黃水華 (龍巖市恒達(dá)工程有限公司,福建 龍巖 364000)
鋼筋錨固方式對(duì)混凝土的施工方法及質(zhì)量均會(huì)產(chǎn)生不同影響。傳統(tǒng)的直鋼筋錨固或彎折鋼筋錨固消耗較多鋼材,其較大的彎弧半徑造成梁柱部位鋼筋的擁擠、干擾,造成混凝土難澆筑,影響到項(xiàng)目質(zhì)量。
鋼筋的錨固長(zhǎng)度不足時(shí)須將鋼筋彎折,若空間已經(jīng)擁擠了,沒條件進(jìn)行鋼筋彎折怎么辦?這時(shí)錨固板起作用了:把鋼筋與錨固板連接一起,就無需進(jìn)行鋼筋彎折了。
帶錨固板鋼筋的混凝土在力學(xué)模型中,其承壓力遠(yuǎn)小于鋼筋傳統(tǒng)彎鉤部位混凝土的承壓力,可消除鋼筋彎折處出現(xiàn)混凝土的碎裂。
近年來帶錨固板鋼筋已在多個(gè)大工程項(xiàng)目上進(jìn)行了應(yīng)用,并產(chǎn)生了良好的社會(huì)效益?!朵摻铄^固板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》(JGJ256-2011)等多個(gè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施對(duì)鋼筋錨固板的分類和性能要求、鋼筋錨固板的設(shè)計(jì)規(guī)定以及加工和安裝、檢驗(yàn)驗(yàn)收等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定,有了理論依據(jù)。
分兩階段:起初依靠混凝土和鋼筋之間的本身粘結(jié)力,當(dāng)達(dá)到最大粘結(jié)力之后逐漸下降;然后錨固力會(huì)逐漸降低并轉(zhuǎn)移到錨固板上,該階段會(huì)一直到錨固板接觸部位混凝土的承壓破壞或鋼筋屈服破壞,如圖1所示。
帶錨固板鋼筋受力機(jī)理與預(yù)應(yīng)力混凝土構(gòu)件的局部受壓承載力中的“剪切破壞機(jī)理”相似,拱頂部位承受軸向局部荷載和側(cè)壓力傳導(dǎo)至下部的混凝土承壓,如圖2所示。荷載加大至開裂荷載時(shí),T拉桿達(dá)到極限抗拉強(qiáng)度,縱向裂縫局部產(chǎn)生,如圖3所示。荷載加大,裂縫向外延伸,更多拉桿破壞,拱頂壓力中心至拉桿合力中心的力臂逐漸加大,拱頂側(cè)向壓力T與局部荷載D的比值有所下降,承壓板下混凝土所受的三軸應(yīng)力隨之發(fā)生變化,當(dāng)D與T的比值達(dá)到一定時(shí),核心混凝土逐步形成剪切破壞的鍥形體,拱機(jī)構(gòu)最終破壞,如圖4所示。
圖2 帶拉桿拱結(jié)構(gòu)
圖3 局部縱向裂縫
圖4 拱結(jié)構(gòu)破壞
帶錨固鋼筋的錨板相當(dāng)于預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)中的錨板。當(dāng)核心混凝土最終破壞時(shí),發(fā)生錨固破壞,即核心混凝土拔出。故為防止錨固板發(fā)生被拔出,需驗(yàn)證其最小錨固長(zhǎng)度。
據(jù)《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2010)和《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD62-2012)中的局部承載力計(jì)算。
配置間接鋼筋的混凝土構(gòu)件:
式中Fld承壓面受力值,ηs局部承壓修正系數(shù),β局部承壓提高系數(shù),圓形截面時(shí)取值為3。Aln混凝土承壓面積,pv取本文實(shí)際配筋值,其值為0.1。
式中Ab為混凝土破壞時(shí)擴(kuò)散面積,Al為混凝土承壓面積,如圖5所示。
圖5 混泥土破壞時(shí)擴(kuò)散面積
設(shè)鋼筋HRB400,鋼筋φ22mm,錨固長(zhǎng)度為260mm,混凝土C40。鋼筋屈服強(qiáng)度為152kN,此時(shí)代入上式得:
所以,依據(jù)剪切理論:當(dāng)配置橫向鋼筋時(shí),鋼筋被拔出時(shí)需要的力,明顯高于鋼筋的錨固強(qiáng)度值,故在埋入深度超過一定值時(shí),此時(shí),鋼筋的錨固性能是足夠得到保證的。
