混凝土现浇板钢筋保护层厚度检测
钢筋保护层厚度检测规范
钢筋保护层厚度检测规范钢筋保护层厚度是指混凝土覆盖在钢筋外表面的混凝土厚度,主要用于保护钢筋免受外界环境的侵蚀和物理损伤。
正确的钢筋保护层厚度对于混凝土结构的安全性和耐久性至关重要。
下面是关于钢筋保护层厚度检测的规范:1. 检测方法(1)无损检测:通过使用超声波测厚仪等无损检测设备,对钢筋保护层进行测量,并得出厚度。
这种方法适用于已完工的混凝土结构。
(2)破坏性检测:通过钻孔或者剥离混凝土的方法,直接观察和测量钢筋保护层的厚度。
这种方法适用于施工中的混凝土结构。
2. 检测标准(1)国家标准:根据《建筑混凝土结构工程验收规范》(GB 50204-2015)中的要求,钢筋保护层厚度应满足设计要求,一般不应小于混凝土保护层最小厚度的70%。
(2)现场施工标准:在混凝土浇筑时,应使用钢筋保护层检测模板,确保钢筋保护层的厚度符合设计要求,检验合格后再进行混凝土施工。
3. 检测频率(1)现浇混凝土:对于现浇混凝土结构,需要每天对钢筋保护层厚度进行检测,并记录在施工日志中。
(2)预制混凝土:对于预制混凝土构件,需要每次取样时进行钢筋保护层厚度的测量,并记录在相关的检测记录中。
4. 检测结果及处理(1)测量结果应记录在混凝土工程质量检验报告中,并附上相应的检测设备校准证书。
(2)如果钢筋保护层厚度不符合设计要求,应及时采取措施进行修复。
修复方法可以是重新浇筑混凝土,或者增加钢筋保护层厚度的覆盖层。
5. 监督检测(1)施工单位应建立健全的质量检测体系,并派遣专职监理工程师进行现场监督检测。
(2)监理工程师应持有国家认可的检测设备,并对施工现场的钢筋保护层厚度进行监督检测。
(3)监理单位应及时向建设单位和施工单位报告检测结果,并提出相应的整改措施。
钢筋保护层厚度检测是混凝土结构工程质量控制的重要环节,对于保障混凝土结构的安全性和耐久性具有重要意义。
建议施工单位和监理单位严格按照相关规范进行钢筋保护层厚度检测,确保工程质量达到设计要求。
钢筋间距和钢筋保护层厚度检测作业指导书完整版本
钢筋保护层厚度检测作业指导书一、检测依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T52-2008)《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004)二、检测目的:试验室混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法。
适用于现浇混凝土结构以及装配式混凝土结构实体中钢筋保护层厚度、钢筋分布、几何尺寸的检测。
三、仪器设备:钢筋位置测定仪四、试验步骤:1)、检测前准备1.仪器在检测前应进行预热或调零,调零时探头必须远离金属物体。
在检测过程中,应经常检查仪器是否偏离初始状态并及时进行调零。
2. 检测前宜具备下列资料:①工程名称及建设、设计、施工、监理单位名称;②结构或构件名称以及相应的钢筋设计图纸资料;③混凝土是否采用带有铁磁性的原材料配制;④检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度、结构构件中是否有预留管道、金属预埋件等;⑤必要的施工记录等相关资料;⑥检测原因。
2)、步骤1.根据钢筋设计资料,确定检测区域钢筋的可能分布状况,并选择适当的检测面。
检测面宜为混凝土表面,应清洁、平整,并避开金属预埋件。
2.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。
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。
3.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。
4.钢筋保护层厚度检验的结构部位和构件数量,应符合下列要求: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对于钢筋分布或几何尺寸的检测根据委托方要求进行检验。
钢筋保护层厚度和楼板厚度检测要求
主体验收结构实体检测方案一、工程概况工程名称:凤阳正权包装制品有限公司办公楼、4#仓库建设单位:凤阳正权包装制品有限公司设计单位:北京通程泛华建筑工程顾问有限公司监理单位:明光海鸽建设监理有限公司勘察单位:安徽水文工程勘察研究院施工单位:凤阳县皇城建筑安装工程有限公司本工程为框架结构,建筑抗震设防类别为标准设防类,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度,本工程耐火等级为二级。
二、结构实体回弹检测结构或构件混凝土强度检测采用批量检测方式:1、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。
按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件。
