钢筋保护层厚度控制方案说明

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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

墩柱钢筋保护层厚度施工控制钢筋保护层厚度控制的意义:保护层过厚,则钢筋混凝土构件受压区的有效高度就越小,导致钢筋混凝土构件达不到设计强度。

结构下部离受力筋远的混凝土由于粘结锚固作用的降低,其抗拉强度下降反而易开裂引起钢筋锈蚀,其结构强度就必然降低,结构存在安全隐患;保护层过薄:影响混凝土与受力纵筋共同作用产生粘结力进而降低承载力,可能使钢筋外围混凝土产生径向劈裂。

因此,保护层厚度对结构的内在质量及结构承载力有着明显的影响,施工中保护层的控制非常重要。

下面根据我标段目前墩柱施工中,保护层控制采取的措施汇报如下:钢筋笼加工、存放及移运控制钢筋笼制作下料前,详细认真复核图纸设计尺寸,深刻领会设计意图,特别是钢筋笼加劲箍直径,其误差大小直接影响保护层合格与否。

尺寸复核主要推算出图纸标注的尺寸是钢筋中心到中心的还是边到边的距离,据此确定箍筋长度;同时,半成品、成品要存放在枕梁或枕木上,枕梁或枕木必须水平。

1、箍筋加工盘直径控制由图纸标注的箍筋直径推算出加工盘的外圆直径,在20mm厚的钢板台座上找一中心点作为加工盘圆心,以外圆直径按弧长10cm在圆周上焊接直径25mm 的螺纹钢筋,作为制作加劲箍的固定点,其长度为12cm,每根必须垂直钢板台座。

每个固定点焊好后,在其外侧10cm处再焊一个加强点,采用直径25mm的螺纹钢筋,长度为6cm,加强点钢筋必须与固定点在同一直径上,加强点钢筋与固定点钢筋采用直径25mm的螺纹钢筋横向连接。

特别要注意,固定点钢筋必须在同一圆周上,其横向连接钢筋必须在同一水平面上,若偏差大,直接影响加劲箍成品尺寸。

2、加劲箍制作钢筋一端放在加工盘横向钢筋上,令一端由两人进行逆时针或顺时针绕加工盘转动。

另外,有两人站在加工盘两侧观察,主要注意加工的钢筋必须与固定点钢筋贴紧,并在尽量靠近横向钢筋,避免钢筋悬空造成加劲箍不圆顺;在钢筋搭头时,尽量延长搭接长度,避免街头扁平不圆顺。

接头搭接圆顺后,用电焊进行点焊固定,然后切除剩余材料。

钢筋保护层楼板厚度控制方案

钢筋保护层楼板厚度控制方案

目录1、工程概况 (1)2、编制依据 (2)3、施工准备 (2)3.1. 技术准备 (2)3.2. 材料准备 (3)3.3. 机具准备 (3)3.4. 劳动力准备 (3)4、施工工艺 (3)4.1. 钢筋保护层厚度控制 (3)4.2. 楼板厚度控制 (7)5、质量保证措施 (10)1、工程概况工程名称:南宁市第十四中学教学综合楼建设单位:南宁市第十四中学监理单位:广西鼎策工程顾问有限责任公司施工单位:广西建工集团第三建筑工程有限责任公司本工程地上6层,地下1层,总建筑面积为11865.21m2,框剪结构,建筑高度23.8米。

屋面防水等级一、二级;钢筋混凝土保护层设计要求:(1)混凝土构件最外层的钢筋保护层厚度不应小于下表要求:(2)防水混凝土构件、基础纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度(3)梁板(墙柱)节点处一般存在多层纵筋交汇的情况,此时应满足最外层纵筋保护层厚度,内层纵筋保护层比表中数值相应增加。

(4)当承台、基础梁侧面处于迎水面时,纵筋侧面保护层厚度为40,非迎水面时取25 ,比表中数值相应增加。

(5)梁上部纵向钢筋水平方向的净距离,不应小于30和1.5d(d为钢筋的较大直径);下部纵向钢筋水平方向的净距离不应小于25和d,下部纵向钢筋多于面层时,面层以上钢筋的水平中距比下面面层的中距增大一倍,各层钢筋之间的竖向净距离取25和d之中的较大值。

(6)当上部墙柱伸入地下与土体接触、或其中一段墙柱临水时,无论其外表面是否设置了建筑防水层,墙柱迎水面、接触土体面的纵筋保护层应按上部结构的保护层厚度增加35(墙)20(柱),墙柱详图或墙柱表中,标注的墙柱截面尺寸未包括图一中所增加的保护层厚度。

2、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、16G101-2、16G101-3);(4)《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》(JGJ/T219)3、施工准备3.1.技术准备熟悉施工图纸、图纸会审记录及施工组织设计,由项目技术负责人项目管理人员进行方案交底,施工员对钢筋班组所有人员进行书面形式技术交底。

楼板钢筋保护层厚度质量控制

楼板钢筋保护层厚度质量控制

楼板钢筋保护层厚度质量控制1. 前言楼板钢筋保护层厚度是建筑工程中一个重要的质量控制指标。

它直接关系到混凝土维持设计强度的能力,以及钢筋保持锈蚀等级的能力。

本文将介绍楼板钢筋保护层厚度的标准规定、施工中常见问题及相应的质量控制方法。

2. 楼板钢筋保护层厚度标准根据《建筑工程质量验收规范》(GB50203)的规定,楼板钢筋保护层厚度应满足以下标准:1.楼板钢筋保护层厚度的设计值应不小于混凝土保护层厚度的最小要求值。

