钢筋保护层厚度及间距检测方案

钢筋保护层厚度及间距检测方案
钢筋保护层厚度及间距检测方案

钢筋保护层厚度及间距检测作业指导书

一、检测依据

1.1《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002);

1.2《混凝土钢筋检测技术规程》(JGJ/T152-2008)。

二、适用范围

适用混凝土结构及构件中钢筋间距和保护层厚度的现场检测。

三、检测数量

对梁类、板类构件,应各抽出构件数量的2%且不少于5个构件进行检验;当有悬挑构件时,应抽取构件中挑梁类、板类构件所占比例不宜少于50%。

四、检测前准备

4.1 使用仪器:电磁感应法钢筋探测仪;

4.2 检测仪器应经过计量部门校准;

4.3 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;

4.4 进行检测前,宜结合设计资料了解钢筋布置情况;

4.5 检测前宜具备下列资料:

1 工程名称、结构和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;

5 施工记录等相关资料;

6 检测原因。

五、检测方法

5.1钢筋保护层厚度的检测的结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据结构的重要性共同选定;

5.2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,应在有代表性的部位测量1点;

5.3 被测件的外观要求: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和构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测;

5.4 正确使用仪器获取数据的步骤

5.4.1 检测时应避开钢筋和绑丝,钢筋间距应满足钢筋探测仪的检测要求。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中心线应重合,在相应位置做好标记。按上述步骤将相连的其他钢筋位置逐一标出;

5.4.2 钢筋位置确定后,应按下列方法进行钢筋保护层厚度的检测:

1 首先应设定钢筋探测仪量程范围及钢筋公称直径,沿被测钢筋轴线选择相邻影响较小的位置,读取第1次检测的钢筋保护层厚度检测值,在被测钢筋的同一位置应重复检测1次,读取第2次检测的钢筋保护层厚度检测值;

2 当同一处读取的2个钢筋保护层厚度检测值相差大于1mm时,该组检测数据应无效,并查明原因,在该处应重新进行检测。仍不满足要求时,应更换钢筋探测仪或采用钻孔、剔凿的方法验证。

5.4.3 当实际混凝土保护层厚度小于钢筋探测仪最小示值时,应采用在探头下附加垫块的方法进行检测。垫块对钢筋探测仪检测结果不应产生干扰,表面应光滑平整,其个方向厚度值偏差不应大于0.1mm。所加垫块厚度在计算时应予扣除;

5.4.4 钢筋间距检测应按上述5.4.1条的规定进行。应将检测范围内的设计间距相同的连续相邻钢筋逐一标出,并应逐个量测钢筋的间距;

5.5.5 遇到下列情况之一时,应选举不少于30%的已测钢筋,且不应少于6处(当实际钢筋检测数量不到6处时应全部选举),采用钻孔,剔凿等方法验证。

1 认为相邻钢筋对检测结果又影响;

2 钢筋公称直径未知或有异议;

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。

六、数据分析

6.1 钢筋的混凝土保护层厚度平均检测值应按下式计算:

c m,i =(c1 + c2 +2c c– 2 c d)/2

式中c m,i——第i测点混凝土保护层厚度平均检测值,精确至1mm;

c1、c2——第1、2次检测的混凝土保护层厚度检测值,精确至1mm;

c c——混凝土保护层厚度修正值,为同一规格钢筋的混凝土保护层厚度实测验证值减去检测值,精确至0.1mm;

c d——探头垫块厚度,精确至0.1mm;不加垫块时c

d =0。

6.2 检测钢筋间距时,可根据实际需要采用绘图方式给出结果。当同一构件检测钢筋不少于7根钢筋(6个间隔)时,也可给出被测钢筋的最大间距、最小间距,并按下式计算钢筋平均间距:

s m,i=(s1 + s2+……+ s i)/i

式中s m,i——钢筋平均间距,精确至1mm;