抽检构件时,应随机抽取并使所选构件具有代表性。
2、相邻两测区的间距应控制在2m以内,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m;3、测区由监理单位和业主单位随机指定位置;4、测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。
在构件的重要部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件;5、检测面应为混凝土表面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留的粉末或碎屑;6、回弹完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,测点表不应少于构件测区数的30%,取其平均值为该构件每测区的碳化深度值。
当碳化深度值极差大与2.0时,应在每一测区测量碳化深度值。
7、本工程检测部位:4#仓库:一层柱B交6轴、一层梁D轴交4-5轴。
二层柱D交5轴、二层梁F轴交8-7轴。
三层柱F交4轴、三层梁B轴交5-6轴。
四层柱B交4轴、四层梁D轴交6-7轴。
五层柱D交4轴、五层梁F轴交5-6轴。
办公楼:一层柱D交3轴、一层梁F轴交7-8轴。
二层柱B交5轴、二层梁B轴交6-7轴。
混凝土结构钢筋保护层厚度偏差控制及检测
0前言国家颁布的GB 50204—2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》明确规定了对建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度进行偏差控制和检测的要求。
混凝土结构中钢筋位置及钢筋保护层厚度的大小对混凝土结构的承载力、粘结锚固性和耐久性有很大影响。
控制和检测钢筋混凝土保护层厚度对评定混凝土结构工程施工质量、保证混凝土结构的安全使用具有十分重要的意义。
1保护层对结构的影响钢筋在混凝土结构中所起的作用不仅取决于其强度和配筋数量,在很大程度上取决于在截面中的位置及钢筋保护层厚度。
保护层厚度根据两个因素确定:一是在结构上保证钢筋与混凝土共同作用,即满足受力钢筋粘结锚固要求;二是保证混凝土结构的耐久性。
如果混凝土保护层厚度达不到设计和GB 50204—2002规范要求,会产生以下后果。
1.1产生裂缝梁或墙上部的混凝土板的负弯矩钢筋[1]在混凝土板中的位置仅靠两端支撑,中部多数没有支撑物而悬空。
当钢筋受到施工扰动时,会引起钢筋位置变化或与板底的钢筋重叠,从而增加负弯矩钢筋的保护层厚度,改变混凝土板的受力状态,使其产生挠曲变形,造成混凝土板沿梁边或墙边产生裂缝[2]。
同样,当雨蓬和檐口等悬臂板支座上部的负弯矩钢筋,由于绑扎位置不准确或绑扎不牢而受到扰动时,负弯矩钢筋也易产生倒伏,或达不到设计高度,使负弯矩钢筋保护层厚度增大,造成支座上部的混凝土板产生裂缝或断裂。
1.2承载力下降如果钢筋保护层过厚,不但容易使构件产生裂缝,而且会降低构件的承载力。
根据钢筋的抗拉强度、屈服强度、钢筋弯矩以及钢筋用量与构件承载力之间的关系得出:在钢筋混凝土板承载力不变的情况下,对于80mm 和100mm 厚的钢筋混凝土板,当钢筋保护层厚度由15mm 增至25mm 时,其钢筋用量必须增加24%和17%。
若钢筋用量不变,钢筋保护层厚度增加了10mm ,其承载力将分别下降24%和17%。
1.3降低粘结锚固性[3]和耐久性钢筋保护层过厚,易使构件产生裂缝或断裂,降低构件的承载力。
混凝土主体结构工程实体现场检测数量及要求
混凝土主体结构工程实体现场检测数量及要求关于混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求各委托及检测相关单位:根据芜湖市建设工程质量监督站质办【2011】18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
为了减少委托单位的检测费用,我公司根据站领导指示,结合相关规范,检测数量确定如下,请各委托方参照制定监测方案,委托时应把检测方案一并提交。
一、主体结构工程实体混凝土强度现场检测(回弹法或取心法)数量须符合下列要求:1、每验收段不少于2个构件;2、总层数18层级18层以下楼房,每三层不少于1个构件;3、总层数18层以上楼房。
每四层不少于1个构件,且检测构建总数不少于6个;4、如发现异常,适当增加检测数量。
二、主体结构梁类、板类钢筋保护层厚度检测数量符合下列要求:1、每验收段梁类、板类构件检测数量均不少于5个;2、总层数18层级18层以下楼房,梁类、板类构件每三层检测数量均不少于2个;3、总层数18层以上楼房,梁类、板类构件每两层检测数量均不少于1个,且检测构件总数均不少于12个;4、板类构件负弯矩钢筋保护层厚度检测构件数量不宜少于板类检测构件总数量的50%。