2.钢筋和混凝土表面之间的保护层厚度应符合下表:钢筋直径最小保护层厚度≤12mm15mm12mm~25mm 20mm>25mm 25~30mm(一般不宜超过30mm)3. 施工中常见问题3.1 厚度不足保护层厚度不足是楼板钢筋保护层施工中较为常见的问题,一般由以下原因引起:•施工过程中,混凝土未充分振捣,使得保护层厚度不均匀。

•混凝土材料不达标,强度不足,而保护层厚度与设计值相等,使得实际保护层厚度不足。

•施工现场管理不到位,施工人员操作不规范,保护层被损坏或局部丢失。

3.2 厚度过大保护层厚度过大,会导致以下问题:•厚度过大会导致楼板上部加重,增大荷载,影响楼板的正常使用。

•厚度过大会使得保护层的性质变差,易出现开裂、脱落等质量问题。

•厚度过大会使得混凝土与钢筋之间的粘结面积减小,影响锈蚀等级。

3.3 保护层质量问题楼板钢筋保护层施工中,保护层质量也是一项必须注意的问题。

如果保护层不符合规定的要求,将带来以下风险:•保护层强度不足,难以维持钢筋的正常应力,导致保护层损坏、龟裂等质量问题。

•保护层粘结不良,难以与钢筋密实结合,降低了保护层的厚度及保护性。

•保护层质量差,开裂、脱落等问题将产生安全隐患。

4. 质量控制方法为了满足楼板钢筋保护层厚度的设计要求,可以采用以下控制方法:1.施工现场管理。

保障施工现场的清洁,并规范施工操作,避免人为损坏或局部缺失。

2.材料质量管理。

混凝土质量必须达到规定的标准,以保证混凝土保护层的强度满足设计要求。

钢筋保护层厚度控制措施方案

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.。

混凝土施工中钢筋保护层厚度控制方法

混凝土施工中钢筋保护层厚度控制方法

混凝土施工中钢筋保护层厚度控制方法一、背景介绍钢筋混凝土是现代建筑中常用的一种结构材料,它具有高强度、耐久性好等优点。

然而,在混凝土施工中,钢筋保护层厚度的控制是至关重要的,因为它直接关系到混凝土结构的使用寿命和安全性。

本文将介绍混凝土施工中钢筋保护层厚度的控制方法。

二、保护层厚度的意义钢筋保护层是指混凝土中钢筋表面和混凝土表面之间的距离,它的厚度直接影响到钢筋的防腐蚀性能和混凝土的强度和耐久性。

如果保护层过薄,钢筋容易发生腐蚀,导致混凝土结构的使用寿命缩短;如果保护层过厚,会增加混凝土结构的自重、体积和成本,同时也会影响混凝土的强度和耐久性。

三、保护层厚度的规定根据《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)规定,钢筋混凝土结构中钢筋保护层厚度应符合下列规定:1. 普通混凝土结构的保护层厚度应不小于钢筋直径的1.5倍,但不应小于20mm;2. 预应力混凝土结构的保护层厚度应不小于钢筋直径的2.5倍,但不应小于40mm;3. 钢筋直径大于等于50mm的结构,保护层厚度应不小于40mm。

四、保护层厚度的控制方法1. 预埋钢筋的保护层厚度控制在预埋钢筋的施工中,通常采用模板来固定钢筋的位置和距离,同时也可通过设置钢筋间隔器或调整钢筋的倾斜度来控制保护层厚度。

在浇筑混凝土时,需注意混凝土的流动性和排气,以保证混凝土充分填充钢筋间隙和覆盖钢筋表面,从而达到保护层厚度的要求。

2. 现浇钢筋的保护层厚度控制在现浇钢筋的施工中,通常采用调整模板高度和设置模板支撑点等措施来控制保护层厚度。

此外,还需注意混凝土的流动性和排气,以保证混凝土充分填充钢筋间隙和覆盖钢筋表面,从而达到保护层厚度的要求。

3. 预制构件的保护层厚度控制在预制构件的生产过程中,通常采用模具和振动等工艺来控制混凝土的密实程度和保护层厚度。

此外,还需注意混凝土的配合比和水灰比,以保证混凝土的强度和耐久性。

五、保护层厚度的检测方法1. 钢筋探伤法钢筋探伤法是一种常用的检测保护层厚度的方法,它利用磁场感应原理,通过检测钢筋表面磁场的变化来确定钢筋的位置和保护层厚度。

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

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。

钢筋保护层厚度控制专项施工方案

钢筋保护层厚度控制专项施工方案

金源城一期36#-39#楼工程钢筋保护层专项施工方案编制人:_______________________审核:_______________________审批:_______________________中建三局第一建设工程有限责任公司年月日梁板钢筋、板负弯矩钢筋保护层厚度控制专项施工方案混凝土结构中受力钢筋的位置准确与否,板负弯矩钢筋保护层厚度是否符合要求,直接影响结构承载能力和耐久性,依据国务院《建设工程质量管理条例》等法律法规、《混凝土结构工程施工质量验收规范》等规范标准,特制定专项治理方案。