s i——第i个钢筋间距,精确至1mm。

钢筋整改方案

钢筋工程质量控制监理常见问题及解决方法 育龙网 WWW.CHINA-B.C0M 2009年07月17日来源:互联网 育龙网核心提示:在现浇钢筋混凝土结构质量控制中,钢筋工程的质量控制是其必然的重点之一,设计图纸、钢筋混凝土工程施工质量验收规范及相关标准图 在现浇钢筋混凝土结构质量控制中,钢筋工程的质量控制是其必然的重点之一,设 计图纸、钢筋混凝土工程施工质量验收规范及相关标准图集是监理工程师进行质量控制的主 要依据。目前监理单位、施工单位对钢筋的品 品种、规格、数量、间距控制得较好,在这几方面一般不会出现多大问题,但下面所谈到的 是本人在从事监理工作中经常遇见的问题,其解决方法是本人通过多年监理工作所得。 一、施工、监理人员对施工图理解不一致 问题:近年来,随着施工质量验收规范的修订、国家相关标准图集的升级,施工图纸在表达 上取得了相当大的进步,同时也给施工、监理人员提出了更高的技术水平要求。对施工图理 解不一致主要表现为:①施工图本身既约定了做法大样又选用了相应的标准图集而大样做法 与图集做法不一致;②施工单位从成本控制角度方虑,更多的偏向有利于节约材料方面理解 施工图,此种理解可能理由不是很充分。 解决方法:出现第一种情况时,往往施工、监理人员各持已见很难形成统一意见,要不就是 施工单位作出让步以求工程顺利开展而在其内心并不一定认可监理人员的理解。遇到此类情 况,本人认为监理工程师不可将自己的理解强加给施工单位而应以监理工作联系单的方式征 求设计人员意见后作出决定,同时在有设计人员参加的图纸会审时请设计人员明确出现图纸 大样与图集大样不一致时,取谁优先是事先预防的一种好办法。出现第二种情况的时候较多, 也难一一阐述,我仅将本人近期遇到的一种情况明作简述。某工程设计为短肢剪力墙结构, 设计人员在剪力墙端部及转角处设置了长度相对放长的暗柱,此时就出现了暗柱与剪力墙关 系理解不一致的情况。由于暗柱相当长、主筋粗,施工单位就将剪力墙水平筋伸入暗柱主筋 内侧达到锚固长度后切断,而本人理解为剪力墙水平筋应从暗柱主筋外侧伸到对侧并加弯 钩。最终正确的理解是通过设计人员确认,以本人的理解为准。 二、梁柱节点区域的核芯箍漏设、漏绑扎及钢筋净距不足 问题:框架和柜架——剪力墙结构应是具有较大延性的“延性结构”,设计遵循的原则之一 是强节点、强锚固;同时地震灾害调查表明,框架节点破坏主要是由于节点核芯区箍筋数量 不足,在剪力和压力共同作用下节点核芯区混凝土出现裂缝,箍筋屈服甚至被拉断,柱的纵 向钢筋被压曲引起的。同此,为防止节点核芯区发生剪切破坏,必须保证节点核芯区混凝土 的强度和配置足够数量的箍筋。近年来,随着新《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)的 执行,设计人员对上述要求引起了足够重视,而作为施工质量主要保证者的施工、监理人员,

(完整版)钢筋保护层厚度检测记录(最新版)

工程名称:*********** ■施工自检□平行检验编号:01 施工单位*****建设有限公司监理单位*****建设监理有限公司结构层次框剪十五层建筑面积(㎡)形象进度一层检测方法■无损法□局部破损法检测仪器FDG-01 结构名称层次轴线部位 目测有 无露筋 实测值 是否平 行检验 梁地下室○J∕○C~○E无26 30 21 29 26 21 30 28 19 29 是梁地下室○K∕○8~○12无33 26 24 26 33 22 21 28 24 24 是梁地下室○15∕○F~○J无21 26 ○3822 28 21 26 24 25 33 是梁地下室○J∕○26~○30无24 26 22 ○3626 22 24 30 24 30 是梁地下室○27∕○C~○E无30 ○3730 ○3624 24 30 2530 22 是板地下室○C~○D∕○1~○3无1814 1818 18 19 11 1811 16 是板地下室○C~○D∕○7~○11无22 13 ○2521 13 1321 14 1311 是板地下室○F~○G∕○15~○18无14 16 14 18 ○251311 13 13 20 是板地下室○D~○E∕○23~○25无14 ○2618 18 15 1313 12 12 13 是板地下室○C~○E∕○31~○34无15 16 11 18 11 18 19 14 11 13 是结论: 实测梁 5 个构件 50 点,合格 46 点,最大偏差值 +13 ; 实测板 5 个构件 50 点,合格 47 点,最大偏差值 +11 ;共 10 个构件 100 点,合格 93 点,合格率为 93 ﹪;处理意见:所抽测构件钢筋保护层抽测结果 ■符合要求 □不符合要求,需。抽测人: 2010年9月5日 质检员:监理工程师:

钢筋检验报告.docx

钢筋混凝土用热轧带肋钢筋检验报告津资 Y-C-19委托单位:来样日期: 检验编号:报告日期: 工程名称使用部位 试样编号产品名称规格尺寸( mm)牌号生产单位/热压带肋钢筋8HRB400 质量证明书号代表数量( t )检验日期检验依据检验条件 室温(℃): 20 1 设备编号: YQS645 检验项目标准要求检验结果评定 屈服强度( MPa)≥ 400470470//合格 抗拉强度( MPa)≥ 540600600//合格 断后延伸率( %)≥ 162523//合格 力学 最大力下总延伸率( %)≥ 9//合格性能 钢筋实测抗拉强度与实测 ≥//合格屈服强度之比 钢筋实测屈服强度与屈服 ≤//合格强度特征值之比 工艺 弯曲性能无裂痕、裂缝火断裂合格合格//合格性能 ~ C( %)合格 -0+ ~ Si ( %)合格 -0+ 化学 成分 ~ Mn( %)合格 -0+ ~ P( %)合格 -0+

~ S( %)合格 -0+ 内径( mm)±合格 横肋高( mm)( +)合格尺寸 偏差 纵肋高( mm)≤合格 肋间距( mm)±合格重量允许偏差( %)± 7-6合格结论该批热轧带肋钢筋按标准检验,所检项目合格。 抽样单位:抽样人: 备注 见证单位:见证人: 检验单位:批准:审核:编写: 1.检验报告未加盖“检测机构资质许可标示专用章”无效。 2.委托检验、复试报告未加盖“检验报告专用章”无效。 注 3.检验报告无编写、审核、批准人员签章无效。 意 事 4.取、送样人员对提供的试样真实性和代表性负责。 项 5.本机构对检测数据和报告真实性和准确性负责,检验报告涂改无效。 6.对检测报告结论若有异议,请于收到检验报告之日起15 日内提出,以便及时处理。 DM: 1351检验单位地址:天津市南开区南丰路128 号电话:邮编:300193

