钢筋保护层控制措施
钢筋保护层控制措施
钢筋保护层控制措施
1、加强钢筋下料人员应熟悉图纸及规范的要求。
钢筋加工时要放样尺寸要准确,特别是对一些钢筋布置密集,复杂的图纸,钢筋须经计算后根据实际进行放样,避免由于交接点处钢筋密集无法安装。
2、加强模板质量控制,模板制作的尺寸偏差也会导致保护层的超标。
要注意模板的制作和安装,制作要规范、安装要精确,缩模、扩模现象很容易导致钢筋保护层超限。
3、重视钢筋的绑扎成型工序,绑扎时要按图纸、规范操作,保证钢筋骨架各部分尺寸及精度。
合理安排各方向的主筋与副筋位置,确保主筋位置的安放准确,避免钢筋保护层厚度出现偏差。
4、安放、绑扎固定钢筋保护层垫块应作为钢筋工程施工中的一个重要环节。
施工过程中应该采用混凝土垫块,垫块的数量应满足要求,垫块每平方米不少于4块;当钢筋直径较小时,容易发生保护层变形的地方,还应适当加密垫块;
5、注意成品保护。
加强监管力度,禁止施工人员在已绑扎成型并经验收的钢筋上随意的乱踏,且不得将较重的机械设备器具放在钢筋骨架上,造成垫块倾倒或脱位,使保护层厚度得不到保证。
6、保护层厚度前期检查,砼浇筑前质检人员要对钢筋、模板、保护层厚度等项目进行检查。
确保保护层厚度满足设计和规范要求,尺寸超限的不得浇筑砼,同时还要确保
垫块绑扎牢固。
7、混凝土浇捣过程中振捣做到有序振捣。
混凝土过振、漏振或振动棒触及钢筋骨架,都会造成保护层厚度不满足要求。
施工中还要对易于偏位的钢筋应作有效的固定。
8、及时跟进保护层厚度的后期检测工作,从而检验并及时纠正、完善施工工艺。
施工单位
时间。
钢筋保护层的控制办法规程
钢筋保护层的掌控方法规程有哪些钢筋保护层的掌控方法1. 料子选择与检验—选用优质混凝土,确保其耐久性和附着力。
—钢筋质量应符合设计规范,无锈蚀、损伤现象。
2. 施工工艺掌控—确保钢筋定位准确,避开偏移。
—采用专用垫块,保证保护层厚度均匀。
—混凝土浇筑过程中,避开直接撞击钢筋。
3. 模板设计与安装—模板应有充分的刚度,防止变形影响保护层厚度。
—模板接缝严密,防止混凝土渗漏。
4. 质量检查与验收—施工过程中定期检查保护层厚度,发现问题及时调整。
—结构完成后,进行非破损检测,如回弹法或雷达探测。
5. 培训与引导—对施工人员进行技术交底,明确保护层的紧要性。
—定期培训,提高工人对保护层掌控的技能。
标准— jgj 107—2024《钢筋机械连接通用技术规程》— gb 50204—2024《混凝土结构工程施工质量验收规范》— gb 50010—2024《混凝土结构设计规范》— dbj/t 01—62—2024《北京市建筑结构工程施工及验收规程》这些标准规定了钢筋保护层的最小厚度,以及施工、验收的具体要求,是掌控保护层质量的紧要依据。
是什么意思钢筋保护层是指混凝土结构中,钢筋表面至混凝土表面的距离。
其重要作用是防止钢筋锈蚀,确保结构耐久性。
掌控钢筋保护层的目的是确保其厚度满足设计要求,从而保证混凝土结构的安全性和使用寿命。
通过选择合适的料子、严格的施工工艺、精准明确的质量检测以及连续的技术培训,可以有效地掌控钢筋保护层的厚度,确保工程质量。
在实际操作中,应结合上述方法和相关标准,以实现钢筋保护层的有效掌控。
钢筋保护层的掌控方法规程范文钢筋保护层的掌控方法钢筋保护层尺寸掌控是否准确及钢筋位置是否满足设计要求是影响混凝土施工质量的关键,也是存在问题较多和不易掌控的问题,在钢筋保护层掌控及定位措施上,可采取下列方法进行掌控:梁板底筋保护层厚度掌控:采用混凝土块或钢筋做成的马凳进行掌控,同时底板钢筋垫块应做好止水措施。
钢筋保护层控制措施及对各施工班组的要求
钢筋保护层及板厚控制措施一、保护层垫块放置要求1、粱保护层垫块要求梁主筋底部保护层厚度垫块,每隔800mm布置2块,梁侧面采用塑料卡间距800mm,根据梁高布置,不少于2块2、柱、剪力墙钢筋保护层垫块要求对于柱钢筋保护层可用塑料垫块放置箍筋上面,在柱上部、下部四周各用6mm的定位钢筋焊牢;剪力墙上下用6mm的定位钢筋焊牢,中间保护层垫块放置间距不大于800mm。
3、板钢筋保护层要求楼板面层钢筋的保护层一直是施工中的一大难题,这是因为施工过程中,各工种交叉作业,施工人员行走频繁,钢筋难免被大量踩踏,而板筋一般较细,容易弯曲、变形;针对以上难题可采取以下措施控制:(1)、合理、科学地安排好各工种交叉作业时间,板底钢筋绑扎后,线管预埋和模板封镶、收头应及时穿插进行,以减少板面钢筋绑扎后的作业人员数量;同时对施工人员加强教育和管理,使他们重视保护板面上层负筋的正确位置,尽量沿钢筋小马撑支撑点通行.(2)、严格控制垫块厚度,保证厚度均匀;控制绑扎密度;切实保证垫块扎牢。
为防止被人员踩踏可适当减小保护层垫块间距,每隔500mm布置1块;混凝土马凳间距一般为800mm。
板底保护层比较容易控制,可采用垫块放置间距宜800mm.二、成品、半成品保护措施(1)成型钢筋不准踩踏,特别注意负筋部位.(2)其他物品运输过程注意轻装轻卸,不能随意抛掷。
(3)楼板的负筋绑好后,不准踩在上面行走,走浇筑砼之前一定保持原有形状,并派钢筋工专门负责修理。
(4)绑扎完楼板钢筋后,及时搭设人行马道,防止下道工序施工时直接踩踏负筋上,使负筋产生位移及变形。
(5)装电线管、水卫管线或其他设施时不得任意切断和碰动钢筋。
保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求.(6)浇筑砼过程中,安排专职钢筋工值班,发现钢筋位移和变形后及时修复.三、板厚度控制措施1、模板标高控制。
