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如何控制鋼筋保護層的厚度

2016-03-16 08:47:30
環(huán)球市場 2016年20期
關鍵詞:圖紙混凝土施工

陳 鵬

棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司蔣莊煤礦基建科

如何控制鋼筋保護層的厚度

陳 鵬

棗莊礦業(yè)(集團)有限責任公司蔣莊煤礦基建科

現(xiàn)代大部分的建筑物都需要鋼筋混凝土構件,需要在鋼筋混凝土外面添加一層保護層,而保護層的厚度對鋼筋混凝土的性能和承載能力產(chǎn)生較大的影響,其不僅會決定建筑物的整體質(zhì)量,而且還會決定建筑物的使用壽命,所以相關單位要加強對鋼筋混凝土保護層的重 ,基于此,本文將著重分析探討鋼筋保護層的厚度的控制措施,以期能為以后的實際工作起到一定的借鑒作用。

鋼筋;保護層;厚度

1、影響鋼筋保護層厚度的因素分析

1.1 鋼筋加工安裝原因

首先,在立柱施工中,鋼筋保護層厚度指的是鋼筋與模板之間的距離。因此,模板幾何尺寸一旦確定,對立柱鋼筋保護層厚度造成直接影響的是鋼筋骨架的幾何尺寸。由于立柱骨架位于模板的內(nèi)側(cè),因此骨架鋼筋的尺寸越大,保護層的厚度就會越小。其次,在立柱施工過程中對平面位置有嚴格要求,《公路橋涵施工技術規(guī)范》當中規(guī)定了立柱的軸線偏位為10mm,立柱鋼筋保護層厚度要求控制在 90% ~106%的設計計算值上。也就是說立柱施工過程中鋼筋的安裝位置對設計軸線的偏差要控制在±5mm 內(nèi),才能保證鋼筋的平面位置與鋼筋保護層厚度同時滿足要求。而在無法同時滿足的情況下,一般都會優(yōu)先保證平面位置,導致鋼筋保護層厚度達不到要求,這是目前很多橋梁下部結構施工時都會產(chǎn)生的問題。此外在立柱施工中鋼筋骨架的剛度也會對保護層厚度產(chǎn)生一定影響。如果剛度不足,在立柱中綁扎完鋼筋后其中間位置很容易失去控制,從而對保護層厚度產(chǎn)生影響。

1.2 定型鋼模板原因

在立柱施工中,除了鋼筋安裝以外還會進行定型模板的安裝,其幾何尺寸直接決定了立柱的幾何尺寸,而保護層厚度則是由立柱、鋼筋骨架幾何尺寸以及立柱的平面位置共同決定。如果其它影響因素沒有發(fā)生改變,定型模板的幾何尺寸越大,保護層厚度也會越大,反之亦然。如果平面位置以及鋼筋的幾何尺寸與設計位置與大小完全一致,定型模板幾何尺寸的誤差也要控制在5mm 以內(nèi),如果將平面位置與鋼筋幾何尺寸的誤差考慮在內(nèi),定型模板的幾何尺寸將會有更高的精度要求

1.3 混凝土澆筑

混凝土澆筑所使用的工藝將會對已經(jīng)完成施工的鋼筋與模板的位置產(chǎn)生一定影響。比如下料方式不同,就會導致模板之間的墊塊和鋼筋之間脫離。而振搗的方式不對則會使得鋼筋產(chǎn)生晃動,導致原本已經(jīng)固定好的鋼筋發(fā)生偏移,插入振搗棒的位置不恰當也會導致鋼筋偏移的問題出現(xiàn)。

