韓俊強(qiáng)
(成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,四川 樂山 614000)
預(yù)制裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)中裝配式墻板柱之間的連接應(yīng)簡(jiǎn)單明確、傳力途徑清晰,能夠滿足結(jié)構(gòu)的使用承載能力、抗震性能及耐久使用性能的要求,同時(shí)還應(yīng)比現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)具有經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。目前在裝配整體式剪力墻結(jié)構(gòu)中,剪力墻的豎向鋼筋主要采用套筒灌漿連接,約束漿錨搭接連接和間接搭接漿錨連接。裝配式剪力墻水平拼縫的鋼筋的連接方式主要有機(jī)械連接、套筒式灌漿連接、漿錨搭接灌漿連接與金屬波紋管連接4種。
機(jī)械連接是通過鋼筋和連接件的機(jī)械咬合作用將一根鋼筋的力傳到另一根鋼筋的連接方法,具有施工速度快、連接強(qiáng)度高、低碳無污染、節(jié)約鋼筋材料的優(yōu)點(diǎn)。目前推廣的機(jī)械連接主要有套筒擠壓連接、錐螺紋連接、直螺紋連接。
套筒擠壓主要是利用套筒內(nèi)螺紋與鋼筋端頭螺紋的機(jī)械咬合力來實(shí)現(xiàn)鋼筋接頭的固定,主要應(yīng)用于豎向、橫向等有較大直徑變形鋼筋的連接。相對(duì)于焊接接頭,套筒擠壓連接施工速度快、連接可靠度高、不受鋼筋焊接性能影響、無明火等優(yōu)點(diǎn)。按照擠壓受力方向的不同可以分為徑向擠壓和軸向擠壓,軸向擠壓因施工時(shí)接頭質(zhì)量無法得到保證,因此還未得到廣泛應(yīng)用,徑向擠壓由于其連接性能穩(wěn)定、施工質(zhì)量可靠已在裝配式構(gòu)件連接中得到廣泛應(yīng)用。
錐螺紋連接是先把兩根鋼筋的接頭加工成錐形螺紋或稱絲頭,然后通過錐螺紋連接套把兩根鋼筋按規(guī)定的力矩值連接成在一起的鋼筋接頭,主要用于直徑為18~40mm的HRB335、HRB400鋼筋的連接。錐螺紋絲頭需要提前預(yù)制,可以有效縮短現(xiàn)場(chǎng)施工工期,同時(shí)彌補(bǔ)了套筒擠壓連接技術(shù)不足,但也存在接頭質(zhì)量不足的問題。
鋼筋直螺紋套筒連接是通過鋼筋端頭螺紋與套筒內(nèi)螺紋咬合成鋼筋接頭,直螺紋接頭施工僅采用普通扳手將鋼筋端頭與直螺紋套筒旋緊即可,施工工藝簡(jiǎn)單、施工工效高、操作設(shè)備簡(jiǎn)單、可靠性高、連接強(qiáng)度高、經(jīng)濟(jì)合理、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
直螺紋連接套筒的類型有:標(biāo)準(zhǔn)型(用于HRB335、HRB400級(jí)帶肋鋼筋)、擴(kuò)口型(用于鋼筋難于對(duì)接的施工)、變徑型(用于鋼筋變徑時(shí)的施工)、正反絲扣型(用于鋼筋不能轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)的施工)。
套筒灌漿連接主要材料有中空的灌漿套筒、帶肋鋼筋和微膨脹灌漿料,套筒灌漿連接是把鋼筋插入中空的套筒內(nèi),無需鋼筋的連接,通過注漿口將高強(qiáng)度微膨脹的注漿料注入套筒內(nèi),充滿套筒與鋼筋之間的間隙,灌漿料硬化后與鋼筋橫肋和套筒內(nèi)壁形成緊密嚙合,增強(qiáng)了鋼筋與套筒之間的有效傳力,即將兩根鋼筋連接在一起。
圖1 套筒灌漿連接