钢筋质量整改方案

高台县巷道镇高地村棚户区改造项目 高地佳苑12#楼 钢 筋 质 量 整 改 方 案 高台县欣宝建筑有限责任公司 2015年

一、工程概括 本工程为6层框架结构居住建筑,建筑总高18.4m,一至六层层高均为2.900m,地下室层高为2.700m,建筑总面积3454.09m2(地上面积299.93m2,地上面积462.16m2),基地面积489.2m2。建筑抗震设防烈度7度,耐火等级地上二级,地下一级,屋面地下室防水等级均为Ⅱ级。 二、事件经过 我项目部为达到工期要求,在钢筋连接单个项目上,过急的赶工施工,在钢筋焊接上,在7月21号进行电渣压力焊初步检中部分梁主筋绑扎不规范任意焊接出现的钢筋受损问题,经过我部个项目协调处理,现已对相关问题进行整改,如下措施: 三.事件整改措施 整改措施如下几点: 1、切除轴所有框架柱中焊接位置,用新的焊工班子重新焊接。 2、电渣压力焊的作业人员必须持证上岗。 3、电渣压力焊钢筋在竖向或倾斜度在4:1范围内应用。 4、电压表、时间显示器应齐全,焊剂简的直径应与所焊钢筋的直径相适应。 6、熟悉图纸。 7、焊接夹具的上下钳日应夹紧于上下钢筋上,不得晃动。 8.在停止供电的瞬间,对钢筋施加挤压力,把焊口部分熔化的金属、熔渣及氧化物等杂质全部挤出结合面。完成挤压过程。

9.将熔渣清理干净。 10.电渣压力焊可采用交流或直流电源。焊机容量应根据所焊钢筋直径选定。 流程: 检查设备、电源→钢筋端头制备→选择焊接参数→安装焊接夹其和钢筋→安放铁丝球→安放焊剂罐、填装焊剂→试焊、作试件→确定焊接参数→施焊→回收焊剂→卸下夹具→质量检查 五.经验总结 1.电渣压力焊的作业人员应进行内部培训,经考核合格者,发企业内部上岗证。作业人员必须持证上岗。 2.在正式焊接前,每一个作业人员应对其在工程中准备进行电渣压力焊的钢筋各做3个模拟试件,经拉伸试验合格后,方能上岗操作。 3.焊接时,应根据班前焊所确定的焊接参数来进行操作。 4.应注意的质量问题注意焊接操作过程避免钢筋晃动,力求挺直。焊毕,适当延长扶持上钢筋的时间。装焊剂时,力求钢筋四周均匀一致。防止焊剂局部泄露。 5.派遣项目管理人员在施工现在跟踪指导专业。

钢筋保护层厚度的检验

钢筋保护层厚度的检验 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。 (3)每次抽检结果中不合格点的最大偏差均不应大于允许偏差的1.5倍。

钢筋保护层厚度检测

钢筋位置以及保护层厚度检测 一、总则 1、为加强混凝土结构工程施工质量,统一混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,采用混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)附录E:结构实体钢筋保护层厚度检验以及《混凝土中钢筋检测技术规程》(JGJ/T 152-2008)。 2、本方法适用于测定建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 3、混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 二、检测参数和名词术语 1、钢筋保护层厚度:对于混凝土结构表面到受力主筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图1所示。 C1 C2 带肋钢筋保护层厚度C ≈C01 图1带肋钢筋保护层厚度Ci≈C1 2、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。 3、钢筋的示值直径检测时仪器指示的钢筋直径。 4、钢筋位置的测试偏差仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。 5、相关符号:

6、钢筋保护层最小厚度规定:受拉钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm)* 、该表格数据来源于建设规范图集;不同规范(防水混凝土、轻骨料混凝土等)1注: 有不同的要求;2、预制钢筋混凝土受弯构件,钢筋端头的保护层厚度一般为10mm。预制的肋形板,其主肋保护层厚度可按粱考虑。3、要求使用年限较长的重要建筑物和受沿海环境侵蚀的建筑物的承重结构,当处于露天或室内高湿度环境时,其保护层厚度应适当增加。4、有防火要求的建筑物,其保护层厚度尚应遵守防火规范有关规定。5、由此可见钢筋保护层最小厚度与构件种类、混凝土强度、环境条件、构件受力状态、使用寿命、防火等级等因素相关。7、测试方法 (1)电磁感应法钢筋探测仪检测方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时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 (2)雷达仪检测方法由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。(3)局部破损检测方法采用对钢筋位置无明显扰动的方法将混凝土结构进行局部破损并对钢筋保护层厚度和位置直接测量的方法。采用局部破损方法需要及时修补。 三、检测方法 1、一般规定 (1)应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。(2)采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 (3)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。 (4)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。 (5)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。 (6)对于具有饰面层的构件,应清除饰面层后在混凝土面上进行检测,检测面应平整、清洁。(7)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。