試驗(yàn)用的錨固板簡(jiǎn)稱CABR鋼筋,是由圓形承壓板與六角螺帽2部,如圖6所示,錨固板材料用QT400-15鋼材。
并事先在鋼筋的靠錨固板位置粘貼應(yīng)變片,如圖7所示,以在試驗(yàn)過程中得知鋼筋受力情況。
圖6 錨固板形狀
圖7 鋼筋應(yīng)變片位置
①未配置橫向約束的試件,當(dāng)混凝土為C30時(shí),在加載初期,試件表面無明顯現(xiàn)象;隨著荷載加大,下部外露鋼筋伸長(zhǎng)量有所增加,當(dāng)臨近構(gòu)件破壞荷載時(shí),先在加載端的邊側(cè)出現(xiàn)細(xì)微裂縫,然后無預(yù)兆的出現(xiàn)混凝土炸裂,試件劈裂成四瓣或者更多。當(dāng)混凝土為C40~C50時(shí),在加載初期,試件表面無明顯的現(xiàn)象;隨著荷載加大,下部外露鋼筋伸長(zhǎng)量增加,當(dāng)臨近構(gòu)件破壞荷載時(shí),先在加載端的邊側(cè)出現(xiàn)細(xì)微裂縫,然后無預(yù)兆的出現(xiàn)混凝土壓碎或者劈裂,試件劈裂成二瓣或三瓣。
②配置橫向約束箍筋的試件與為配置橫向約束箍筋的試件相比,在加載過程及最終破壞現(xiàn)象均有較大差別,呈現(xiàn)鋼筋塑性變化。當(dāng)剛開始加載,與未配置筋的試件現(xiàn)象相同,試件表面沒有明顯現(xiàn)象。加載至臨近極限荷載時(shí),先在加載端出現(xiàn)細(xì)微裂縫,隨后聽到砰的一聲,在自由端出現(xiàn)混凝土脫落,緊接著鋼筋被拉斷?;炷帘砻鏌o裂縫,裂縫僅僅出現(xiàn)在加載端,如圖8、圖9所示。
圖8 加載端混凝土脫落現(xiàn)象
圖9 加載端混凝土脫落現(xiàn)象
③帶錨固板鋼筋與彎鉤錨固試塊試驗(yàn)比較,如圖10所示。M2為螺紋錨固板鋼筋試塊,M3為焊接錨固板鋼筋試塊,M4為普通彎鉤鋼筋試塊。從試驗(yàn)可知,在埋入長(zhǎng)度一樣的情況下,3種試驗(yàn)現(xiàn)象一致,混凝土表面無裂紋,裂縫僅出現(xiàn)在加載端。表面局部加載部位有碎裂,M2、M3比M4試塊碎裂范圍小。試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比見表1所示。
圖10 M2、M3、M4試驗(yàn)現(xiàn)象對(duì)比圖
三個(gè)試塊試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比表 表1
①混凝土強(qiáng)度、保護(hù)層厚度和配置橫向鋼筋對(duì)鋼筋錨固性能有顯著影響;
②相同條件下,帶錨固板鋼筋和帶彎鉤鋼筋錨固性能表現(xiàn)相同;
③帶錨固板鋼筋的機(jī)械錨固性能良好。當(dāng)相對(duì)頭面積為4.5時(shí),鋼筋埋入長(zhǎng)度達(dá)到0.4La時(shí),能有效實(shí)現(xiàn)鋼筋的錨固。
厚福大道是漳永高速公路南互通至城區(qū)的主要通道,是省道219線漳平城區(qū)過境線的重要路段。工程按二級(jí)路標(biāo)準(zhǔn)改建,路基寬22.5m、雙向四車道、設(shè)計(jì)時(shí)速為40km/h。建設(shè)內(nèi)容主要為橋梁、道路、涵洞、路基排水等。項(xiàng)目主要特點(diǎn)是架設(shè)一座31m長(zhǎng)的中橋和一座166m長(zhǎng)的大橋。
①橋梁伸入蓋梁的縱筋直錨變?yōu)椴糠皱^固板錨固。即變?yōu)樯烊胫ё吘夐L(zhǎng)度為800mm,鋼筋端頭加設(shè)錨固板,變更后保留的鋼筋錨固長(zhǎng)度為原設(shè)計(jì)錨固長(zhǎng)度的0.67倍。
②地系梁伸入墩柱的縱筋直錨變?yōu)椴糠皱^固板錨固。即變?yōu)樯烊腴L(zhǎng)度750mm,鋼筋端頭加設(shè)錨固板,變更后保留的鋼筋錨固長(zhǎng)度為原設(shè)計(jì)錨固長(zhǎng)度的0.67倍。
③蓋梁縱筋端頭彎鉤錨固變?yōu)殄^固板錨固。
