- 露筋,最简单的解释就是钢筋露出来了。这个钢筋呢,有可能是纵向钢筋,也有可能是箍筋,大概是这个样子:(这是一个混凝土截面)那出现露筋是什么原因呢?两大原因:一是因为时间长了,老化长期风化作用下,外部保护层变脆或是掉落;二是因为施工原因,具体如下:·浇注混凝土时,钢筋垫块位移,或垫块漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露; ·混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重露浆; ·混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋[查看]
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- 目前,已经开发出用于优化维修工作、修复和建筑物结构加固的新技术,这些技术不仅可以彻底改变和改善建筑行业,而且可以更好地保证建筑的安全。自 80 年代中期以来,一种基于碳纤维织物和碳纤维板的新增强技术已经实施;由于它是一种重量很轻的材料,它被用作加强基础以增加结构的结构阻力,但实际上碳纤维是什么?单向碳纤维结构加固是指以类似于结构钢筋的方式使用碳纤维元素;也就是说,在受拉区域补充纵向钢筋或切割箍筋,始终牢记碳纤维增强能力在纤维方向上是单向的,具体取决于所使用的纤维类型。碳纤维被称为Wrap是常用的,其排列是单向的,但[查看]
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- 构件弯曲失效的典型失效模式是产生穿过受拉区到受压区的集中裂纹。将碳纤维片粘贴在构件受拉区表面后,构件受力时裂纹难以进一步扩大。因此,在跨度中间的集中裂缝被“分散”成短而细的裂缝,并均匀地分散在构件的受拉区,增加了构件截面受压区的高度。通过碳纤维的增强,增加了受弯构件的承载能力。墩柱结构的脆性破坏主要是由于纵筋细节设计不当或侧箍筋约束不足,导致墩柱强度和韧性较低。在主筋或箍筋不足的部分,采用碳纤维板粘贴,碳纤维板沿柱外围绕圈。由于碳纤维板的高强度和高弹性模量,可以有效抑制柱的横向变形,提高墩柱[查看]
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- 箍筋应为封闭式,其末端应做成135°弯钩且弯钩末端平直段长度不应小于10倍的箍筋直径,且不应小于75mm;[查看]
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- 1.应对原构件混凝土存在的缺陷清理至密实部位,并将表面凿毛或打成沟槽,沟槽深度不宜小于6mm,间距不宜大于箍筋间距或200mm,被包的混凝土棱角应打掉,同时应除去浮渣、尘土。[查看]
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- 构造柱中常见的几个质量问题是需要我们注意的: 一:构造柱主筋错位 出现这种情况的原因在于在浇筑圈梁和混凝土时,构造柱主筋统一移位.其次构造柱端部箍筋和密区露箍或未绑扎好,特别是在圈梁处,主筋不到位,成捆状.从而导致错位.[查看]
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- 根据现场情况和铁塔支墩具体位置,由设计院出具铁塔支墩的加固技术补强图,具体对支墩下的梁及墙采取加固措施,支墩下原设计为剪力墙的采取对增加的支墩柱竖向筋用植筋技术锚入墙内(详见附图A.B.C剖面)。支墩下原设计为框架梁的需从下一层剪力墙为起点增加一层支墩柱,墩柱箍筋遇梁时采用植筋锚固技术。本工程植筋钢筋直径有Φ14、Φ22、Φ25三种;植筋采用取蕊钻孔的方法。结构胶粘结,具体方案详见附图。在此仅论述植筋锚固技术的应用,其他部分不再论述。 MLJ结构胶的特点:使用安装方便快捷,施放位置准确;锚固力大,抗震性能好,[查看]
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- 钢筋混凝土柱,属于典型的受压构件,是建筑结构中重要的承重构件。在实际使用过程中,由于上部荷载的分布存在差异性,柱的实际破坏状态也不尽相同。1、轴心受压破坏当柱轴心受压时,截面上轴向力作用线与柱截面重心轴重合,截面上钢筋与混凝土应变相同,且均匀分布。在发生强度破坏时,柱四周明显出现纵向裂缝,箍筋间的纵筋屈服并外鼓,最终混凝土被压碎。2、偏心受压破坏偏心受压是结构力学、材料力学里面都涉及的定义,与轴心受压相反即就是压力作用线与构件轴线不重合,且根据实际情况偏心受压还分为大偏心受压和小偏心受压。大偏心受压:当柱偏心距较大[查看]
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- 混凝土保护层厚度是指混凝土结构构件中外层钢筋(包括箍筋、构造筋、分布筋等)的外缘至混凝土表面的距离。[查看]
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- 碳纤维布U形箍,顾名思义,就是用碳纤维织物做成的U形的箍筋。为了对梁底碳布进行固定,传递可靠的受力,在粘贴碳纤维布加固时,往往采用粘贴碳纤维布U形箍的方式,而不允许仅在梁侧面粘贴条带。那么,什么情况下需要粘贴碳纤维布U形箍?在施工中如何操作?[查看]
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