在楼层面上的每根墙柱钢筋上抄出50控制线,涂好红色醒目油漆,木工根据不同的板厚,依据水平线进行梁板模板安装;2、浇筑楼板混凝土,由测量人员在钢筋上测好结构500mm标高控制点,然后拉线控制混凝土浇筑高度。
钢筋保护层厚度控制措施方案
钢筋保护层厚度控制措施为了响应谷竹高速公路标准化建设的要求,进一步加强对桥涵、隧道结构物钢筋安装质量的控制,结合本项目工程实际特制定以下钢筋保护层控制措施:一、桥梁工程1、桩基础钢筋笼绑扎制作好以后,应按设计要求将保护层钢筋均匀安装在钢筋笼外侧,并点焊牢固;钢筋笼顶部应临时增设一个内箍,内箍与外露主筋焊死,在钢筋笼安放到位后通过顶部内箍和护筒进行固定,确保桩基砼浇筑过程中钢筋笼不发生偏移;2、墩柱2.1、影响墩柱保护层厚度的因素分析目前墩柱的施工工艺比较简单,多为先行加工安装钢筋,采用定型钢模板控制墩柱的几何尺寸,浇筑混凝土并振捣密实,根据环境采用合适的养生措施.影响墩柱保护层厚度的因素有很多,笔者从工序上分为以下几方面主要原因:⑴钢筋加工安装原因保护层厚度在施工过程中反映为钢筋与模板的距离,因此,墩柱钢筋的骨架几何尺寸直接影响成型后墩柱的保护层厚度.在模板几何尺寸一定的情况下,墩柱骨架钢筋尺寸愈大,则相应的保护层厚度愈小,反之亦然.其次,由于墩柱的平面位置要求比较严格,《公路工程质量验收评定标准》规定墩柱的轴线偏位为10mm,而墩柱保护层厚度的要求为±5mm,这就意味着墩柱钢筋的安装位置必须控制在设计位置±5mm内,否则墩柱的平面位置与保护层无法同时满足标准要求,出现这种情况时一般以牺牲墩柱保护层厚度来保证平面位置的准确,这也是目前的通病.另外墩柱钢筋的骨架刚度也是很重要的方面,钢筋的精确定位目前一般只控制顶与底,如果骨架自身刚度不足,势必导致钢筋中部位置失去控制,进而影响到保护层的控制.⑵定型钢模板原因定型模板的几何尺寸直接决定成型后墩柱的几何尺寸,墩柱的几何尺寸与钢筋骨架的几何尺寸及平面位置共同决定了保护层.在其它影响因素不变的情况下,模板几何尺寸愈大将导致保护层厚度愈大,反之亦然.在假设钢筋平面位置与几何尺寸严格与设计一致的情况下,模板的最大几何尺寸误差也不能超过5mm,如果考虑到钢筋平面位置与几何尺寸的合理误差,模板加工要求的精度就更高.⑶混凝土浇筑混凝土浇筑工艺直接影响到已经调整并加固完毕的钢筋及模板,如下料方式不当容易造成钢筋与模板间垫块脱离位置,振捣人员上下方式不当容易引起钢筋整体晃动并导致位置偏移,振捣棒插入位置不当容易导致钢筋移位.2.2、针对性措施研究控制保护层的总体工作思路在严格控制钢筋及模板平面位置、几何尺寸的基础上控制钢筋与模板的距离,并使钢筋、模板及相应的固定设施<垫块、模板固定支架及拉索>形成一个整体,在浇筑混凝土过程中避免破坏钢筋、模板的整体性,从而保证钢筋保护层厚度在控制范围内.遵照这一思路,结合前面的原因分析,针对性的进行措施研究.⑴墩柱钢筋加工安装墩柱钢筋一般设计为竖向受力主筋按照一定间距焊接固定到环向骨架钢筋上,在主筋外侧按照一定间距盘绕螺旋形箍筋.因此,控制墩柱钢筋笼的几何尺寸关键在于控制环向骨架钢筋的几何尺寸.笔者经多个工地观察发现现场加工工人很难准确把握环形骨架钢筋的半径,图纸一般只提供环形骨架钢筋中心轴线半径,无法直接用于生产控制.经过多次数据测算调整,发现加工环形骨架筋的圆柱形构件半径=环形骨架半径-环形骨架筋钢筋半径-4mm~6mm时效果最好.环形骨架钢筋直径16mm~20mm时取用4mm,22mm~25mm时取用5mm,大于25mm时取用6mm.钢筋骨架整体刚度通过加强主筋与环形骨架筋焊接及主筋与外部螺旋形箍筋固定来实现.在钢筋加工、安装现场发现,对于钢筋笼整体的刚度而言,主筋与螺旋形箍筋的固结尤为重要,建议在主筋与螺旋形箍筋交叉点采用点焊或铁丝梅花形固定,即间隔一个交叉点固定.另外螺旋形箍筋使用前先调直,在半径相近的圆形构件上弯曲成相近环形半径备用,保证螺旋形箍筋与主筋密贴.钢筋安装定位先确定中心点,按照图纸设计半径±5mm在现场用墨线标出,钢筋安装时只有全部主筋都落在墨线形成的环内才可固定,完成钢筋的安装工作.⑵墩柱模板加工墩柱定型钢模板从模板设计、模板加工制作控制模板的几何尺寸.模板设计一方面保证构件的几何尺寸,同时考虑模板的周转次数,进行相应的刚度设计;定型钢模板在起吊、运输、使用时需要考虑模板的承载情况,确保使用过程中模板不变形.模板加工需要设计相应的胎模,在胎模上进行预拼装,检查各项数据指标,合格后电焊固定.电焊焊接过程中一定要考虑电焊温度变化在模板内部形成的内应力,防止模板从胎模上落架后由于自身内应力过大逐步变形,根据模板刚度决定一次施焊长度,一般控制在2cm左右,并且实施跳焊,分散模板内部的温度应力,避免应力集中.⑶墩柱混凝土浇筑为减轻混凝土入模冲击力对钢筋与模板间垫块的影响,混凝土自由落体高度大于2m时采用串筒,必要时设置减速板.另外人员上下通过专用软梯,禁止通过攀爬固定完毕的钢筋.振捣时严格控制振捣棒的落点位置在距离钢筋10cm~15cm 处,禁止振捣棒碰触钢筋.3、承台、系梁、盖梁、结构钢筋首先应保证钢筋加工时尺寸控制在允许偏差范围以内,同时骨架绑扎成型后要求线形直顺、整齐、稳固,必要时需搭设钢筋固定架,以保证钢筋整体性.骨架安装时工人尽量不站在钢筋上进行施工,可搭设简易操作平台.