(一)现浇混凝土梁板结构钢筋保护层厚度控制措施1.施工前必须制备足量符合相应设计厚度要求的钢筋保护层垫块,垫块材料选用自制水泥砂浆垫块,其强度不得小于结构构件混凝土的设计要求。

2.对于梁类构件,钢筋保护层垫块的安装间距不应大于1.5m,,对于板类构件不应小于1.2m.垫块的安装规格及牢固性。

3.梁底保护层为防止压碎,设置塑料垫块或预制混凝土块后派专人要加强看管和保护。

(二)现浇混凝土楼板负弯矩钢筋(悬挑构件上排筋)保护层厚度控制措施1.施工前必须认真、足量地制作用于保证负弯矩钢筋(上排钢筋)位置的钢筋马凳或钢筋撑脚。

当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚。

当板厚小于300mm时,钢筋马凳或钢筋撑脚可选用直径为Φ6-Φ10的钢筋制作,钢筋马凳或钢筋撑脚的规格及数量必须经报验合格。

2.进行负弯矩钢筋(上排钢筋)绑扎施工时,钢筋马凳或钢筋撑脚应按双向不超过1m的间距,固定在上部负弯矩钢筋之下和下部受力钢筋之上;悬挑垂直受力主筋通长布置,间距不超过1m.3.制作支撑马凳,将以前传统用的S形马凳改成工字形长条马凳,用楼板厚度减去上下保护厚度,再减去上下两排筋的直径,即为长条马凳的净高度。

采用这种马凳,可以消除过去长统马凳不易固定、不牢固等问题造成负弯矩筋下移和移位的制作专用手钩。

在已浇筑混凝土表面找平时,由专人站在事先放好的小方凳上,用手钩将上排钢筋逐根提升,以保证钢筋位置正确和楼板厚度符合设计要求。

钢筋的保护层控制方法

钢筋的保护层控制方法

钢筋的保护层控制方法
1、钢筋保护层:梁下、现浇板采用预制水泥砂浆垫块或大理石垫块控制钢筋保护层厚度,垫块的厚度按设计或规范要求,强度同砼强度;剪力墙、柱采用塑料定位卡来控制钢筋保护层厚度。

垫块的平面尺寸:当保护层厚度小于或等于20mm时为30mm×30mm,大于20mm时为50mm×50mm。

2、基础底板、现浇板保护层采用预制水泥砂浆垫块,纵横间距基础底板<1000mm、现浇板<600mm,基础底板板上部受力筋采用Φ16钢筋马蹬通长设置架立间距≤1000mm,现浇板采用Φ12钢筋马蹬通长设置架立间距≤1000mm,保证钢筋位置,控制保护层的厚度。

马蹬应设置在上下层钢筋之间,且应牢固焊接在下部负筋上, 制作方法如图示:
3、剪力墙、柱子钢筋采用塑料定位卡控制保护层,间距500mm,沿墙、柱子高度均匀布置。

4、梁及现浇板下部受力筋采用大理石垫块控制保护层。

梁下部垫块间距500㎜,板下部垫块间距800mm,呈梅花型布置。

梁侧钢筋保护层的控制使用塑料定位卡。

对于负弯矩筋和悬挑构件,按照构件厚度加设Φ12通长马凳。

关于剪力墙钢筋保护层厚度控制指引

关于剪力墙钢筋保护层厚度控制指引

剪力墙钢筋保护层厚度控制指引
二、现场设置要求
为了既保证效果又节约钢筋用量,通过试验确定按@800×800矩形布置效果较好。

布置原则:当纯剪力墙长度(不含暗柱)≤800mm时,不设置双F筋,依靠暗柱主筋和箍筋配合作用来保证钢筋保护层厚度,当纯剪力墙长度>800mm时,竖向以距离柱边400mm起步,水平距楼层400mm起步,每隔相应间距放置并采用扎丝绑扎一个双F筋,均为矩形布置。

