锚固承载力现场检验方法及评定标准
N.1 适用范围及应用条件
N.1.1 本方法适用于混凝土结构锚固工程质量的现场检验。
N.1.2 锚固工程质量应按其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。
注:本规范的锚固件仅指植筋和锚栓。
N.1.3 锚固件抗拔承载力现场检验分为非破损检验和破坏性检验。选用时应符合
本附录* N.1.4 条和* N.1.5 条的规定。
N.1.4 对下列场合应采用破坏性检验方法对锚固质量进行现场检验:
1重要结构构件;
2悬挑结构、构件;
3对现场使用的胶粘剂质量有怀疑;
4仲裁性试验。
N.1.5 当按本附录 N.1.4 * 1 款的规定,对重要结构构件锚固质量采用破坏性检验方法确有困难时,若该批锚栓连接系统按本规范的规定进行设计计算,允许在征得业主和设计单位同意的情况下,改用非破损抽样检验方法,但必须按表 N.2.3 确定抽样数量。
N.1.6 对一般结构构件及非结构构件,其锚固件锚固质量的现场检验允许采用非
破损检验方法。
N.1.7 若受现场条件限制,无法进行原位检验操作时,允许在工程施工的同时(不得后补),以专门浇注的同强度等级的混凝土块体为基材种植钢筋或安装锚栓,并按规定的时间进行破坏性检验,但应事先征得设计和监理单位同意,并在场见证。
本条规定不得引用于仲裁性现场检验。
N.2 抽样规则
N.2.1 锚固质量现场检验抽样时,应以同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于同类构件基本相同的锚固部位为一检验批,从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
N.2.2 现场破坏性检验的抽样,应选择易修复和易补种的位置,取每一检验批锚固件总数的 1‰,且不少于 5 件进行检验。若锚固件的数量不**过 100 件,可仅取 3 件进行检验。仲裁性现场检验的取样数量应加倍。
N.2.3 现场非破损检验的抽样,应符合下列规定:
1锚栓锚固质量的非破损检验:
(1) 对重要结构构件,应在检查该检验批锚栓外观质量合格的基础上,按表 N.2.3 规定的抽样数量,对该检验批的锚栓进行随机抽样。
表N.2.3 重要结构构件锚栓锚固质量非破损检验抽样表
检验批的锚栓总数 ≤100 500 1000 2500 ≥5000
按检验批锚栓总数 20%, 10% 7% 4% 3%
计算的zui小抽样量1991年,Metha教授在*二届混凝土耐久性国际会议上的报告“混凝土耐久性一五十年进展"中指出:在混凝土服役过程中,破害的原因按重要性递降排列依次为‘钢筋锈蚀、冻害、侵蚀环境下的物理化学作用等。虽然对混凝土耐久性的研究已经持续半个世纪,但是依然存在众多矛盾,甚至对混凝土性能的退化机理依然存在分歧,故而对混凝土耐久性改善措施亦存在分歧。目前对混凝土耐久性研究大部分集中在硫酸盐侵蚀、氯盐侵蚀、碳化、冻融、干湿循环、碱.骨料反应等方面。 且不少于5 件
(2) 对一般结构构件,可按重要结构构件抽样量的 50%进行随机抽
据美国报道,仅就桥梁而言,57.5万座钢筋混凝土桥梁中有一半以上出现腐蚀破坏,40%承载力不足需要修复加固。美国标准局1998年调查表明,美国全年各种腐蚀损失约为2500亿美元,其中混凝土桥梁修复费用为1550亿美元。美国公路研究战略计划披露,到20世纪末,为更换或修复冬天撤除冰盐引起的破损公路混凝土桥面板,估计要耗资4000亿美元,其中大部分是由钢筋锈蚀引起的。北欧、加拿大、澳大利亚都存在氯盐为主的盐害。据瑞士联邦公路局统计,瑞士公路系统约有3000座桥梁,每年用于桥面检测及维护的费用达8000万瑞士法郎,至于修理或更换的费用就更高。样。