实际施工中因为施工队素质不高,责任心不强使得钢筋安装质量很难保证,主要从以下几点进行控制:3.1、钢筋下料尺寸不准确,绑扎成型效果差现象:在进行绑扎时,尺寸时大时小,过大放进去无法与主筋密贴,过小放不进骨架中;危害:无法真正让骨架形成一个有机整体,影响构配件结构受力防治方法:设计钢筋下料卡具、模具和定位器,提前计算和规划好下料尺寸,确保下料批次钢筋几何尺寸一致,消除人为误差.3.2、钢筋骨架外形尺寸不准现象:在模板外绑扎的钢筋骨架,往模内安放时发现放不进去,或钢筋划刮模板.危害:使钢筋在混凝土中无足够的保护层厚度.甚至造成结构承载力降低.预防措施:制作钢筋骨架加工模架,对每种规格的钢筋实行间距定位,模架的外形必须满足设计的钢筋外形尺寸,防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲,绑扎过程中必须绑扎牢固,进行整体吊装,适当可将钢筋模架设计的比钢筋骨架外形小1cm 左右.3.3、钢筋混凝土结构<构件>保护层厚不足现象:<1>预制板及箱梁底板、顶板、腹板保护层厚度没有达到规范要求.<2>预制板制成后,板底出现裂缝,凿开混凝土检查,发现保护层厚度不足.危害:保护层厚度过小,易事受力筋过早锈蚀,危及结构安全.防治方法:<1>检查砂浆或者塑胶垫块厚度是否准确,并根据模板面积大小适当垫够;<2>钢筋网片有可能随混凝土浇捣而沉落时,应采取措施防止保护偏差.<3>建议采用工厂生产的专业垫块用于施工控制,同时要人为对已合模板的钢筋保护层厚度进行检查,及时发现需要加垫块的地方,主要检查仔细即可.3.4、露筋现象:结构或构件拆模时,发现混凝土表面有钢筋露出.危害:钢筋露出,使受力筋没有了保护层,危及结构.预防措施:<1>砂浆垫块应垫得适量可靠,竖直筋可采用埋有铁丝的垫块,绑在钢筋骨架外侧;同时,为使保护层厚度准确,应用铁丝将钢筋骨架拉向模板,将垫块挤牢.<2>严格检查钢筋的成型尺寸:模外绑扎钢筋骨架时,要控制好它的外形尺寸,不得超过允许偏差.治理方法:范围不大的轻微露筋可用水泥砂浆堵抹.为保证修复砂浆与原混凝土可靠结合,原混凝土用水冲洗、铁刷刷净,表面湿润,水泥砂浆中掺适量的环氧树脂加以修补;重要部位露筋经技术鉴定后采取专门补强方案处理,不合格的应进行报废处理.3.5主筋、分布筋间距不符合设计要求,绑扎不顺直现象:主筋分布筋因间距掌握不好,有大有小,且纵横不成直线.危害:使结构混凝土因受力钢筋不直,分布不均而不能有效抵抗主拉应力,而发生裂缝.预防措施:在模具上成型,配合卡具等定位器进行安装,然后逐点进行绑扎.4、梁板钢筋施工相关措施:一是钢筋加工从下料抓起,严抓钢筋起弯平顺度、角度.尽量减少对后续工作的影响;二是钢筋绑扎、安装准确定位,采用钢筋定位架与钢尺配合标记施工,确保符合设计要求,无漏筋现象;三是钢筋的保护层垫块使用梅花形高强度砂浆垫块,绑扎牢固可靠,并加强马蹄处钢筋保护层控制;五是自检控制,查漏补缺;六是将可行性和实用性不断完善和改进,不断提高工程质量.5、桥面铺装钢筋5.1、桥面铺装钢筋网片由于面积大,所以不容易固定,建议梁板预制时在梁顶预埋门形筋<高度、大小根据实际情况确定>,预埋钢筋可经设计增加;5.2、铺装钢筋网片安装时与预埋门形筋焊接固定,以保证上部净保护层为准,最后整个桥面钢筋形成一个整体平面,无论是站人还是施工中都很难被扰动,因此可以有效控制保护层厚度.6、防撞墙钢筋6.1、防撞墙钢筋在应边梁预制时预埋连接筋,在实际施工过程中往往扰动教大,位置偏移后使得防撞墙钢筋保护层无法保证,造成防撞墙砼表面裂纹较多.6.2、建议在边梁预制时将防撞墙钢筋绑扎成形,取消连接筋后直接与大梁翼板钢筋焊接固定,顶端用固定架进行固定,确保线形顺直,尺寸准确,梁板浇筑砼后钢筋自然稳固直顺,且可以免掉防撞墙钢筋焊接工序,使防撞墙质量更有保障.二、涵洞工程1、整体式涵洞基础上部钢筋网片的固定措施在模板顶部用钢管单独搭设网格状钢筋固定架,要求与模板体系脱离,在模板外两侧及仓内分别设2-3根钢管柱,以维持钢管架子的稳定,仓内钢管柱直接套PVC管在施工后拔出,并用砼灌满;将制作好的钢筋网片用8#铁丝吊在固定架上,吊点均匀布置,要求满足保护层要求,并使钢筋网片保持水平、不下沉;2、涵洞台帽钢筋的固定措施待砼浇至台帽底部时,暂停砼施工,立即在仓内绑扎安装钢筋骨架,并在准确定位后用铁丝吊在上部钢管或拉杆上,防止钢筋因砼振捣发生下沉;台帽前沿侧向钢筋保护层厚度可采用焊接钢筋头来控制,钢筋头与模板的接触面应切成斜面,按一个沉降缝左、中、右不少于三点设置;靠背墙一侧同样用钢筋焊住与背墙模板顶死,控制钢筋骨架偏移.3、预制盖板盖板钢筋绑扎成型后,在底板及两侧安放符合要求的塑料垫块<或合格的砂浆垫块,必须与钢筋绑死>,骨架上部采取固定措施,防止钢筋骨架上浮.三、隧道工程二次衬砌1、一般用垫块,有成品塑料垫块,还有自己做的高标号砂浆垫块,前者有眼,可以穿扎丝绑在钢筋上,后者在制作的时候就把扎丝预埋在垫块里,在无拱架的地段,围岩表面坑洼不平,只要保证模板一侧的保护层厚度就可以了,可以用架立筋加长抵在围岩表面的办法来定位,架立筋与防水板接触的一段做成弯钩,防止顶破防水板.2、山岭隧道如果围岩在Ⅳ级或以上,光面爆破的质量一定要控制好,这样就不会出现过大的欠挖和超挖,初期支护喷混凝土的厚度也在一定程度上制约了二衬混凝土的厚度. 超挖的一班结果是:为了达到隧道轮廓尺寸的要求,二衬时钢筋保护层会偏厚,多则10cm,甚至更多.欠挖比超挖更难处理,直接导致二衬厚度满足不了要求,基本上要返工!3、此外、监控量测很重要,在二衬钢筋保护层厚度的控制中起着很重要的作用,所以必须加强监控量测.以上控制措施在条件具备时,应严格执行,切实保证桥涵、隧道结构物的钢筋间距和保护层质量,使得本项目结构物质量上一个新的台阶.。
