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钢筋混凝土椿具有下列基本特点:
1.承载力大大提高:试验和理论分析证明,钢管混凝土受压构件的强度承载力可以达到钢管和混凝土单独承载力之和的1.7~2.0倍。
2.具有良好的塑性:在钢管混凝土构件轴压试验中,试件压缩到原长的2/3,构件表面已褶曲,但仍有一定的承载力,可见塑性非常好。
3.经济效果显著:和钢柱相比,可节约钢材50%,降低造价45%;和钢筋混凝土椿相比,可节约混凝土约70%,减少自重约70%,节省模板100%,而用钢量约略相等或略多。
4.施工简单,可大大缩短工期:和钢柱相比,零件少,焊缝短,且柱脚构造简单,可直接插入混凝土基础预留的杯口中,免去了复杂的柱脚构造;和钢筋混凝土椿相比,免除了之模、绑扎钢筋和拆模等工作;由于自重的减轻,还简化了运输和吊装等工作。2100433B
混凝土强度等级对受压构件的承载能力影响较大。为了充分利用混凝土承压,减小构件的截面尺寸,节省钢材,宜采用较高强度等级的混凝土。一般设计中常用的混凝土强度等级为C30~C50,对于高层建筑的底层柱,必要时可采用高强度等级的混凝土。
纵向钢筋一般采用HRB335级、HRB400级钢筋,也可采用HRB500级钢筋;箍筋一般采用HPB300级和HRB335级钢筋。
一、受力纵筋的作用
对于轴心受压构件和偏心距较小,截面上不存在拉力的偏心受压构件。纵向受力钢筋主要用来帮助混凝土承压,以减小截面尺寸;另外,也可增加构件的延性以及抵抗偶然因素所产生的拉力。对偏心较大,部分截面上产生拉力的偏心受压构件,截面受拉区的纵向受力钢筋则是用来承受拉力。
二、受力纵筋的配筋率
为了具有上述功能,受压构件纵向受力钢筋的截面面积不能太少。除满足计算要求外,还需满足最小配筋率要求。全部纵向钢筋最小配筋百分率,对强度级别为300N/mm²、335N/mm²的钢筋为0.6%,对强度级别为400N/mm²的钢筋为0.55%,对强度级别为500N/mm²的钢筋为0.5%,同时一侧钢筋的配筋率不应小于0.2%。纵向受力钢筋配筋率也不宜过高,以免造成施工困难和不经济,受压构件全部受力纵筋的配筋率不宜大于5%。常用的配筋率为:轴心受压及小偏心受压0.8%~2%;大偏心受压1%~2.5%。
(1)砌体结构钢筋混凝土构造椿:
结构没计规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土椿并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土椿称为构造椿。
(2)钢筋混凝土框架椿:
框架椿就是在钢筋混凝土框架结构中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件。
(3)钢筋混凝土椿配筋类型:
1.纵向受力钢筋。是指沿着柱子高度方向,在柱子四角及侧面设置的通长钢筋。
2.箍筋。是指在柱子横向没置的封闭的钢筋。它的作用是与纵向钢筋形成柱子钢筋骨架,同时还防止受力钢筋被压弯曲,从而提高柱子的承载能力。
一、灌浆技术简介混凝土建筑物裂缝是导致砼建筑物损坏的主要原因,裂缝渗漏水又是最令人头痛的问题,因为砼内部的裂缝是完全无规则的。一般传统堵漏的方法,是将裂缝或漏水处凿开,进行表面堵漏,但结果往往是堵住这...
子目中有充盈系数,套子目后就自动出来需要的灌浆量了。
真没太合适的,借用二次灌浆的定额子目吧,然后把主材调成砂浆
灌浆平洞灌浆施组
1、 概述 (1)工程概况 xx水电站位于xxxxx县境内的x江上,是x江干流水电开发的第xx个梯级。坝址上游为x、x山区,下游毗邻xx工业区,距x江河口涪陵市约147km,至xx直线距离约170km。电站工程为I等工程,以发电为主,兼顾航运、防洪及其它综合利用。电站由弧形混凝土重力坝、右岸地下电站、左岸通航建筑物和垂直防渗帷幕等组成。正常蓄水位293m,大坝坝顶高程301.5m,最大坝高116.5m,电站装机1750MW,装有5台水轮发电机组,多年平均发电量61.24亿kw·h, 5台单机容量350MW的大型混流式水轮发电机组,总装机容量1750MW。 右岸地下电站为Ⅰ等工程,电站引水系统、厂房为1级建筑物。根据《防洪标准》GB 50201-94,地下电站建筑物按200年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核。彭水水电站坝址区的地震基本烈度为6度,电站进水口建筑物按7度设防,地
灌浆平洞施工措施
