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前景结构加固 加固补强 深圳加固

发布日期 :2022-10-02 18:36发布IP:123.58.44.124编号:10490292
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外包型钢加固,受弯构件正截面加固设计(一)加固方法

采用外粘型钢法加固混凝土梁时,应首先将梁截面的四隅打磨成圆角,然后用卡具勒紧,使角钢肢紧贴于混凝土表面,机房加固,以消除过大间隙引起的变形。若梁的受压区有翼缘或有楼板时,可将梁顶面两隅的角钢改为钢板加固。沿梁轴线每隔一定距离设置箍板,并与角钢焊接,当梁上部有楼板时,U形箍应穿过楼板,加固补强,与另加的型钢焊接,或注胶锚固,箍板应在注胶黏结前与加固角钢焊接。在加固完成后,还需在型钢表面喷抹高强度水泥砂浆保护层,并在保护层中布置钢丝网防裂。

(二)构造要求

1) 采用外粘型钢加固梁时,应优先选用角钢;角钢的厚度不应小于5 mm,角钢的边长不应小于50 mm。沿梁轴线方向应每隔一定距离用扁俐制作的箍板或缀板与角钢焊接。

当有楼板时,U 形箍板或其附加的螺杆应穿过楼板,与另加的条形钢板焊接或嵌入楼板后予以胶锚。箍板、缀板应在胶黏前与加固角钢焊接,当钢箍板需穿过楼板或胶锚时,可采用半重叠钻孔法,将圆孔扩成矩形扁孔;

待箍板穿插安装、焊接完毕后,再用结构胶注入孔中予以封闭或锚固。箍板或缀板截面不应小于40mmx4 mm,其间距不应大于20r(r为单根角钢截面的小回转半径),且不应大于500mm;在节点区,其间距应适当加密。

(2)外粘型钢的两端应有可靠的连接和锚固。梁角钢应与柱角钢相互焊接,必要时可加焊钢带或钢筋条,使柱两侧的梁相互连接。

(3)外粘型钢的注胶应在型钢构架焊接完成后进行,胶缝厚度宜控制在3-5 mm;局部允许有长度不大于300 mm,厚度不大于8 mm的胶缝,但不得出现在角钢端部600 mm范围内。


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梁上开洞该如何进行加固在新闻上经常会看到一些报道,房子在空调或者其他设备安装时,施工人员经常会在梁中进行开洞,导致业主内心非常恐慌。那么遇到这种情况该如何进行处理呢?

在发生这种情况以后,首先要确定是否打断主钢筋,如果在开洞过程中,没有打断主筋,只是打断个别箍筋,并且开洞较小,这样可以不进行加固处理。其实可以不进行加固处理并不是对结构一点影响都没有,只是洞比较小,对结构影响相对较小。考虑到结构在设计时都会有一定的安全系数,所以可以不进行加固处理。

如果确定打断的只是部分主筋,这样的话可以采用粘贴碳纤维布或者粘贴钢板的加固工艺进行加固。具体粘贴碳布、钢板的规格参数需要找的设计院进行设计计算。但需要注意的是,遇到这种情况越早加固对结构受力越有利。

如果在开洞时将所有钢筋全部打断,这种情况就比较危险了,由于下部钢筋主要起到抗弯作用,主筋全部打断,那这根梁就有了很大隐患。由于粘贴钢板和碳纤维布不适用于素混凝土和纵向受力钢筋一侧配筋率小于0.2%的构件加固,所以主筋全部打断这种情况下也不适用于粘贴碳纤维布和粘贴钢板加固。在这种情况下增大截面加固是比较合适的,具体的配筋受力计算要找的设计单位进行计算。

在任何情况下都不要私自去破坏结构,如果想要对结构进行改造,需要走正规的程序,深圳加固,找的设计院、正规的施工单位、注重品质的材料厂家这样才能保证结构的安全。


混凝土梁破坏形态不同,加固措施如何做?我们通过对外粘FRP加固混凝土梁受弯性能试验结果的观察发现,加固梁出现多种破坏模式,但是,粘钢加固,无论发生何种破坏模式,加固梁具有两个重要特征:正截面受弯承载力提高和延性降低。

FRP加固混凝土梁的破坏模式主要与原构件配筋率、FRP加固量、粘贴底胶质量以及锚固措施有关,在试验中我们观察到的主要破坏模式有下列几类:

1、受压区混凝土压碎破坏Ⅰ

这类破坏的特点是受拉钢筋先屈服,此后拉应力主要由FRP承受,当 FRP拉应变较高或接近极限拉应变时,受压区混凝土随后压碎。这类破坏发生时,混凝土、钢筋和FRP均得到充分发挥。

尽管加固梁与未加固梁相比,截面破坏时延性会降低,但梁的弯曲裂缝仍可以给予人们破坏征兆,此类破坏模式为加固设计的期望破坏模式。

2、受压区混凝土压碎破坏Ⅱ

这类破坏的特点是受压区混凝土压坏时受拉钢筋没有屈服,破坏时显脆性。破坏主要与未加固前梁的配筋率、FRP加固量有关。当受压区混凝土破坏时,受拉钢筋没有屈服,FRP拉应变较小,其高强性能远远未得到发挥,加固效率和经济效益较低。

3、FRP拉断破坏

如果FRP端部锚固可靠,当未加固前梁的配筋率较低,FRP材料的加固量不足时,发生FRP拉断破坏。破坏的主要特点是受拉钢筋屈服后FRP突然拉断。

在FRP拉断破坏前,裂缝条数较少,裂缝间距较大,跨中弯曲主裂缝开展较宽,钢筋已达到屈服,荷载继续增加,FRP拉应变增加较快,当FRP拉应变超过自身的极限拉应变时,在跨中附近FRP拉断破坏。由于FRP是弹性材料,FRP拉断破坏较为突然,属于脆性破坏类型。

4、端部剥离破坏

这类破坏主要由于FRP端部区域界面的剪应力和正应力存在明显的应力集中,当界面应力超过相对薄弱层的强度时,发生端部剥离破坏,一般情况下,由于胶层强度高于混凝土强度,剥离往往发生在混凝土表层,破坏后FRP 表面会黏附一层混凝土颗粒。发生这类破坏时,加固梁的承载力提高程度较小。

5、中部裂缝引起的剥离

这类破坏发生在远离FRP端部的弯曲裂缝或弯剪混合裂缝处,并向一侧端部发展。一般情况下,由于胶层强度高于混凝土强度,剥离往往发生在混凝土表层,破坏后FRP表面会黏附一层混凝土颗粒。

这种破坏主要由于弯曲主裂缝处的混凝土拉应力释放,导致FRP与混凝土之间的界面应力集中,而当界面应力达到一个临界值时,裂缝处发生剥离,随看裂缝宽度的增加,剥离向一侧近端部扩展。

6、胶层破坏

当结构胶黏剂质量较差时,端部剥离和中部弯曲剥离将发生在胶层界面,破坏时加固梁的承载力和延性非常低,这是FRP加固中不允许出现的破坏。目前规范中设计公式主要针对破坏模式,即受拉钢筋屈服后,FRP应变基本达到设计值,然后混凝土压碎,尽管这类破坏的延性与未加固梁相比降低很多,但是,在发生破坏前弯曲裂缝较宽,可以给出破坏的征兆。

对于第二类破坏模式,受压区混凝土压碎前受拉钢筋未屈服,使得FRP的高强特性远远没有发挥,加固效率较低,所以设计时应尽可能合理配置 FRP,避免这类破坏的发生。

对于第四、第五和第六类破坏形态,通过构造措施和对结构胶物理力学质量的检测加以防止。


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