浅析钢筋混凝土结构火灾后修复加固方法

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火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点钢筋混凝土柱是建筑物结构中的重要承载元件,但常常会在火灾事故中遭受损坏,导致结构的稳定性受到威胁。

因此,钢筋混凝土柱的修复和加固是极为重要的。

本文将介绍火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点。

一、损伤分析在火灾事故中,钢筋混凝土柱可能出现以下几种损伤形式:1. 表面爆裂:高温熔化和冷却会导致钢筋混凝土表面出现爆裂和剥落。

2. 毁坏:很高温度会导致钢筋混凝土柱的力学性能大幅降低,最终可能导致柱子的形变和毁坏。

3. 变形:火灾后柱子的变形和扭曲会导致其承载能力降低,这是因为钢筋混凝土的力学特性会随着温度的升高而发生变化。

因此,在进行钢筋混凝土柱的修复和加固之前,需要进行充分的损伤分析,确定其损伤程度,从而制定出相应的修复和加固方案。

二、修复方法1. 翻新表面一旦钢筋混凝土柱表面损坏,就需要进行表面翻新,以恢复其正确的形状和尺寸。

翻新可以通过使用钢毛刷和高压水枪来完成,也可以采用一些特殊的化学药品。

2. 表面喷涂钢筋混凝土柱表面的喷涂是另外一种有效的修复方法。

通过喷涂合适的材料,可以填充破损的表面,增加钢筋混凝土柱的强度。

最常见的喷涂材料包括聚合物粉末、水泥基材料和高强度环氧树脂。

3. 更换附属部件钢筋混凝土柱的附属部件(如钢板或钢筋)常常会遭受火灾损坏,需要进行更换。

在进行更换时,需要确保新的部件具有相同的强度和功能,并且焊接接头必须加固牢固。

三、加固方法1. 外加筋板在钢筋混凝土柱受到火灾损坏时,最有效的加固方法是外加筋板。

外加筋板是指在钢筋混凝土柱上添加一层钢板,通过焊接或螺栓连接来增强柱子的强度和刚度。

2. 内加剛内加剛是指将钢筋混凝土柱中的钢筋纵向或横向放置,以增强其承载能力。

内加剛可以通过喷涂聚合物和混凝土胶粘剂来完成。

3. 增加截面积增加钢筋混凝土柱的截面积,可以提高其承载能力。

这可以通过在柱子上附加新材料来实现。

四、结论综上所述,火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点主要包括进行损伤分析、选择相应的修复和加固方法,并确保相应的方法能够处理好钢筋混凝土柱的损伤。