三、现浇板厚度及受力钢筋间距检测数量应符合下列要求:1、检测构件与钢筋保护层厚度检测构件相同,在测试板类构件钢筋保护层厚度时,同时测试钢筋平均间距;2、现浇板厚度测试为每块现浇板测试三点,测点均匀布置在现浇板的一条对角线上。
四、对于委托单位要求增加检测数量的,我单位将积极配合检测。
五、混凝土子分部工程验收以混凝土同条件(600℃·d)养护试件检测报告结合主体结构工程实体现场检测报告确定。
六、构筑物及其它结构形式视工程情况具体确定。
七、此检测数量2011年8月1日起执行(以检测时间为准)。
附件:混凝土主体结构工程实体现场监测方案格式样板。
芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司二O一一年七月二十七日混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据芜湖市建设工程质量监督站质办【2011】18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
混凝土主体结构工程实体现场检测方案(优.选)
关于混凝土主体结构工程实体现场检测数量的要求各委托及检测相关单位:根据芜湖市建设工程质量监督站质办【2011】18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
为了减少委托单位的检测费用,我公司根据站领导指示,结合相关规范,检测数量确定如下,请各委托方参照制定检测方案,委托时应把检测方案一并提交。
一、主体结构工程实体混凝土强度现场检测(回弹法或取芯法)数量需符合下列要求:1、每验收段不少于2个构件;2、总层数18层及18层以下楼房,每三层不少于1个构件;3、总层数18层以上楼房,每四层不少于1个构件,且检测构件总数不少于6个;4、如发现异常,适当增加检测数量。
二、主体结构梁类、板类钢筋保护层厚度检测数量符合下列要求:1、每验收段梁类、板类构件检测数量均不少于5个;2、总层数18层及18层以下楼房,梁类、板类构件每三层检测数量均不少于2个;3、总层数18层以上楼房,梁类、板类构件每两层检测数量均不少于1个,且检测构件总数均不少于12个;4、板类构件负弯矩钢筋保护层厚度检测构件数量不宜少于板类检测构件总数量的50%。
三、现浇板厚度及受力钢筋间距检测数量应符合下列要求:1、检测构件与钢筋保护层厚度检测构件相同,在测试板类构件钢筋保护层厚度时,同时测试钢筋平均间距;2、现浇板厚度测试为每块现浇板测试三点,测点均匀布置在现浇板的一条对角线上。
四、对于委托单位要求增加检测量的,我单位将积极配合检测。
五、混凝土子分部工程验收以混凝土同条件(600℃·d)养护试件检测报告结合主体结构工程实体现场检测报告确定。
六、构筑物及其他结构形式视工程情况具体确定。
七、此检测数量2011年8月1日起执行(以检测时间为准)。
附件:混凝土主体结构工程实体现场检测方案格式样板。
芜湖市建昌工程质量检测中心有限公司二〇一一年七月二十七日混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据芜湖市建设工程质量监督站质办【2011】18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
建筑工程混凝土结构实体检测规定
建筑工程混凝土结构实体检测规定1总则1.0.1为进一步加强混凝土结构工程实体检测工作,明确检测办法,确保建筑工程质量,根据《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 以及有关技术标准,结合本市实际制定本规定。
1.0.2 本规定适用于新建、扩建、改建工程的混凝土结构实体检测。
1.0.3 建筑工程混凝土结构实体检测除应遵守本规定外,还应符合国家现行有关规、标准的要求。
2 2 基本规定2.0.1 本规定所称的混凝土结构实体检测,容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇楼板厚度三项指标的检测。
同时,根据工程实际,可增加结构工程室空间尺寸的检测。
检测数据和结论应真实、可靠、有效,可供建筑结构工程质量评价、设计复核验算等采用。
2.0.2 结构工程完工后,由建设单位按单体工程委托具有省建设厅颁发的建设工程结构检测资质并经市建筑工程安全质量监督总站根据有关规定考核合格的检测机构进行混凝土结构实体检测。
承担结构实体质量检测的检测机构不得与被检测工程的勘察、设计、施工、监理、材料供应等单位存在隶属关系或其他经济利益关系。
2.0.3 混凝土结构实体检测可根据实际情况,分别采用非破损、局部破损和非破损辅以局部破损等检测方法。
所用的检测仪器应通过计量检定,检测操作程序应符合相应规程规定。
2.0.4 混凝土结构实体检测方案应由施工单位项目质量(技术)负责人制定,项目总监理工程师审核,必要时,设计单位项目负责人可参与审核,经建设单位项目负责人批准。
