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水泥品种的选择应深入研究工程实际要求,进行全面的分析与评估后合理选用。高碱度的水泥对抗碳化性能有利,但对于抑制碱骨料反应却并非有利。矿渣水泥、火山灰水泥抗化学侵蚀能力较强,但其抗碳化及抗冻性较差。应根据具体情况,采用水泥性能优良的品种。骨料应符合基本性能要求,严格控制骨料中含泥量及有害物质的含量;级配合理,合理的级配可以减小空隙率,在满足施工及混凝土密实性要求的前提下,可减少水泥用量。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 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
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,其整关于纤维材料加固钢筋混凝土柱的研究,研究了采用纤维增强复合材料加固的柱,纤维的侧向约束使得柱的承载力得到了一定程度的提高。研究了碳纤维布改善高强混凝土柱,给出了碳纤维布约束高强混凝土的应力一应变曲线方程,同时对加固后柱的延性进行了研究。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仪表的量但这种加固工艺对碳纤维强度的利用率较低,因为碳纤维板材的弹性模量为165~170GPa,抗拉强度高达2800MPa,要发挥抗拉强度需要1.79/6的拉伸变形;而钢筋的弹性模量一般为200GPa,抗拉强度仅为300MPa左右,要发挥抗拉强度需要0.15的拉伸变形。当碳纤维板材与构件内部钢筋共同工作时,不考虑钢筋原有的初始应变,钢筋屈服时碳纤维板材所能发挥的强度也仅为抗拉强度的8.8;而在让碳纤维发挥全部强度所需要的1.79/6的应变下,混凝土结构会产生大的变形及明显的裂缝_3]。预应力碳纤维板加固技术是对碳纤维板材施加预应力,使其预先发挥相当的强度,从而有效利用其高强性能。利用这种技术,可以大量节省材料及工程造价,减少加固系统维护成本;显着减小结构变形,在增大承载力的同时提高结构刚度;抑制裂缝,提高构件抗弯承载力。国内外许多研究人员及工程师对此技术进行了大量的研究,以期使预应力碳纤维加固成为传统碳纤维加固及其他加固技术的良好替代技术。本文研究应用此技术,进行金刚桥桥梁结构加固工程的应用与评估。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 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 通过碳纤维布缠绕钢筋混凝土圆柱的轴心受压试验研究发现,加固后柱的扱限承载力与延性有明显的增加,增加幅度与碳纤维布的规格和层数有关,而且较终的碳坏形态一般为纤维布在柱的棱角处被剪坏,具有一定的突然性,但碳坏前有声音预兆,使碳坏具有可预测性,并提出了用碳好维布加固钢筋混凝土柱的轴心受压承载力计算计算方法。
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2设计方法与规范 《博瑞双杰灌浆料结构设计规范》(GBJ 10一89)于1989年颁布。修订主要体现在如下几个方面: 2.1 结构可靠度设计体系 美国、加拿大、英国、德国、澳大利亚等国家在这方面做了很多工作,经过大量的荷载调查、材料性能实测和理论研究,我国于1984年颁布了《建筑结构设计统一标准》(GBJ 68—84)。所以,修订组在《统一标准》规定的分项系数设计表达式的基础上,在荷载分项系数、
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