三、制度执行要求
该保护层控制措施要求各工程部强制推行,凡保护层厚度合格率低于90%的,必须采取有效控制措施,原则上须采用双F筋做法。

可以允许施工单位增加其他措施,但方案必须先行报审,且现场对已完成混凝土进行保护层检测,确保保护层厚度合格率达到90%以上,方可大面积使用。

钢筋保护层厚度控制施工方案

钢筋保护层厚度控制施工方案

钢筋保护层厚度控制施工方案一、背景介绍钢筋保护层是指混凝土覆盖在钢筋表面的一层厚度,其作用是保护钢筋不被氧化,从而保证混凝土结构的使用寿命和安全性。

钢筋保护层的厚度直接影响混凝土结构的抗震能力和耐久性,因此在施工过程中必须要控制钢筋保护层的厚度。

二、施工目标1.根据设计图纸要求,控制钢筋保护层的厚度符合规范要求。

2.提高施工效率,避免不必要的浪费和延误。

三、施工方案1.材料准备根据设计要求,准备好符合国家规范要求的钢筋和混凝土材料,确保材料质量合格。

2.施工操作控制要点(1)确定钢筋的布置位置和间距,根据设计要求确定钢筋保护层的厚度。

(2)在混凝土浇筑之前,务必检查和清理钢筋表面的锈蚀、泥浆等附着物,保持钢筋表面的清洁。

(3)选择合适的钢筋定位工具,确保钢筋布置在正确的位置。

(4)在浇筑混凝土之前,使用合适的隔离材料(如聚乙烯薄膜)保护钢筋,避免混凝土渗透到钢筋周围。

(5)在浇筑混凝土时,采用适当的振捣和浇筑方式,确保混凝土能够充分填充钢筋周围,排除空隙。

(6)在浇筑混凝土后,及时进行养护,避免混凝土早期强度损失。

四、质量控制1.钢筋保护层的厚度应符合设计要求,并进行抽查检测。

厚度测量可采用非损伤检测方法,如钢筋探测仪进行测量。

2.定期进行现场质量检查,检查钢筋的布置位置和间距是否符合设计要求。

3.做好施工记录,包括钢筋编号、测量结果、验收结果等,以备验收和日后查验。

五、安全措施1.施工人员要遵守相关安全规定,佩戴好个人防护装备,确保施工过程中的人身安全。

2.确保施工现场的交通疏导畅通,防止事故发生。

3.施工现场应设置警示标志,提醒施工人员注意安全。

六、施工流程1.材料准备:准备好符合要求的钢筋和混凝土材料。

2.钢筋布置:根据设计要求,布置钢筋并确定钢筋保护层的厚度。

3.钢筋保护:在钢筋布置完毕后,使用合适的隔离材料保护钢筋。

4.确定浇筑时间:根据混凝土性能和气温确定浇筑时间。

5.混凝土浇筑:按照规范要求进行混凝土浇筑,并采用适当的振捣和浇筑方式。

钢筋保护层厚度控制措施

钢筋保护层厚度控制措施

钢筋保护层厚度控制措施为了满足谷竹高速公路标准化建设的要求,加强对桥涵、隧道结构物钢筋安装质量的控制,我们制定了以下钢筋保护层控制措施:对于桥梁工程中的桩基础,钢筋笼绑扎制作好后,应将保护层钢筋均匀安装在钢筋笼外侧,并点焊牢固。

同时,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。

对于墩柱,我们分析了影响保护层厚度的因素。

钢筋加工安装和定型钢模板对保护层厚度有直接影响。

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。

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。

定型模板的几何尺寸直接决定成型后墩柱的几何尺寸,模板的最大几何尺寸误差也不能超过5mm。

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,因此下料方式、振捣人员上下方式和振捣棒插入位置都需要注意,以避免钢筋移位和位置偏移。

针对以上问题,我们采取了以下措施:在钢筋加工安装过程中,严格按照设计要求进行,保证钢筋骨架的尺寸和位置准确无误;定型钢模板的加工要求更加精细,尺寸误差控制在5mm以内;在混凝土浇筑过程中,加强振捣工作,确保钢筋和模板不发生偏移。

这些措施将有助于控制保护层厚度,提高工程质量。

控制墩柱混凝土浇筑过程中保护层的厚度是至关重要的。

首先需要在浇筑前对墩柱钢筋与模板进行检查,确保其位置、尺寸和间距符合设计要求。

其次,在浇筑过程中需要严格控制混凝土的流动性,避免对钢筋和模板造成损伤。

同时,采用适当的振捣方式和时间,确保混凝土充分密实,从而避免混凝土流动过程中对保护层的破坏。

在浇筑完成后,需要及时进行保护措施,包括覆盖防水布、喷涂保护剂等,以保证混凝土表面的质量和钢筋保护层的良好状态。

同时,需要定期进行检查和维护,及时修补和更换损坏的保护措施,确保墩柱的长期稳定性和安全性。

在施工后,需要将套在PVC管内的管拔出,并用混凝土灌满。

钢筋保护层控制要点

钢筋保护层控制要点

钢筋保护层控制要点
一、保护层厚度控制方法说明
1、在进行桩基施工时必须定位准确,不得偏位,桩基钢筋笼位置准确,为接立柱钢筋打下良好基础。

2、桩头凿除后对桩基钢筋进行二次校正并对中。

3、立柱钢筋笼施工
a、加强筋弯曲平台需比设计直径小0.5-1cm用于克服钢筋弯曲后反弹的间隙,此直径需经过反复对加工成的加强筋进行检验,不断调整直至成品之后的加强筋直径最贴近设计值为止。