混凝土结构实体检测方案的制定应符合抽取有代表性的楼层、构件并兼顾随机的原则,明确所抽检楼层的构件总数(地下室工程的混凝土强度检测应注明施工检验批数量和具体轴线),并在实施前将审批通过的混凝土结构实体检测方案报市建筑工程安全质量监督总站备案。
2.0.5 凡被市建委列入质量安全重点监管的施工企业施工或列入重点监管的预拌混凝土生产企业供应混凝土的工程,按有关规定要求,加大结构实体检测数量。
混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测记录
混凝土结构实体钢筋保护层厚度检测记录混凝土结构实体钢筋保护层是指混凝土外表面与钢筋之间的一层混凝土,其主要功能是保护钢筋不被空气、水分、化学物质侵蚀,从而延长钢筋的使用寿命。
保护层的厚度与混凝土结构的安全性、耐久性密切相关,因此进行钢筋保护层厚度的检测十分重要。
一、检测原理及方法钢筋保护层厚度的检测一般采用无损检测方法,包括超声波检测、电磁感应法、X射线透射法等。
其中,超声波检测是应用最广泛的一种方法。
超声波检测原理是通过超声波在混凝土中的传播速度和幅度改变,来判断保护层的厚度情况。
检测时,将超声波探头放在混凝土表面,由探头发射超声波,经过混凝土传播到钢筋表面并反射回来。
通过检测仪器分析接收回来的超声波信号,可以得出保护层的厚度。
二、检测记录表格为方便记录和保存检测结果,我们可采用以下表格进行检测记录:序号,位置,距离(mm),结果(mm),满足要求------,----------------,------------,------------,----------1,柱与梁连接部,50,50,是2,梁与板连接部,75,70,是3,柱,100,90,是4,梁,100,95,是5,板,75,70,是表格中的“位置”为检测点的具体位置描述,如柱与梁连接部、梁与板连接部、柱、梁、板等;“距离”为检测点距离探头的距离;“结果”为测量得到的保护层厚度值;“满足要求”栏为检测结果与设计要求进行对比后得出的是否满足设计要求。
三、检测操作步骤1.根据设计要求和施工图纸确定检测点的具体位置。
2.使用超声波检测仪器进行检测,将探头放置在待检测的位置上。
3.打开检测仪器,根据仪器说明进行参数设置。
4.点击开始检测,进行数据采集。
5.根据采集的数据,分析出保护层的厚度结果。
6.将结果记录在检测记录表格中,并进行对比判断是否满足设计要求。
7.如不满足设计要求,则需要进行探查、整改等工作,并重新进行检测。
四、注意事项1.在进行检测时,需要确保混凝土表面干燥、平整、无灰尘等影响检测的因素。
结构实体钢筋保护层厚度检测分析
结构实体钢筋保护层厚度检测分析摘要:建筑结构的稳定和牢固离不开钢筋保护层厚度的达标,现行的检测标准有明确的要求,如何做好厚度检测工作至关重要。
本文基于结构实体钢筋保护层厚度检测标准,从厚度检测中的问题入手,重点分析了厚度检测有效方法。
关键词:结构实体;钢筋保护层;厚度检测前言:现代建筑主要使用的结构材料是钢筋混凝土,其耐久度和承压力影响使用年限,其中钢筋保护层厚度过薄或过厚都会对结果造成不良后果,出现安全风险。
为此,着重分析结构实体钢筋保护层厚度检测能解决降低结构位移、锈蚀等问题。
1结构实体钢筋厚度检测现存问题1.1检测不标准对于结构钢筋保护层厚度检测而言,最为常见的问题之一是现场检测未严格遵守标准。
我国对此的检测标准有明确的要求和规范,但实际的检测工作往往会出现检测构件数量的选择不当的问题。
比如,建筑面积较小的工程监测选择检测构件数量为1到2个,而相关标准中则是没有检测的构件占总构件的百分之二且大于五个。
并且,检测构件类型数量的控制存在问题,未能确保悬挑构件数量占检测构件一半,最为严重的是部分单位抽取的检测构件为了方便从同一位置选择,大大降低检测结构的普遍性。
或者检测构件数量过多,不但浪费人力和财力资源,也减少检测准确度。
1.2现场检测操作不标准结构实体钢筋厚度检测对操作要求较高,一旦操作不标准就会致使检测数据出现误差。
通常,检测操作不标准出现在检测仪器使用、框架结构检测和检测位置不当三个方面。
检测仪器的使用问题常出现在扫描的环节,如探头扫描速度太快或太慢就会使得探头位置发生偏移未保持在钢筋正上方,得到的扫描数据错误程度高无法作为厚度检测的有效参考数据[1]。
框架结构的检测需要特别关注检测的时间,最佳的是未填充底部填充墙时,但现场检测时机选择不及时就只能检测外露的构件,结果无法反映实际的钢筋厚度。
实体钢筋厚度的检测必须精确,位置的选择十分关键,不过实际检测环节检测位置不当的问题时有发生。
例如,检测框架结构的梁类部件,前期对钢筋位置、接头等区域就没有深入了解,后续检测选择的位置就会与实际情况存在较大的出入,检测钢筋的数量高于实际需检的数量,导致数据效果不准确甚至无效。
钢筋保护层检验
钢筋保护层检验《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)中对结构实体钢筋保护层厚度检验提出了要求,但在具体实施中,各地区仍存在很大差异,有些地区甚至还没有开展这项工作;有些则在开展这项工作中存在一些问题。
