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探讨化学植筋在码头加固改造工程中的应用摘要:随着社会经济的不断发展建筑行业技术水平不断提高化学植筋技术在建筑领域应用十分广泛但是在港口工程中应用较少。本文简要介绍了化学植筋技术的基本理论和在码头加固改造应用过程中对材料的要求并对化学植筋的工艺流程和施工方法做了总结指出化学植筋技术工艺简单适用性强可保证施工质量。关键词:化学植筋;码头;加固改造;应用引言:近年来随着我国社会经济的不断发展对码头的使用要求也在不断提高在原有码头结构基础上进行加固改造的课题也日益显得重要。化学植筋技术是近年来发展的一项新型钢筋锚固技术具有施工工艺简单、适用范围广、工作效率高、性能可靠且成本较低以及不破坏原有结构等优点目前已经在码头的加固改建中得到了普遍的应用。1、植筋理论分析1.1植筋锚固的工作原理植筋锚固是指在原有的混凝土构件上根据工程需要在混凝土上钻开直径、深度适当的孔洞注入化学锚固胶。化学锚固胶在凝固后能产生高强度的粘结力使螺杆、钢筋等与混凝土通过锚固胶的粘结作用成为一个共同受力体以承受足够的拉应力或者剪应力从而达到预埋效果。作用在植筋上的拉力是通过化学植筋胶向混凝土中传递。1.2常见的植筋锚固结构破坏形式就目前来看在码头工程中常见的植筋锚固结构的破坏方式有四种形式:钢筋拉断;混凝土锥体破坏;结构胶与混凝土粘结滑移破坏;锥体-粘结复合破坏钢筋拉断:钢筋在拉力作用下被拉断。当植筋锚固深度比较大混凝土和锚固胶的强度都比较高时钢筋的直径比较小钢筋拉应力超过了钢筋的抗拉强度而被拉断。混凝土锥体破坏:钢筋周围的混凝土在拉力作用下被拉裂而破坏。这种破坏一般发生在锚固长度比较小的情况下此时钢筋周围的混凝土承受的拉应力超过混凝土抗拉强度呈锥体状被拉裂。粘结破坏:混凝土和锚固胶体发生滑移锚固胶体随着钢筋一起被拔出。混凝土孔位内水气、粉尘、油污等清理不干净锚固胶体强度低或者冻融均易发生这种形式的破坏。锥体-粘结复合破坏:破坏时混凝土表面的钢筋周围发生锥体破坏锥体以下的锚固段发生滑移胶层体随着钢筋一起从混凝土中拔出。1.3植筋粘结性能影响因素植筋粘结性能的影响因素很多。除了钢筋直径、钻孔直径、混凝土保护层厚度以及施工质量外还受到锚固基材混凝土强度、植筋深度、温度三个主要方而的影响。植筋锚固承载力的确定首先是基于试验结果。但是实验室条件和现场施工条件完全不同。为了研究各个不同工作条件对植筋承载力的影响某些重要的影响因素则通过分组实验把各个因素分开考虑除了考虑的因素变化外其他条件按基本实验条件不变。锚固基材混凝土强度:单向拉拔植筋试件的实验结果表明当植筋的植入深度较小(钢筋埋深小于15d)且在混凝土中没有横向配筋时往往会发生混凝土的锥形破坏。在此情况下混凝土抗拉强度或抗裂强度将影响试件破坏时极限承载力的大小。当植入深度达到15d或者更大时钢筋拉拔后的破坏形式主要为钢筋屈服。混凝土构件的植筋粘结强度与混凝土的强度等级成正比。植筋深度:随着锚固长度的增加承载能力增大。但平均粘结强度减小锚固长度较短时这种变化尤为明显。锚固较长时这种变化则渐趋平缓。温度:将植入钢筋预先进行高温加热处理后其粘结强度明显大于没有做任何处理的植筋粘结强度且植筋粘结性能与混凝土强度成正比。2、化学植筋技术在加固改造工程中对材料的要求在目前的码头工程施工过程中化学植筋技术对材料要求较高其中主要是对混凝土基材、锚筋和锚固胶的要求。(1)对混凝土基材的要求。混凝土基材应具有较大的体量强度等级不得小于C20能够承担对被连接件的锚固与全部附加荷载。对于一些风化的、不密实的或者破损的混凝土或者混凝土的强度等级低于C20由于其锚固承载力非常低不得作为锚固基材。(2)对锚筋的要求。化学植筋技术所使用的螺杆与钢筋应采用Q345Q235钢螺杆和HRB335HRB400级带肋钢筋选用螺杆与钢筋要根据结构的使用要求。钢筋的强度指标必须符合现行国家标准GB50010混凝土结构设计规范中的相关规定。(3)对锚固胶的要求。植筋用的锚固剂必须通过专门的试验确定获准后方可使用。除锚固胶说明书规定可以掺入定量的填料外现场施工中不宜随意增添掺料。当植筋的直径大于22mm时应采用A级胶。锚固用胶粘剂的质量和性能应符合相关规范的规定。3、植筋施工工艺1)定位:按照设训一要求标示出植筋钻孔位置、型号。可适当调整孔位以错开原结构钢筋位置。2)材料准备:按照加固设计的要求确定植入钢筋的下料长度和钢筋直径。用钢丝刷将所需植入长度范围内的钢筋表而的油污、锈渍除掉然后将其烘烤使其清洁干燥。3)机械钻孔:钻孔宜采用冲击钻或风镐钻也可用水钻钻孔。用冲击钻钻孔钻头直径应比钢筋直径大5mm左右