b、控制主筋和加强筋的焊缝宽度,并保持一致。

c、钢筋焊接和绑扎必须符合规范要求,成品钢筋笼的直径必须达到设计要求。

d、立柱钢筋笼的运输必须采用炮车运输,固定牢固,道路平整,严禁使用装载机、挖掘机吊装运输,防止钢筋笼变形。

4、立柱钢筋笼安装必须中心对正,保证竖直度。

5、模板安装
a、安装前必须对已接好的立柱钢筋笼进行检验,特别是偏位、竖直度和钢筋笼直径,有一项不合格均不能模板安装。

b、对钢筋笼进行垫块绑扎,并成梅花布置,要绑扎牢固,适当使用定位筋,通过减小定位筋与模板的接触面积来保证不漏筋。

c、模板安装后校正中心点,不得偏位,固定牢固,保证竖直度,对保护层进行逐个检查,必须保证达到100%合格方可施工。

6、混凝土浇筑
a、必须使用串筒分层浇筑,最大限度的减少施工过程产生的各种力对模板的影响,防止模板偏移或者倾斜。

b、浇筑过程中振动棒不得碰撞钢筋笼和模板,最大限度的保证工前的合格率不因施工而受到影响。

钢筋保护层厚度及控制措施

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

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。

如何控制钢筋保护层的厚度

如何控制钢筋保护层的厚度

环球市场/工程管理-294-如何控制钢筋保护层的厚度陈 鹏枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿基建科摘要:现代大部分的建筑物都需要钢筋混凝土构件,需要在钢筋混凝土外面添加一层保护层,而保护层的厚度对钢筋混凝土的性能和承载能力产生较大的影响,其不仅会决定建筑物的整体质量,而且还会决定建筑物的使用寿命,所以相关单位要加强对钢筋混凝土保护层的重 ,基于此,本文将着重分析探讨钢筋保护层的厚度的控制措施,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。

关键词:钢筋;保护层;厚度1、影响钢筋保护层厚度的因素分析1.1钢筋加工安装原因首先,在立柱施工中,钢筋保护层厚度指的是钢筋与模板之间的距离。

因此,模板几何尺寸一旦确定,对立柱钢筋保护层厚度造成直接影响的是钢筋骨架的几何尺寸。

由于立柱骨架位于模板的内侧,因此骨架钢筋的尺寸越大,保护层的厚度就会越小。

其次,在立柱施工过程中对平面位置有严格要求,《公路桥涵施工技术规范》当中规定了立柱的轴线偏位为10mm,立柱钢筋保护层厚度要求控制在 90% ~106%的设计计算值上。

也就是说立柱施工过程中钢筋的安装位置对设计轴线的偏差要控制在±5mm 内,才能保证钢筋的平面位置与钢筋保护层厚度同时满足要求。

而在无法同时满足的情况下,一般都会优先保证平面位置,导致钢筋保护层厚度达不到要求,这是目前很多桥梁下部结构施工时都会产生的问题。

此外在立柱施工中钢筋骨架的刚度也会对保护层厚度产生一定影响。

如果刚度不足,在立柱中绑扎完钢筋后其中间位置很容易失去控制,从而对保护层厚度产生影响。

1.2定型钢模板原因在立柱施工中,除了钢筋安装以外还会进行定型模板的安装,其几何尺寸直接决定了立柱的几何尺寸,而保护层厚度则是由立柱、钢筋骨架几何尺寸以及立柱的平面位置共同决定。

如果其它影响因素没有发生改变,定型模板的几何尺寸越大,保护层厚度也会越大,反之亦然。

如果平面位置以及钢筋的几何尺寸与设计位置与大小完全一致,定型模板几何尺寸的误差也要控制在5mm 以内,如果将平面位置与钢筋几何尺寸的误差考虑在内,定型模板的几何尺寸将会有更高的精度要求1.3混凝土浇筑混凝土浇筑所使用的工艺将会对已经完成施工的钢筋与模板的位置产生一定影响。

(完整)混凝土钢筋保护层厚度的控制

(完整)混凝土钢筋保护层厚度的控制

混凝土钢筋保护层厚度的控制搞工程的人都知道,混凝土结构钢筋保护偏差一直是目前施工较难克服的质量通病之一一直接影响到混凝土工程结构安全。

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》对结构实体钢筋保护层厚度检验作了详细说明。

钢筋的混凝土保护层厚度是指受力钢筋的外边缘到混凝土外边缘的距离.在梁、柱、板中,保护层越大则截面有效高度越小,所能承受荷截越小,故保护层厚度不宜过大;而保护层过小则影响钢筋与混凝土的粘结力及构件的耐久性和耐火性。

所以规范对受力钢筋的保护层有严格的要求,对允许偏差值设了上限,且合格率必须达到90%以上。

保护层还具有给钢筋骨架限位、固定的作用.目前在施工中大量使用的是砂浆垫块和塑料垫块,根据不同使用部位、按不同厚度的垫块,预制砂浆垫块上面要预埋铁丝,以方便固定。

其强度不得小于结构混凝土的设计要求。

若强度过低则易被钢筋压碎,且削弱构件强度。

一、钢筋混凝土施工中保护层常见质量问题对于钢筋混凝土梁、柱、墙构件来说,由保护层厚度不当引起的质量问题有漏筋或截面有效高度不够。

原因是当垫块太小或漏放时,保护层太小或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋移位外露(混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构的表面),这会导使钢筋锈蚀,承载力和耐久性均会降低。

保护层厚度过大时,梁的有效高度降低,截面承载力会降低、柱、墙的核心面积减小,也会降低受压承载力,而且过厚的保护层容易在表面出现较大的收缩及温度裂缝,在受外力碰撞后容易破碎缺损,对结构耐久性也有不利影响。