笔者结合近三年来利用有关仪器对本地区一百多项工程的监督检测及现场检查,对此项工作中出现的一些问题提出自己的意见和建议,以供参考。
1检测的实施者,据笔者的了解。
目前这项工作具体由谁来检测实施。
各地区做法不一,同时涉及到检测费用问题。
争议很多,产生了以下几种情况(1)直接由当地的工程质量监督部门进行检测、出报告、收费用。
《工程质量监督工作导则》虽然规定了对此项工作要进行检测,但这是监督检测,检测结果仅供监督部门人员参考,不出检测报告。
更不能收取检测费用【2】。
以上做法明显有违《工程质量监督工作导则》的有关要求。
(2)直接由相关检测机构进行检测、收费、出报告。
与其它检测无异。
(3)由于种种原因,这项工作目前还没有开展,或者有了监督部门的监督检测.参建有关方则舍去了这项工作。
这项工作具体由谁实施《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第10.1.1条做出了规定:“结构实体检验应在监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)的见证下,由施工项目技术负责人组织实施”。
笔者的理解,包括以下几个方面:①此项工作应在不增加或增加很少费用的情况下。
纳入到监理、施工方日常的现场测量检测工作中。
如同对一些主控项目的测量评定。
这在现有的工程资料中也有相应表格.同时表格中也有施工单位项目技术负责人及监理工程师签字栏。
’②施工单位自有试验室的,本工作宜纳入到该试验室进行。
③对不具备检测条件的施工单位。
则应委托有资质的检测机构进行j 至于监督检测,质量监督机构应根据不同的情况进行抽查。
2检测仪器的配备《混凝土结构工程施工质量验收规范》实施几年来。
根据我们对本地区工程的检查结果.应由施工单位实施的这项工作一直是个空白,相应的‘结构实体钢筋保护层厚度验收记录”表格也是出于检查的需要而进行‘闭门造车”。
钢筋保护层厚度及间距检测
钢筋保护层厚度及间距检测1适用范围本作业指导书适用于混凝土结构及构件中钢筋间距和钢筋保护层厚度的现场检测。
2 执行标准GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50344-2004《建筑结构检测技术标准》JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》3仪器设备钢筋位置测定仪。
4检测目的检测混凝土结构及构件中钢筋的间距和混凝土保护层厚度。
5资料收集在检测前,应该收集以下资料:1.工程名称、结构及构件名称以及相应的钢筋设计图纸;2.建设、设计施工及监理单位名称;3.混凝土中含有的铁磁性物质;4.检测部位钢筋品种、牌号、设计规格、设计保护层厚度和间距,结构构件中预留管道、金属预埋件等;5.施工记录等相关资料;6.检测原因。
6现场检测6.1抽样原则6.1.1 钢筋保护层厚度检验的结构部位,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。
6.1.2 对梁、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;当有悬挑构件时,抽取的构件中悬挑梁类、板类所占比例均不宜小于50%。
6.2测区、测点的布置6.2.1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;6.2.2 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;6.2.3 对每根钢筋,应在有代表性的部位测量1点;6.2.4 在测定钢筋保护层厚度时须标记检测范围内设计间距相同的连续钢筋轴线位置,连续量测构件钢筋的间距。
6.2.5 当遇到下列情况之一时,应选取不少于30%的已测钢筋且不应少于6处(当试剂检测数量不到6处时全部选取),采用钻孔、剃凿等方法验证,并填写相应的记录表:①认为相邻钢筋对检测结果有影响时;②钢筋工程直径未知或有异议;③钢筋实际根数、位置与设计有较大偏差;④钢筋以及混凝土材质与校准试件有显著差异。
6.3技术指标依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015,对于纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,梁类构件为+10mm,-7mm;板类构件允许偏差为+8mm,-5mm。
混凝土钢筋保护层及现浇板厚度控制专项施工方案
混凝土钢筋保护层及现浇板厚度控制专项施工方案一、施工方案概述混凝土结构中的钢筋保护层和现浇板是确保结构的安全性和耐久性的重要组成部分。
本施工方案旨在确保混凝土钢筋保护层和现浇板的厚度符合设计要求,并保证施工质量和进度。
二、施工工艺1.钢筋加工与安装:根据设计图纸和要求,将钢筋进行加工,并按照提供的图纸和标高将钢筋安装到预定位置。
在安装过程中应注意钢筋的间距、连接、校正及其与模板的保持距离,确保钢筋的纵、横向位置正确。
