营业所综合楼钢筋专项施工方案

营业所综合楼钢筋专项施工方案
积分:20
特惠
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
文件类型:.zip解压后doc
资源大小:96.07K
资源类别:施工组织设计
资源属性:
会员资源

施组设计下载简介:

内容预览随机截取了部分,仅供参考,下载文档齐全完整

营业所综合楼钢筋专项施工方案

XX供电公司西宁供电营业所综合楼

XX市XX建筑工程有限公司

商住楼的施工组织设计1、工程名称:XX供电公司西宁供电营业所综合楼

2、建设地点:XX县宁厂镇

3、建设单位:XX市XX县供电责任有限公司

4、设计单位:XX精佳工程设计咨询有限公司

5、施工单位:XX市XX建筑工程有限公司

7、本工程总建筑面积983.10m2

8、结构形式:三层框架结构

本工程为XX市XX供电公司西宁供电营业所综合楼,结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。该工程地处宁厂镇乡镇道路旁。本工程的质量、进度、文明施工、安全生产管理都将产生巨大的影响,也是承建单位表现企业信誉、综合实力等方面的舞台。我公司将加倍珍惜这次机会,派出坚实的项目阵容,以雄厚的技术力量、先进的施工方法完成此项工程。

1、施工组织机构的设置

施工组织机构的建立:该工程质量要求高,施工工序多,本着“严格安全防护、监督施工质量、加快施工进度,控制工程成本”四大原则,“职责分明,管理严谨,组织合理,优化组合”的方针,根据工程特点及现行管理体制,特针对本工程拟建施工组织机构。

2、贯彻公司质量体系,并保持持续有效运行;建立质量管理组织保证体系,以项目经理为核心,实行质量责任制,做到人人有专职,事事有人管。

A、加强技术基础管理工作,认真执行图纸会审、方案措施编制、技术变更、技术处理、竣工资料、计量等技术基础工作管理制度。

四、钢筋工程的施工过程

钢筋工程的施工工艺包括配料、加工、绑扎、安装等过程,是钢筋混凝土工程的重要组成部分。在钢筋混凝土结构中,钢筋与混凝土共同工作,钢筋抗拉强度远高于混凝土,在受拉构件中主要承受拉力,从而提高了结构的抗拉和抗裂能力。因此,重视钢筋施工是保证钢筋混凝土质量的重要途径。

钢筋混凝土结构中所用的钢筋按其轧制外形,可分为光面钢筋和螺纹钢筋两类。

热轧钢筋机械性能的押样检验以同规格、同炉罐(批)号不多于60t为一批。取样时,在每批钢筋中任意押出两根试样钢筋,一根试件做拉力试验,测定其屈服点、抗拉强度试样钢筋,一根试件做拉力试验,测定其屈服点、抗拉强度及伸长率,另一根试件做冷弯试验。四个指示中如有一项试验不合格,则加位另取样,对不合格项目第二次试验,如仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,应重新分级。

另外,还应对钢筋的外观进行检查,表面不得有裂缝、结疤和折叠,并不得有超出螺纹高度凸块。钢筋的外形尺寸应符合有关规定。钢筋外观检查每捆(盘)均应进行。

钢丝的外观检查以3t钢丝为一批,逐盘检查外观和尺寸。钢丝表面不应有裂缝、毛刺、劈裂、机械损伤、氧化皮和油污。

冷拉钢筋的机械性能应符合表1的规定。

注:钢筋直径大于25mm的冷拉Ⅲ、级钢筋,冷弯试验的弯曲直径应增加1d0,冷弯后不得有裂纹、裂断或起层现象。

1、冷拉控制。钢筋的冷拉控制方法可采用控制应力和控制冷拉率两种方法。

用作预应力钢筋混凝土结构的预应力筋采用控制应力的方法。

不能分清炉批的热轧钢筋,不应采用控制冷拉率的方法。

采用控制应力方法冷拉钢筋时,其冷拉控制应力及最大冷拉率,应符合表2规定。

表2冷拉控制应力及最大冷拉率

例如:一根直径为18mm,截面积254.5mm2,长30m的Ⅳ级钢筋冷拉时,由表2查得Ⅳ级钢筋冷拉控制应力700N/mm2,最大准拉率不超过4%。则该根钢筋冷拉控制拉力为