(3) 对非结构构件,应按其检验批锚栓总数的 1‰,且不少于 3 件进行随机抽样。
2植筋锚固质量的非破损检验:
(1) 对重要结构构件,应按其检验批植筋总数的 1%, 且不少于 5
件进行随机抽样。
(2) 对一般结构构件和非结构构件,应按 0.5%,且不少于 3 件进行随机抽样。
3当不**业标准的抽样规则不一致时,对承重结构加固工程的施工质量验收,必须按本规范的规定执行。
N.2.4 胶粘的锚固件,其抽样与检验应在胶粘剂达到其产品说明书标示的固化时间的当日进行。若因故需推迟抽样与检验日期,除应征得监理单位同意外,且不得**过 3d。
N.3 仪器设备要求
N.3.1 现场检测用的设备,可采用专门的拉拔仪或自行组装的拉拔装置,但应符
合下列要求。
1设备的加荷能力应比预计的检测荷载值至少大 20%,且应能连续、平稳、速度可控地运行;
2设备的测力系统,其整机误差不得**过全量程的±2%,且应具有峰值贮存功能;
3设备的液压加荷系统在短时(≤5min)保持荷载期间,其降荷值不得大于 5%;
4设备的夹持器应能保持力线与试样轴线的对中;
5设备的支承点与植筋之间的净间距,不应小于 3d(d 为植筋或锚栓的直径),且不应小于 60mm;设备的支承点与锚栓的净间距不应小于1.5hef
(hef 为有效埋深)。
N.3.2 当委托方要求检测锚固件破坏性试验过程的荷载-位移曲线时,现场测量位
移的装置,应符合下列要求:
1仪表的量程应不少于 50mm;其测量的误差不应**过±0.02mm;
2测量位移装置应能与测力系统同步工作,连续记录,测出后锚固件相
对于混凝土表面的垂直位移,并绘制荷载-位移的全程曲线。
注:若受条件限制,允许采用百分表,以手工进行分段记录。此时,在试样到达荷
载峰值前,其位移记录点应在 12 点以上。
N.3.3 现场检验用的仪器设备应送法定检定机构定期检定。若遇到下列情况之一时,还应及时重新检定:
1读数出现异常;
2被拆卸检查或更换零部件后。
N.4 拉拔检验方法
N.4.1 检验锚固拉拔承载力的加荷制度分为连续加荷和分级加荷两种,可根据实
际条件进行选用,但应符合下列规定:
1非破损检验
(1) 连续加荷制度
应以均匀速率在 2-3min 时间内加荷至设定的检验荷载,并在该荷载下持荷 2min。
(2) 分级加荷制度
应将设定的检验荷载均分为 10 级,每级持荷 1-1.5min 至设定的检验荷载。
(3) 非破损检验的荷载检验值应符合下列规定:a.对植筋,应取 1.15 Nd 作为检验荷载;
b.对锚栓,应取 1.3 Nd 作为检验荷载。
注:符号 Nd 为锚固件承载力设计值,应由设计单位提供;检验单位无权自行确
定。
2破坏性检验
(1) 连续加荷制度
对锚栓应以均匀速率控制在 2-3min 时间内加荷至锚固破坏;对植筋应以均匀速率控制在 2-7min 时间内加荷至锚固破坏。
(2) 分级加荷制度
应按预估的破坏荷载值 Nu 作如下划分:前 8即使桥上没有车辆荷载通过,裂缝也不会全部闭合,存在一定宽度的残余裂缝。确保这两类桥的安全运营是目前公路养护部门的工作重点。对这两类桥梁加固设计时,设计人员不仅要可靠地确定加固梁的极限承载能力,还要清楚地了解粘贴加固对正常使用状态下各项指标的改善程度,这也是桥梁加固效果较直观的检验指标。然而,根据已有的室内试验研究成果,粘贴碳纤维布对钢筋混凝土简支梁的刚度提高幅度与应变改善程度并不大,这与某些钢筋混凝土桥梁现场试验结果是矛盾的。