火灾后混凝土结构的评估与加固

火灾后混凝土结构的评估与加固

火灾后混凝土结构的评估与加固在火灾发生后,建筑物的结构可能遭受不同程度的损坏,其中包括混凝土结构。

特别是高温可能导致混凝土微观结构的重大改变,使其性能降低,因此必须对火灾后的混凝土结构进行评估和加固以确保建筑物的安全。

本文将介绍火灾后混凝土结构的评估和加固方法。

混凝土结构火灾损伤类型混凝土结构由水泥、骨料和水组成,经过浇筑、振捣和硬化等工艺制成。

在火灾中,混凝土结构可能遭受以下损伤:碎裂火灾中混凝土结构可能会出现大量碎裂现象,这种碎裂可能是由于热胀冷缩或温度变化导致的混凝土收缩造成的。

裂缝由于高温和烟火,混凝土结构往往会出现大量裂缝,这些裂缝可能会在混凝土表面或内部产生。

裂缝不仅会影响混凝土的性能,还会对混凝土结构的强度和稳定性产生负面影响。

混凝土拉伸强度降低高温会导致混凝土结构内部的微观结构发生变化,这种变化会降低混凝土的拉伸强度和弹性模量。

混凝土膨胀由于火灾的高温作用,混凝土结构内部的水分可能会被蒸发,引起混凝土内部水分的膨胀,这对混凝土结构的稳定性和强度产生不利影响。

火灾后混凝土结构评估方法评估火灾后混凝土结构的损伤是提高建筑物安全性的首要步骤。

以下是常用的火灾后混凝土结构评估方法:目视检查目视检查是评估火灾后混凝土结构损伤程度的最常用方法之一。

具体过程是对受损混凝土结构的外部和内部进行检查,包括表层裂缝、深度裂缝和其他痕迹等。

NDT检测非破坏性检测(NDT)是一种先进的混凝土结构损伤分析技术。

NDT技术包括声波探伤、超声波探伤、X射线、磁通密度检测以及电波探测等多种技术,可以对混凝土内部结构进行检测和分析。

材料测试火灾后混凝土结构损伤评估的另一方法是进行材料测试。

包括对混凝土的抗压强度、抗拉强度、弹性模量等性能进行测试,以确定混凝土结构损伤的程度和范围。

火灾后混凝土结构加固方法在评估完成后,如果混凝土结构的损伤程度较轻,可以进行局部修复。

如果损伤比较严重,需要进行加固和重建。

以下是一些常见的加固方法:钢筋加固使用钢筋加固是增强混凝土结构的最常见方法之一。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术火灾对混凝土结构造成的损伤是非常严重的,会导致结构的强度和稳定性下降,甚至引发结构的倒塌。

对于火灾后的混凝土结构,需要进行全面的损伤评估,并采取相应的修复加固技术,以恢复结构的安全性和可靠性。

火灾对混凝土结构造成的损伤主要包括以下几个方面:1. 表面脱落和裂缝:火灾会导致混凝土表面的脱落和裂缝,损坏结构的整体完整性。

2. 混凝土质量下降:火灾中高温会使混凝土中的水分蒸发,导致混凝土质量下降,失去原有的强度和稳定性。

3. 钢筋腐蚀:火灾中的高温和烟气中的酸性物质会导致混凝土中的钢筋发生腐蚀,使其失去原有的承载能力。

对于火灾后的混凝土结构,需要进行全面的损伤评估,以确定结构的安全性和修复加固的需求。

损伤评估主要包括对混凝土质量、钢筋腐蚀情况、结构的整体稳定性和承载能力等方面的检测和评估。

可以利用无损检测技术如超声波检测、电磁波检测等对混凝土结构进行全面的检测,评估结构的损伤情况。

修复加固技术是针对混凝土结构的损伤情况而采取的具体措施,主要包括以下几种:1. 表面修复:对于表面的脱落和裂缝,可以采用填补剂、修补材料等手段进行修复。

修复材料的选择应根据混凝土结构的类型和使用环境来确定,以保证修复后的结构具有良好的耐火性和耐久性。

2. 钢筋防腐:钢筋腐蚀会导致混凝土结构的强度和稳定性下降,因此需要对腐蚀的钢筋进行去锈和防腐处理。

可以采用机械方法如喷砂、刷锈等进行去锈,然后对钢筋进行防腐处理,包括涂覆防腐剂、加装防腐膜等。

3. 结构加固:对于火灾损坏较严重的混凝土结构,需要进行结构加固以恢复其承载能力和稳定性。

可以采用钢板加固、钢筋加固、碳纤维布加固等手段,根据结构的需要进行有针对性的加固。

火灾后的混凝土结构需要进行全面的损伤评估,并采取相应的修复加固技术,以保证结构的安全性和可靠性。

修复加固技术应根据具体情况选择合适的方法和材料,以确保修复后的结构具有良好的耐火性和耐久性。

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固要点火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固是确保建筑结构安全和稳定的关键步骤。