混凝土板中的钢筋起着抵抗外荷载所产生的弯矩和防止混凝土收缩和温差裂缝发生的双重作用,而这一双重作用均需钢筋处在上下合理的保护层前提下才能确保有效。

但是,楼面上层钢筋网的保护层很难控制,常见问题就是上部负弯矩钢筋因踩踏而下沉,造成有效高度不足,从而降低抗弯承载力及裂缝控制性能及刚度. 造成保护厚度不当的施工原因有:⒈许多施工人员对混凝土保护层存在着错误的理解,对梁箍筋的肢高通常是取梁高减去两个设计或施工规范规定的保护层的厚度,认为梁柱的混凝土保护层是针对箍筋而言;有时施工为防止露筋,认为混凝土保护层越厚越好,箍筋内径的尺寸偏小,无形中增大了混凝土保护层厚度,减小了构件有效高度。

钢筋保护层控制方案

钢筋保护层控制方案

xxx工程钢筋保护层控制方案目录一、工程概况 (1)二、编制依据 (1)三、钢筋保护层厚度 (1)四、施工准备 (1)五、保护层垫块的选用与设置 (1)六、混凝土保护层在施工中存在主要问题及防治措施 (2)七、混凝土保护层厚度控制要求 (8)八、成品、半成品保护措施 (8)九、安全文明施工 (9)一、工程概况xx ㎡。

结构设计概况:抗震设防烈度6度, 抗震等级四级,设计正常使用年限50年,结构安全等级为二级,地基基础设计等级乙级。

本工程钢筋采用钢筋型号有HPB300、HRB400E,钢筋主要规格为Φ6、Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25。

二、编制依据1、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015)2、《混凝土结构平面整体表示方法制图规则和构造详图》16G101-1~33、施工图纸、设计变更及施工组织设计三、钢筋保护层厚度受力钢筋砼保护层厚度如下表:四、施工准备1、技术准备熟悉施工图纸、图纸会审记录及施工组织设计对施工员进行书面交底。

2、材料准备(1)钢筋马凳(2)20#-22#镀锌丝(3)水泥砂浆垫块,强度等于保护层(4)圆形塑料卡环3、劳动力准备钢筋绑扎施工班组要求劳务选择高素质的施工作业队伍及有经验的专业工种人员,施工前由项目安全员进行入场三级教育。

项目部配备为钢筋施工员1名、质检员1名、安全员1名,钢筋绑扎劳务人员按工作面需求配备。

五、保护层垫块的选用与设置1、基础底板、地梁下部受力筋的保护层采用砂浆垫块(40mm),上部里受力筋采用马凳或点焊竖筋支撑加以支撑。

梁侧保护层采用半径为40mm的圆形塑料卡环或砂浆垫块。

基础底板、地梁钢筋保护层设置平面示意图基础底板、地梁钢筋保护层设置1-1剖面大样图2、框架梁主筋保护层:底部受力筋采用(30mm)砂浆垫块,梁侧保护层采用半径为30mm的圆形塑料卡环或砂浆垫块。

(详下图):梁钢筋保护层设置平面示意图梁钢筋保护层设置1-1剖面大样图3、剪力墙受力筋保护层采用半径为25mm的圆形塑料卡环或带扎线的25mm厚砂浆垫块,并按图纸要求布置拉钩绑扎牢固以有效控制钢筋位置。

钢筋保护层厚度方案

钢筋保护层厚度方案

钢筋保护层厚度方案在建筑工程中,钢筋是起着增强和支撑混凝土结构的重要材料之一。

然而,由于外界环境和使用条件的不同,钢筋很容易受到腐蚀和损坏。

为了保护钢筋免受腐蚀和延长混凝土结构的使用寿命,钢筋保护层的厚度成为一项关键参数。

钢筋保护层厚度的确定需要考虑多个因素,包括设计要求、环境条件、施工工艺等。

本文将详细介绍几种常见的钢筋保护层厚度方案,旨在为建筑工程相关人员提供一些参考。

1. 标准方案在一般的建筑工程中,根据相关规范和标准,钢筋保护层厚度应满足最低要求。

国家标准《建筑混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50367)规定了不同等级混凝土结构的最小保护层厚度。

