主筋

  • 钢板加筋结构对柱形弹超高速侵彻能力的影响
    如图3所示。其中主筋截面尺寸为40 mm(宽)×2 mm(厚),副筋截面尺寸为20 mm×1 mm。弹体撞击加筋钢板速度为2.0 km/s。弹体速度方向为x轴方向,垂直方向为y轴方向。2 超高速柱形弹与加筋钢板相互作用机制2.1 柱形弹超高速撞击加筋钢板数值模拟为了研究倾角、攻角、弹体直径与筋宽比等问题对超高速撞击的影响规律,首先开展不同撞击条件下柱形弹超高速撞击加筋钢板的数值模拟。根据加筋钢板结构的对称性,在图3中的参考坐标系下,研究倾角问题时,分别考虑

    兵工学报 2023年8期2023-09-07

  • 不同截面SRC柱梁的节点构造在工程实践中的选用分析
    故SRC 柱竖向主筋与H 型SRC 梁上下翼缘以及H 型SRC 梁水平顶部、底部主筋与十字型SRC 柱翼缘及腹板会发生空间碰撞,造成钢筋安装困难,如图1、图2所示。图1 节点钢筋柱纵筋碰撞示意图图2 节点钢筋梁主筋碰撞示意图图3 节点SRC柱竖筋连接示意图图4 钢牛腿搭板深化示意图因此在保证混凝土结构中配筋率、主筋锚固长度、保护层厚度等关键质量控制点符合要求的前提下,钢结构在进行节点二次深化时可通过可焊接钢套筒、钢牛腿(双)搭板以及SRC柱腹板开孔等方式解

    安徽建筑 2023年7期2023-08-05

  • 某车型后拉杆衬套耐久优化设计
    台架试验阶段出现主筋根部开裂、与外管硫化包胶脱胶、限位块根部出现裂纹等失效现象,本文拟对失效原因展开分析,并对结构进行优化,设计出一款满足刚度、耐久性能要求的衬套结构。1 衬套耐久失效原因分析1.1 试验条件及失效部位某车型后拉杆大衬套主方向X向,要求刚度值(180±27)N/mm,橡胶硬度为(52±3)HA,试验衬套刚度173 N/mm,橡胶硬度50 HA,满足要求。在MTS耐久试验台,以表1条件进行耐久验证,结果发现,衬套在高温台架试验32万次主筋根部

    汽车实用技术 2023年2期2023-02-07

  • 基于主筋轴力长期监测的连拱隧道浅埋段中隔墙受力特性研究
    ;偏压;稳定性;主筋轴力0 引言双连拱隧道线型流畅,引线占地面积少,空间利用率高,对复杂地形山岭高速公路的线型布设、征地拆迁、总体工程投资等方面都具有重要的积极意义,尤其是中短隧道优势更大[1-3]。但是,双连拱隧道存在的施工工序繁琐、技术要求高、工期较长等缺点也是不容忽视的[4-5]。特别当要考虑到出渣、施工组织等因素时,主洞开挖采用左右洞非对称开挖,使得隧道空间效应更加明显,使得地层应力变化与衬砌结构的荷载转换更趋复杂。尤其是隧道中隔墙,经常处于复杂应

    四川水泥 2023年1期2023-01-28

  • 超长大直径双层桩基钢筋笼制安技术
    计,共计224根主筋,单米配筋率约为1.5 t;内笼为2.2 m桩径的钢筋笼,双筋并置,42组共计84根主筋,内笼不分段配筋。在以往桩基施工中,常用的钢筋笼制作技术包括卡板成型法、支架成型法、胎具成型法、加劲筋成型法[1],以及较新滚焊机制作。论工效为滚焊机效率最高,但其投入较大,对场地要求较高。对于结构复杂、配筋率较大的钢筋笼则需要定制。目前常规的制作吨位为7~10 t。该项目6 m长的钢筋笼重量即达9 t左右,按照27 m钢筋笼考虑,其需分5段制作,现

    四川水力发电 2022年5期2022-11-18

  • 特大桥超高墩塔钢筋模块化施工技术
    6 800 t,主筋直径分别为φ40 mm与φ36 mm,塔身采用变曲率花瓶式索塔。针对较为少见的变曲率超高索塔形式,为解决大量钢筋的精确定位与安装绑扎问题,本项目结合各模钢筋斜率的实际变化情况,重点分析,合理设计吊具,将竖向主筋与水平箍筋从施工现场平地拼装成型,然后通过大型设备吊运至指定位置,同时采用人工方式快速连接固定,从而完成墩塔钢筋模块化安装。本文提出的索塔竖向主筋和水平箍筋模块化施工方法,具有提高钢筋安装精度、降低超高索塔施工风险、减少工期、降低

    山西建筑 2022年15期2022-07-30

  • 西凌井大桥动力特性及E1反应谱地震作用分析
    4#墩为柱式墩,主筋采用36D28钢筋,箍筋采用C12螺旋筋,其加密间距为75 mm。柱式墩E1反应谱抗震强度验算应根据文献[7]圆形截面钢筋混凝土偏心受压构件正截面抗压承载力进行验算。γ0Nd≤nuAfcd(7)式中:γ0为结构重要性系数,Nd为构件轴向压力设计值,nu为构件相对抗压承载力,按文献[7]附表确定,A为构件截面面积,fcd为混凝土抗压强度设计值。根据公式(7),计算得1、4号柱式墩墩底截面偏心受压承载能力及安全系数见表3。表3 柱式墩墩底截