预制叠合板钢筋保护层控制措施
预制叠合板是一种常用于建筑结构中的材料,它具有轻质、高强度、耐久性好的特点,是建筑工程中不可或缺的重要材料。
在预制叠合板的制作过程中,钢筋的保护层控制措施显得尤为重要,它不仅关乎到预制叠合板的质量和安全性,还与建筑结构的使用寿命密切相关。
1. 钢筋保护层的作用钢筋是加固预制叠合板的关键材料,它的质量直接关系到整个结构的稳定性和安全性。
而钢筋的保护层则是为了防止钢筋因外界环境的侵蚀而受到损坏,同时也有利于钢筋与混凝土的粘结,提高整体的承载能力和使用寿命。
2. 控制措施(1)加强材料选择:在预制叠合板的制作过程中,应该选择质量可靠、符合规范标准的混凝土原材料,同时对钢筋的选材也要严格把关,确保其符合国家标准和工程要求。
(2)控制浇筑质量:在混凝土浇筑过程中,应该控制浇筑的混凝土质量和浇筑速度,确保钢筋的充分包裹,避免因浇筑不均匀而导致的保护层不足或者过厚的问题。
(3)施工条件的控制:在预制叠合板的生产施工过程中,应该控制好施工环境,在潮湿、高温、多风等条件下,加强对保护层的控制,避免因环境因素而导致保护层质量不达标。
(4)质量检测和验收:在预制叠合板的制作过程中,应该加强质量检测和验收工作,及时发现和处理保护层质量不达标的情况,确保预制叠合板的质量和安全。
3. 监督管理在预制叠合板的生产和施工过程中,相关部门应该加强监督管理,制定严格的标准和规范,对制作工艺和质量进行监督和把关,确保预制叠合板的质量和安全性。
4. 结语预制叠合板的钢筋保护层控制措施是建筑工程中非常重要的一环,它不仅关系到预制叠合板的质量和安全性,还与建筑结构的使用寿命密切相关。
只有加强材料选择、控制浇筑质量、施工条件的控制、质量检测和验收以及监督管理,才能确保预制叠合板的钢筋保护层质量达标,保障建筑工程的质量和安全。
5. 技术先进的材料和施工工艺在当前建筑行业,随着科技的不断发展,很多新型材料和施工工艺已被引入到预制叠合板的生产和施工中。
钢筋保护层控制措施
桥墩钢筋保护层控制措施1、规范钢筋现场存放钢筋存放场地要平整,采用方木或条形平台作支点支垫水平分类存放,严禁混乱堆积导致受压不规则变形弯曲。
2、加强墩柱钢筋预埋定位控制在承台模板加固完成后,采用全站仪精确测定出墩柱平面位置,根据保护层厚度控制预埋钢筋位置,矫正好钢筋垂直度后采用焊接方式将墩柱钢筋与承台钢筋焊接固定牢固,在承台混凝土浇筑过程中严格控制振捣环节,禁止墩柱预埋钢筋受到扰动。
以避免造成钢筋预埋偏位和钢筋松动导致保护层发生变化。
3、严格控制钢筋加工环节钢筋加工之前,要将图纸仔细复核,根据设计保护层的厚度,将钢筋构造图中所有钢筋的尺寸全部计算,明确钢筋弯曲加工成型细部尺寸。
加工前首先按1:1的比例放出钢筋大样图,每个编号先制作样本,经检查合格后方可进行批量制作。
在施工过程中要不定期的抽查,发现问题及时整改,避免因钢筋尺寸加工偏差导致保护层改变。
4、钢筋安装环节控制措施在钢筋安装时,若采用整体吊装,必须在钢筋笼构件骨架上增加焊接临时支撑以增强钢筋笼整体刚度,合理设置起吊点,防止在起吊时发生变形,对于局部变形部位,必须矫正到位,避免因变形导致保护层设置困难。
5、保护层设置检查环节在钢筋就位后,严格按照混凝土结构轮廓线对钢筋构件的纵横轴线偏、竖直度位进行校正,对钢筋尺寸全面检查,检查达到规范规范要求后进行保护层设置。
保护层采用梅花形均匀布置,每块保护层都必须采用两根扎丝十字绑扎牢固,每平方米至少4块,在变截面或交角处要加密布置。
确保钢筋笼在模板内规定稳固。
6、对一线工人加强技能培训和质量教育。
组织混凝土工、钢筋工、模板工等施工人员学习,进一步细化技术交底,使他们在施工各环节能做到心中有数并执行到位。
并及时总结以往施工积累的经验,分析施工存在的问题,要举一反三,以减少或杜绝类似问题的发生。
公路桥梁工程中钢筋保护层厚度控制措施及检测方法
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钢筋保护层控制措施
钢筋保护层控制措施混凝土结构中受力钢筋的位置准确与否,直接影响到混凝土结构的承载力和耐久性,钢筋保护层过大或过小都对混凝土结构产生不利影响。
现行的砼结构施工质量验收规范和砼结构设计规范,为确保砼构件的承载力和耐久性,把保护层厚度提到一个很高的位置,要求在结构验收时必须提供保护层厚度实体检测结果,作为结构验收的依据之一。
从我站监督工程的结构实体钢筋保护层检测情况来看,钢筋保护层控制情况不容乐观,特别是现浇板负弯矩筋及墙、柱纵向受力筋的保护层合格率较低,必须采取有效措施加以控制。
一、管理措施:1.仔细审图,准确掌握各个构件的保护层数值;2.对施工人员加强教育和管理,加强技术交底、钢筋制作安装的检查工作;3.制定控制每类构件钢筋保护层厚度的有效措施;4.加强成品保护,合理地安排好各工种交叉作业时间,减少钢筋绑扎完成后工作面作业人员数量;5.监理单位加强验收及旁站,发现问题及时督促整改。
二、技术措施:(一)楼板负弯矩钢筋保护层控制:1.应在负弯矩钢筋端部设置直径不小于A12的通长钢筋马凳,中间部分设置纵横间距不大于800mm的小马凳,马凳高度应根据板厚加工准确,马凳支腿应焊接牢固;2.为防止钢筋跑位及弯钩朝向不一致,在弯钩下方应绑扎A6钢筋一道;3.在楼梯通道等频繁通行处应搭设临时简易通道,砼浇筑时应铺设临时性施工活动跳板,避免钢筋受到踩踏变形;4.浇筑砼采用“后退法”,严禁采用“前进法”,倾倒砼时要尽量减少对钢筋的冲击;5.在浇筑砼时,派专职钢筋工进行护筋,发现钢筋被踩踏或支撑件移位时,及时进行修整;6.严格控制板厚尺寸偏差在规范允许范围之内。