2、鋼筋保護層厚度控制措施

2.1 認真做好圖紙會審

認真做好圖紙會審。技術交底。特別是施工單位對施工班組的交底,在有的設計圖紙中。對保護層的厚度會根據(jù)情況有不同的要求,比如現(xiàn)澆樓板和梁的保護層厚度。當混凝土強度不同時。其要求的厚度是不一樣的,而基礎的迎水面保護層厚度通常為5cm。有時甚至要求達到10cm。這都要根據(jù)圖紙的要求來綁扎鋼筋,但我們在實際工作中經(jīng)常發(fā)現(xiàn)鋼筋操作工不看結構圖紙總說明而僅憑經(jīng)驗操作,不使用相應的標準墊塊,有時為圖省事亂用墊塊或少用墊塊而導致保護層偏差。這些現(xiàn)象都與施工單位不重視技術交底、施工管理不嚴有關。這些都是人為因素,應該可以完全杜絕的。在施工前,應針對不同的工程部位,根據(jù)設計圖紙及施工驗收規(guī)范,確定正確的鋼筋保護層厚度。對不同的構件可采取不同厚度的保護層墊塊;墊塊的強度要求與構件主體同標號,并采用定型梅花狀產(chǎn)品,可采用模具加工或外購;保證保護層的厚度控制在規(guī)定范圍之內(nèi)(偏差不得超過2 mm。

2.2 施工中技術控制

根據(jù)不同部位的鋼筋事先做好控制方案,并做好詳細的技術交底。保護層的厚度并非千篇一律,一般來說現(xiàn)澆樓板的保護層厚度1.5cm,而基礎的保護層厚度通常為5cm,有時甚至達到10cm。不同部位的鋼筋制定不同的施工方案及控制措施。墻、柱主筋由于固定措施不可靠,混凝土振搗時碰撞鋼筋造成位移,我們可以根據(jù)柱截面鋼筋位置特性進行分類做成模具式定位箍筋分別套在每層柱筋的底部、中部和上部;在墻體根部接茬部位和墻頂部各設一道水平梯形定位筋與豎向墻體筋綁扎在一起,墻體水平筋用豎向梯形定位筋控制,每道墻不少于2道,長墻每5米設置一道。多排鋼筋的梁面或梁底容易造成縱筋下落或位移,梁的兩排縱筋之間的凈距規(guī)定不小于25mm,為此我們可以使用直徑25mm 的短筋作為分隔筋,分隔筋每跨梁內(nèi)不得少于兩處,而梁的側(cè)面和底面分別用強度不小于M15的帶綁絲的和不帶綁絲的水泥砂漿墊塊分別置于梁的側(cè)面和底面,墊塊尺寸不得小于40×40mm。

2.3 引進新技術及新工藝

在確定鋼筋混凝土保護層厚度時,通常是憑借在模板和鋼筋內(nèi)壁間墊砂漿塊來確定的。但是在實際操作過程中,其厚度無法準確掌控,而且砂漿墊塊的間距和數(shù)量也對保護層的厚帶來一定的影響。而有些施工人員在發(fā)現(xiàn)墊塊不夠的情況下會使用石子來代替,由此會加大保護層厚度的誤差。近些年來,隨著我國建筑行業(yè)的不斷發(fā)展和完善,尼龍開始被廣泛的應用到建筑物施工之中,并替代了砂漿墊塊。該材料不僅能夠承受較大的壓力,而且還不易脫落和被壓碎,所以在施工中可以選用新型的工藝技術,以加強保護層厚度的控制。

總而言之,鋼筋混凝土結構是房屋建筑工程中被廣泛采用的結構形式。鋼筋保護層厚度保證率是控制混凝土施工質(zhì)量的一項重要指標,也是鋼筋混凝土結構保持耐久性的基本條件。而在施工中我們經(jīng)常發(fā)現(xiàn)施工人員對混凝土結構中的鋼筋保護層厚度控制的重要意義沒有引起足夠的重視,造成鋼筋保護層厚度不一,鋼筋移位等問題。這就要求我們在以后的實際工作中必須進一步重視對鋼筋厚度的控制。

[1]張洪.橋梁工程中鋼筋保護層厚度的控制[J]. 城市建筑.

[2]黃德強. 混凝土結構鋼筋保護層厚度控制研究[D].青島理工大學,2012.

[3]張鑫. 鋼筋保護層厚度的控制技術及標準化研究[D].青島理工大學,2013.

[4]葉喜兵. 論如何改進鋼筋保護層厚度控制技術[J]. 科技風,2012,21:116.

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