    黑龙江交通科技 2022年5期2022-06-23

  • 矿山法隧道内嵌预埋槽道技术应用中的问题与措施
    要进行矮边墙环向主筋定位。主要采用角钢主筋卡具(详见图2),对起始钢筋位置应着重校核,保证起始钢筋位置正确。图2 弧形分布筋卡具设计制作图钢筋制作安装完成后采用水平仪进行同一平面校核。环向主筋间距150mm,每结构段长12m,每结构段水平仪每隔4m校核一处。角钢主筋卡具开口宽度应大于钢筋直径5mm,保证钢筋能顺利卡入卡槽。(2)拱墙主筋钢筋的制作安装。拱墙钢筋制安精度控制主要通过两个方面:一是分布筋间距控制,二是环向主筋制安精度控制。拱墙分布筋钢筋卡具较少

    四川水泥 2022年3期2022-04-07

  • 钢筋笼滚焊机在大型地铁场段施工中的应用
    技能水平影响大,主筋、螺旋筋间距不规范,垂直度难以控制等质量问题突出。福州地铁4号线车辆段前期征拆交地迟、业主工期要求紧;且作为带上盖物业开发项目施工的车辆段工程,盖下桩基础工程数量大(7 071根)及桩基整体质量要求高。因此,普及标准化和机械化程度,满足高质量及高项目品质追求,提高灌注桩施工效率及施工质量,以保证大型轨道交通场段施工需要,成为一个亟待解决的难点。2 工程概况福州地铁4号线车辆段建筑桩基础为钻孔灌注桩基础,总计7 071根。灌注桩桩径主要包

    工程建设与设计 2021年21期2021-12-24

  • 锚板式预埋地脚螺栓与结构主筋碰撞的处理对策
    脚螺栓锚板与结构主筋碰撞的现象。地脚螺栓预埋作为钢结构工程施工第一步工序。一般情况下,在梁柱钢筋绑扎、模板加固完成后开始地脚螺栓预埋施工,实际施工中预留地脚螺栓预埋时间短,且地脚螺栓预埋要求定位准、精度高、速度快。在地脚螺栓预埋过程中,特别是锚板式地脚螺栓预埋极易出现锚板区域与结构主筋空间碰撞,导致锚板式地脚螺栓预埋效率低、难度大、无法一次性预埋成功等问题。2 主要处理方法2.1 结构主筋无法偏移微调情况处理方法2.1.1 实际情况通常,混凝土梁、柱交接处

    安徽建筑 2021年9期2021-09-10

  • 碱镁混凝土框架子结构抗连续倒塌性能的有限元分析*
    混凝土强度等级、主筋配筋率以及跨高比对子结构抗连续倒塌性能的影响规律,主要包括对子结构压拱阶段(CAA)承载力、悬索阶段(TCA)承载力以及水平约束反力的影响。1 框架子结构基准模型本文研究碱镁混凝土框架子结构的抗连续倒塌性能,所以混凝土材料模型的选择至关重要,该混凝土模型必须能够有效模拟碱镁混凝土的高抗压强度与高抗拉强度等特性。此外,在连续倒塌分析中,梁主筋的断裂也就是TCA的极限状态与混凝土和钢筋之间的粘结力息息相关,最大粘结剪应力与混凝土的抗拉强度成

    特种结构 2021年4期2021-09-06

  • 灌注桩超长钢筋笼加工制作技术探讨
    0m 两种,桩基主筋有24 Ø 32、18 Ø 28、12 Ø 25、10 Ø 25 四种。针对桩长长、桩径大、主筋数量多、钢筋直径大、施工工期紧的情况,结合施工场地、机械配备情况,在桩基施工过程中通过不断的改进总结,形成了一套成熟的施工工艺。二、适用范围及工艺流程(一)适用范围适用于桩长长、桩径大、工期紧、钢筋排列密集的混凝土灌注桩施工。(二)工艺流程(见图2.2)图2.2 工艺流程图三、施工技术及操作要点(一)施工准备1.场地准备钢筋加工厂选址及建设需

    魅力中国 2021年15期2021-06-15

  • 提高装配式桥梁预制墩柱生产合格率措施探讨
    1.9 m,立柱主筋数为56 根、墩柱高度7.9~10.0 m,预制墩柱采用C50 高性能混凝土,立柱重量72~91 t。墩柱拼装采用全灌浆套筒连接承台及盖梁的形式,墩柱柱底布置套筒,柱顶伸出盖梁连接插筋,如图1所示。预制墩柱的生产施工工艺流程(见图2)如下:钢筋加工➝钢筋笼绑扎➝灌浆套筒安装➝预埋件安装➝钢筋笼吊装➝模板安装➝钢筋笼模板翻转➝混凝土浇捣养护➝拆模吊运[4,10-12]。2 研究过程根据对所有的施工工序进行研究分析和试验,发现现有的灌浆套筒

    广东土木与建筑 2021年5期2021-06-05

  • 现代智能建筑防雷技术应用解析
    类型1.1 柱内主筋引出点安装技术在对建筑的柱内主筋引出点进行处理时,切勿损伤主筋,所以,该部位的防雷安装更应受到重视。例如,柱内主筋引出点在屋顶位置时,避雷网、柱内主筋引出标高的高度要相同,如有必要,可把钢板预埋在柱内主筋的引出点,再以现有规定为参照依据进行避雷网的连接,以提升避雷设备安装的便捷度和美观性。此外,在断接螺旋、避雷器和柱内主筋相连接的过程中,还应注意焊接方式的选择[2]。1.2 等电位连接技术要点防雷接地技术中,等电位连接处理主要包括两方面

    建筑与装饰 2021年16期2021-04-03

  • 钻孔灌注桩桩头快速整体分离施工技术
    时间长,特别是对主筋和桩身的损伤、施工安全存在质量隐患等方面存在一些弊端,而逐渐被桩头整体破除法所取代。3.1 桩头快速整体分离技术1)在桩基钢筋笼成型后,在基桩桩头伸入承台或墩柱部分的两根对角主筋上标记出基桩设计桩顶标高位置,用工程线对齐两标记点位沿钢筋笼围一圈,即可得出所有主筋的桩顶设计标高的位置。2)将提前准备好的橡胶圈套入基桩每一根主筋标记位置以上10cm 处,该橡胶圈起到密封、托起PE 管的作用。3)在基桩桩头每一根主筋上套入PE 管,PE管下方