(二)墙、柱钢筋保护层控制:1.检查墙、柱纵向受力钢筋的位置是否准确,如有位移应及时校正;2.柱、墙的箍筋、拉钩的加工尺寸应准确且应绑扎牢固;3.柱、墙纵向受力钢筋应采用纵横向间距不大于1m的垫块控制保护层(一般采用环形塑料垫块);4.墙、柱纵向受力钢筋均应采用直径不小于A12的限位钢筋防止钢筋位移(每层宜在中部和端部设置2行,间距不大于1m)。
梁板构件钢筋保护层厚度的控制措施
梁板构件钢筋保护层厚度的控制措施钢筋保护层厚度的主要作用有两点,一是保证钢筋与心的粘结力。
钢筋与心之间在荷载作用下产生劈裂应力,保护层厚度较薄时,钢筋与心之间很快产生劈裂破坏,直接影响碎构件的承载力;而当保护层厚度与钢筋直径之比超过某个临界值之后,不会再产生劈裂破坏,因此,碎结构设计规范根据大量的试验结果,规定了钢筋保护层厚度的最小值。
二是保证心结构的耐久性。
碎在大气中会产生碳化,当碳化深度达到钢筋表面时,钢筋产生锈蚀,直接影响碎构件的耐久性;当保护层碎具有足够的厚度,能保证砂的碳化深度在相当长的时间不会达到钢筋表面,而且能保证与钢筋垂直的裂缝宽度不致过大,碎保护层就可以长期保护钢筋免遭锈蚀。
因此,现行的心结构施工质量验收规范和心结构设计规范,为确保碎构件的承载力和耐久性,把保护层厚度提到一个很高的位置,要求在结构验收时必须提供保护层厚度实体检测结果,作为结构验收的依据之一。
在实际的施工中,钢筋保护层厚度受施工现场众多因素的影响,如操作人员技术水平、施工环境、机械设备、施工工艺等的影响,使钢筋保护层厚度出现较大的偏差。
对现行规范实施前的碎构件进行钢筋保护层厚度实体检测,检测结果与现行规范要求有较大的差距,实体检测的合格率只有70%〜80%。
为了提高钢筋保护层厚度的控制质量,满足现行规范的要求,又要把增加的成本控制在最小的范围内,经过多年来的实践探索,总结了以下控制措施:一、充分理解规范各条款的要求和相互关系《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)有关保护层厚度的规定(略)和根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)有关保护层厚度的规定(略)二、从设计方面控制在梁与柱相交的节点处重叠的梁钢筋层数量至少2层,钢筋直径比较大,节点部位的所有梁钢筋保护层厚度均要达到要求是比较困难的。
因此,在图纸会审前要认真熟悉施工图情况,能否通过优化设计,从施工角度向设计单位提出意见,在设计单位同意下实施变更。
钢筋保护层控制措施
马凳筋平行梁方向,间距 500x500设置
• 马凳筋平行于梁间距500mm布置
钢筋成品保护
• 钢筋绑扎完成应对其 成品保护及时铺设跳 板,对移位、踩踏的 钢筋钢筋班组及时恢 复,并过程监控。
水平泵管
• 水平泵管严禁直接支 撑在板面
• 水平泵管采用橡胶轮 胎或者焊接铁马镫间 隔一定距离进行支撑 加固,严禁直接布置 在板负筋上
• 跳板随打随拆,严禁 过早拆除跳板。
• 砼班组施工过程中严 格控制标高,采用拉 线控制。
砼浇筑过程中钢 筋工值守,对踩 踏的负筋进行恢 复调整
• 砼浇筑过程中拉线控制板面标高
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钢筋保护层控制措施
楼层钢筋保护层
✓ 墙、柱保护层 ✓ 梁保护层 ✓ 板保护层 ✓ 砼浇筑
砼制品保护层检测
调整板面标高
1. 调整梁底、板 面标高。
2. 浇筑混凝土前 抄水平线。
墙、柱
墙柱保护层
• 墙柱焊接定位钢筋 • 水泥内撑 • 塑料垫块梅花布置墙柱 Nhomakorabea梁
1. 梁钢筋绑扎时主筋 居中,防止梁钢筋 偏向一侧导致一侧 保护层不够,另一 侧保护层过厚。
布料机支座
• 布料机支座采用砼块 多间隔支撑,增加板 面受力面积,严禁直 接压在负筋上面,水 泥内撑由于易碎等强 度不够严禁使用在支 座处。
砼制品多间隔支撑减少应力集中, 严禁直接压在负筋上面;同时支座 应力集中处脚手架进行加固。
砼浇筑
• 砼浇筑时,钢筋班组 应有人值守,对施工 过程中踩踏的钢筋进 行及时恢复整改。
2. 梁底垫块选用 20mm厚间距1000 左右布置。
垫块满足梁底最外 层钢筋保护层 20mm
钢筋保护层控制措施介绍课件
采用高强度、高耐久性的混凝土,减少外 部环境对钢筋的侵蚀。
确保钢筋的加工尺寸和安装位置精确,避 免因误差导致的保护层厚度不足。
采用高品质保护层材料
加强施工质量监控
选用抗裂性能优异的保护层材料,降低因 温度变化、荷载作用等引起的保护层开裂 风险。
对钢筋保护层施工过程进行严格监控,确 保各项控制措施得到有效执行。
02
钢筋保护层控制措施
Chapter
材料控制措施
选用高品质材料
选择优质的钢筋和混凝土材料,确保 其抗腐蚀性和耐久性,减少钢筋保护 层破损的风险。
严格控制材料质量
建立严格的材料进场检验制度,对每 批次的钢筋和混凝土材料进行质量检 查,确保符合相关标准和设计要求。
施工控制措施
强化施工管理
加强施工现场管理,确保施工人 员熟悉钢筋保护层的施工要求,
加强施工现场管理
确保施工现场环境干燥、通风良 好,避免因环境因素导致的钢筋 保护层质量问题。
案例三:某水利工程钢筋保护层控制措施
选用耐候性混凝土
针对水利工程环境特点,选用 具有良好耐候性能的混凝土,
提高钢筋保护层的耐久性。
强化结构排水设计
