11 鋼纖維混凝土
11.1 一般規(guī)定
11.1.1 本章規(guī)定適用于以碳鋼纖維、合金鋼纖維和不銹鋼纖維配制的纖維增強混凝土的安全性將HIC20.15d錨固構件與未錨固構件JCT20.15d數據相比較,可知:單錨構件開裂荷載提高了107.9%,屈服荷載提高了35.79%,峰值荷載提高了32.34%。雙錨構件開裂荷載提高了70.62%,屈服荷載提高了27.58%,峰值荷載提高了12.95%。比較結果再次證明了錨固效果與原結構損傷程度的關系,同時也說明錨栓的錨固效果良好,在遭受反復荷載的時候能夠有效地提高構件的承載力,延緩構件的破壞。鑒定。
11.1.2 在工程結構加固中,鋼纖維主要用于對增強、增韌、抗震、抗沖擊、抗疲勞和抗爆等有較高要求的結構構件或其局部部位,其中,不銹鋼纖維還適用于對耐腐蝕和耐高溫有嚴格要求的重要結構。
11.2 鋼纖維混凝土的安全性鑒定
11早在20世紀70年代,電位圖技術就用于檢查混凝土結構中鋼筋腐蝕狀況。為了克服電位圖技術不能直接測出腐蝕速度的不足,又將電位圖技術測量的電位分布數據進行理論處理發(fā)展成電位梯度法。電位圖技術是一項實用的非破壞性檢測技術,不僅在混凝土修復過程中,在運行階段也可給出腐蝕區(qū)信息,從而在腐蝕6訂期預測結構狀況,評價腐蝕程度,還可檢查維修效果。電位圖技術的不足是,盡管從電位分布圖可評價腐蝕狀況,但不能直接得到腐蝕速率;另外,由于較化作用,測出的負電位值并不能直接反映混凝土結構的特征。電位梯度法實際上是將電位圖技術測得的電位分布數據進行理論處理,從而克服了電位圖技術不能直接測出腐蝕速率的不足。采用帶單片機的自動測量系統,則在繪出電位圖的同時,可打印出腐蝕速率。但是,同電位圖一樣,當表層混凝土較厚或溫度較低時,在表面測得的電位值偏正,使鈍化區(qū)難以確定,影響數據的精度。.2.1 工程結構加固用鋼纖維的幾何特征應符合下列要求:
1 應采用異形纖維,但不應采用園直鋼絲切斷型纖維、波浪形纖維及直角鉤纖維。
2 熔抽型工藝僅允許用于不銹鋼纖維;不允許用于碳鋼和合金鋼纖維;
3 鋼纖維的幾何參數應符合表11.2.1的規(guī)定。
表11.2.1 工程結構加固用鋼纖維幾何參數要求
檢 驗 項 目 合格參數 檢 驗 項 目 合格參數
纖維等效直徑(mm) 0.40~0.90 纖維長徑比 40~80
纖維長度(mm) 35~60 纖維幾何形狀合格率(%) ≥85
11.2.2 工程結構加固用的鋼纖維,其抗拉強度等級應符合下列規(guī)定:
1 對普通混凝土,應采用380級或600級(490級);
2 對高強混凝土,應采用600級(490級)或1000級(830級)。
注:括號內的數值適用于不銹鋼纖維。
11.2.3 當鋼纖維用鋼板制作時,允許用切斷成型的母材作抗拉強度試驗,并用以表示鋼纖維的抗拉強度等級。
11.2.4 抗拉強度等級符合本章*11.2.2條及*11.2.3條規(guī)定的鋼纖維,其質量應符合下列要求:
1 單根鋼纖維在不**15℃室溫條件下,應能經受繞φ3圓棒彎折90o不斷裂的檢驗;
2 鋼纖維表面不應有油污及影響粘結的目前,瑞士西卡公司開發(fā)出新一代的滲型阻銹劑一Sika903阻銹劑。使用時只將該阻銹劑涂刷在混凝土表面,便可自動滲入混凝士中深達80毫米以上,并吸附到鋼表面形成一層保護膜。將西卡903直接涂刷在混凝土表面即可,它將滲進混凝土中,吸附于鋼筋表面,形成一層厚達10卜1000A。的保護膜,對鋼筋陰陽兩級同時進行保護。Skia903對已發(fā)生銹蝕或未發(fā)生銹蝕的鋼筋混凝土結構均可進行保護,阻止因氯離子、碳化或雜散電流等各種原因造成的鋼筋銹蝕。雜質,且不得有銹蝕。
11.2.5 鋼纖維混凝土采用的鋼纖維體積率應符合下列規(guī)定:
1 當用于增強、增韌目的時,鋼纖維體積率應控制在1.2%~2.0%范圍內,并應符合設計的要求;
2 當僅用于防裂目的時,鋼纖維體積率應控制在0.5%~1.0%范圍內,并應符合設計的要求;
3 當用于有特殊要求的場合時,鋼纖維體積率應由設計單位通過試配和檢驗確定。
11.2.6 工程結構加固用鋼纖維混凝土的彎曲韌性檢驗確定的韌性指數I5應不**5。
11.2.7 有抗疲勞、抗沖擊要求的鋼纖維混凝土,其安全性鑒定,除應符合本章規(guī)定外,尚應通過*組設計的檢驗方案的鑒定。
11.2.8 符合本章各條規(guī)定的鋼纖維混凝土,可評為對結構加固工程適用的鋼纖維增強(或改性)混凝土。
詞條
詞條說明
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