    建筑机械化 2021年3期2021-03-27

  • 提高钢筋笼主筋直螺纹套筒连接合格率的流程设计
    桩型式中,钢筋笼主筋的接头质量直接影响其受力性能,进而影响有筋桩的承载力甚至整个基坑的稳定性。在现场施工中,钢筋笼主筋采用直螺纹套筒连接往往存在合格率低的问题。1 地下工程围护结构的钻孔咬合桩的研究背景钻孔咬合桩作为国内地下工程围护结构的一种新型式、新工法,它的可靠性、适用性得到广泛的认可[1-3]。杭州至富阳城际铁路工程位于浙江省杭州市西湖区转塘街道,区间总长为1 407.355 m,标准段结构总宽度约为31.5 m,最大深度为22.4 m。基坑围护结构

    科技创新与生产力 2021年1期2021-03-06

  • 预应力混凝土管桩抗弯与抗剪性能的创新研究
    想。本文通过采用主筋(或箍筋)加强的方法,对普通预应力混凝土管桩进行了抗弯和抗剪承载力改进,研制出一种新型预应力混凝土管桩。本文通过对增加普通螺纹钢筋(箍筋)结构的预应力混凝土管桩与普通性管桩在受力和破坏特性等方面进行原型试验,对比分析了两者之间的差异,证明了这种新型管桩在抗弯、抗剪性能方面的优越性。1 试验概括本次抗弯与抗剪试验是一种破坏型试验,终止试验的条件是试验桩的完全断裂破坏。其中内力(应力)分布、挠度变化、裂缝形成及断裂行为是主要因素。本次试验桩

    建材发展导向 2021年2期2021-03-02

  • 套筒连接的预制拼装桥墩抗震性能研究
    筋如图7 所示,主筋采用直径40 mm 的HRB400 热轧带肋钢筋,配筋率1.4%。墩身和承台主筋锚固在灌浆套筒中,灌浆料采用强度100 MPa 的高性能灌浆材料,套筒长度为800 mm,套筒构造如图8 所示。图6 试件构造示意图 /mm Fig.6 Geometry of pier specimens图7 立柱截面配筋设计 /mm Fig.7 Reinforcement arrangement of pier specimens2.2 试验加载装置及加

    工程力学 2020年10期2020-10-29

  • 低位顶模施工条件下的钢板剪力墙核心筒钢筋工程施工技术
    )设计图纸中钢筋主筋与钢骨冲突较多,从施工质量和施工进度出发需要对配筋进行优化。4)需考虑钢筋定位对顶升钢平台模架体系大钢模系统的影响,同时要对偏位钢筋进行纠正。5)顶升钢平台模架体系支撑箱梁牛腿在暗柱上开洞对结构安全影响较大,必须对暗柱进行补强。3 关键施工技术3.1 钢结构深化设计与钢筋放样钢结构深化设计和钢筋放样应注意以下几点:1)钢结构和钢筋冲突,主筋、箍筋冲突时应按照设计要求深化相应钢筋接驳器,常用连接方式有开孔、焊接套筒、钢筋搭筋板等。2)钢筋

    建筑施工 2020年4期2020-08-07

  • 基于响应面法的双块式轨枕多目标优化分析
    B550级钢筋,主筋与连接筋采用电阻接触焊拼接而成,焊接间隔为200 mm,桁架钢筋长2 200 mm,高89 mm,底边两下主筋的距离为70 mm,如图1所示[15-16]。图1 双块式轨枕示意借助大型通用有限元软件ANSYS,建立了双组桁架双块式轨枕空间耦合计算模型,如图2所示。图2 双块式轨枕有限元计算模型1.2 计算参数(1)轨枕块轨枕块采用SOLID65实体单元进行模拟。轨枕块为C60混凝土结构,混凝土块长611 mm,下底宽310 mm,上底宽

    铁道标准设计 2020年7期2020-07-13

  • 电气自动化中电气接地及电气保护技术
    地(1)利用柱内主筋作接地引下线的安装。在目前高层建筑中,大部分都是采用螺栓和钢筋当作引下线,不再设其他引下线,这可以减少对其他地方的引下线。若能确定柱子内部最佳的两根主要钢筋作为引下线,效果会更好。柱子上设有断接螺栓的情况时,首先要确定断接螺栓的具体位置,应注意断接螺栓在柱子上的位置是在室外还是在室内。如果是设在室外,可将柱子靠外侧的中间两根主筋当作引下线,便于从主筋上引出断接螺栓;如果是设在室内,可利用柱子靠内侧的中间两根主筋当作引下线。(2)在连接过

    环球市场 2020年22期2020-01-18

  • 基于PLC的钢筋笼焊点动态定位控制系统
    筋笼加工过程中,主筋绕钢筋笼中心做定轴转动,同时带动箍筋螺旋状缠绕在主筋上焊接而成,箍筋与主筋的交点即为焊点。图1 钢筋笼结构示意图图2所示为焊点动态定位系统结构示意图,压轮气缸带动整个焊点动态定位系统上下运动,水平气缸可以带动竖直气缸在水平方向运动,竖直气缸可以带动钩爪在竖直方向运动。焊点动态定位原理如下:图2 焊点动态定位机构示意图首先由压轮气缸带动焊点动态定位系统整体下移,使压轮压在螺旋状箍筋上,由此确定焊点运动平面;在焊点运动平面内,由水平气缸和竖