火灾会对钢筋混凝土柱造成不同程度的损坏,包括钢筋腐蚀、混凝土裂缝、强度降低等。

因此,进行修复和加固工作是非常必要的。

以下是火灾后钢筋混凝土柱修复和加固的主要要点:1.评估和检查:首先需要对受到火灾破坏的钢筋混凝土柱进行评估和检查,确定其受损程度和安全状况。

通过仔细观察、检测以及必要的试验,确定是否需要修复和加固。

2.清洁和除锈:将火灾后的钢筋混凝土柱表面进行清洁,并用适当的方法去除腐蚀和锈蚀。

这可以通过铲除损坏的混凝土、用压力水冲洗或刷洗、喷砂除锈等方法来实现。

3.补充混凝土:在清洁无锈蚀的钢筋表面上,填补损坏的混凝土。

这可以使用高强度混凝土修补材料或与原结构相匹配的材料。

补充的混凝土应与原结构相衔接,并且应保证无空洞、密实、均匀。

4.钢筋保护:对于腐蚀严重的钢筋,需要进行保护处理。

可以采用刷涂耐酸碱的腐蚀防护剂、涂抹钢筋保护涂料或者进行钢筋防腐涂覆等方法。

确保钢筋与环境隔离,避免二次腐蚀。

5.加固措施:根据柱子受损的程度和结构要求,选择合适的加固措施。

可以使用包括增加钢筋、粘结加固、包裹加固等多种方法。

增加钢筋可以通过包括纵向增加、环向加固和缠绕加固等方式来实现。

6.检测和试验:完成修复和加固后,对钢筋混凝土柱进行检测和试验,以确保结构的强度和稳定。

可以使用非破坏性试验方法如超声波检测、拉力试验等进行。

7.防火保护:在进行修复和加固之后,需要进行防火保护措施,以减少火灾对建筑结构的影响。

可以使用防火涂料、防火材料或者钢板进行防火处理。

8.监测和维护:修复和加固完成后,需要进行定期的监测和维护。

对于钢筋混凝土柱,特别是经历过火灾的柱子,应加强监测,及时发现和处理任何可能的损坏或缺陷。

综上所述,火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固是一项复杂而重要的工作。

通过评估、检查、清洁、补充混凝土、钢筋保护、加固措施、检测和试验、防火保护、监测和维护等一系列步骤,可以确保修复和加固后的钢筋混凝土柱具有安全可靠的结构性能。

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固方法

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固方法

火灾后钢筋混凝土柱的修复和加固方法加固方法1. 加大截面加固法。

加大截面法即在铲除原柱的受损混凝土后,在柱的周边用同等级的细石混凝土作外包层。

将新旧混凝土结合面清洗干净,涂刷水泥砂浆或其它胶粘剂(如1:0.4铝粉水泥砂浆;1:1铝粉砂浆;环氧胶液等)以增大粘结力。

截面加大尺寸应满足强度设计要求,还应有足够尺寸放置附加钢筋,并顺利浇筑混凝土,外包层厚度不小于60mm 为宜,在配置纵筋时应配置箍筋,其直径和间距不小于原柱所配钢筋。

