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后锚固技术在结构加固中的应用及质量控制一、后锚固的种类 二、后锚固的机理 三、后锚固技术适用范围 四、后锚固技术在结构加固中的运用 五、后锚固技术的质量控制一、后锚固的种类锚栓种类根据欧洲规范分为膨胀型锚栓、扩孔型锚栓及粘结型锚栓三大类 中国产品规程《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》(JG160-2004)中只有膨胀型锚栓、扩孔型锚栓两类。 另外还有混凝土螺钉(ConcreteScrews)、射钉、混凝土钉等,都属于锚栓范围。 二、后锚固的机理膨胀型锚栓连接 利用锥体与膨胀片(或膨胀套筒)的相向移动,促使膨胀片膨胀,与孔壁混凝土产生膨胀挤压力,并通过剪切摩擦作用产生抗拔力,实现对被连接件锚固的一种组件。图1扭矩控制式膨胀型锚栓图2位移控制式膨胀型锚栓扩孔型锚栓连接 通过对钻孔底部混凝土的再次切槽扩孔,利用扩孔后形成的混凝土承压面与锚栓膨胀扩大头间的机械互锁,实现对被连接件锚固的一种组件。图2扩孔型锚栓粘结型锚栓连接 以特制的化学胶粘剂(锚固胶),将螺杆及内螺纹管等胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结剂与螺杆及粘结剂与混凝土孔壁间的粘结与锁键(interlock)作用,以实现对被连接件锚固的一种组件。图3粘结型锚栓化学植筋 以化学胶粘剂—锚固胶将带肋钢筋及螺杆胶结固定于混凝土基材钻孔中,通过粘结与琐键作用,以实现对被连接件锚固的一种组件。 化学植筋锚固基理与粘结型锚栓相同,但化学植筋及螺杆由于长度不受限制,与现浇混凝土钢筋锚固相似,破坏形态易于控制,一般均可以控制为锚筋钢材破坏,故适用于静力及抗震设防烈度小于等于8度之结构构件及非结构构件的锚固连接。15混凝土螺钉连接 构造与锚固机理与木螺钉相似,是以特制工艺滚压淬制出坚硬锋利的刀口螺纹螺杆,安装时先预钻较小孔径的直孔,后将螺钉拧入,利用螺纹与孔壁混凝土间的咬合作用产生抗拔力,实现对被连接件锚固的一种组件。图5混凝土螺钉射钉连接 一种以火药为动力,用射钉枪将高硬度钢钉包括螺钉,射入混凝土、砌体或金属结构等基材内,利用其射入时与混凝土之间产生的高温(约900ºC),使钢钉与基材因化学熔结及夹紧作用而结为一体,以实现对被连接件的锚固。图6射钉三、后锚固技术适用范围四、后锚固技术在结构加固中的运用 1、混凝土本体加固用作剪力键 混凝土本体加固效果的关键是保证新、旧混凝土能共同作用,为了提高界面的抗剪能力,经常采用在结合面上打膨胀锚栓、植短钢筋。图7混凝土界面处理做法示意2、混凝土加大截面加固新增钢筋的锚固 钢筋混凝土梁、板、柱当截面承载力不能满足承载力要求时,当其他加固方法不适用时,可采用加大截面法加固,新增钢筋一般采用化学植筋技术锚固在既有结构的基础、梁、柱中。2526图8混凝土柱加大截面加固3、混凝土梁锚栓-钢板法加固混凝土结构采用粘钢、碳纤维布加固有其局限性,特别是混凝土强度、环境因素的影响往往限制了上述方法的采用,主要原因是不能保证粘结效果,以及环境对粘结剂耐久性的影响,这时可以采用锚栓-钢板法进行加固。图10框架梁锚栓-钢板法加固后置锚栓一钢板加固法通过加固效果的确认,极限承载力评价方法分析,有隅角部构件的适用性试验得出以下结论: ①本法可有效提高混凝土结构的抗弯承载能力。 ②加固效果取决于锚栓根数(总抗剪承载力)。但是,加固效果上限取决于钢板的强度。 4、后砌墙体与混凝土结构的连接图11后砌墙体与混凝土结构的连接5、砌体与砌体的连接加固图12砌体与砌体的连接加固五、后锚固技术的质量控制后锚固设计时锚栓承受的荷载主要有受拉、受剪、拉剪组合以及弯矩、扭矩等,一般情况下后装膨胀锚栓不承受压力,粘结锚栓和后切式锚栓除外,遇到压力荷载作用时,受压的荷载应从锚板传递到基材上(图12a)、由垫圈传递到基材上(图12b)或由锚栓传递受压荷载(图12c)。图12a由锚板承担荷载作用下,后锚固连接有锚栓或锚筋钢材破坏、混凝土基材破坏及锚栓拔出破坏(包括机械锚栓的拔出破坏和化学锚栓和化学植筋的拔出破坏)等三种破坏模式。5.1.1锚栓或锚筋钢材破坏对于受拉、边缘受剪、拉剪复合受力的结构构件的后锚固连接设计,根据《建筑结构可靠度设计统一标准》精神,宜控制为这种破坏形式。5.1.2基材混凝土破坏锥体的直径和形状与锚栓种类及基材配筋情况有关,对于膨胀型锚栓和扩孔型锚栓,破坏锥体一般较大,锥顶一般位于锚栓膨胀扩大头处,锥径约三倍锚固深度(3hef)(图14b)。化学植筋和粘结型锚栓受拉时形成以基材表面混凝土锥体及深部粘结拔出之组合破坏形式的锥体一般较小,锥顶位于约hef/3处,锥径约一倍锚深,其余2hef/3为粘结拔出(图14c)。化学植筋或粘结型锚栓受拉时,形成上部锥体及深部粘结拔出之混合破坏形式。当锚固深度小于钢材拉断之临界深度时(hef<hcr),一般多发生混合型破坏。图14a混凝土锥体受