    液压与气动 2019年9期2019-09-17

  • 预制盖梁钢筋笼胎架法制作施工技术
    盖梁钢筋绑扎时的主筋、箍筋全部由人工定位安装,钢筋安装精度较低、保护层厚度得不到保证,传统方法制作预制盖梁会使得钢筋及端部灌浆套筒定位很难控制,从而极大影响预制盖梁的制作质量和拼装精度。在上海嘉闵高架的建设过程中,我们对预制盖梁的钢筋笼制作方法进行了改进。1 工程概况上海嘉闵高架路是位于S20(外环线)与G15(沈海高速)之间的一条南北向快速路,规划南起S32(申嘉湖高速),北至S6(沪翔高速),道路全长约35.5 km,是虹桥综合交通枢纽“一纵三横”快速

    建筑施工 2018年9期2018-12-27

  • 浅述地连墙工程钢筋笼制作工艺及关键工序质量控制措施
    幅。本工程钢筋笼主筋采用HRB335?准32、?准28、?准25螺纹钢,分布筋采用HRB335?准20螺纹钢,槽段间采用工字钢板接头连接。经计算,钢筋笼净重为14.44~30.95t。2 钢筋笼加工流程钢筋笼加工采用现场一次成型、整体制作。制作过程主要分为四个步骤:半成品加工,工字钢加工,钢筋笼骨架拼装,起吊加固与质量检查。钢筋笼加工制作流程见图1。3 关键工序质量控制措施3.1 钢筋下料(1)钢筋加工前应清除油污、浮皮、铁锈。除锈可采用机械除锈、喷砂方法

    大科技·D版 2018年10期2018-10-21

  • 尾水管肘管三维配筋参数化设计研究与应用
    水管肘管模型绘制主筋,采用基准腰线法绘制分布筋,以三维形式绘制钢筋,对二维中很难表达的三维空间曲线构型的钢筋,可实现所见即所得,极大的提高了尾水管配筋的工作效率,保证了设计质量,使设计成果更加便于指导施工,工程量的统计也更加精准、贴合实际。三维参数化模型及配筋成果以.dgn文件保存后,可在三维设计软件Microstation(以下简称MS)中编辑、参考,承载更多设计信息,深入运用到BIM的全生命周期中。2 参数化建模工具简介GenerativeCompon

    水利规划与设计 2018年2期2018-03-19

  • 浅析建筑电气工程防雷接地系统施工技术
    技术1.1 柱内主筋引出点安装技术建筑电气工程开展防雷接地系统的施工作业时,需要尽可能的避免柱内主筋受到不同程度的损害,因为柱内主筋是防雷接地系统的重要组成部分,所以一旦发生损害,就会影响到整个工程的安装质量。如果在屋顶位置进行柱内主筋的引出点施工作业时,施工人员还要特别注意保持柱内主筋与避雷网的高度一致。如果在施工安装环节出现了突发情况,那么施工人员就要在柱内主筋的引出位置预埋下钢板,然后再连接避雷网,这既能保证整个工程的美观性,又可以体现出便捷安装施工

    中国房地产业 2018年14期2018-02-10

  • 床鞍结构构型与参数设计
    济效益。关键词:主筋板结构;尺寸优化1.床鞍主筋板结构构型设计本文将根据床鞍结构拓扑优化结果进行床鞍背面的主筋板结构构型设计。本文借助ANSYS软件优化床鞍的主筋板结构,并对设计和改进提供参考依据。1.1结构构型设计根据机床支承件设计中常用的筋板结构形式,给出了以下四种主筋板的结构构型方案,如图1.1所示。其中,方案一到方案四分别对应1.1中的a到d。1.2 构型方案性能分析与对比对以上四种构型方案进行了静动态性能有限元分析,初步比较它们的性能优劣。为了保

    科学与财富 2017年3期2017-03-15

  • 大型储罐基础环梁钢筋绑扎施工技术
    2.1.1 环向主筋钢材市场上供应长度为9m和12m的两规格的定尺钢筋原材;本工程环梁环向主筋均采用12m长定尺的钢筋原材,比使用9m长定尺钢筋原材每道环梁环向主筋可减少钢筋接头3个,一个储罐基础可减少节减少接头约150个。2.1.2 箍筋本环梁箍筋也采用12m长定尺的钢筋原材,每根钢筋刚好可下料2道箍筋;而9m长定尺钢筋原材每根钢筋下料一道箍筋后,还剩余3m长,若使用需两两水平对焊连接,一个储罐环梁箍筋要多水平对焊接头约260个。环梁环向主筋均采用水平对

    安徽建筑 2016年5期2016-11-17

  • 高烈度抗震设防区域高速铁路桥墩密布钢筋施工控制技术
    有效地解决了墩身主筋、墩身箍筋及拉筋精确下料和定位安装,以及主体钢筋几何形位和墩身混凝土保护层厚度控制等问题,实现了桥梁下部结构施工质量控制目标,进一步优化了高速铁路桥梁墩身施工工法。高速铁路;高烈度地震带;墩身钢筋;定位安装技术1 工程概况沪昆铁路客运专线云南段站前3标段位于昆明市嵩明县境内,标段线路长16.04 km,设计大中小桥18座,长8 711.457 m,其中16座桥梁位于高设防烈度(9度)地震区域。建造于高烈度地震区域的桥梁墩身共273个,墩

    浙江建筑 2016年8期2016-09-03

  • 建筑电气设备安装中防雷接地系统施工技术分析
    地体,利用结构内主筋(要至少两根)和柱为防雷引下线,连接地体。根据建筑物层数,每一层均进行焊接串联,到达结构顶部后,再连接避雷带,确保防雷引下线能充分发挥其功能。因此,要保证建筑结构的接地装置可靠安全和较小的接地电阻值,为电气系统、各种电气设备稳定运行和人员安全提供有力保障。二、高层建筑防雷接地系统施工安装高层建筑物外部防雷通常采用“笼式”防雷:通过结构中选择相应的两根或以上的钢筋进行连接,使其成为“笼”状避雷网,能够把雷击均压及屏蔽,达到理想的防雷效果。