具体加固方法有四周外包、单面加厚和双面对称加厚等。

2. 外包钢加固法。

外包钢加固法就是在钢筋混凝土柱的四角或两面包以型钢的一种加固方法,此方法使柱截面尺寸增加不多,但承载力却大幅度提高。

外包钢加固法有干式外包钢加固法和湿式外包钢加固法两种。

干式外包钢加固法即把型钢直接外包于原柱(与原柱间没有粘结)或虽填有水泥砂浆,但不能保证结合面剪力有效传递的外包钢加固法。

为了使角钢能紧贴柱的表面,原柱表面必须打磨平整,无杂物和尘土,角钢和缀板不应弯曲,角钢和柱之间用1∶2水泥砂浆填实。

施焊钢板时,需要采用夹具夹紧型钢,用螺旋套箍时,拧紧螺帽后,宜将螺帽与垫板焊接。

由于外包钢与原柱结合面不能有效传递剪力,因此,外包钢与原柱所承受的外力按各自的刚度比例进行分配。

湿式外包钢加固法即在型钢与原柱间留有一定间隙,并在其间隙填塞乳胶水泥浆或浇灌细石混凝土,将两者粘结为一体的加固方法。

3. 预应力加固法。

预应力加固法有单侧预应力撑杆加固法和双侧预应力撑杆加固法两种。

单侧预应力撑杆加固法。

一般用在偏心受压柱的加固。

撑杆由两根角钢组成,先用连接板联成一组,装在偏心受压柱受压的一侧,将柱上下两端混凝土凿开,铺上水泥砂浆,安装上传力角钢。

传力角钢翼板的内表面应与补强柱的外表面齐平,撑杆则焊接在传力角钢上。

撑杆角钢的翼缘中心有切口,可以使撑杆中间朝外弯曲,另一侧设置固定螺栓支承板,将螺栓固定在支承板上。

切口用盖板补强,用拉紧螺栓将稍有弯曲的撑杆变直,紧贴在柱表面,建立预应力值,再将固定板按一定间距焊在角钢撑杆的侧面翼缘上,另一端焊在短角钢上,每双短角钢又相互连接起来,与侧面固定板形成固定撑杆的箍。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术1. 引言1.1 火灾对混凝土结构的影响火灾对混凝土结构的影响是非常严重的。

火灾会导致混凝土结构中的水分蒸发和凝固过程中的内部应力增大,从而造成混凝土的开裂和疲劳损伤。

高温会使混凝土中的水分受热膨胀,导致混凝土表面出现鳞裂和剥落现象。

火灾还会使混凝土中的含水泡沫减少,从而导致混凝土的性能降低。

火灾过程中的冷却过程会引起混凝土结构的温度应力失衡,导致结构的变形和裂缝。

火灾对混凝土结构造成的损害是多方面的,严重影响结构的使用安全性和耐久性。

在火灾后对混凝土结构进行损伤评估和修复加固工作是至关重要的。

只有充分了解火灾造成的影响,才能有针对性地采取有效的修复加固措施,确保混凝土结构的安全性和稳定性。

1.2 损伤评估的重要性损伤评估是火灾后混凝土结构修复加固过程中至关重要的一步。

通过对混凝土结构的损伤进行全面准确的评估,可以帮助工程师更好地了解结构的受损程度和影响范围,从而确定合理有效的修复加固方案。

损伤评估不仅可以帮助工程师在施工过程中准确把握结构的情况,还可以为相关部门提供决策支持,避免出现安全隐患。

通过损伤评估还能够帮助工程师更好地评估结构的剩余承载能力,从而确定结构的安全性以及未来使用的可行性。

在火灾后的混凝土结构修复加固中,损伤评估可以帮助工程师选择合适的修复材料和加固方式,确保结构在修复加固后依然能够满足设计要求和使用需求。

损伤评估在火灾后混凝土结构的修复加固过程中起着至关重要的作用。

只有通过科学准确的损伤评估,工程师才能制定出符合实际情况的修复加固方案,从而有效保障结构的安全稳定性。

2. 正文2.1 混凝土结构损伤评估方法混凝土结构损伤评估是确保火灾后修复加固工作的重要步骤之一。

通过准确评估混凝土结构的损伤情况,可以为后续的修复和加固工作提供有效的指导和依据。

在进行混凝土结构损伤评估时,需要考虑以下几个方面:1. 火灾造成的损伤特征:火灾对混凝土结构造成的损害包括表面烧蚀、裂缝、强度减弱等,需要对这些损害特征进行详细的观察和记录。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术【摘要】火灾对混凝土结构造成严重的影响,损害程度的评估和修复加固技术是至关重要的。

本文首先概述了混凝土结构损伤评估的方法,包括视觉检查、结构医学影像技术、声发射检测和动力特性分析等技术。

然后介绍了修复与加固技术,包括表面修复、植筋加固、粘结加固和预应力加固等方法。

最后指出,在综合考虑各种技术的优缺点后,选择合适的修复加固方案是至关重要的,能够有效恢复结构的承载能力。

通过本文的研究,我们可以更好地了解火灾后混凝土结构的损伤评估和修复加固技术,为实际工程中的应对提供指导和帮助。

【关键词】火灾、混凝土结构、损伤评估、修复、加固技术、视觉检查、结构医学影像技术、声发射检测、动力特性分析、表面修复、植筋加固、粘结加固、预应力加固、承载能力、优缺点、选择方案。