亭子口水电站工程 灌浆平洞、送风洞施工措施 编制: 审核: 批准: 水电三总队第十支队亭子口水电站 项目经理部 2009 年 9 月 12日 灌浆平洞施工措施 一、 工程概况 1、 色尔古水电站地下厂房位于赤不苏沟左岸山体内,由地下引水系统、地下厂房、 地下尾水系统组成,厂房由排风洞与外界相连。排风洞位于地下厂房右侧,进口底高程为 1784.5m,末端洞底高程为 1801.45m,与地下厂房右端相接,最大坡度为 8.6%,长度约 197.45m,在洞口 30m处设一个风机室。排风洞开挖断面尺寸为 6.0×6.5m,风机室开挖断 面尺寸为 7.5×7.0m,均为圆拱直墙型。 2、工程水文、地质条件 本标段河床狭窄, 两岸陡峭,呈 U型河段。左岸地面自然坡度大于 45°,洞室 围岩完整性好。区内洪水由暴雨形成,暴雨多出项在 4~10月,由于流域狭窄,暴雨大且 集中,支流坡陡流急,洪水汇集迅速,
风匣,又称风箱,一种压缩空气产生气流的鼓风装置。农家灶用风箱由木箱、活塞、风门等构成,以人力推拉,把风吹入灶底,使火旺盛。
古代,先人早已懂得利用风能为人类服务。过去的风车、风磨、风戽(用风力带动的汲水工具)、帆船等,已把风利用到了生产生活中。现在的风镐、风铲、风钻、气枪、气泵、真空泵、风力发电等,是对风更科学的利用。
民用风匣有一个发展变化过程。开始是单向成风,后发展为双向成风,即推拉都可把风送入炉灶。家庭是风匣与柴灶配套,铁匠、小炉匠是风匣与炉子配套。20世纪50年代末,"大跃进"时期,风匣又用于全民大炼钢铁。风匣与普通炉灶搭配,既可节煤省柴,又可增强火力,提高效率。
打风匣是技术性比较强的木工活,以双向成风的风匣为例,介绍其生产工艺。
风匣为长方箱体(如图),一般长3.3尺左右,宽1尺左右,高1.5尺左右。其帮、底、盖,一般用5分厚的木板,二层底、隔风板一般用厚3分左右的木板。帮与帮之间以马牙榫结合,底、二层底、盖与帮之间以钉、胶结合。帮及二层底一般用红松,底、盖可用杨木,均用干透的板材。
风匣,又称风箱,一种压缩空气产生气流的鼓风装置。农家灶用风箱由木箱、活塞、风门等构成,以人力推拉,把风吹入灶底,使火旺盛。
古代,先人早已懂得利用风能为人类服务。过去的风车、风磨、风戽(用风力带动的汲水工具)、帆船等,已把风利用到了生产生活中。现在的风镐、风铲、风钻、气枪、气泵、真空泵、风力发电等,是对风更科学的利用。
民用风匣有一个发展变化过程。开始是单向成风,后发展为双向成风,即推拉都可把风送入炉灶。家庭是风匣与柴灶配套,铁匠、小炉匠是风匣与炉子配套。20世纪50年代末,"大跃进"时期,风匣又用于全民大炼钢铁。风匣与普通炉灶搭配,既可节煤省柴,又可增强火力,提高效率。
打风匣是技术性比较强的木工活,以双向成风的风匣为例,介绍其生产工艺。
风匣为长方箱体,一般长3.3尺左右,宽1尺左右,高1.5尺左右。其帮、底、盖,一般用5分厚的木板,二层底、隔风板一般用厚3分左右的木板。帮与帮之间以马牙榫结合,底、二层底、盖与帮之间以钉、胶结合。帮及二层底一般用红松,底、盖可用杨木,均用干透的板材。
1 施工中应准确预留槽洞位置,不得在已砌墙体上凿槽打洞;2 不应在墙面上留凿水平槽\斜槽或埋设水平暗管和斜暗管;3 墙体中的竖向暗管宜预埋;无法预埋需留槽时;墙体施工时预留槽的深度及宽度不宜大于95mm×95mm.管道安装完后。应采用强度等级不低于C10的细石混凝土或强度等级为M10的水泥砂浆填塞。当槽的平面尺寸大于95mm×95mm时,应对墙身削弱部分予以补强并将槽两侧的墙体内预留钢筋相互拉结。
4 在宽度小于500mm的承重小墙段及壁柱内不应埋设竖向管线;5 墙体中不应设水平穿行暗管或预留水平沟槽;无法避免时,宜将暗管居中埋于局部现浇的混凝土水平构件中,当暗管直径较大时,混凝土构件宜配筋,墙体开槽后应满足墙体承载力要求;6 管道不宜横穿墙垛壁柱确实需要时应采用带孔的混凝土块砌筑。
风板即鼓风之活塞。风板厚6分,宽比风匣内宽短1.5分,高比二层底至盖板的高度矮1.5分。风板上凿两个半圆孔或方孔,孔距与风箱端板圆孔对应,大小以风匣杆能做出的卯为度。风板端面和侧面均开深3分左右的凹槽,从凹槽的一侧向风板的一面钻孔,孔距8分左右,直径1分左右,端面、侧面钻满。把一根线绳栓在两个孔中,绳的活头留在板面钻孔的一侧,由凹槽内用钩锥穿孔而过,钩住线绳拉回形成一个套儿,几根鸡毛塞入套儿中,把绳拉紧;再用钩锥穿过第二孔,把绳钩回形成套儿,塞入几根鸡毛后,将绳拉回。如此,直到把所有孔做完为止。此称絮风匣,鸡毛相当于活塞环。鸡毛磨损严重,可以换新鸡毛。风匣杆端面多为圆形,直径比端板孔径略小,使其推拉自如。风匣杆一端锯出端面为长方形的榫卯,手柄凿同样尺寸的透眼,与风匣杆连接,胶楔固定;另一端锯出半圆或正方形的榫卯,与风板连接。与风板连接的一端,榫卯要比风板厚度长一些,并各钻一孔,以备穿钉固定风板。风匣杆装好后,从端板二孔插入风箱内,风板从盖上梯形孔插入风箱内,杆另一端的榫卯插入风板孔中,用竹钉插入固定。箱体和风匣杆打蜡以减小摩擦力,推拉轻巧,减小磨损。