2.钢筋保护层施工:(1)钢筋保护层的厚度应符合设计要求,常用的保护层厚度一般为25mm-50mm。
在浇筑混凝土前,应用塑料薄膜或其他隔离材料做好防腐处理。
(2)在钢筋的四周设置钢筋保持器,确保钢筋位置的固定和保持。
保持器主要由钢线或钢板制成,固定在模板上或钢筋之间,以防止钢筋移位或塌落。
(3)对于大跨度的梁、板、柱等部位,可以设置跨越支撑来确保钢筋的位置及保持层的高度。
3.现浇板施工:(1)现浇板的厚度应符合设计要求,常用的板厚度一般为80mm-150mm。
在浇筑混凝土之前,应将现浇板的钢筋、管道、箱柜等其他嵌入件安装完成,并进行检查合格。
(2)现浇板采用现场拼装的钢模板,拼装前应对模板进行清洁和检查,确保无异物、裂纹或破损。
(3)在拼装完毕的模板上垫设木板或塑胶薄膜,以保证浇筑混凝土后易于拆模,并且防止混凝土渗漏。
4.混凝土浇筑与养护:(1)选择适宜的混凝土搅拌设备,保证混凝土质量,并按照设计要求将混凝土浇筑到钢筋保护层和现浇板区域。
浇筑时应注意控制浇筑的高度和速度,并使用振捣器进行振捣作业。
(2)在混凝土初凝前,进行表面养护和湿润处理,以防止混凝土开裂和干燥速度过快。
(3)在混凝土养护期间,应根据实际情况进行养护工作,包括喷水保湿、覆盖塑胶薄膜等,以提高混凝土的强度和耐久性。
三、质量控制与安全措施1.制定详细的施工方案和工艺流程,并进行专门培训,确保施工人员熟悉工艺要求和技术要领。
房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案
房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据芜湖市建设工程质量监督站质办[2011]18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
现结合相关规范的要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随机抽取,确定工程实体现场检测方案如下:1、混凝土强度检测部位:5#楼2、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距检测部位:①梁钢筋保护层厚度检测部位:5#楼②板钢筋保护层厚度检测部位及现浇板厚度、钢筋间距:5#楼3、附图:结构平面图施工单位:(盖章)监理单位:(盖章)负责人:项目总监:联系人:现场监理:联系电话:联系电话:日期:日期:房屋建筑混凝土主体结构工程实体现场检测方案根据芜湖市建设工程质量监督站质办[2011]18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
现结合相关规范的要求,我单位与监理单位共同根据结构的重要性随机抽取,确定工程实体现场检测方案如下:1、混凝土强度检测部位:4#楼2、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距检测部位:①梁钢筋保护层厚度检测部位:4#楼②板钢筋保护层厚度检测部位及现浇板厚度、钢筋间距:4#楼3、附图:结构平面图施工单位:(盖章)监理单位:(盖章)负责人:项目总监:联系人:现场监理:联系电话:联系电话:日期:日期:混凝土结构实体检测方案致:芜湖县质量监督站、芜湖科欣建设工程检测有限责任公司我公司承建的芜湖县六郎镇安置房B标段北陶居民点A1#-A3#、B1#-B5#楼,框架结构,1+5层,主体已施工完毕,根据芜湖市建设工程质量监督站质办[2011]18号文件精神,混凝土主体结构工程实体检测应包括实体混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇板厚度及钢筋间距等。
钢筋保护层厚度和楼板厚度检测要求及费用情况 (2)
钢筋保护层厚度和楼板厚度检测要求及费用情况一、钢筋保护层厚度检测1 构件类型钢筋保护层厚度检验的构件类型,主要为框架结构的框架梁、板,砖混结构的现浇板以及各种结构建筑物的悬挑梁、板。
2 抽查部位悬挑构件选择根部(弯矩、剪力最大处);梁和板类构件选择跨边支座处(负弯矩最大处)和跨度的中央部位(正弯矩最大处)。
3 检验数量根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002要求: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%。
结合我市实际情况,拟按以下要求进行抽检:对梁类、板类构件,共抽取不少于5个(6层及6层以下建筑)和10个(6层以上建筑)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%。
4 检测方法(1)钢筋保护层厚度的检验采用非破损的方法,仪器为PROFOMETER5型钢筋定位测试仪。
若怀疑检测数据有异常,采用局部破损方法进行校准。