254.5mm2×mm2=178150N=178KN

最大伸长量为30m×4%=1.2m=1200mm

冷拉时,当控制力达到178KN,而伸长量没有超过1200mm,则这根冷拉钢筋为合格品。否则,当控制拉力达到178KN而伸长量超过1200mm,或者伸长量达到1200mm而控制力没达到时,均为不合格,须进行机械性能试验或降级使用。

钢筋冷拉采用控制冷拉率方法时,冷拉率必须由试验确定。对同炉批钢筋,取测定试验件不应少于4个,每个试件都应按表3规定的冷拉应力值,在万能试验机上测定相应的冷拉率,取其平均值作为该炉批钢筋的实际冷拉率。如钢筋强度偏高、平均冷拉率低于1%时,仍按1%进行冷拉。

表3测定冷拉率时钢筋冷拉应力

冷拉应力(N/mm2)

如冷拉一批II级钢筋,应在这批钢筋中截取4个试件,冷拉控制应力480N/mm计算每个试件的冷拉力,然后测定在这个冷拉力作用下,每个试件的实际冷拉率,若各试件的冷拉率基本一致。

确定控制冷拉率后,还要通过实际冷拉,再切取若干试件作机械性能试验,当各项指标均满足表1规定的指标时,才可成批准拉。

多根连接的钢筋,用控制应力的方法进行冷拉时,其控制应力和每根的冷拉率均应符合表2的规定;当用控制冷拉率的方法进行冷拉时,实际冷拉率按总长计,但每根钢筋的冷拉率不能超过表2规定的冷拉率限值。

2、冷拉设备。冷拉设备由拉力设备、承力结构、测量装置和钢筋夹具等组成。拉力设备主要为卷扬机和滑轮组,根据所需的最大拉力确定。如冷拉直径32mm的III级钢筋,其所需拉力为

804mm2×530N/mm2=426226N=426KN

若用5t慢速卷扬机,6门滑轮组(n=13条工作线),单个滑轮的阻力系力f取1.04(青铜轴瓦),则设备拉力为

Q=T=50×=499KN>426KN

式中:Q——设备拉力(KN);

T——卷扬机牵引力(KN)

f——单个滑轮的阻力系数(青铜轴瓦);

n——滑轮组工作线数。

式中:Ncon——钢筋按控制应力计算求得的冷拉力(N);

F——千斤顶活塞缸面积(mm2);

P——油压表的读数(N/mm2)

钢筋接头连接方法有绑扎连接、焊接和机械连接。绑扎连接由于需要较长的搭接长度,浪费钢筋,且连接不可靠,故宜限制使用。焊接方法较多,成本较低,质量可靠,宜优先选用。机械连接无明火作业,设备简单,节约能源,不受气候条件影响,可全天候施工,连接可靠,技术易于掌握,选用范围广,尤其适用现场焊接有困难的场合。

施工规范规定,受力钢筋的接头应优先采用焊接或机械连接。轴心受压和小偏心受拉杆件中的钢筋接头均应焊接。普通混凝土中直径大于22mm的钢筋和轻骨料混凝土中直径大于20mm的I级钢筋及直径大于25mm的II、III、级钢筋的接头,均宜采用焊接。对轴级受压和偏心受压柱中的受力钢筋的连接,当直径大于32mm时,应采用连接。对有抗震要求的受力钢筋接头宜优先采用焊接或机械连接。

钢筋连接接头距钢筋弯折处,不应小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯距处。

受力钢筋采用焊接接头时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在任一焊接接头中心至长度为钢筋直径d的35倍且不小于500mm的段区。同一根钢筋不得有两个接头;在该区段内有接头的受力钢筋截面面积只占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:非预应力筋,受拉区不宜超过50%;受压区和装配式构件连接处不受限制。预应力筋受拉区不宜超过25%,当有可靠保证措施时,可放宽至50%;受压区和后张法的螺丝端杆不受限制。

各受力钢筋之间采用绑扎接头时,绑扎接头位置应相互错开。从任一绑扎接头中心至搭接长度L1的1.3倍区段范围内,有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积百分率,应符合下列规定:受拉区不得超过25%;受压区不得超过50%。绑扎接头中钢筋的横向净距S不应小于钢筋直径d,且不得小于25%。