钢筋保护层厚度及间距

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。 3.5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。 4.环境条件 4.1环境温度:-10℃~+40℃,严禁在>50℃的环境下使用设备。 4.2相对湿度:<90%RH 4.3检测现场周围无强交变电磁场;仪器设备不得长时间阳光直射。 5.检测程序 5.1构件选取及测点数量要求

混凝土钢筋锈蚀电位检测报告

钢筋锈蚀电位检测报告 1 概况 光帮桥位于立跃公路上,东西走向,横跨鹤坡塘河,桥梁上部为预应力混凝土简支结构,下部结构为桩柱式桥墩,桥台采用重力式桥台。桥梁跨径布置为:5×20m,横向布置为:0.25m(栏杆)+0.75m(人行道)+14m(行车道)+0.75m(人行道)+0.25m(栏杆)=16m。0#桥台宽16m,地面以上高度为2.75m。 为了掌握结构混凝土的钢筋锈蚀电位检测的方法,受检测中心总工办的委托,于2010年8月26日对该桥0#桥台的钢筋锈蚀电位情况进行模拟检测。 图1.1 桥梁整体照图1.2 0#桥台 2 参照依据与检测方法 2.1 检测依据和参照 (1)《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004); (2)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ 270-1998); (3)《公路桥梁承载能力检测评定规程》(报批稿); (4)《上海市政工程检测中心委托单》(委托编号:2010JG00033)。 2.2 钢筋锈蚀电位检测方法原理 此次电位检测采用半电池电位法,半电池电位法是通过测量钢筋的自然腐蚀电位判断钢筋的锈蚀程度。腐蚀电位是钢筋上某区域的混合电位,反映了金属的抗腐蚀能力。混凝土中的钢筋的活化区(阳极区)和钝化区(阴极区)显示出不同的腐蚀电位,钢筋

在钝化时,腐蚀电位升高,电位偏正;由钝态转入活化态(锈蚀)时,腐蚀电位降低,电位偏负。 将混凝土中的钢筋看作是半个电池组,与合适的参比电极(铜/硫酸铜参考电极或其它参考电极)连通构成一个全电池系统,混凝土是电解质,参比电极的电位值相对恒定,而混凝土中的钢筋因锈蚀程度不同产生不同的腐蚀电位,从而引起全电池电位的变化,根据混凝土中钢筋表面各点的电位评定钢筋的锈蚀状态。 2.3 检测仪器 本次检测采用的主要仪器为: (1)KON-XSY型钢筋锈蚀仪(北京康科瑞公司),仪器编号:QS-111,见图2.1。 图2.1 钢筋锈蚀仪 (2)KON-RBL(D+)型钢筋位置及保护层测定仪(北京康科瑞公司),仪器编号:YP-51,见图2.2。

钢筋送检委托单

见证送检委托单(钢筋物理性能)

见证送检委托单(钢筋物理性能)

注:1、此表一式二份,施工单位和检测单位各执一份; 见证送检委托单 委托编号25 检测 编号 委托单位哈尔滨市第二市政工程公司 委托 日期 2014年9月1日 工程名称 哈尔滨市黄家崴子道路工程施 工第三合同标段-宾成铁路公铁立 交桥 出厂 日期 2014年5月29日 使用部位桩、墩柱 品种 规格 25 材料名称钢筋 牌号 等级 HRB400E 生产厂家黑龙江建龙钢铁有限公司 样品 数量 7根 代表批量 炉批 (罐)号 1Y823 项 目编号检测项目 项 目 编 号 检测项目 1拉伸6 2弯曲7 38 49 5 1 0 备注: 监理单位全称:黑龙江中铁建设监理有限责任公司取样员联系电话: 监理单位(章): 见证员(签字/盖章):见证员编号:黑0009委托单位(章): 取样员(签字/盖章): 取样员编号:黑0232 检测单位(章): 接样员(签字):

(钢筋物理性能)注:1、此表一式二份,施工单位和检测单位各执一份; 委托编号25 检测 编号 委托单位哈尔滨市第二市政工程公司 委托 日期 2014年9月1日 工程名称 哈尔滨市黄家崴子道路工程施 工第三合同标段-宾成铁路公铁立 交桥 出厂 日期 2014年2月16日 使用部位桩基础 品种 规格 28 材料名称钢筋 牌号 等级 HRB400E 生产厂家西林钢铁集团有限公司 样品 数量 7根 代表批量 炉批 (罐)号 4002436 项 目编号检测项目 项 目 编 号 检测项目 1拉伸6 2弯曲7 38 49 5 1 0 备注: 监理单位全称:黑龙江中铁建设监理有限责任公司取样员联系电话: 监理单位(章): 见证员(签字/盖章):见证员编号:黑0009日期:委托单位(章): 取样员(签字/盖章): 取样员编号:黑0232 日期: 检测单位(章): 接样员(签字): 日期:

钢筋位置检测指导书

作业指导书 混凝土结构钢筋位置检测指导书 编制: 批准: 日期: 2008年07月30日实施

1、目的 明确混凝土构件中钢筋检测的要求,规检测人员的检测行为,保证检测结果准确。 2、适用围 本法适用于本公司所配置仪器对现浇混凝土构件钢筋位置(保护层、间距)的检测验收。不适用于含有铁磁性物质的混凝土检测;不适用于表面已装饰的构件,对于已装饰的构件检测前必须编制专项检测案,须经公司审批并经委托认可后可实施。 3、检测依据 GB50204—2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50010—2002 《混凝土结构设计规》 JGJ/T 52-2008 《混凝土中钢筋检测技术规程》 连建质[2004]483号《关于加强建筑工程质量实体检验的通知》 有关的设计图纸 4、检测法 混凝土结构钢筋检测法有: 1) 非破损法:电磁感应法。 2) 局部破损的法:钻法、凿除法。 3) 采用非破损法并用局部破损法进行校准。 5、检测仪器 钢筋位置测定仪 6、检测人员要求

