想要弄清楚什么是套筒灌浆技术, 就要从钢筋连接方法说起 钢筋连接方法 其实在施工过程中, 所有的钢筋连接方法归根结底是一个原则:
保证了这一点,也就保证了钢筋方面的大部分质量问题可以被避免。
传统的施工工艺可以归类为焊接法,机械连接法。细分下来有诸如“搭接焊”“帮条焊”“闪光对接”“直螺纹”“电渣压力焊”等等。
然而,早就有一种连接工艺,省钢筋,易操作,满足“保证钢筋拉断接头不断”的原则。
可能已经有读者朋友们猜到了,这种省钢筋,易操作,满足“保证钢筋拉断接头不断”的原则的施工工艺,其实就是搭接法。
混凝土 握裹力 将钢筋牢牢固定在混凝土里,这也是直锚原理所利用的力学规律。
所以说,钢筋搭接也是钢筋锚固的一种,只不过和普通的钢筋锚固有一些不同之处我们来看一下搭接部位的横截面。
锚固钢筋被混凝土360°的包裹,而混凝土对钢筋搭接的包裹并不完全那么钢筋搭接的长度比锚固的长度是大还是小?如果是大/小,又是大/小多少呢?
17G101-11 G101系列图集常见问题答疑图解 有明确是解释:
当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率≤25%时取1.2;
当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为50%时取1.4;
当纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率为100%时取1.6
理论上讲,混凝土强度越高锚固长度越短,那么如果混凝土的强度够高的话锚固钢筋的长度就可以减少。
进一步,锚固长度越短搭接长度就越短所以通过提高混凝土强度可以达到减少钢筋用量的问题。
但是,从成本上来讲,提高混凝土强度所增加的额外费用,要远远大于减少的这些钢筋用量的费用,
不提高钢筋周边的混凝土强度,也不增加钢筋搭接长度 同时还要满足施工要求。
这一难题看似无解, 但是随着装配式建筑的出现,这个问题也就得到了解答。
套筒灌浆技术的定义为:钢筋套筒灌浆连接技术是指带肋钢筋插入内腔为凹凸表面的灌浆套筒,通过向套筒与钢筋的间隙灌注专用高强水泥基灌浆料,灌浆料凝固后将钢筋锚固在套筒内实现针对预制构件的一种钢筋连接技术。
简单点说,就是在工厂预制墙板的时候就留上孔,在施工阶段安装完成后将高强度的混凝土灌进去。
其实,灌浆的材料并不是我们熟悉的混凝土,而是一种名为无收缩灌浆料的新材料。
无收缩灌浆料是以高强度材料作为骨料(如:石英砂、金刚砂等),以水泥、灌浆母料等为介质,辅以高流态、微膨胀、防离析等外加剂(如:减水剂)配制而成。
套筒灌浆技术和之前技术的最大不同在于下图的这个东东
所以产生了一种技术——半灌浆套筒连接,
即直螺纹套筒和灌浆套筒连接
那么半灌浆套筒的施工工艺说白了也很简单,在工厂预制的时候,把套筒连接到钢筋上,预制成型拉到现场组装即可。
钢筋对位之后灌浆前有一项重要工作——吹灰。即用高压气泵把里面的东西全部吹出来,这里面的东西,也包括了空气,灌浆的时候如果空气不能排出来,就会有两种后果。
灌浆结束后堵孔,这才算是完成,除此以外,还有一种倒插法灌浆工艺值得我们学习。
其实“倒插法”就已经暴露了很多东西,一般情况下,套筒留在墙底部,上层墙板吊装的时候,要借助镜子一一把钢筋插进套筒里。
根据JGJ 355-2015的要求,属于下列情况时,应进行接头型式检验:
1 确定接头性能时;
2 灌浆套筒材料、 工艺、结构改动时;
3 灌浆料型号、成分改动时;
4 钢筋强度等级、 肋形发生变化时;
5 型式检验报告超过4年。
当型式检验的灌浆料抗压强度符合本规程第5.0.5条的规定,且型式检验试验结果符合下列规定时,可评为合格:
强度检验 :每个接头试件的抗拉强度实测值均应符合本规程第3.2.2条的强度要求;3个对中单向拉伸试件、3个偏置单向拉伸试件的屈服强度实测值均应符合本规程第3.2.3条的强度要求。
变形检验 :对残余变形和最大力下总伸长率,相应项目的3个试件实测值的平均值应符合本规程第3.2.6条的规定。
每个接头试件的抗拉强度、屈服强度应符合本规程第3.2.2条、第3.2.3条的规定,3个接头试件残余变形的平均值应符合本规程表3. 2. 6的规定。
强度检验 :每个套筒灌浆连接接头试件的强度实测值均应符合表9的规定。当接头拉力达到连接钢筋抗拉荷载标准值的1.15倍而未发生破坏时,可停止试验。
变形检验 :对残余变形和最大力总伸长率,每组3个套筒灌浆连接接头试件实测值的平均值应符合表10的规定。