根据该标准,一般常见的保护层厚度为25mm-40mm。

2. 设计要求方案除了国家标准规定的最低要求外,具体项目的设计要求也是确定保护层厚度的重要依据。

根据具体工程的结构类型、使用条件和设计要求等因素,可能需要增加保护层厚度以满足特定的设计要求。

例如,在海洋工程或地下工程中,由于更恶劣的环境条件,设计需求通常要求增加保护层厚度。

3. 环境条件方案钢筋的腐蚀主要来自于混凝土中的水、氯离子、二氧化碳等侵入物质。

因此,对于在潮湿、高盐度或高碳化环境中的混凝土结构,保护层厚度应根据环境条件进行相应调整。

一般来说,对于潮湿环境,保护层厚度应适当增加。

4. 施工工艺方案施工工艺也会对钢筋保护层厚度产生影响。

例如,如果采用了振捣施工工艺,振捣过程中可能会使钢筋下沉,导致保护层厚度不足。

因此,在施工过程中,需要采取相应的措施来确保保护层的厚度符合设计要求。

总之,钢筋保护层厚度的确定需要根据国家标准、设计要求、环境条件和施工工艺等方面综合考虑。

除了上述提到的几个常见方案外,还应结合具体项目的实际情况进行调整。

在建筑工程中,保护层厚度的合理确定是确保混凝土结构安全、耐久的重要保障措施之一,因此,在施工过程中务必引起足够的重视。

希望本文能为相关从业人员提供一些参考,以确保钢筋保护层厚度方案的合理确定和施工质量的保证。

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---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------WORD格式可编辑312国道346国道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程钢筋保护层厚度控制专项方案编制:复核:审核:312国道、346国道南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程投资建设项目SG-1标段项目经理部二○一六年三月十八日整理分享专业知识WORD格式可编辑目录一、编制依据 (1)二、工程概况 (1)三、保护层厚度偏差影响分析 (1)四、保护层厚度控制标准 (2)五、保护层厚度控制措施 (2)1. 混凝土质量的控制 ...............................................................22. 施工质量控制 (3)六、各结构物保护层厚度控制要点 (4)1. 钻孔灌注桩 .....................................................................2. 承台、墩台帽 ...................................................................53. 墩台身 .........................................................................64. 现浇箱梁、预制梁板 .............................................................65. 桥面铺装 .......................................................................76. 护栏 ...........................................................................87. 涵洞工程 .......................................................................88. 挡土墙 (8)七、附图附表 (9)整理分享专业知识WORD格式可编辑钢筋保护层厚度控制专项方案一、编制依据1.《南京龙潭港至绕越高速公路段改扩建工程施工图设计》2.《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)3.《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)5.《江苏省钢筋保护层专项整治活动实施方案》二、工程概况本项目混凝土工程主要涉及3座主线高架桥,19座匝道桥,4座中小桥,1座过街天桥,17道圆管涵,22道箱涵,36道盖板涵。

其中,钻孔灌注桩2330根,承台1026座,墩台身1021个,墩台帽118个,现浇箱梁147联,预制箱梁726片,预制空心板梁218片。

三、保护层厚度偏差影响分析如果钢筋保护层厚度过小,一方面容易造成钢筋露筋或钢筋受力时表面混凝土剥落,另一方面随着时间的推移,表面的混凝土将逐渐碳化,如果保护层厚度小于混凝土碳化深度,钢筋外混凝土将失去保护作用,从而导致钢筋锈蚀,断面减小,强度降低,钢筋与混凝土之间失去粘结力,构件整体性受到破坏,严重时还会导致整个结构体系的破坏。

如果钢筋保护层厚度过大,容易导致在构件表面出现较大的温度裂缝和收缩裂缝,还会直接削弱钢筋混凝土构件的承载能力。

保护层偏大或偏小都会对钢筋混凝土结构造成严重影响,且事后很难补救,为保证结构强度和耐久性,必须精细施工,加强控制。

整理分享专业知识WORD格式可编辑四、保护层厚度控制标准1.根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)要求,钢筋安装后保护层厚度须满足如下要求,且合格率不低于95%(首件为100%)。

《江苏省普通国省干线公路桥梁混凝土钢筋保护层厚度标准化施工根据2.用电磁法测量保护层厚度,测量值与设计值混凝土浇筑后控制指导意见》, 95%)。

(首件为的比值在0.9-1.3之间判定为合格,合格率不低于85% 五、保护层厚度控制措施1.混凝土质量的控制控制好混凝土质量才有可能做保护层质量与混凝土自身质量息息相关,好保护层厚度控制工作。

而材料的合理选用是控制混凝土质量最关键的因素,也是减小混凝土碳化系数的重要措施。

本项目采用抗碳化能力较强的水泥对混凝土质量性能起到很大的影响,①并在使用之前通过凝结时间和抗压强度试验检普通硅酸盐水泥拌制混凝土,验其性能。

在配合比设计时,水泥用量在满足规范要求的前提下适当增加,一方面可以增加混凝土的碱性储备,使其抗碳化能力增强,另一方面还可以改善混凝土的和易性,提高混凝土的密实度。

砂子的细度模数影响混凝土的砂率和用水量,砂率高用水量大,坍落度②采用海砂还会对钢筋产生锈蚀作用。

损失快,砂率偏低容易产生泌水和离析;本项目选用颗粒级配良好、含泥量低的优质中粗砂。

整理分享专业知识WORD格式可编辑③石子对保护层的影响主要体现在级配不良导致在配筋较密的结构物中,钢筋骨架外侧粗骨料很少甚至没有,一旦过振离析或漏浆,在结构表面形成蜂窝麻面、砂带等现象,容易使混凝土碳化深度增大,导致钢筋锈蚀。

因此,本项目在施工过程中根据结构部位和现场实际情况,合理优化施工配比,具体情况具体对待,确保混凝土质量满足施工需要。

④外加剂作为混凝土中越来越不可或缺的组成材料,对混凝土质量也起到重要的影响作用。

使用外加剂可以提高混凝土的密实度,特别是使用引气性能良好的减水剂后,混凝土拌合用水量减少,同时产生一些封闭的球形小气泡,填充混凝土的空隙,提高混凝土的密实度和抗渗性,能有效抑制二氧化碳、氯离子和水分子的渗透,大大提高混凝土抗碳化效应的能力。