表4受拉钢筋绑扎接头的搭接长度

注:1、当II、III级钢筋直径d>25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值增加5d采用。

2、当螺纹钢筋直径d≤25mm时,其受拉钢筋的搭接长度应按表中数值减少5d采用。

3、当混凝土在凝固过程中易受扰动时(如滑模施工),受力钢筋的搭接长度宜适当增加。

4、在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm。

5、轻骨料混凝土的钢筋绑扎接头搭接长度应按普通混凝土中的钢筋搭接长度增加5d(低碳冷拔钢丝增加50mm)。

6、当混凝土强度等级低于C20时,对I、II级钢筋最小搭接长度应按表中C20的相应数值增加10d。

7、有抗震要求的框架梁的纵向钢筋,其搭接长度应相应增加,对I级抗震等级相应增加10d;对II级抗震等级相应增加5d。

8、直径不同的钢筋搭接接头,以细钢筋的直径为准。

在实际过程中,应根据钢筋的直长大小,在结构中的受力状态,连接形式及部位,以及施工现场的条件等因素选择确定。

1、闪光对焊。闪光对焊广泛用于钢筋接长及预应力钢筋与螺丝端杆的焊接。热轧钢筋的接长宜优先用闪光对焊,不能实施闪光对焊的才用电弧焊。

钢筋闪光对焊工艺可分为:连续闪光焊、预热闪光焊、闪光—预热、闪光焊三种。对IV级钢筋有时在焊接后进行通电热处理。

2、电弧焊。电弧焊是利用弧焊机使焊条与焊件之间产生高温电弧,把焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,待其凝固,便形成焊缝或接头。电弧焊广泛用于钢筋接头、钢筋骨架、装配式结构接头、钢筋与钢板的焊接及各种钢结构焊接。

钢筋电弧焊的接头形式有搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、帮条接头(单面焊缝或双面焊缝)、坡口接头(平焊或立焊)和熔槽帮条焊四种。

钢筋配料是根据施工图分别计算出各类钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。

(1)钢筋下料长度的计算原则及规定

1)钢筋长度。结构施工图中所指钢筋长度是钢筋外缘至外缘之间的长度,即外包尺寸,这是施工中量度钢筋长度的基本依据。

2)混凝土保护层厚度。混凝土保护层厚度是指受力钢筋外缘至混凝土构件表面的距离,其作用是保护钢筋在混凝土结构中不受锈蚀。

3)量度差值。钢筋弯曲,外边缘伸长,内边缘缩短,而中心线既不伸长也不缩短。钢筋长度系指外包尺寸,因此,钢筋弯曲以后,存在一个量度差值,在计算下料长度时必须加以扣除。否则,势必形成下料太长,造成浪费,或弯曲成型后,钢筋尺寸大于要求,造成保护层厚度不够,甚至钢筋尺寸大于模板尺寸而造成返工。

上述钢筋采用绑扎接头搭接时,还应进加钢筋的搭接长度。

钢筋的锚固长度应符合设计要求和结构规范的规定。

(2)钢筋弯钩增加长度和弯折量度差值

1)180°弯钩增加长度.根据规定I级钢筋两端做180°弯钩,其弯曲直径D=2.5d0。量度方法以外包尺寸度量,其每个弯钩的加长长度为:

而钢箍作180°弯钩时,其平直部分长度为5d0,则其每个弯钩增加长度为8.25d0。

2、弯折的量度差值。90°弯折时路堑挡土墙施工组织设计c-cc.cn.zip,按施工规范有两种情况,即I级钢筋其弯曲直径D=2.5d0,II级钢筋弯曲直径D4d0,共每个90°弯折的量度差值为:

=0.125D+1.215d0

当弯曲直径D=2.5d0代入上式,得量度差值为1.75d0;

当弯曲直径D=4d0代入上式,得量度差值为2.07d0。

为了计算方便二次结构及装修工程施工组织设计,两者都近似取2d0。

同理可得,45°弯折时的量度差值为0.5d0;60°弯折时的量度差值为0.85d0;135°弯折时的量度差值为2.5d0。

为了箍筋计算方便,一般将箍筋增加长度为弯折量度差值两项合并成一项箍筋调整值(见表5)。计算时箍筋外包尺寸或内包尺寸加上箍筋调整值即为箍筋下料长度。

©版权声明
相关文章