    中国建设信息化 2016年10期2016-09-03

  • 钢筋笼滚焊机在高村互通立交的应用
    把已经裁剪完好的主筋一根根固定在滚焊机对应位置,排列整齐。然后,再在转动过程中,让箍筋跟主筋焊接并绕着主筋。在此过程中注意箍筋间距,使其合乎设计要求。在此同时,安排工人焊接,随着转动慢慢完成整个钢筋笼的焊接任务。完成后注意检查,是否有缺漏,若有,及时修补。至此完成钢筋笼焊接。2.2 高村互通立交滚焊机使用介绍2.2.1 钢筋笼规格尺寸高村互通立交桩基长度大多为20~30m,钢筋笼标准节长为6m,整个钢筋笼由3~5节连接而成。相关数据如下:(1)项目钢筋笼直

    工程建设与设计 2016年9期2016-08-02

  • 不“害羞”的含羞草
    扩展,每片叶子的主筋两边整齐地横向排列着许多小叶子。仔细观察,会发现每片叶子的表面布满了如冰花状的绒毛,像穿了一层薄薄的纱衣。当你不经意碰到小叶子时,它们会迅速地合拢起来,像是突然受到惊吓而匆忙躲藏起来。记得有一天,有一片叶子因为我的不断“骚扰”(我一直去触碰它)而变得疲惫不堪,最后都懒得理我了。无论我如何触碰它,它都保持着原来的状态。这是为什么呢?难道是因为我手上的细菌让它受到了感染,生病了?还是有其他原因呢?于是,我摘下了两片叶子(悬疑叶子和正常叶子)

    科学大众·小诺贝尔 2016年4期2016-04-01

  • 建筑电气接地工程安装技术分析
    1)利用柱内2根主筋作接地引下线的安装。在目前高层建筑中,大部分都是采用螺栓和柱子内部的2根主要钢筋当作引下线,不再设其他引下线,这可以减少对其他地方的引下线。若能确定柱子内部最佳的两根主要钢筋作为引下线,效果会更好。柱子上设有断接螺栓的情况时,首先要确定断接螺栓的具体位置,应注意断接螺栓在柱子上的位置是在室外还是在室内。如果是设在室外,可将柱子靠外侧的中间两根主筋当作引下线.便于从主筋上引出断接螺栓;如果是设在室内,可利用柱子靠内侧的中间两根主筋当作引下

    环球市场 2016年19期2016-03-16

  • 小议建筑电气接地安装施工技术的应用
    柱或剪力墙内结构主筋作为防雷引下线,并保证每条引下线不少于两根主筋与自然接地体连接,随主体结构工程逐层焊接串联至屋顶与避雷带连接,用以保证防雷引下线的使用功能。因此,建筑物施工中必须有足够小的接地电阻值和安全可靠的接地装置,使电路运行稳定、质量可靠,保证设备和工作人员的安全,保护建筑物及强、弱电设备的安全运行。一、现代建筑电气接地安装施工要点国际电工委员会标准(IEC1024)和国家标准(GB50057—94)中将建筑物的防雷系统分为外部防雷和内部防雷两个

    环球市场 2016年10期2016-03-16

  • 环切法整体式破桩头创新工艺研究与应用
    破除,一方面造成主筋的弯曲、变形、污染;另一方面凿桩头费工费时,施工效率极低。郑州市陇海路快速通道工程BT项目第二标段针对这一现状,在破桩头工艺上进行了改进和创新,使用环切法整体式破桩头施工工艺。其主要创新点在于,采用环切技术保证桩身的美观、质量;同时采取措施将桩头主筋与混凝土隔离,使得桩头凿除的工序简化,大大节约了施工成本,缩短了施工周期。1 工程概况陇海路快速通道工程是郑州市道路快速系统的重要组成部分,西起西四环西,东至京港澳高速东,全长约29 km,

    河南水利与南水北调 2015年16期2015-11-26

  • 浅谈高层建筑的防雷接地施工要点
    桩或PC桩)内的主筋做自然接地极,把桩基主筋、承台底筋、以及基础梁水平两主筋通长焊接(见图1),形成闭合环路作为接地体。各防雷引下线、设备保护接地、总等位接地均与接地体可靠焊接,除了在保证跨接焊用的圆钢直径、接地线-40×4镀锌扁钢、焊接质量、搭接焊倍数符合规范要求外,还应从基础接地网焊接出φ12mm镀锌圆钢沿结构柱引上,预留后期电缆桥架接地用,头尾不少两处,每超出30m加一处。图1 桩基、承台、基础梁、防雷引下线焊接示意图在接地网系统焊接完整后,应实测各

    建材与装饰 2015年21期2015-10-31

  • 抬高顶梁体焊后抬高尺寸的控制
    时人为增加顶板及主筋板等的抬高尺寸,使焊后收缩变形后刚好满足抬高要求。反变形的缺点就是主筋板等筋板类零件抬高尺寸下料时不易控制,结果造成拼点后各位置抬高尺寸大小不一。2.1.2 焊后矫正就是顶梁体焊接完成后,使用烤枪并辅以外力对抬高尺寸进行人为干预变形。焊后矫正缺点就是会直接降低矫正处调质类高强板强度,而且其矫正尺寸范围较小,还有就是对复杂变形的矫正不易控制。2.2 工艺措施改进图2 带抬高主筋板经过以上分析,现以提高主筋板下料精度作为切入点对原有工艺措施

