 植锚底皮.植锚底皮是栓杆与建筑物物体之间的接触物,它有多种材质,如橡胶、塑料和金属,具有良好的抗风速耐磨性能、耐高温性能和耐碱性能等优点。
4. 穿线螺丝.穿线螺丝是将建筑物物体与栓杆连接的组件,它们具有紧密的结合性及良好的抗拉强度,同时具有耐腐蚀性、耐磨性能和抗变形性能等优点。
总之,化学锚栓是化学防水工程中最基本的防水材料,根据它的组成可以确定它的使用效果。
以上就是有关化学锚栓组成的介绍。
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锚筋和植筋
锚筋和植筋
锚筋和植筋是建筑工程中常用的两种加固材料,它们的作用是为了增强混凝土结构的承载能力和抗震能力。
锚筋和植筋的使用可以有效地提高建筑物的安全性和稳定性,下面我们来详细了解一下这两种材料的特点和使用方法。
锚筋是一种钢筋材料,它的作用是将混凝土结构与周围的土壤或其他建筑物连接起来,增强结构的稳定性和承载能力。
锚筋的使用范围非常广泛,可以用于桥梁、隧道、地铁、高层建筑等各种建筑物的加固和修缮。
锚筋的安装方法有很多种,常见的有钻孔锚固法、槽口锚固法、粘结锚固法等。
不同的安装方法适用于不同的工程情况,需要根据具体情况选择合适的方法。
植筋是一种新型的加固材料,它是由钢筋和环氧树脂组成的复合材料。
植筋的优点是具有很高的抗拉强度和抗腐蚀性能,可以有效地增强混凝土结构的承载能力和抗震能力。
植筋的安装方法也比较简单,只需要在混凝土结构中钻孔,然后将植筋插入孔内,再注入环氧树脂即可。
植筋的使用范围也非常广泛,可以用于各种建筑物的加固和修缮,特别是在一些特殊的工程情况下,如海洋工程、高温环境等,植筋的优势更加明显。
总的来说,锚筋和植筋都是非常重要的建筑材料,它们的使用可以有效地提高建筑物的安全性和稳定性。
在选择使用哪种材料时,需要根据具体的工程情况和要求来进行选择,以达到最好的加固效果。
同时,在使用这些材料时,也需要注意安装方法和施工质量,以确保加固效果的可靠性和持久性。
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精心整理
化学锚栓与植筋区别有哪些
《混凝土后锚固技术规程》为何不建议使用化学锚栓?
化学锚栓是用定尺的锚栓(一般较短,光面),化学植筋是根据需要的长度,截取带肋钢筋制作。
JGJ145《混凝土结构后锚固技术规程》条文说明第4.1.1条指出:“粘结型锚栓国外
1.根据<1).2).
2.1).2).
结剂与螺杆及粘结剂与混凝土孔壁间的粘结与锁缝(interlock )作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
目前,市面定型粘结型锚栓一般都较为粗短
,锚深较浅,对基材裂缝适应能力较差,承载力很低,不适用于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件及生命线工程非结构构件的后锚固连接;除
专用在开裂混凝土的粘结型锚栓外,一般粘结型锚栓也不宜用于开裂混凝土基材受拉、边缘受剪、拉剪复合受力之结构构件的后锚固连接。
化学植筋,简称植筋,是我国工程界广泛应用的一种后锚固连接技术,系以化学胶
JGJ145
边缘受剪(C<10hef)、拉剪复合受力的结构构件及生命线工程
非结构构件的后锚固连接。
(生命线工程—与人们生活密切相关,且地震破坏会导至城市局部或全部瘫痪、引发次生灾害的工程,如供水、供电、交通
、电讯、煤气等。
)
化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度
≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
对于承受疲劳荷载的结构构件的锚固连接,由于实验数据不多,使用经验(特别是构造措施)缺乏,应慎
粘结型锚栓,又称化学粘结栓,简称化学栓或粘结栓,是用特制的化学胶粘剂(锚
粘剂—锚固胶,将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通
过粘结与锁健作用,实现对被连接件锚固的一种组件。
化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋
锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度≤8度的结构构件及非结构构件的锚固连接。
对于承受
疲劳荷载的结构构件的锚固连接,由于实验数据不多,使用经验(特别是构造措施)缺乏,应慎重使用。