优化水利工程结构排水设计, 降低结构内部水压力,减轻对 钢筋保护层的破坏作用。
对行业从业人员的建议与要求
提高专业素养
从业人员应不断提高自身专业素 养,掌握新材料、新技术、新工 艺的应用,提高钢筋保护层施工
和质量控制能力。
强化责任意识
从业人员应牢固树立质量第一的 责任意识,严格按照规范要求进 行施工和检测,确保钢筋保护层
质量。
加强沟通与协作
从业人员之间应加强沟通与协作 ,形成施工、设计、监理等环节 的良性互动,共同保障钢筋保护
桥梁墩柱钢筋保护层厚度施工控制措施
桥梁墩柱钢筋保护层厚度施工控制措施钢筋笼存放时,必须放置在水平的枕梁或枕木上,以避免造成保护层厚度不均。
在移运过程中,要注意避免钢筋笼与其他物体摩擦,以免磨损或变形影响保护层厚度。
二、混凝土浇筑前钢筋保护层厚度检测在混凝土浇筑前,必须对钢筋保护层厚度进行检测,以确保符合设计要求。
检测时,应选取不同位置的多个点进行测量,并记录下测量结果,以便后续的质量验收。
三、混凝土浇筑时保护层控制在混凝土浇筑过程中,必须严格控制保护层厚度,避免过厚或过薄。
可以采用模板、振动棒等工具来控制保护层厚度,确保其符合设计要求。
四、混凝土浇筑后保护层维护在混凝土浇筑后,必须对保护层进行维护,避免其受到外力损坏。
可以采用覆盖物、防护网等方式来保护保护层,确保其完好无损。
同时,还应定期检查保护层的状况,及时进行修补和更换,以保证结构的安全性和稳定性。
为了防止钢筋笼在存放时变形,必须将其放置在水平的枕梁或枕木上。
枕木或枕梁的间距一般为4米,但根据钢筋笼直径的大小可以适当调整。
最好将枕梁或枕木的位置与加劲箍重合。
在钢筋笼移运至现场时,必须使用平板车。
钢筋笼每端悬出平板车的长度不应超过钢筋笼长度的1/4.在桩接柱渐变段上口加设一道墩柱加劲箍,并在箍筋中心通过圆心垂直焊接两根直径为12的螺纹钢筋。
在箍筋中心点系上线锤与桩基中心点进行对中。
对中后,调整桩基预留钢筋并与箍筋焊接固定。
固定焊接后,再进行对中校核,校核合格后,将桩基剩余主筋对称焊接在加劲箍上。
确保加劲箍的中心与桩基中心在同一垂直线上。
墩柱钢筋笼吊起后,要调整钢筋笼的垂直度,并进行校核。
垂直度合格后,再缓慢下放到桩接柱位置,并与桩基预留钢筋一一对应。
使用两个自制钢筋扳手将墩柱钢筋与桩基预留钢筋搭接部分进行固定焊接。
所有主筋焊接完成后,钢筋笼必须再次与桩基中心进行对中校核。
桩接柱混凝土浇筑后,其顶面边缘要收光找平,以确保墩柱模板安装后的垂直度。
墩柱模板采用定型钢模板,必须具备足够的刚度,以承受周转、起吊、运输和混凝土灌注等工序。
钢筋保护层控制措施
钢筋保护层控制措施
钢筋保护层的控制措施
本工程在钢筋保护层控制及定位措施上采用以下办法进行控制:
采用塑料及混凝土垫块控制保护层厚度(如上图所示):塑料垫块分为板、墙两种,根据不同的钢筋直径选择不同的塑料垫块成品,可以保证尺寸完全统一且控制在保护层允许的偏差范围之内。
柱筋塑料卡卡在箍筋上,间距800mm设置,墙体塑料卡间距1m梅花形布置,板塑料垫块间距1.2m梅花形布置。
梁主筋保护层厚度采用预制垫块控制,每隔800mm 布置2块,梁侧面采用塑料卡间距800mm,根据梁高布置,不少于2块。
底板采用预制垫块控制,每隔500mm布置1块。
梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15mm。
当无垫层时不应小于70mm。
地下室梁、柱迎水面保护层厚45mm,地下室内梁、柱保护层30mm,地下室墙体内墙面保护层20mm。
地下室结构的外墙与底板,其迎水面钢筋保护层厚不应小于50mm。
施工时梁、柱中的纵向受力钢筋的保护层厚度大于40mm时,应在纵向受力钢筋外围的混凝土保护层内增设直径为16~20mm的钢筋网,防止混凝土保护层开裂。
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钢筋保护层厚度及控制措施
钢筋保护层厚度及控制措施
人防部位构件保护层厚度按下表采用
非人防部位构件保护层厚度按下表采用
注:(1)纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度同时不得小于钢筋的公称直径。
(2 )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。
(3)基础底面钢筋的保护层厚度,有混凝土垫层时应从垫层顶
面算起,且不应小于40mm。
(4)保护层垫块选用成品水泥砂浆垫块和塑料卡环。
成品水泥
砂浆垫块形状有二种,见下图。
右图用于水平构件(如梁、板),楼
板混凝土垫块横纵每间隔1000 mm布置一个固定在楼板模板面上,梁
底混凝土垫块每隔800mm布置2块,梁侧面采用塑料卡环根据梁
高度而不同,每间距400mm布置,且不少于2块。
左图水泥砂浆
撑块用于剪力墙,间距1000mm呈梅花型布置,使用时钢筋从卡嘴
进入卡腔。
墙、柱的保护层厚度采用塑料卡环进行控制,卡环要卡紧,
间距为600mm ,成梅花型布置,且离开地面100mm处就要在四周
每个侧面加2个卡环。
墙厚
保护层厚保拉层厚
控制混凝土保护层的撑块与垫块
保护层计算如下图所示:
保护层示意
保护层厚度自箍筋或分布筋外缘起算。
钢筋保护层厚度的质量控制措施
钢筋保护层厚度的质量控制措施
1.设定合理的保护层厚度标准:根据工程设计要求和相关标准,确定钢筋保护层的厚度标准。
保护层厚度标准应考虑钢筋的直径、混凝土强度等因素,以确保钢筋得到有效的保护。