现场检测必须有2人参与,一人检测一人记录,检测人员须持有上岗证。 7、检测工作流程 1)接受委托 须与委托签订检测合同或检测委托协议书,明确检测对象、检测依据、检测时间、检测数量等要求。 2)收集资料 收集资料主要包括:设计图纸及变更图纸,并了解现场的相关情况,明确是否具备检测条件。 3)制定检测案 检测案主要确定:检测对象、检测数量、检测部位。编制检测案前检测人员仔细的查看设计图纸,看清看懂设计图纸的相关要求。 4)现场实施检测 根据委托要求的时间实施现场检测。 5)编制检测报告 现场检测结束后,检测人员必须及时编制检测报告,检测人员编制好检测报告后及时将检测原始记录及检测报告交审核人员审核,签发人员按要求的时间及时签发检测报告。 现场检测结束后3天必须出具检测报告,检测报告出具好后及时通知委托。 6)检测资料的存档 检测的原始记录、检测报告、设备使用记录按公司的要求及时进行归档。 8、检测实施 8.1检测准备 1)检查检测仪器的性能及状态 在去现场检测前,必须对仪器设备的性能及状态进行检查。主要检查:(1)仪器的电量是

0202混凝土中钢筋数量、间距检测报告

检验检测报告 (二维码) (CMA 章) 报告编号:GJSL- 委托编号: 批准: 审核: 检验: 单位地址: 电话: 传真: 声明: 本报告检验数据与所抽检部位相符合。本报告一式五份,复印件无本公司检验专用章无效。 委托单位 要求建设单位委托 原始记录编号 工程名称 委托日期 施工单位 检验日期 见证单位 (甲方、乙方、第三方) 报告日期 见证人 (检测现场旁站人) 检验性质 (委托) 检验目的 (中间结构验收、结构验收、 验证检测、抽查) 工程结构 类型 (框架、框剪) 检验批 (检测X 层至y 层) 形象进度 (工程进度) 检验设备 (设备名称及设备自编号) 抽样方法 (见检测方案实施) 检验方法 电磁感应法 抽样数量 检验标准 JGJ/T152-2008、GB/T50784-2013 (检验方法标准) 检验情况 □初检 □复检 □加倍检(初检、复检、加倍检) 检验结果 检验项目 构件类型 构件 数量 合格 构件数 不合格 构件数 检测 合格率(%) 评定 标准 标准 要求 (%) 评定 钢筋数量 柱 GB50204 -2015 合格率≥80 梁 钢筋间距 剪力墙 现浇楼板 检验结论 柱、梁构件钢筋数量符合设计要求并且钢筋分布均匀; 剪力墙及现浇楼板钢筋平均间距符合设计要求。 备 注 检验 单位 (盖 章)

检验检测报告 报告编号:GJSL- 委托编号: 钢筋数量检验结果 柱编号检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 梁编号检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 钢筋间距检验结果 剪力墙编号检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定水平钢筋间 距 垂直钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 楼板编号检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定X轴向钢筋间 距 Y轴向钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 备注1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋 中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部 开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位(盖章) 批准:审核:检验:

结构实体钢筋保护层厚度检验要求(170711)

关于结构实体检验钢筋保护层厚度的相关要求 一、优质结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,根据工程的实际情况,施工单位在工程评优复审前应对具备检测条件的楼层委托检测机构进行分段检验,监督科室(县区监督机构)应在工程申请复审时严格审查钢筋保护层厚度分段检验报告。 二、分段验收的结构工程 结构实体检验钢筋保护层厚度时,施工单位应对分段验收部位委托检测机构进行检验,监督科室(县区监督机构)应在审查技术资料时对钢筋保护层厚度分段检验报告进行检查。 三、结构实体检验钢筋保护层厚度的结论评价 (一)进行分段结构实体检验钢筋保护层厚度时,构件检测数量应按照分段工程的实际情况均匀分布选取,检测比例应符合现行《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204的相关要求; (二)分段结构实体检验钢筋保护层厚度的检测报告可注明钢筋保护层厚度检测的合格率实测值,不进行评定;若抽样检验结果中不合格点的最大偏差大于规范允许偏差1.5倍的,应评定结果; (三)检测机构对分段实施钢筋保护层检验的,在最后一次检验完成后,应对该混凝土结构工程的钢筋保护层厚度检验情况出具完整检测结论。 四、结构实体检验钢筋保护层厚度不合格的处理