产生这一差异的主要原因是经过运营的桥梁不可避免地会出现局部开裂现象,属于预裂的钢筋混凝土梁,加固后,预裂梁与碳纤维布的复合受力机理与完整梁是不同的。基于这工程实际,本文对预裂梁的粘贴加固效果进行了系一统的试验研究,弥补了国内外在这一领域研究中存在的不足,为粘贴加固技术在桥梁混凝土中的钢筋破坏除受Cl-侵蚀引起的锈蚀外,还包括钢筋的脆性断裂、氢脆现象。钢筋在拉应力和腐蚀性介质共同作用下形成的脆性断裂,这种破坏可在较低拉应力和微弱介质作用下产生破坏;钢筋的氢脆现象,即预应力筋在酸性与微碱性的介质中发生脆性断裂,钢筋在腐蚀过程中会产生少量氢气,当钢筋内部存在缺陷,氢以原子形式渗入钢筋内部并生成氢分子时,会产生很大压力,出现鼓泡现象,使钢筋脆化。加固方面的推广应用重基提供了可靠的依据。 级,每级 0.1 Nu ,
且每级持荷 1-1.5min;自* 9 级起,每级 0.05 Nu ,且每级持荷
30s,直至锚固破坏。
N.5 检验结果评定
N.5.1 非破损检验的评定,应以所抽取的锚固试样在持荷期间的宏观状态为依
据,按下列规定进行:
1若试样在持荷期间无滑移、裂纹或其他局部损坏迹象出现,且施荷装置的荷载示值在 2min 内无下降或下降幅度不**过 5%的检验荷载时,
可评为锚固质量合格。
2若一个检验批所抽取的试样全数合格,则可评该批为合格批。
3若一个检验批所抽取的试样中仅有 5%(不足一根,按一根计)不合格,允许另抽 3 根试样进行破坏性检验。若检验结果全数合格,该检验批仍可评为合格批。
4若一个检验批抽取的试样中不止 5%(不足一根,按一根计)不合格,
应评该批为不合格批,不另作破坏性检验。
N.5.2 破坏性检验结果的评定,应按下列规定进行:
1当检验结果符合下列要求时,其锚固质量评为合格:
Nu,m 3 [g u ]Nd (N.5.2-1)
且
Nu,min 3 0.85Nu,m (N.5.2-2)
式中:Nu,m —受检验锚固试样JI限抗拉拔力实测平均值;
Nu,min —受检验锚固试样JI限抗拉拔力实测zui小值;
Nd —检验批中受力zui大锚固件轴向受拉的荷载设计值;
[g u ]—检验安全系数,按表 N.5.2 取用。
2当Nu,m < [g u ]Nd 或 Nu,min < 0.85Nu,m 时,应评该锚固质量不合格。 表N.5.2 检验用安全系数[g u ] 锚固件种类 破坏类型 钢材破坏 非钢材破坏 植筋 ≥1.45 — 锚栓 ≥1.65 ≥3.5
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渗透型阻锈剂是近些年国外发展起来的新型阻锈剂类型,即将阻锈剂涂到混凝土表面,使其渗透到混凝土内并到达钢筋周围。主要用于老工程的修复。该种阻锈剂已经进入我国市场,我国也有单位在研制开发。该类阻锈剂的主要成分是**物(脂肪酸、胺、醇、酯等),它们具有挥发、渗透的特点,能够渗透到混凝土内部;这些物质可通过“吸附”、“成膜”等原理保护钢筋,有些品种还具有使混凝土增加密实的功能。当前,中国是世界建筑规模较宏
4、墩台身预埋件施工 1)墩台身施工时预埋接地钢筋,接地钢筋施选择三种化学成分相差明显的砂制作砂浆。集料的矿物或者化学成分的差异会使集料具有不同的耐酸性能,在酸性环境下的稳定性能不同。表3.15为三种不同岩性砂的化学成分以及细度模数等基本性能。在酸性环境下,砂浆的质量和抗压强度都会发生变化,分别给出了不同岩性砂砂浆在pH--2的硝酸溶液中经过98d侵蚀后,试块质量和强度的变化趋势。工时应有电工配
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