1. 引言1.1 火灾对混凝土结构的影响1. 结构强度下降:在遭受火灾后,混凝土结构可能会因高温而失去部分强度,导致整体结构的承载能力下降。

火灾引起的高温会使混凝土中的水分蒸发,从而损害混凝土的内部结构,降低其承载能力。

2. 碳化和裂缝:火灾中产生的高温会导致混凝土中的水分蒸发,进而引发混凝土的碳化和裂缝。

这些裂缝会使混凝土结构的整体稳定性受到影响,加剧结构的损坏程度。

3. 钢筋锈蚀:火灾中高温会导致混凝土包裹的钢筋受到损害,促使钢筋发生锈蚀。

钢筋锈蚀会使钢筋的抗拉强度下降,进而影响混凝土结构的整体抗震性能和承载能力。

4. 结构变形:火灾对混凝土结构造成的热胀冷缩效应会引起结构的变形和变形,导致结构产生裂缝和变形,降低其使用寿命和稳定性。

了解火灾对混凝土结构的影响是进行损伤评估和修复加固工作的前提,只有全面了解结构的受损程度,才能采取有效的修复措施,恢复结构的安全运行。

1.2 损伤评估的重要性混凝土结构在遭受火灾后,通常会出现不同程度的损伤,这些损伤可能会对结构的安全性和稳定性产生严重影响。

对火灾后的混凝土结构进行损伤评估显得至关重要。

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术

火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术火灾是一种常见的灾害,对建筑物造成的损害往往是不可忽视的。

在火灾中,混凝土结构也难以幸免。

关于火灾后混凝土结构的损伤评估与修复加固技术显得尤为重要。

本文将就此话题展开讨论。

一、火灾对混凝土结构的损害1. 直接损害:在火灾中,混凝土结构可能受到直接高温烧灼造成的损害。

高温作用下,混凝土结构的力学性能会急剧下降,甚至发生开裂、剥落、破坏等现象。

混凝土中的钢筋也会因高温膨胀而受损。

2. 隐性损害:火灾过后,混凝土结构表面常常出现酥脆、脱落等现象,这是由于混凝土中的水分在高温下蒸发释放造成的。

高温还会对混凝土内部的微观结构产生影响,降低其力学性能。

火灾对混凝土结构造成的损害主要包括直接损害和隐性损害。

为了确保建筑物的安全性和稳定性,必须对火灾后的混凝土结构进行及时的损伤评估和修复加固。

1. 外观检查:外观检查是最直观的评估方法之一。

可以通过肉眼观察混凝土结构的表面,发现裂缝、破损、颜色变化等情况,从而初步判断损伤程度。

2. 声波检测:声波检测是一种常用的无损检测方法,通过声波的传播速度和衰减情况,可以判断混凝土内部的物理性能,包括密实度、强度等。

3. 混凝土取芯:混凝土取芯是一种比较直接有效的检测方法,通过取芯样进行实验室测试,可以得到混凝土强度、孔隙率等详细数据,从而更准确地评估损伤情况。

通过以上方法的组合应用,可以全面准确地评估火灾后混凝土结构的损伤情况,为后续的修复加固工作提供科学依据。

1. 混凝土修补:对于受损的混凝土结构,首先需要进行修补,通常采用的方法包括局部破损处的拆除、清洁、涂覆防腐剂、再铺设新的混凝土等。

2. 钢筋加固:对于因高温受损的钢筋,可以采用表面精装或打磨的方法进行处理,以恢复其原有的力学性能。

对于受损较严重的钢筋,可以考虑进行外加钢筋加固。

3. 组合加固:在修复加固过程中,可能需要对混凝土结构进行综合加固,包括使用环氧树脂胶粘剂、预应力加固、粘贴碳纤维布等技术。

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浅析钢筋混凝土结构火灾后修复加固方法
发表时间:2016-07-04T09:34:09.060Z 来源:《基层建设》2016年6期作者:唐明星
[导读] 钢筋混凝土结构在遭受火灾后会出现各种损伤现象,同一构件内的混凝土强度呈非对称和不均匀的特性。