(一)结构实体检验中,钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测; (二)检测机构进行钢筋保护层厚度结构性能鉴定检测时,依据《混凝土结构现场检测技术标准》GB/T50784相关要求,需同时检测构件截面尺寸,并符合以下规定: 1.应将设计要求的混凝土保护层厚度相同的同类构件作为一个检验批,以确定受检构件的数量; 2.随机抽取构件,对于梁、柱类应对全部纵向受力钢筋混凝土保护层厚度进行检测;对于墙、板类应抽取不少于6根钢筋(少于6根钢筋时应全检),进行混凝土保护层厚度检测; 3.根据《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300规定,经有资质的检测机构鉴定检测能够达到设计要求的检验批,应予以验收。如检测机构鉴定检测达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。在检测机构鉴定检测达不到设计要求、且经原设计单位核算仍不能满足安全和使用功能的检验批,应进行返修或加固处理。经返修或加固处理后,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

钢筋保护层厚度检测结果及评定

第三章 构件实体检测 3.1 钢筋保护层厚度检测 3.1.1 检测方法 钢筋保护层厚度采用电磁检测方法进行无损检测,检测钢筋保护层厚度时,需确定被测构件中钢筋的大致位置、走向和直径。测试区选择表面比较光滑的区域,以便提高检测精度。 3.1.2 检测结果 根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》(JTG/T J21-2011),检测构件的钢筋保护层厚度平均值n D 应按式(3-1)计算: n 1 n = ni i D D n =∑ 式(3-1) 式中:ni D ——钢筋保护层厚度实测值,精确至0.1mm ; n ——测点数。 检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 应按式(3-2)计算。 ne D =n D -P D K S 式(3-2) 式中:D S ——钢筋保护层厚度实测值标准差,精确至0.1mm ; D S P K ——判定系数,按表3-1取用。

表3-1 钢筋保护层厚度判定系数 应根据检测构件的钢筋保护层厚度特征值ne D 与设计值nd D 的比值,按表3-2的规定确定钢筋保护层厚度评定标度。 表3-2 钢筋保护层厚度评定标准 常洪桥钢筋保护层厚度测试数据及评定结果见表3-3。

表3-3 钢筋保护层厚度检测结果及评定

根据常洪桥设计图纸,主梁底板与墩台保护层厚度为35mm。由表3-3可知:常洪桥主梁底板纵向钢筋保护层厚度推定值为34mm,主梁评定标度为1,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性影响不显著;墩台竖向钢筋保护层厚度推定值分别为31mm、30mm,0#墩台、1#墩台评定标度为2,表明钢筋保护层厚度对结构受力钢筋耐久性有轻度影响。

监理钢筋检查要点

监理钢筋检查要点文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

一、钢筋进场检查时: 1、首先要查钢筋的质量证明文件,包括钢筋出场合格证、出场检测报告、直径、炉号及数量是否符合国家标准要求; 2、量测钢筋的直径是否符合国家标准,带肋钢筋还要检查肋高、钢筋代号标识、企业标识等; 3、观测钢筋有无外观缺陷、是否存在严重锈蚀影响正常使用的情况。 4、经监理现场见证取样并到按规定且有相应资质的检测机构又监理见证送样检验; 验收及检验合格经过项目专业监理工程师或项目总监批准后方可使用。 二、钢筋加工、安装验收检查时: 1、首先要检查所用各类钢筋是否送检,检测结果是否符合要求;焊接接头、机械连接接头抽检结果是否符合要求,检查接头送检组数是否符合要求,要检查焊接接头作业工人是否有电焊工特种作业证、机械连接接头制作操作工人是否有机械操作证。 2、要按照设计图纸来检查现场的钢筋品种、级别、规格、数量、间距、尺寸是否符合要求; 3、要检查搭接长度、抗震构造要求的配筋、锚固长度,弯钩形式、接头位置、接头区域、接头型式、各种接头面积百分率是否满足设计要求或规范要求; 4、要检查钢筋的保护层厚度、垫块间距,钢筋骨架的轴线位移是否符合要求; 5、要检查的钢筋绑扎方法、工艺是否牢固、是否符合要求;

6、要检查钢筋表面是否存在锈蚀、损伤、污染、变形等影响正常使用的情况; 7、要检查预埋件位置、数量、间距是否符合要求;锚固钢筋的直径、品种、规格、数量是否符合要求,钢板品种、规格是否符合要求、; 8、要检查拉结筋的直径、品种、数量、间距是否符合要求。 9、要检查弯折钢筋的弯折位置是否符合要求;要检查箍筋直径、品种、规格、数量、间距、加密区范围是否符合要求。 各项指标符合要求,经项目专业监理工程师、项目总监在相应的加工、安装检验批质量验收记录表、钢筋隐蔽工程质量验收记录表上签字认可后方可进行钢筋隐蔽。