    河南科技 2015年3期2015-08-28

  • 浅析现浇框剪结构中钢筋构造常见问题与防治
    影响。本文正是从主筋移位、设计不当两方面对现浇框剪结构中的钢筋构造问题进行了介绍,希望有所帮助。现浇框剪结构;钢筋构造;问题;防治现代建筑结构种类非常多,但是应用最为频繁的是现浇框架结构,此种结构又包含了众多类型,剪力墙结构的性价比最高,因此其应用效果最好。尽管现浇框架结构施工技术已经比较成熟,但是在实践中依然在进行着改进与创新,尤其是框剪结构的改进与创新最为突出。施工期间,框剪结构时常会出现主筋位置正确、钢筋连接存在着比较大的失误,这使得框剪结构性能会大

    科学中国人 2015年29期2015-07-14

  • 钢筋笼成型生产工艺探讨
    的圆柱状钢筋笼由主筋和箍筋焊接或绑扎而成,钢筋直径比较大,现有的桩基钢筋笼加工设备难以满足生产需要,目前国内主要靠人工焊接生产,生产成本高,效率低,质量不可靠。在欧美等发达国家,钢筋笼的制作已实现从原料到成品的全自动生产工艺,近年来,为满足我国铁路、公路、桥梁等工程的需要,我国也在十一五计划期间开始研发全自动钢筋笼成型生产成套设备,并取得了可喜的成果。钢筋笼制作由传统手动工艺尽快过渡到现代自动化工艺已是势在必行。针对钢筋笼生产工艺的发展,我们做如下的探讨。

    建筑机械化 2015年1期2015-07-10

  • 谈有抗震要求的矩形箍筋下料长度计算
    2.5d,r≥d主筋)。由箍筋外皮计算钢筋的下料长度为:A=a-d,B=b-d(见图2)代入上式得:L=2[(a-d)+(b-d)]+0.71(r+d)+[20d(和150mm)的最大值]=2(a+b)+0.71r-3.29d+[20d(和150mm)的最大值](r≥2.5d,r≥d主筋)。当箍筋的直径小于8mm时(根据常用规格):L=2(a+b)0.71r-3.29d+150mm(r≥2.5d,r≥d主筋)(1)当箍筋的直径不小于8 mm时:L=2(a+

    山西建筑 2015年7期2015-05-08

  • 新型连杆拼装平台设计
    离,使其与连杆两主筋之间距离相等;调整调节螺栓高度,保证下盖板比主筋板低5mm。第二,将主筋吊装至平台上,靠外侧限位块1定位及限位块2定位,利用夹紧凸轮1顶紧,以保证主筋另一端与限位块2紧密贴合,如图2所示。第三,将盖板吊装至平台,用调节螺栓支撑,盖板的放置应与主筋及贴板贴严,如图3所示。图1 新型平台图2 第四,将另一根主筋吊装至平台,使其与下盖板大致贴合,将平台两端定位机构搬至两主筋之间,利用夹紧凸轮2和3夹紧主筋,使其与限位块3以及定位机构的定位轮贴

    金属加工(热加工) 2015年16期2015-04-23

  • 《内经》“经筋”篇中十二经筋主筋、支筋探析
    行者”,称之为“主筋”即“主干”或“主路”;对本条经筋的“邪行、支者、别者、邪外”等,称之为“支筋”“络筋”“支路”;对于“支筋”按沿每条经筋发出的先后顺序,依次称之为本条经筋的“支筋1”或“络筋1”或“支路1”,“支筋2”或“络筋2”或“支路2”等。《内经》中对“辅筋”“辅路”没有具体描述,我们认为,在主筋循行部位起到辅助作用的经筋组织应称之为“辅筋”。它与“支筋”一样,应加以重视研究,因为它们和“主筋”“支筋”一样,都是经脉、络脉解剖结构的基础。《内经

    河北中医 2015年12期2015-03-20

  • 浅议某工字梁桥船撞病害的机理分析及加固设计
    撞病害主要为梁底主筋、箍筋裸露,个别主筋弯曲退出受力工作,多片工字梁腹板出现斜向、水平向裂缝,个别裂缝宽度较大、长度较长,桥梁使用性能降低。桥梁立面图、横断面图和中跨主筋配置见图1~图3。图1 桥梁立面布置图(单位:cm)图2 桥梁跨中横断面布置图(单位:cm)图3 主梁主筋布置图(单位:mm)桥台桥墩由东向西编号,分别为0#桥台、1#桥墩、2#桥墩、3#桥台;中跨梁由北至南依次编号1#~14#主梁,其中6#~9#主梁为老梁,1#~5#主梁及10#~14#

    城市道桥与防洪 2015年7期2015-01-08

  • 矩形桥墩中箍筋长度的计算方法
    如图2所示。其中主筋材料为HRB400,直径为28mm;箍筋材料为HPB300,直径为12mm。2 规范条文根据《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004)9.1.6条规定,箍筋末端弯钩可取135°,弯钩的弯曲直径应大于被箍的受力主筋的直径,且R235钢筋不应小于箍筋直径的2.5倍,HRB335钢筋不应小于箍筋直径的4倍。弯钩平直段长度,一般结构不应小于箍筋直径的5倍,抗震结构不应小于箍筋直径的10倍。3 箍筋长度计算3.1 计算

    安徽建筑 2014年1期2014-11-27

  • 浅析电气安装工程中接地系统的施工技术和注意事项
    2.1 利用柱内主筋作接地引下线的安装目前,在工业与民用建筑工程尤其是工业厂房高层建筑中,多数是利用柱子内两根主筋作为引下线,不再另设其他引下线。 如何确定柱内哪两根主筋作为引下线最佳,需要考虑以下几个因素。2.1.1 柱子上设有断接螺栓在这种情况下,首先要确定断接螺栓的位置。 断接螺栓在柱子上的位置一般有两种情况:一种是设在室外,可利用柱子靠外侧的中间两根主筋作为引下线;另一种是设在室内,则可利用柱子靠内侧的中间根主筋作为引下线。 这样均可方便地从主筋

