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鋼結構樓板鋼筋做法(鋼結構樓板鋼筋的做法)

鋼結構樓板鋼筋做法主要包括以下步驟:根據設計要求和施工條件,確定鋼筋的規格、數量和布置方式。在樓板上鋪設鋼筋網,鋼筋的間距和位置應滿足設計要求。將鋼筋與樓板模板連接起來,確保鋼筋的位置準確無誤。澆筑混凝土,待混凝土凝固后,拆除模板,對鋼筋進行檢查和清理工作。

鋼結構樓板鋼筋做法

鋼結構樓板鋼筋的做法涉及多個方面,包括鋼筋的選型、布置、綁扎和保護層的要求。以下是詳細的步驟和注意事項:

1. 鋼筋選型

  • 根據樓板的跨度大小、板厚、混凝土強度等級、板上荷載等來確定鋼筋的選型
  • 常見的鋼筋類型:普通熱軋Ⅰ級(光圓)和Ⅱ級(月牙紋)鋼筋。

2. 鋼筋布置

  • 單向板和雙向板的區分
    • 單向板:大多數組合樓板為單向板,極少數情況下(如角部)可能為雙向板。
    • 雙向板:垂直肋方向配筋配在波峰上,順肋方向配在波谷處。
  • 板面筋和板底筋
    • 板面筋:與土建相同,通常采用梅花形綁扎。
    • 板底筋:順著板肋方向,基本每肋溝底一根,底部放置混凝土試塊作為保護層厚度。
  • 雙層雙向鋼筋
    • 底層鋼筋:短方向鋼筋放在下面,長方向鋼筋放在上面。
    • 面層鋼筋:短方向鋼筋放在上面,長方向鋼筋放在下面。
  • 分布筋:固定受力鋼筋的位置,并將板上的荷載分散到受力鋼筋上,同時防止裂縫的產生。
  • 負筋:承受一部分斜拉應力,并固定受力筋的位置,多用于梁和柱內。
  • 支座負筋:一般指梁的支座部位用以抵消負彎矩的鋼筋,俗稱擔擔筋。
  • 受力筋:承受拉、壓應力的鋼筋,放在下排主要受力用的。
  • 架立鋼筋:設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。

3. 鋼筋綁扎

  • 搭接長度:鋼筋搭接長度的末端距鋼筋彎折處,不得小于鋼筋直徑的10倍,接頭不得位于構件最大彎矩處。
  • 綁扎接頭:受拉區域內,Ⅰ級鋼筋綁扎接頭的末端須做彎鉤,Ⅱ級鋼筋及冷拉帶肋不做彎鉤。鋼筋搭接處,須在中心和兩端用鐵絲扎牢。
  • 接頭位置:各受力鋼筋之間的綁扎接頭位置須相互錯開。從任一綁扎接頭中心至搭接長度的1.3倍區段范圍內,有綁扎接頭的受力鋼筋截面面積占受力鋼筋總截面面積百分率,受拉區不得超過25%,受壓區不得超過50%。
  • 保護層厚度:板鋼筋的保護層厚度為20mm。
  • 全綁和間隔綁:雙向板筋必須全綁,單條和雙向板鋼筋可以間隔綁,但最外面的梁必須全綁。
  • 鋼筋的固定:綁扎好的鋼筋嚴禁踩踏,模板支設或混凝土澆筑須鋪設跳板或搭設平臺。
  • 鋼筋的調整:混凝土澆筑時須設專人看護,如有偏位等立即調整。
  • 露出板面柱主筋的保護:在混凝土澆筑時用塑料(PVC)套管套上保護。
  • 剪切粘結承載力:特別注意應計算剪切粘結承載力,組合樓板一般是被剪切粘結控制的。
  • 壓型鋼板的作用:壓型鋼板在垂直肋的方向沒有任何作用,波峰處的鋼筋必須配置。
  • 栓釘的設置:組合樓板并不要求栓釘按組合梁設計,但必須有一定的構造栓釘以保證板與梁的整體性。
  • 主梁的設計:主梁(框架梁)不宜按組合梁計算承載力,因為框架梁承擔反復荷載,組合梁沒有抗震試驗報告。
  • 負彎矩鋼筋:支座處是否連續或鉸接,不取決于壓型鋼板,而取決于負彎矩鋼筋,壓型鋼板受壓忽略不計。
  • 抗裂構造筋:垂直肋方向一般認為是鉸接,但應配置抗裂構造筋。
  • 板頂的分布筋:必須滿足GB50010規定的。

4. 施工注意事項

  • 鋼筋進場驗收:鋼筋進場后按批進行聯合驗收及原材復試,合格后方可用于工程施工。
  • 成品保護:鋼筋工程施工班組為主要成品保護責任人,水電配合施工等專業班組要有鋼筋工程的保護措施后方可作業,成品保護要落實到人。
  • 混凝土澆筑:混凝土澆筑前將振動機械和電箱全部檢查一遍,確認完好后,報技術負責人批準后,方可開始混凝土的澆筑。
  • 混凝土的振搗:采用平板振動器,有專人負責看守防止漏振,同時在澆筑平板時注意混凝土的堆料不宜集中過多,防止堆料過于集中,模板荷載超重發生質量事故和危險。
  • 混凝土養護:樓層砼澆筑完后的必要養護(一般宜≥24小時)必須獲得保證,如在實際施工中,由于搶趕工期和澆水將影響彈線及施工人員作業,施工中必須堅持覆蓋麻袋或草包進行一周左右的妥善保濕養護。
  • 拆模條件:待樓板強度達到75%以上方可拆模。
  • 安全措施:澆筑混凝土時,四周防護欄桿高度應在1.1米位置。夜間施工時,澆筑現場應配備足夠的照明設施。
  • 質量控制:嚴格遵守工藝規程,主動控制工序活動條件的質量,主要控制影響質量的五大因素:即施工操作者、材料、施工機械設備、施工方法和施工環境。
  • 環境保護:施工過程中要注意環境保護,減少噪音和塵土污染。

通過以上規范和注意事項,可以確保鋼結構樓板鋼筋布置的穩定性和安全性,提高建筑結構的承載能力和抗震性能。

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