2.选择适当的施工技术:采用适当的施工技术可以有效控制保护层厚度的质量。
例如,使用模板或支撑结构来确定钢筋的位置,使用振捣器进行混凝土浇筑时的振实,避免混凝土浇筑时出现空穴等。
3.增加现场检测和监控:在施工过程中,应进行现场检测和监控,确保保护层厚度符合设计要求。
可以使用非破坏性检测技术,如超声波测厚仪、雷达扫描仪等,对保护层厚度进行实时监测和检测,及时发现问题并及时处理。
4.建立完善的质量管理体系:建立钢筋保护层厚度的质量管理体系,明确责任和工作流程,包括施工前、施工中和施工后的质量控制措施。
通过相关的质量管理文件、记录和报告,对每一道工序进行监控和追溯,确保保护层厚度的质量达标。
5.培训和技术指导:对施工人员进行相关培训,提高其对保护层厚度质量控制的认识和技能水平。
同时,提供技术指导和现场指导,解决施工中遇到的问题,确保保护层厚度符合设计要求。
6.加强与监理和设计单位的沟通与协作:与监理和设计单位进行密切的沟通与协作,及时解决施工中出现的问题,保证保护层厚度的质量控制。
通过以上的质量控制措施,可以有效控制钢筋保护层厚度的质量,确保钢筋受到有效的保护,提高工程的使用寿命和安全性。
钢筋保护层控制措施
现浇楼板钢筋保护层厚度控制措施近年来,在工程实际施工方面,出现现浇楼板钢筋保护层厚度或大或小的现象,导致现浇楼板结构质量问题出现较多,因此,应加强对混凝土钢筋保护层厚度的控制。
保护层控制的总体思路在于严格控制钢筋及模板平面位置、几何尺寸;控制钢筋与模板的距离,并使钢筋、模板及相应的固定设施形成一个整体,在浇筑混凝土过程中避免破坏钢筋、模板的整体性,从而保证钢筋保护层厚度在控制范围内。
针对现浇楼板钢筋保护层厚度控制,施工过程中采取的具体措施有以下几点:1、楼层模板、支撑必须具有足够的强度及稳定性,严格按照设计图纸尺寸进行支模,楼层结构模板支模完成后,由施工技术人员用水准仪按楼层标高控制点检查模板面平整度(±5mm),不符合质量要求的,须整改完成后方可进入下道工序施工。
2、钢筋绑扎完成后,施工技术人员须用水准仪按原控制点在结构剪力墙柱纵筋上抄出标高控制点(一般为楼层结构面标高+500mm),并做好明显标记,再次按此控制点拉线复查、调整模板面标高和平整度。
在混凝土浇筑过程中,泥工操作人员严格按此控制点拉线尺量检查控制混凝土面标高。
3、钢筋加工安装时,混凝土现浇板的底部钢筋,按梅花形把与设计强度相等的混凝土垫块(@≤800)放置于下部受拉钢筋底部。
对于双层双向钢筋现浇板的上部下层钢筋,采用预制混凝土马凳(强度等级同楼层混凝土、高度按设计板厚计算)支撑(@≤500),上下两层钢筋连同马凳用扎丝绑扎牢固(图三);对于下部为双向钢筋、上部为附加钢筋的现浇板,沿分布筋方向增设直径≥10mm 的钢筋,与上部附加钢筋用扎丝满扎,再采用钢筋马凳(@≤500)与其焊接,稳固支撑上部受力钢筋,防止现浇板上部钢筋及马凳在浇筑混凝土过程中位移。
4、混凝土浇筑施工中,木工、钢筋工必须派专人现场跟班,随时检查模板及钢筋位移情况,发现有影响钢筋保护层厚度的及时校正。
5、严格控制混凝土坍落度(150±30),如果坍落度过大,将直接影响混凝土表面标高的控制。
钢筋保护层控制措施
钢筋保护层控制措施合格的钢筋保护层设置,可使受力钢筋外侧的混凝土能够保护钢筋,防止钢筋锈蚀,满足钢筋与混凝土耐久性的要求;同时,由于混凝土内水泥颗粒的水化作用形成了凝胶体同时体积收缩,使混凝土与钢筋表面凹凸不平产生机械咬合力(UP握裹力),使钢筋可靠地锚固在混凝土内,有效地发挥钢筋和混凝土共同工作的作用。
为进一步规范混凝土结构钢筋保护层厚度控制,根据《混凝土结构设计规范》(GB5O0l0—2O02)、《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T50476-2008)等规范及以往高速公路的施工经验,现对钢筋保护层控制工作提出以下几点要求:一、总体质量要求1、钢筋保护层厚度按照规范要求控制,钢筋保护层合格率不低于90%。
2、钢筋骨架的要求:(1)钢筋表面无锈蚀与焊渣,主筋应顺直,表面不得有裂纹及其他损伤;(2)双层或多层钢筋间应有足够的支撑,骨架不得变形、松焊和开焊,具有足够的刚度;3、垫块的要求:(1)垫块需采用梅花形混凝土专用垫块,标号不低于主体混凝土标号;(2)垫块的数量必须满足保护层合格率的要求;4、检测仪器的要求:必须是经过标定、现场比对试验过的仪器进行检测;二、钢筋保护层检测校准试件的制作1、各桥梁、小型结构物施工队应按照《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T152-2008中附录B要求制做钢筋保护层检测校准试件,详见附件。
2、各桥梁、小型结构物施工队应按图纸制作不同配筋的钢筋保护层检测校准试件。
3、各桥梁施工队应制作立柱、盖梁、空心板、箱梁、护栏钢筋保护层检测校准试件各一个。
4、各小型结构物施工队应按图纸制作不同配筋的墙身钢筋保护层检测校准试件。
5、试件尺寸高100CM、长100CM、厚度不小于40CM。
试件必须采用竹胶板或钢模做模板,必须保证试件表面平整。
6、各桥梁、小型结构物施工队钢筋工进场后7天内校准试件必须制作完毕,不能完成处罚施工队2000元,处罚项目部现场负责人200元。
三、总体控制措施1、认真做好图纸会审,技术交底在施工前,应针对不同的工程部位,根据设计图纸及施工验收规范,确定正确的钢筋保护层厚度。
钢筋的定位及保护层控制措施