    科技视界 2014年11期2014-02-24

  • 浅谈建筑防雷工程施工中失误与防范措施
    ,利用建筑物柱内主筋做引下线与基础联结,再用柱内主筋做引上线引至屋顶与避雷线联结。接地电阻测试值乘季节系数小于1Ω。2 失误的原因建筑主体结构完工后,现场进行接地电阻测试,测试中发现接地电阻不符合规范要求,经分析后发现是施工中管理决策和工人操作出现问题,问题主要有:①专业技术人员没有做出周全的计划安排;②操作时,工人责任心不强;③相关人员对专业知识了解不够。3 防止失误措施及具体做法3.1 提高管理,避免出现漏洞施工时,应进行综合的图纸会审及技术交底工作,

    科学之友 2013年2期2013-12-27

  • 受弯构件中表层纵向构造钢筋配筋计算分析*
    工方便,在受拉区主筋外侧配置纵向构造钢筋。为保证纵向构造钢筋不至应力过大破坏和结构裂缝宽度超限,其钢筋的截面面积需大于最小计算值。主筋外侧纵向构造钢筋的最小截面积与主筋的计算截面积呈正比,并随其与主筋距离的增大而增大。混凝土结构;构造钢筋;应力;裂缝;配筋钢筋混凝土结构是世界上使用最为广泛的结构形式之一,普遍应该于桥梁、码头、水库大坝和房屋等工程中。钢筋混凝土构件有受压、受拉和受弯等,对于受弯构件,中和轴的一侧受拉,另一侧则受压,为更好地发挥钢筋和混凝土的

    武汉交通职业学院学报 2013年3期2013-06-15

  • 犬接骨器
    征与说明1.弧型主筋双向弯曲贴合犬骨生理结构,无间断点和孔设置,抗应力集中引起的断裂能力强。2.多点尖齿扎在骨面上抬升主筋板,获得低应力遮蔽的作用,使血运、骨膜生长通路畅通。3.多对环抱臂持续加压卡抱骨干,使骨折断端轴向获得稳定的固定,其抱臂和主筋构成的半圆半椭圆截面结构能适应于犬管状骨横向截面,以保证抱臂远端不翘起。图1 两种形式接骨器的实物照片4.防旋加压尖齿在抱臂的远端,作用表现在防旋、轴向固定和纵向加压,与主筋板尖齿构成一个沿骨周向抬升的接骨器,使

    中国工作犬业 2013年1期2013-03-18

  • 浅谈高层商住楼转换层的施工技术
    大梁的含钢量大,主筋长,布置密,在两梁相交的柱节点区(以ZC为例)布置众多主筋、腰筋、柱筋,主筋还须弯起锚固,众筋“抢位”现象十分突出。任何一根主筋的就位错误,均会造成大量的返工。因此,准确地翻样和下料,合理安放好钢筋就位次序是钢筋施工的关键。3.1 钢筋翻样与下料考虑到原设计所有大梁的主筋在柱节点区均弯起锚固,无法施工。经设计院同意变更为:大梁的最上一排面筋向下弯并锚固2500mm(即锚至底筋以上);底筋的最下一排主筋尽量靠柱边上弯25d,其余主筋全部取

    中国新技术新产品 2012年4期2012-12-28

  • 吊车道灌注桩工程施工方案探讨
    注桩。钢筋结构为主筋10 mmΦ22 mm,加强筋Φ16 mm@1 500 mm,箍筋为Φ10 mm@200 mm,嵌岩桩在嵌岩面位置的1.60 m范围内箍筋为Φ10 mm@100 mm,桩顶预留筋700 mm,主筋保护层厚50 mm,桩尖入岩深度为0.60 m,遇破碎带不低于32.5 m,遇角砾岩不低于21.0 m。(2)Φ800 mm灌注桩。钢筋结构为主筋12 mmΦ22 mm,加强筋Φ16 mm@1 500 mm,箍筋为Φ10 mm@200 mm,嵌

    河南科技 2012年16期2012-10-19

  • T梁钢筋整体绑扎施工技术浅谈
    、上下限位立柱、主筋梳子板、定位卡具来控制马蹄筋、箍筋两种钢筋的间距,以加工场验收合格的1 m间距布设的预应力管道定位支架,在高度方向控制水平钢筋间距,再配合钢筋卡具来控制顶面及侧面钢筋间距。底板处的水平钢筋直径较大,设计为有效直径25 mm的HRB335带肋钢筋,由于钢筋较大,具有较强的刚度,钢筋间距控制点按5.0 m间距。控制方法是采用特意加工的梳子,梳子之间的空当即为底板水平钢筋的位置,如此操作,可保证100%合格。梁台底板和顶面采用槽钢定位钢筋间距

    湖南交通科技 2012年1期2012-06-30

  • 辉腾锡勒风力发电机基础有限元分析
    等。初设时,底部主筋的分布采用双向正交分布(形式1,如图2 和图3 所示)。 由于风机基础承受上部的水平风荷载和倾覆力矩较大,360°风向均有可能[1],形式1 并不符合风机基础的受力特点。 经过进一步分析研究, 决定采用径向分布 (形式2, 如图4 所示)。基础环内外,风机基础台柱外侧的竖向钢筋,位置如图5 所示。图1 风机基础立视图(单位:mm)Fig.1 Wind-driven generator foundation elevation view

    黄河水利职业技术学院学报 2011年1期2011-12-08

  • PHC管桩金属端头在土壤模拟液中的腐蚀行为
    金属端头处端板和主筋在氯盐土、盐碱土、中性草甸土和酸性土模拟液中的腐蚀速率、电化学腐蚀行为以及电偶腐蚀行为。研究结果表明:主筋的耐蚀性能比端板的差,盐渍土中主筋的耐蚀程度差;端板和主筋的阴极过程受氧扩散控制;盐渍土中端板和主筋的锈层不具保护作用;主筋与端板偶接时主筋为阳极,端板为阴极;主筋在酸性土中的电偶腐蚀效应最大,而在草甸土中最小。PHC管桩;端板;腐蚀;土壤;电偶腐蚀预应力高强混凝土(PHC)管桩作为上部结构和地基之间的传力构件,其耐久性直接影响工程