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法

混凝土结构中钢筋保护层厚度的检验方法 随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑业也进入了快速发展的阶段,目前我们的建筑业大部分采用钢筋混凝土结构。由于其强度和耐久性比较高,被广泛用于现代建筑中,钢筋混凝土结构保护层的厚度对混凝土结构的承载能力和稳定性有很大的影响。对钢筋保护层厚度进行检测也是保证工程质量的重要手段之一,在实际检测过程中,运用合理的检测方法对数据准确性来说是非常重要的。 标签:混凝土结构;钢筋保护层厚度;检验方法 一、混凝土中钢筋保护层的作用 钢筋外缘与混凝土结构外缘之间的最小距离就是指钢筋混凝土结构保护层的厚度。钢筋保护层厚度具有以下优点:钢筋混凝土保护层厚度可以防止钢筋因环境的影响而被腐蚀,确保钢筋混凝土结构强度满足相关要求;在高温或易发生火灾的地方,由于混凝土导热系数低,保护层能有效地防止部件表面由于温度过高而达到着火的熔点,降低了火灾的发生率;由于混凝土中水泥颗粒的水化作用与凝胶体在受压状态下,导致钢筋混凝土表面受到了不同的压力做而出现的不平整的现象。因此,钢筋锚栓在混凝土结构中,不仅增强了钢筋混凝土的强度和耐久性,还提高了工程安全性和稳定性,钢筋混凝土保护层厚度检测是否合格与混凝土结构安全l生和强度紧密相连。 二、钢筋保护层厚度检测的意义 (一)钢筋实体检验项目的选择 由于钢筋属于产品,其钢筋的强度和质量在进场之前都有出场检测报告,在选择钢筋原材料样品时,要在监理人员的见证下进行取样,而且取的钢筋样品一定要代表性,所以在混凝土实体中进行钢筋取样,不仅选取比较麻烦而且取的样品还不具备代表性,对工程结构的破坏性还比较大,所以在实际过程中,我们在原材料使用前就进行钢筋检测。钢筋在混凝土结构中的作用极大地影响了结构工程的整体质量,尤其对弯曲构件的结构特性产生了重大影响。在混凝土结构施工时,钢筋移位在钢筋混凝土施工时时比较常见的,同时要严重影响了工程的整体稳定性和安全性。因此,在新的钢筋混凝土验收规范中对钢筋的移位做出了明确的规定和验收要求。 (二)以往隐蔽工程验收存在的缺陷 采用旧的钢筋混凝土验收规范来对混凝土工程验收时有很大的一个缺陷,隐蔽工程是验收的最后一个环节,所以在浇筑混凝土时,会将施工过程中的所有问题都被覆盖,因此这种方法存在一定的弊端,由于混凝土在浇筑的过程中,要对混凝土进行振捣,在振捣时就会发生钢筋的移位现象。最常见钢筋移位是由于安

钢筋试验委托单

恩 陕西省建设工程进场原材料(构配件)成品、半成品质量检验委托单 委托单编号: 委托日期: 委托单顺序号: 注:1.此单分类填写,一式两份,一份存委托单位,一份存检测单位; 2.检测单位的收样人员在接受样品前,应认真核查委托单与样品情况并详细记录。对与委托单不符的样品不予接受,并应及时告知委托单位。 3、委托单顺序号由委托单位填写,应连续编号。 建设单位 陕西鼎立实业有限公司 工程名称 灞桥街道商业住宅楼项目基坑支护工程 委托单位 陕西鼎立实业有限公司 检测单位 施工单位 陕西建工集团第三建筑工程有限公司 监理单位 取样地点 样品状态 见证人员 考核合格证号: 送样人 施工单位 试验员 考核合格证号: 特种操作 人 员 王哲 上岗证号:T610523************ 委托检测相关信息 序 号 试样 名称 型号、规格、等级、牌号 出厂编号(批号) 生产厂家 (产地) 供销单位 进场 日期 使用 部位 取(制)样数量 代表 批量 取(制)样日期 养护 条件 龄期 1 钢筋混凝土热轧光圆钢 HPB235 Ф8 YN2597 海鑫钢铁 集团有限 公司 2013.5.15 护坡桩 2.9t 2 钢筋混凝土热轧带肋钢筋 HRB335 14 F-7840-09 陕西龙门 钢铁(集 团) 有限责任公司 2013.5. 15 护坡桩 2t 3 钢筋混凝土热轧带 肋钢筋 HRB335 18 302-566 陕西龙门 钢铁(集 团)有限责 任公司 2013.5. 15 护坡桩 3t 4 委托检测参数 检验依据 检测单位对试件(样)与委托单内容核对 情 况 收样人签字: 收样日期 提供报告日期 委托单位 项目负责人 (公章) 检测单位 (收样专用章)

混凝土内部钢筋保护层厚度检测

混凝土内部钢筋保护层厚度检测 1.0.1 为加强混凝土结构工程施工质量,统一本省混凝土内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测方法,提高各检测单位检测精度,制定本检测规程,混凝土内部钢筋保护层厚度检测依据标准为《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)。 1.0.2 本规程适用于建筑工程混凝土结构内部钢筋位置和钢筋保护层厚度检测。 1.0.3 混凝土结构内部钢筋保护层厚度检测,除满足本规程的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.1 术语 2.1.1电磁感应法钢筋探测仪检测方法 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时,磁力线会变形。金属所产生的干扰导致电磁场强度的分布改变,被探头探测到,通过仪器显示出来。如果对所检测的钢筋尺寸和材料进行适当的标定,可以用于检测钢筋位置、直径及混凝土保护层厚度。 2.1.2雷达仪检测方法 由雷达天线发射电磁波,从与混凝土中电学性质不同的物质如钢筋等的界面反射回来,并再次由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测反射体的情况。 2.1.3实际钢筋保护层厚度 对于光圆钢筋,为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,其值如图2.1.3所示。 图2.1.3 带肋钢筋保护层厚度C≈C 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。 2.1.5钢筋的示值直径 检测时仪器指示的钢筋直径。 2.1.6钢筋位置的测试偏差 仪器所指示的钢筋轴线与钢筋实际轴线之间的最小距离。