按鋼筋與連接套筒相連接方式的不同,分為半灌漿和全灌漿兩種連接接頭。半灌漿接頭是一種最近流行的灌漿連接形式,鋼筋一端采用套筒灌漿連接,另一端采用機(jī)械連接方式連接,半灌漿接頭連接如圖1(a)所示。全灌漿接頭是一根鋼筋的兩端端頭均采用套筒灌漿連接,要求鋼筋須為帶肋鋼筋,接頭結(jié)構(gòu)如圖1(b)所示。為了保證套筒灌漿連接的可靠度,通常在套筒兩端的內(nèi)部設(shè)置凹槽,或者一端內(nèi)部刻有凹槽,另一端為直螺紋。
國外通過套筒應(yīng)力-應(yīng)變曲線、循環(huán)張拉的疲勞、鋼筋偏位對(duì)連接的影響、灌漿后灌漿受到擾動(dòng)對(duì)連接的影響等實(shí)驗(yàn),對(duì)鋼筋套筒灌漿連接技術(shù)進(jìn)行了大量的研究工作,證明套筒灌漿連接可以在地震區(qū)和高層建筑中使用。我國學(xué)者對(duì)套筒灌漿連接的大量實(shí)驗(yàn)證明,在套筒灌漿連接中鋼套筒主要起到剛性的徑向約束,高強(qiáng)度微膨脹灌漿料增加了鋼筋與套筒之間的摩阻力,二者結(jié)合可以有效地傳遞鋼筋的受力。軸向力主要由鋼套筒承擔(dān),因此套筒灌漿連接可以使用高強(qiáng)度的微膨脹灌漿料以縮短錨固長度。
套筒灌漿連接中套筒強(qiáng)度高、性能可靠、接頭短、可工廠預(yù)制縮短現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間,但灌漿技術(shù)需現(xiàn)場(chǎng)施工,漿料的硬化時(shí)間長,質(zhì)量控制難度大也限制了套筒灌漿連接的推廣。
漿錨搭接灌漿連接是在兩根鋼筋搭接區(qū)域內(nèi)設(shè)置螺旋箍筋,通過灌注高強(qiáng)度無收縮灌漿料以實(shí)現(xiàn)鋼筋傳力的連接方式,工程中在預(yù)制混凝土的預(yù)留孔中插筋并灌漿,或者直接在現(xiàn)澆混凝土中進(jìn)行的鋼筋搭接連接,漿錨搭接灌漿連接如圖2所示。
圖2 漿錨搭接灌漿連接
漿錨搭接灌漿連接也是一種非接觸搭接連接方式,在兩根鋼筋的搭接區(qū)域進(jìn)行螺旋箍筋進(jìn)行約束,通過灌漿料提高受力鋼筋和箍筋之間的握裹力。因此灌漿料的質(zhì)量和施工水平?jīng)Q定著漿錨搭接連接的成敗,漿錨搭接灌漿連接中的灌漿料應(yīng)具良好的力學(xué)性能和一定的變形能力,同時(shí)還應(yīng)具有早強(qiáng)、高強(qiáng)和無收縮等特性,使其能與套受力鋼筋、箍筋更好地共同工作,同時(shí)滿足快速施工的要求。漿錨搭接可避免鋼筋與套筒連接的復(fù)雜連接方式,施工簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜,適合于預(yù)制混凝土剪力墻結(jié)構(gòu)的鋼筋連接。
金屬波紋管應(yīng)用于預(yù)應(yīng)力構(gòu)建中采用較多,在裝配式剪力墻水平縫連接中采用波紋管連接主要存在以下不足:①規(guī)范中的構(gòu)造要求限制了金屬波紋管連接形式的研究和應(yīng)用;②預(yù)留孔洞過大,保護(hù)層厚度過?。虎鄣跹b安裝時(shí)容易損壞波紋管管壁,灌漿時(shí)不易灌滿。
裝配式剪力墻水平拼縫連接技術(shù)是影響裝配式建筑大力推廣的瓶頸之一,目前的水平連接拼縫形式都有一定的局限性,如機(jī)械連接成本高;套筒灌漿連接節(jié)點(diǎn)較長,只能用于預(yù)制剪力墻內(nèi);金屬波紋管連接的程序復(fù)雜,質(zhì)量難以保證。因此裝配式剪力墻結(jié)構(gòu)要想得到廣泛應(yīng)用和推廣,傳力途徑清晰、連接強(qiáng)度可靠、現(xiàn)場(chǎng)施工方便、造價(jià)低廉的新型連接方式仍有待于進(jìn)一步研究。