云南建工第六建筑工程有限公司云南省昆明市 650000
摘要:钢筋混凝土结构在遭受火灾后会出现各种损伤现象,同一构件内的混凝土强度呈非对称和不均匀的特性,目前国内外对火灾后混凝土结构的加固并没有明确的相应规范,故一般仍采用传统的加固方法,文中提出对烧伤梁板墙钢筋混凝土结构的加固修复方法,可节省造价和缩短工期,供同行们参考。

关键词:钢筋混凝土结构;修复设计;加固;加叠合层;加强处理;加大截面
火灾除了造成人类生命和财产的巨大损失之外,对建筑结构本身的损伤和破坏也是非常严重的。

特别是近年来,由于建筑物高层化,大规模化及用途的复合化,建筑火灾的发生呈逐渐上升的趋势。

而在各种建筑结构中,钢筋混凝土结构占有最大的份额。

迄今为止,国内外对混凝土结构构件抗火性能的研究工作还是比较有限的,对火灾后受损结构的加固也处于摸索阶段,目前我国尚无明确的规范或规程可循,还不能适应工程建设发展的需要。

因此,对火灾后建筑结构受损程度的检测与鉴定以及修复设计方案优化的研究在国内外都引起了足够的重视,其理论与实践的深入研究具有重大的社会意义和经济效益。

一、板面受火灾后的处理措施
处理原则:加叠合层
保证加固后原混凝土构件能与新增钢筋砼共同工作,发生小于8级地震时不分离、不脱落。

(1)叠合层基层板面混凝土剔除、凿毛
①未脱落部位的混凝土剔除保护层至露出板筋,厚约15mm,局部裂纹大于2mm的沿裂纹凿成V或者U字形;贯通裂纹采用高压注浆机注浆;用高标号水泥素浆填补、灌缝,水泥选用膨胀水泥或自应力水泥。

②剔除脱落部位的混凝土,到可见正常混凝土青灰色(坚硬混凝土表面),必须全部露出上排钢筋。

③清理剔除的混凝土,用水清洗混凝土表面。

④用钢丝刷刷毛混凝土表面,凹凸痕4mm。

⑤在每块板成梅花型加五个500mm×板厚的圆孔,提高抗剪能力,保证加固部分与原构件的紧密结合,保证整体性。

(2)剪力墙、暗柱植筋
○1在原暗柱竖筋旁植筋,型号规格与原钢筋相同。

○2火灾后剪力墙插筋屈服强度有所折减,折减系数约在0.75~0.95(根据火烧时间确定),为保证结构具有良好的承载力要求,增加墙插筋,暗柱植筋数量为原设计的100%,剪力墙大于12圆的按原设计的100%,小于12圆的按原设计的50%(隔一植一,并且错开),规格、型号同原设计。

○3新植钢筋与原钢筋绑扎牢固,形成钢筋网片。

(3)叠合层板面钢筋网片铺设
①为保证新旧砼之间的粘结力,植Φ8钢筋,成梅花型形,按梅花形间距600mm×600mm进行埋设。

考虑到植筋过密对水电管损伤较大,间距按600mm×600mm布置。

②在表面分两次涂刷2mm厚水泥基渗透结晶防水涂料。

第一次施工完成后,自然干燥0.5天再进行第二次施工,第二次施工完成后,自然干燥3天,喷水养护。

③进行蓄水试验,确保板面不渗水后在进行下道工序施工。

④整块板上铺设Φ6@200单层双向钢筋网片。

⑤钢筋网片通长布置,绑扎牢固,保证结构整体性。

(4)浇筑叠合层混凝土
○1充分润湿原混凝土。

○2在原混凝土表面刷一层水泥浆。

○3用大于原设计一个等级细石微膨混凝土浇筑,振捣密实(为保证细石混凝土的密实性,必须使用特制微型振捣器对混凝土表面进行振捣);表面标高比原设计标高高出4cm,叠合层平均厚度约6cm。