(2)对梁类构件,检测点位置选择对构件承载力或耐久性有直接显著影响的有代表性的部位,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,对于梁受正弯矩部分,对全部下排纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对板类钢筋,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。
板中钢筋不再每根逐一检查,而只查有代表性的6根,不检查连续6根钢筋,而间隔在不同位置处抽检,以使检查结果有一定的代表性。
对每根钢筋,在有代表性的部位验证测量1点。
二、楼板厚度检测方案1 构件类型楼板厚度检验的构件类型,主要为各种结构类型建筑物的混凝土现浇楼面板。
2 抽查部位随机抽取建筑物中有代表性的自然间,抽取时侧重于活荷载较大部位的楼面板以及跨度较大的板。
3 检验数量根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002的要求,对板应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间,对大空间结构,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
混凝土钢筋保护层及现浇板厚度控制专项施工方案
一、编制依据1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015)2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)3、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(16G101-1)4、《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》(JGJ/T219)二、水泥砂浆垫块水泥砂浆采用1:2水泥砂浆制作,严格控制水灰比,一般“手握成团,落地即报”为宜。
选择一块平坦的场地,下面平铺一层吸水性较强的纸张(比如报纸),将搅拌均匀的水泥砂浆均匀摊铺于基层上,按照设计规定的钢筋保护层厚度抹平,用木抹拍实,切割成50×50见方的小块,然后覆盖养护。
垫块制作完成后浇水养护7D以上具有足够强度后方可使用。
用于柱等竖向构件上的垫块,应在制作时预先插入钢丝。
不同规格的垫块严禁混放,应按规格分别装袋,并做明显标识,以免误用.不得使用其它材料如石子等代替水泥砂浆垫块。
垫块应垫在主筋下,间距不大于1m,可适当加密。
三、马凳马凳用于支撑板的上部钢筋,保证其位置并在浇筑时不致被踩踏移位,形式有“八"字形、“L”形等。
马凳的间距一般为1000*1000间花布置,可知适当加密,并保证板45°角内的负筋叠加处有足够支撑。
马凳的下料高度为“板厚-钢筋保护层*2—上、下部钢筋直径”,马凳应支撑在下部钢筋上或垫块上。
“八”字形马凳脚长度应不小于5d且不小于马凳高度的1/2。
马凳最小直径选用表板厚(cm)≤12直径(mm)6梁双排筋之间可用Φ25钢筋作为马凳。
钢筋砼墙钢筋之间用拉钩定位如设计没有明述,一般间距600间花布置。
四、绑扎注意事项1、基础:(1)钢筋网(筛底)的绑扎,四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分每注意相邻绑所点的铁线扣要成八字形绑扎(左右扣绑扎)。
(2)基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面设置钢筋马凳或混凝土撑脚,以保证上、下层钢筋位置的正确和两层之间距离.筋变钩应朝向下。
钢筋混凝土保护层厚度检测规范及问题处理
钢筋混凝土保护层厚度检测规范及问题处理摘要:本文从钢筋混凝土保护层厚度检验的必要性出发, 分析了实际检测工作中一些常见问题产生的原因,对钢筋保护层厚度检测的相关规范作了论述, 以及介绍了如何处理实施检测出现的检测不合格问题。
以期加深对钢筋保护层厚度检测问题的认识, 通过有效的检测提高钢筋的混凝土保护层质量。
关键词:钢筋混凝土;保护层;检测;问题处理在目前的建筑工程中,钢筋与混凝土两者的结合具有良好的工作性能和耐久性能,成为现代建筑工程普遍采用的结构形式。
但由于钢筋混凝土的使用量大,使用面积广,从目前建筑工程的监督现状来看,我国众多工程中经常出现由于钢筋混凝土保护层厚度控制不严,不少钢筋混凝土结构由于病害原因,实际使用寿命远少于设计年限。
所以在建筑工程的监督工作中,对钢筋混凝土的监测无疑成为当今建筑工程发展的重点。
下面对检测工作中遇到的一些问题作进一步的分析。
1 箍筋的保护层问题对于梁柱中箍筋的保护层,现行《混凝土结构设计规范》要求不小于15mm。
但在实际施工中,人们对箍筋的混凝土保护层厚度及重要性重视不够,经常发现或抽检到现浇混凝土构件的箍筋保护层厚度不足,甚至在主体验收前就已出现锈蚀(迹):有的可从构件下部的锈迹处隐约见到箍筋位置。