本项目在选用优质减水剂的前提下,还经过试验确定其使用种类、掺入量和掺入程序,避免因随意使用而起到负面效果。

2.施工质量控制①施工前对施工班组进行交底,使其了解图纸设计情况及验收规范要求。

在模板放样时,对钢筋位置进行标识,为后续保护层厚度控制提供依据。

②保护层垫块根据各结构物保护层设计情况选用,并采用不低于结构物自身强度的的高强混凝土垫块,进场时,对垫块质量进行复试,满足要求后才可投入使用。

③钢筋加工时,首先下料一定要准确,严格按照图纸设计尺寸来加工,钢筋制作过程中,保证钢筋顺直无变形和局部翘曲现象。

钢筋安装时,要根据放样的边线、位置和间距摆放,避免出现保护层厚度一侧过大一侧过小的现象。

垫块按照梅花形布置,每平米不少于4块,局部视情况加密的原则进行布置,并在绑扎时,扎丝弯向钢筋骨架内侧,避免侵入保护层内。

整理分享专业知识WORD格式可编辑④模板加工时,控制好几何尺寸,在安装的过程中,严格按照放样的位置进行布设,并做好模板加固工作,内支外撑,防止偏移或局部变形,有拉杆设计的模板,须采用双螺帽形式确保加固效果,避免浇筑混凝土时涨模、移位。

⑤混凝土浇筑时,振动棒与模板保持5-10cm的距离,并尽量避免振动棒碰撞钢筋、模板引起扎丝、螺帽松动、模板变形偏斜等现象,如有发生,立即停止该处振捣及时处理。

浇筑过程中,安排专人检查支架、钢筋、模板和预埋件的稳固情况。

⑥拆模后,如果出现大面积蜂窝麻面甚至露筋现象时,及时上报,共同商定处理措施后再进行处理,不得私自进行修饰。

六、各结构物保护层厚度控制要点1.钻孔灌注桩①准确放样出桩位坐标,设置护桩并做好其保护工作,确保在开孔、钻进、成孔、钢筋笼下放等各环节有据可依。

②开钻前对钻头直径进行复核,并在钻进过程中经常性检查,以防出现孔径偏小现象,从而造成保护层过小。

钻头在使用过程中视磨损情况及时补焊。

③防止缩孔现象发生,土质差的情况,采用失水率小的优质泥浆护壁并根据具体地质调整钻速。

④保证钻孔竖直度,钻机支平垫稳,钻杆保持竖直,钻进过程中勤观察勤测量,发生偏斜及时校正。

⑤成孔后,检测钻孔竖直度,如果出现偏位,重新扫孔。

⑥钢筋笼加工制作严格按照规范及设计要求,定位钢筋和圆饼形垫块按照每2米一个断面,每断面不少于4个的原则布置;运输过程中,钢筋笼内设整理分享专业知识WORD格式可编辑支撑,防止变形;节段接长时,主筋要对齐,套筒连接同步,确保连接后的主筋顺直同心。

⑦钢筋笼下放完毕后,对其平面位置进行验收,并将吊环固定,定位牢固。

⑧混凝土浇筑过程中,控制浇筑速度,防止钢筋笼上浮偏位,随时观察钢筋笼中心位置,及时调整。

2.承台、墩台帽①钢筋加工前,进行详细交底,熟悉规范及设计要求。

钢筋下料时,尺寸要准确,特别是对一些钢筋布置密集、复杂的部位,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,确保强度、刚度,制作要规范,尺寸要精确。

拉杆及支撑系统要根据结构物大小、高度设置,确保稳固,防止砼浇筑时涨模、移位。

③钢筋绑扎成型时,进行放样,确保钢筋骨架各部分尺寸及精度,严格控制主筋的平面位置符合设计要求。

④保护层垫块根据部位区分选用,梅花形布置,数量不少于4块/㎡,钢筋直径较小时,容易发生变形的地方,须适当加密。

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验收完毕的钢筋上随意踩踏,且不得将较重的机械设备器具放在钢筋骨架上,造成垫块掉落或压碎,使保护层厚度得不到保证。

⑥混凝土浇筑前,项目部质检人员对钢筋安装位置情况、模板加固情况、保护层设置及垫块绑扎是否牢固等情况进行检查,确保保护层厚度符合设计及规范要求,尺寸超限的严禁转入下道工序。

⑦混凝土浇筑时,对称下料,避免单边入模和振捣时产生的挤压力时钢筋整理分享专业知识WORD格式可编辑骨架偏位,浇筑过程中做到有序振捣,避免过振、漏振或振动棒触及钢筋骨架和模板,安排专人观察垫块有无松动掉落、模板是否稳固,并及时校正。

施工中还要特别注意预埋筋的位置准确情况,避免影响其他结构部位的保护层控制。

3.墩台身①严格控制加强箍生产环节的尺寸控制,加强箍的加工精度直接影响保护层厚度的准确性。

②对于花瓶墩等异形结构的断面变化处,要尤其注意钢筋放样,加工弧度的精确程度直接影响钢筋骨架的最终高度和该部位的保护层厚度。

③对于桩柱式下部构造,要根据测量放样结果调整桩头钢筋位置,如果桩基偏位较大,须将桩顶混凝土凿除至可调整深度进行接桩,然后再对桩头钢筋进行微调,不可一步直接调整到位,以免引起桩基偏心受压。

④钢筋笼竖立时,要根据测量放样和下部钢筋调整的尺寸垂直吊装,定位后,须对钢筋笼垂直度进行校正,垂直度满足要求后方可进行套筒连接。

⑤加强加强箍与主筋的焊接质量,防止出现烧伤或焊接不饱满现象,焊接时防止钢筋发生变形。

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