2.2 符号 C——第i个测点指示钢筋保护层厚度; C——第i个测点指示钢筋混凝土保护层厚度平均值; C——探头垫块厚度; ——修正系数; S——钢筋平均间距。 3 钢筋位置和保护层厚度检测 3.1 一般规定 3.1.1 应根据所测钢筋的规格、深度以及间距选择适当的仪器,并按仪器说明书进行操作。 3.1.2采用电池供电的仪器,检测中应确保电源充足,检测结束后应对仪器及电池进行保养。对于既可采用电池供电,也可采用外接电源供电的仪器,应该在两种供电情况下分别对仪器进行校准。 3.1.3 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。 3.1.4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。 3.1.5 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。 3.1.6 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。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。 3.1.7 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。 3.1.8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。 3.1.9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。但其检测准确性受仪器精度,检测人员经验等影响较大。 3.1.10局部破损检测方法因对被检测结构有损伤,适用于少量结构测点的抽样检测。其检测准确性较高,可与非破损检测方法结合使用,对非破损方法检测结果进行修正。 3.1.11 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:

混凝土中钢筋数量、间距检测报告GB50204-2015版本

报告编号: 委托编号: 检验编号: 批准: 审核: 检验: 委托单位 委托日期 检验项目 混凝土中钢筋数量、间距 检验日期 工程名称 报告日期 施工单位 工程结构类 型 设计单位 形象进度 监理(见证) 单位 见证人及 证书号 抽样方法 抽样数量 检验批 检验性质 委托 检验目的 以往检验情 况 检验设备 设备编号 检验方法 电磁感应法 检验依据 GB50204-2015、JGJ/T152-2008 GB/T50784-2013 检验结果 检验项目 检验构件类型 检验构件数 量 合格构件数 不合格构件数 钢筋数量 柱 梁 钢筋间距 剪力墙 现浇楼板 检验结论 柱、梁构件钢筋数量符合设计要求并且钢筋分布均匀; 剪力墙及现浇楼板钢筋平均间距符合设计要求。 备 注 1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位 (盖 章)

报告编号:委托编号: 钢筋数量检验结果 柱检验 编号 检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 梁检验 编号 检验 部位 构件尺 寸 (b×h) (mm) 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 b边 角筋 b边 中部 筋 h边 角筋 h边 中部 筋 钢筋间距检验结果 剪力墙检验 编号 检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定水平钢筋间 距 垂直钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 楼板检验 编号 检验 部位 设计要求(mm) 实测数据(mm) 单个 评定X轴向钢筋间 距 Y轴向钢筋间 距最大间距最小间距平均间距 备注1、抽检梁、柱构件钢筋数量为受力钢筋 中最外层所有钢筋。 2、抽检墙、板构件钢筋间距为构件中部 开始向两侧各三个间距范围。 检验 单位(盖章) 批准:审核:检验:

钢筋工程质量检验标准

钢筋工程质量检验标准 钢筋绑扎单元分项工程 1、绑扎钢筋主控项目必须合格。 检查数量:全数检查。 (1)钢筋的品种和质量必须符合设计要求和规范图集要求:本工程采用的钢筋,必须具有出厂合格证明,复试合格报告资料。 检验方法:检查出厂证明书和试验报告。 (2)钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用。 检验方法:观察检查。 (3)焊接制品的机械性能必须符合钢筋焊接及验收的专门规定:气压焊必须做抗拉试验,结果必须合格;电弧焊:焊I级钢筋采用E43焊条;焊Ⅱ级钢筋采用E50焊条,焊缝高度不小于6mm;焊接试件必须合格,焊接长度:单面10d,双面5d(同心)。 检验方法:观察和尺量检查 (4)钢筋绑扎的一般项目必须达到规范标准,评定代号:合格○,不合格X(有数字应记录数字)。 (5)检查数量:按有代表性的自然间抽查10%,墙每面为1处,板每间为1处,但均不能小于3处。 (6)钢筋网片、骨架绑扎:所有墙、板、柱、箍筋钢筋交叉处全数绑扎,绑扎丝采用火烧丝;绑扎扣墙板向墙内,底板下铁向上。 (7)检验方法:观察和手扳检查。 钢筋弯钩朝向,下铁垂直向上,上铁垂直向下,墙筋接头弯钩水平向墙内,Ⅱ钢筋上铁做90°弯钩,I级钢筋做180°弯钩,平直长度不小于l0d“S”拉钩为180°。梁箍筋垂直向下,柱箍筋水平,所加工钢筋均不得扭曲变形。绑扎接头:每一接头至少绑扎3道绑扣,当两绑扎扣之间间距大于20cm时增加一绑扎扣。钢筋搭接、锚固长度均不小于规定值:墙水平筋采用搭接,其搭接长度及锚人端墙和暗柱中长度均40d。墙竖向钢筋可在一个截面搭接。暗柱搭接长度40d,相邻接头间距不能小于500mm洞加强筋锚固40d。 钢筋搭接率:受拉区不大于25%,受压区不大于50%,接头部位,上部钢筋在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋在靠支座1/3跨度范围内。 箍筋数量、弯钩角度、平直长度:数量符合设计要求,弯钩角度和平直长度符合施工规范、图纸设计规定。箍筋数量检查:按图纸间距检查,其中第一根箍筋距墙的距离不大

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