钢筋的定位及保护层控制措施目录一、钢筋保护层及定位控制措施 (2)二、钢筋保护层及定位施工技术措施 (4)三、钢筋保护层及定位质量保证措施 (5)钢筋定位及保护层控制措施根据本工程的施工组织设计,为确保本工程钢筋分项工程的质量,本工程所有的钢筋定位、保护层的设置采取以下相应措施:一、钢筋保护层控制措施:1、现浇板钢筋保护层支垫方法:现浇板底钢筋保护层用工程塑料卡凳支垫,@不大于被支垫的钢筋50倍D,梅点状设置。
2、墙内暗柱钢筋绑扎:为保证钢筋位置准确,柱子根据暗柱尺寸制作定型卡固定钢筋,确保钢筋的位置正确,控制保护层的厚度。
柱于主筋3、剪力墙钢筋加焊①12同墙厚钢筋固定,控制保护层的厚度,保证钢筋双向间距准确。
做法见下图:4、现浇板钢筋绑扎前在模板上弹线(划线),按线绑扎,确保间距均匀致、规范。
双层钢筋根据板厚用马铁支撑。
双层钢筋直径为被支撑钢筋网较大直径钢筋相同,间距为较大钢筋直径现浇板钢筋马凳布置示意啊箭耳寰示蕊圏5、桩头承台钢筋保护层为10cm,用钢筋焊成支架,如下图所示:6、箍筋的1350弯钩绑扎后,应用专用工具弯曲到位。
7、框架梁的保护层控制措施框架梁保护层支垫方法二、钢筋工程的施工技术措施1)严格控制进场钢筋的验收制度,按规定进行各种钢筋的力学试验并附有出厂合格证,复验合格后方可使用。
2)钢筋制作严格按钢筋放样图进行,放样图制作完毕必须送项目技术负责人严格审核签字后方可下达到班组进行施工。
3)剪力墙中的“ S”拉筋,有设计要求的按设计要求绑扎,其间距为纵筋的2倍。
4)剪力墙水平筋,纵向钢筋采用绑扎搭接,两端和中间用20#铁丝扎牢。
先纵筋后水平筋,水平筋分布按设计扎在内侧。
5)墙、板钢筋绑扎时,四周两行钢筋交点应每点扎牢,中间部分可相隔交错绑扎,绑扎点的扎丝扣要成八字扣。
6)剪力墙洞口尺寸为300<b<800;300 <h<800洞口的加筋按照下图施工。
小于300X300的洞。
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楼板钢筋保护层及板厚的控制措施
一、工程概况
海南雅居乐清水湾旅游度假区A13-1区一期二阶段3栋高层(B-6,A-9,A-10)及车库工程为海南雅居乐房地产开发有限公司开发建设,位于海南省陵水县距英州镇清水湾旅游渡假区A13-1区,总建筑面积66541.02M2,其中地上总面积57149.79M2,主要为B-6、A-9、A-10栋高层。
地下总面积9391.33M2,主要为车库。
其中A-9、A-10栋地下一层,地上25层,B-6栋地下一层,地上24层,框架剪力墙结构。
现浇板板厚分别为180mm、150mm、120mm、110mm、100mm,混凝土标号为C30。
标准层现浇板配筋为底层Ф6@150,上层负筋Ф8@120、150、180、200,板设计保护层厚度为15mm,卫生间低400mm。
二、楼板钢筋保护层与间距存在问题及原因分析
根据以往施工经验,楼板钢筋绑扎成形非常好、但是浇注混凝土过程中由于泵管、振捣、操作工人踩踏等原因,造成马凳被踩到或变形,导致钢筋弯曲变形移位,保护层得不到保证。
1、现浇板钢筋保护层设计及规范要求为15mm,钢筋安装时规范允许偏差为±3mm,这样在钢筋制作时对现浇板受力钢筋长度及凳筋高度均要尺寸准确,交叉部位钢筋尺寸要稍微调整,另外下部钢筋保护层垫块满足施工要求,凳筋要求不变形,支撑牢固,在许多情况下出现钢筋保护层偏差大就是因为垫块和凳筋使用不当造成的。
2、保护层偏差另一个因素为现浇板混凝土浇筑时板厚控制不严,造成钢筋保护层偏差大,若浇筑成型的板厚不足时,易出现保护层尺寸偏小或负筋露筋,钢筋不能与混凝土按计要求共同受力,从而现浇板产生裂缝;若浇筑成型的板超出设计厚度,易出现保护层尺
寸偏大,增大楼层荷载同时改变钢筋受荷状态。
3、目前主体混凝土工程施工一般采用商品混凝土泵送施工,泵管一般支设在现浇板模板上,泵送时泵管冲击力大,易造成现浇板钢筋移位变形,同时接拆泵管及人员走动在保护措施不当或不足的情况下造成板筋的破坏尤其是负筋。
三、楼板钢筋保护层与间距
通过以前工程的施工经验,改变马凳形式和布置方式、垫块和重叠部位钢筋调整能够很好解决此类问题,具体控制措施如下:
1、改变马凳形式和布置方式
本工程板厚100~180mm ,凳筋不选用Φ8“ ”型制作,改用“ ”型支架凳筋,水平筋采用Φ12 钢筋,支架采用Φ10 钢筋,加工如附图示。
凳筋摆放间距如附图示。
为防止制作尺寸统一标准,材料加工采用切割机下料,焊接利用实地放样制作成定型模具施工,保证成型尺寸一致,加工高度误差均小于2mm ,满足制作精度要求。
安装时现浇板负筋根部与末端均通长方向摆放,防止负筋下移。
为避免钢筋成品踩压变形,泵送混凝土施工时楼层设置布料机泵送,杜绝泵管直接冲压钢筋及凳筋,同时混凝土浇筑前利用Φ16“ ”型凳筋上铺50mm 木跳板作为人行通道,随浇随拆,对成品钢筋加以保护。
2000上部板筋与下部板筋净距现浇板凳筋示意图
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2、垫块选择
不采用传统施工使用的现场制作砂浆垫块或花岗岩碎片垫块,因为砂浆垫块受制作质量影响,而经常造成强度不足易碎和制作厚度不一,花岗岩垫块强度高但易在混凝土振捣过程中滑移。
经过调查决定采用混凝土压制成品垫块,此垫块高度统一,并且中部设计有凹槽卡住受力钢筋,不会造成移位现象,现浇板下层受力钢筋每间隔1.0m 放置一个,具体垫块大样及摆放位置详见附图,保护层垫块安放时间为上排板筋安装完毕隐蔽验收前,由钢筋班组专人放置。