出现箍筋的混凝土保护层厚度不足,一方面可能是由于该构件没有垫设保护层或垫设数量过少,同时导致主筋的混凝土保护层厚度也不足:另一方面,也可能是绑扎不牢固、垫设方法不当,使主、箍筋分离,箍筋“下移”、“套空”而引起,但主筋的混凝土保护层厚度有可能是合格的。
箍筋保护层厚度不足甚至提前锈蚀,其锈蚀将会使保护层混凝土过早产生裂缝、脱落,继而影响到主筋及构件的耐久性。
检测中抽测到这样的构件,特别是箍筋已有锈蚀(迹)的,应直接对该构件钢筋的混凝土保护层厚度判为不合格。
梁构件存在以上问题时,则底部需测的主筋保护层厚度应全部判为不合格并记录。
这对提高箍筋保护层质量,保证构件的耐久性大有益处。
建筑工程混凝土结构实体检测规定
建筑工程混凝土结构实体检测规定1 总则1.0.1为进一步加强混凝土结构工程实体检测工作,明确检测办法,确保建筑工程质量,根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 以及有关技术标准,结合本市实际制定本规定。
1.0.2 本规定适用于新建、扩建、改建工程的混凝土结构实体检测。
1.0.3 建筑工程混凝土结构实体检测除应遵守本规定外,还应符合国家现行有关规范、标准的要求。
2 2 基本规定2.0.1 本规定所称的混凝土结构实体检测,内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、现浇楼板厚度三项指标的检测。
同时,根据工程实际,可增加结构工程室内空间尺寸的检测。
检测数据和结论应真实、可靠、有效,可供建筑结构工程质量评价、设计复核验算等采用。
2.0.2 结构工程完工后,由建设单位按单体工程委托具有浙江省建设厅颁发的建设工程结构检测资质并经宁波市建筑工程安全质量监督总站根据有关规定考核合格的检测机构进行混凝土结构实体检测。
承担结构实体质量检测的检测机构不得与被检测工程的勘察、设计、施工、监理、材料供应等单位存在隶属关系或其他经济利益关系。
2.0.3 混凝土结构实体检测可根据实际情况,分别采用非破损、局部破损和非破损辅以局部破损等检测方法。
所用的检测仪器应通过计量检定,检测操作程序应符合相应规程规定。
2.0.4 混凝土结构实体检测方案应由施工单位项目质量(技术)负责人制定,项目总监理工程师审核,必要时,设计单位项目负责人可参与审核,经建设单位项目负责人批准。
混凝土结构实体检测方案的制定应符合抽取有代表性的楼层、构件并兼顾随机的原则,明确所抽检楼层的构件总数(地下室工程的混凝土强度检测应注明施工检验批数量和具体轴线),并在实施前将审批通过的混凝土结构实体检测方案报宁波市建筑工程安全质量监督总站备案。
2.0.5 凡被市建委列入质量安全重点监管的施工企业施工或列入重点监管的预拌混凝土生产企业供应混凝土的工程,按有关规定要求,加大结构实体检测数量。
钢筋混凝土保护层厚度检测规范及问题处理
钢筋混凝土保护层厚度检测规范及问题处理摘要:本文从钢筋混凝土保护层厚度检验的必要性出发, 分析了实际检测工作中一些常见问题产生的原因,对钢筋保护层厚度检测的相关规范作了论述, 以及介绍了如何处理实施检测出现的检测不合格问题。
以期加深对钢筋保护层厚度检测问题的认识, 通过有效的检测提高钢筋的混凝土保护层质量。
关键词:钢筋混凝土;保护层;检测;问题处理在目前的建筑工程中,钢筋与混凝土两者的结合具有良好的工作性能和耐久性能,成为现代建筑工程普遍采用的结构形式。
但由于钢筋混凝土的使用量大,使用面积广,从目前建筑工程的监督现状来看,我国众多工程中经常出现由于钢筋混凝土保护层厚度控制不严,不少钢筋混凝土结构由于病害原因,实际使用寿命远少于设计年限。
所以在建筑工程的监督工作中,对钢筋混凝土的监测无疑成为当今建筑工程发展的重点。
下面对检测工作中遇到的一些问题作进一步的分析。
1 箍筋的保护层问题对于梁柱中箍筋的保护层,现行《混凝土结构设计规范》要求不小于15mm。
但在实际施工中,人们对箍筋的混凝土保护层厚度及重要性重视不够,经常发现或抽检到现浇混凝土构件的箍筋保护层厚度不足,甚至在主体验收前就已出现锈蚀(迹):有的可从构件下部的锈迹处隐约见到箍筋位置。
出现箍筋的混凝土保护层厚度不足,一方面可能是由于该构件没有垫设保护层或垫设数量过少,同时导致主筋的混凝土保护层厚度也不足:另一方面,也可能是绑扎不牢固、垫设方法不当,使主、箍筋分离,箍筋“下移”、“套空”而引起,但主筋的混凝土保护层厚度有可能是合格的。
箍筋保护层厚度不足甚至提前锈蚀,其锈蚀将会使保护层混凝土过早产生裂缝、脱落,继而影响到主筋及构件的耐久性。
2 现浇板负弯矩筋检测的必要性在一些工程中,现浇板构件负弯矩钢筋质量未得到应有的重视。
很多现浇板裂缝与负弯矩筋绑扎不到位及混凝土浇筑过程中踩踏变形有很大关系。
因此,在检测板底受力钢筋保护层厚度的同时,也应按照一定比例对负弯矩筋的保护层厚度进行检测,促进负弯矩筋“质量”的提高。
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