为解决加叠合层后楼面标高增加问题,新增叠合层直接作为找平层一次性处理到位。

二、墙体受火灾后的处理措施
处理原则:加强处理。

对露筋及混凝土局部脱落的部位,应将裸露的钢筋进行除锈处理,将疏松的混凝土剔除,冲洗干净后,采用MS 高性能早强灌浆技术(一天抗压强度可达50MPa以上,三天抗压强度可达65MPa以上,二十八天抗压强度可达100MPa以上)处理,以防止因温度过高导致的混凝土内部缺陷。

同时进行表面修复处理。

(1)加强处理
①剔除疏松混凝土
②将裸露的钢筋进行除锈处理,剔除表层疏松混凝土,将表面凿毛。

③用钢丝刷刷毛混凝土表面,凹凸痕4mm。

④每隔600mm成梅花型植一道钢筋,植筋深度不小于10d(d表示钢筋直径)
⑤用原设计钢筋规格、钢筋间距进行绑扎成型,保证钢筋保护层厚度。

⑥用清水冲洗干净,湿润24小时,涂刷一层1:1水泥胶浆结合层。

(2)浇筑混凝土
①架设喇叭形模板,模板与模板之间的接缝处用水泥浆、胶带等封堵,②采用MS高性能早强灌浆浇筑,用钉锤敲打震动,保证混凝土的密实度。

③3天后拆模,挂麻袋浇水养护7天,28天后将多余混凝土凿除与原混凝土表面平。

三、梁受火灾后的处理措施
处理原则:加大截面。

采用MS高性能早强灌浆技术(一天抗压强度可达50MPa以上,三天抗压强度可达65MPa以上,二十八天抗压强度可达100MPa以上)
(1)剔除疏松混凝土
①裸露的钢筋进行除锈处理,将混凝土脱落部位及旁边疏松的混凝土剔除。

②将整个梁底混凝土打磨、凿毛。

③将混凝土脱落部位附近主次梁及剪力墙熏黑地方磨光。

④用钢丝刷刷毛混凝土表面,凹凸痕4mm。

⑤在梁顶、底植3根12圆的钢筋,钻孔深度不小于10d(d为钢筋直径)
⑥梁底价同原设计同规格大小的两根钢筋,并用∪字型的开口箍绑扎牢固。

⑦用水清洗干净。

(2)浇筑水泥基灌浆料
①在原梁底支模,高度距梁下部纵向钢筋外皮2cm,宽度与梁同宽,两侧模板留斜口,斜口高于原梁底8cm,加固牢固。

②润湿原混凝土及模板。

③用MS高性能早强灌浆浇筑。

用钉锤敲打震动,保证混凝土的密实度。

④3天后拆模,覆盖保温保湿养护7天,28天后用细錾打凿多余混凝土,与原梁两侧表面平。

结束语
本论文选用合理可行的设计方案,保证修复后结构的承载力、使用功能、耐腐蚀性能和火灾的抵抗能力均能够满足原设计规范的要求。

(1)修复加固应简单易行,安全可靠、经济合理。

修复加固工作是在原有建筑结构上进行的,因此应选择施工方便又安全可靠的修复加固方法。

加固维修时应尽量保留原有主体结构和构件,减少拆除工程量。

(2)修复加固时应尽量保证加固部分与原结构共同工作。

在制定修复加固方案时要注意被加固构件的节点构造和施工方法应保证加固部分与原有结构共同工作,并考虑加固时和加固后对建筑物总体效应的影响。

(3)修复加固材料容易采购。

参考文献:
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