    中南大学学报(自然科学版) 2011年2期2011-02-06

  • 模具法加工桩基钢筋笼初探
    问题,主要从定位主筋的位置上考虑,经过一段时间的探索,设计了两种模具法加工笼,都是把主筋按照设计位置利用模具法进行准确定位,并且在施工现场加工方便,施工简单,还避免了人工在加工过程中的误差。1.1 方法一1.1.1 制作模具台座结合京沪高铁直径1 m桩基钢筋笼进行说明:按图1加工模具台座,底座采用普通[14a槽钢,A,B立柱采用∠100,A立柱直接焊接在底座横向槽钢上,在A柱后面用∠75与底座横向[14a槽钢进行焊接,B立柱与底部槽钢进行销接,使B立柱活动

    山西建筑 2010年13期2010-08-21

  • 灌注桩钢筋笼制作质量控制
    较长宜分节制作。主筋连接时若主筋直径小于16,一般采用焊接连接;若主筋直径大于20,一般采用机械连接。根据设计,计算箍筋用料长度、主筋分段长度,将所需钢筋调直后用切割机成批切好备用,切断允许偏差为±10 mm。连接好的主筋,切断待焊的箍筋、主筋、绕筋,在现场分类挂牌标识摆放,以防止用错。在钢筋圈制作台上制作加筋箍并按要求焊接。加筋箍采用搭接双面焊,搭接长度 l≥4d(d为钢筋直径)。将支承架按2 m~3 m的间距摆放在同一水平面的同一直线上,然后将配好定长

    山西建筑 2010年12期2010-08-15

  • 钻孔灌注摩擦桩配筋长度探讨
    度,第一批50%主筋在离桩顶4/α+(2 m~3 m)(α指桩的水平变形系数,下同)处截断,钢筋笼长度不小于2L/3(L指桩长,下同);2)第一次从桩顶至4/α处截断1/3主筋,第二次在2/3桩长处再截断1/3主筋,最后1/3主筋配到桩底;3)桩身上部L/3处第一批截断主筋的50%,剩下的 50%主筋配置到2L/3处,最下面留有L/3长度的素混凝土段;4)桩顶到 L/2处第一批截断主筋的50%,其余50%主筋配置到桩底,或在下面留1 m~3 m的素混凝土段

    山西建筑 2010年19期2010-08-15

  • 后张法有粘结预应力梁张拉槽处施工浅谈
    面问题:2.1 主筋留置与连接张拉槽处的主筋与两端主筋断开,连接方式宜采用直罗纹套筒连接形式.将一侧的主筋连接处套通丝,浇筑混凝土前先连接好,以免浇筑时张拉槽两端主筋保护不好产生错位而连接不上,浇筑后卸下中间部位主筋,进行预应力张拉作业.图2为张拉槽处主筋安装前后的平面示意图.图2主筋留置应计算好尺寸,特殊情况应现场测量后下料,如果下料长度不准将导致主筋在张拉槽内露出的长度太短或太长.太短将造成直罗纹丝头筑入混凝土之中,两端无法连接;太长则影响预应力筋张拉

    河北建筑工程学院学报 2010年4期2010-03-17

  • 混凝土结构设计及施工中的注意事项
    护层;板顶负筋;主筋;钢筋的连接1 基础部分1.1 基础垫层与保护层混凝土基础垫层的作用一可方便施工,保证基础混凝土的浇筑质量,二可兼作混凝土保护层,对钢筋起保护作用。设计时,配有钢筋的柔性基础宜考虑设置垫层。垫层的厚度通常取70-100mm.在基本积极条件较好时,也可以不设垫层,但应注意施工时确保钢筋的保护层厚度满足要求。按规定,有垫层时,最小混凝土保护层厚度为35mm,无垫层时则为70mm.。如果设置的垫层伸出基础四边,其伸出长度与垫层厚度相同。由于垫

    中国新技术新产品 2009年7期2009-04-29

  • 猕猴桃栽培管理新技巧
    方形镀锌钢管做硬主筋主筋主筋的间隔与株距相同,即每4m一根,方向与一字形双主枝垂直,与果枝平行;用镀锌钢丝做副筋在5m的行距内分布6~8根,与一字形双主枝平行,与主筋和果枝垂直。如不采用钢管做硬主筋则架面会下沉,钢丝副筋也必须拉紧拉直才能达到良好效果。3 树体整形单主干,二主枝,串联拳;多果枝,羽状形,二年龄。二主枝的形状是立面与主干相互垂直;平面上是二边分开成一字形分布。串串拳是尽量分布均匀在主枝上形成结果枝或结果母枝的多个生长点,每一个拳的生长原理

    现代园艺·综合版 2009年3期2009-04-27

  • 高层建筑钢筋混凝土梁式转换层钢筋的连接和安装研究
    大梁的含钢量大,主筋长,布置密,在两梁相交的柱节点区上下共有几十层上百根主筋在此“相聚”,加上腰筋、柱筋等,主筋还须弯起锚固,众筋“抢位”现象十分突出。任何一根主筋的就位错误。均会造成大量的返工。因此,准确地翻样和下料是钢筋顺利施工的前提。(1)钢筋翻样前必须弄清设计意图。审核、熟悉设计文件及有关说明;掌握现行规范的有关规定。翻样时要结合实际并考虑方便施工。(2)一般设计转换大梁的主筋在柱节点区均弯起锚固,施工难度大。可与设计单位协商解决,如:大梁的最上一

    现代经济信息 2009年8期2009-02-03