④蓋梁空心板梁為標(biāo)準(zhǔn)圖配筋,鋼筋支座布置位置,空心板梁截面內(nèi)縱筋伸入支座邊緣截面的錨固長(zhǎng)度已達(dá)到規(guī)范要求,在縱筋端頭若加設(shè)錨固板能進(jìn)一步提高鋼筋的錨固性能,但須保證鋼筋端部截面混凝土保護(hù)層達(dá)6cm,需將縱筋在端部進(jìn)行適當(dāng)彎起加以保證。
以上變更均不改變結(jié)構(gòu)形式,不改變結(jié)構(gòu)受力性能。保留的鋼筋錨固長(zhǎng)度均已滿足《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2010)、《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD62-2012)中的錨固長(zhǎng)度要求,加之錨固板能大大增強(qiáng)鋼筋錨固性能。
本工程錨固板原材料采用球墨鑄鐵QT450-10,錨固板可采購(gòu)成品,易可加工成等厚圓形,見圖11、圖12所示。
圖11 M1錨固板示意圖
圖12 M2錨固板示意圖
目前國(guó)內(nèi)無關(guān)于錨固板鋼筋在橋梁應(yīng)用上的相關(guān)規(guī)范,但在《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50010-2010)中,提到了機(jī)械錨固時(shí),其錨固長(zhǎng)度按式計(jì)算。
《鋼筋錨固板應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》(JGJ256-2011)中提到:
即在框架梁柱節(jié)點(diǎn)受力較為復(fù)雜的情況下,帶錨固板鋼筋的錨固長(zhǎng)度取0.4或0.5的系數(shù)即可滿足帶錨固板鋼筋的錨固性能。所以,帶錨固板鋼筋埋入長(zhǎng)度達(dá)到0.4La時(shí),即能有效實(shí)現(xiàn)鋼筋的錨固。
另外,在《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTGD62-2012)規(guī)定:墩柱伸入蓋梁長(zhǎng)度為:伸入長(zhǎng)度不能小于蓋梁高度的2/3,而且還要扳成喇叭形狀。
直徑22mm的鋼筋按《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定計(jì)算錨固長(zhǎng)度為20d=440mm。美國(guó)規(guī)范錨固長(zhǎng)度為7.3d=160mm。俄羅斯規(guī)范錨固長(zhǎng)度為6.3d=138.6mm。按《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)范為660mm。本設(shè)計(jì)變更除在端頭增加錨固板外,保留錨固長(zhǎng)度為800mm,僅保留的錨固長(zhǎng)度就能滿足上述所有規(guī)范內(nèi)容。
①接頭加工前先墩平鋼筋端部;鋼筋絲頭長(zhǎng)度應(yīng)滿足要求,允許公差為0~2.0p(p為螺距),鋼筋絲頭應(yīng)滿足6f級(jí)精度要求,達(dá)到要求的擰入長(zhǎng)度,止規(guī)旋入不得超過3p。抽檢率為10%,合格率≥95%。
②安裝螺紋連接鋼筋的錨固板對(duì)連接強(qiáng)度的影響很小,一定扭矩的要求是防止錨板松動(dòng),影響導(dǎo)線頭的連接長(zhǎng)度。與直螺紋的安裝扭矩相同。讓鋼筋絲頭能伸出錨固板,確保連接強(qiáng)度,便于檢查,絲頭外露長(zhǎng)度大于等于1.0p。
在工程中,錨固板能有效地降低錨固或搭接長(zhǎng)度,節(jié)約鋼材,有利于高強(qiáng)度鋼使用;可減少鋼筋折彎和安裝的難度,讓鋼筋的加工、安裝更方便;可減輕梁柱節(jié)點(diǎn)等混凝土澆筑的難度,提高施工質(zhì)量;當(dāng)環(huán)氧涂層用于防止鋼筋銹蝕時(shí),錨固板不需要增加錨固長(zhǎng)度。
帶錨固板鋼筋可標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、節(jié)省現(xiàn)場(chǎng)錨固的人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)、保障錨固質(zhì)量,加快施工進(jìn)度。