DBJ41T 242-2021 600MPa级热轧带肋钢筋应用技术标准.pdf

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DBJ41T 242-2021 600MPa级热轧带肋钢筋应用技术标准.pdf

7.2.5钢筋弯折后平直段长度应符合设计要求及现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB

1当直径为25mm及以下时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的6倍; 2当直径为25mm以上时,弯弧内直径不应小于钢筋直径的7倍; 3箍筋弯折处弯弧内直径尚不应小于纵向受力钢筋的直径;钢筋弯折处纵向受力钢筋 为搭接钢筋或并筋时,应按钢筋实际排布情况确定箍筋弯弧内直径。 7.2.6箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩,并应符合下列规定:

7.2.6箍筋、拉筋的末端应按设计要求作弯钩Q/SY 07285-2020标准下载,并应符合下列规定:

1对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度为90°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直 经的12倍;箍筋弯钩的弯折角度为135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对

抗震设防的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度应为135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直 径的10倍和75mm的较大值; 2圆柱箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端均应作不小于135°的弯钩 弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍和75mm的较大值; 3拉筋用作梁、柱复合箍筋中单肢箍筋或梁腰筋间拉结筋时,两端弯钩的弯折角度均 不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定;拉筋用作剪力墙 楼板等构件中拉结筋时,两端弯钩均采用135°弯钩,也可采用一端135°另一端90°弯钩,弯 折后平直段长度不应小于拉筋直径的5倍。 7.2.7当钢筋采用机械锚固措施时,钢筋锚固端的加工应符合现行国家相关标准的规定 彩用钢筛铺固板时、应瓷合机行行业标

7.3.1纵向受力钢筋的连接方式除符合设计要求,尚应符合下列规定:

7.3.9钢筋安装应采取防止钢筋受模板、模具内表面的脱模剂污染的措施

8.1.1采用600MPa级钢筋的混凝土结构工程、地基基础工程的质量验收,应符合现行国 家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《建筑地基基础工程施工质量验收 标准》GB50202的规定。 8.1.2钢筋进场应有出厂质量证明文件,钢筋表面应有明确标志,钢筋的品种和牌号应符 合设计要求。 8.1.3钢筋进场应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定 对钢筋进行检验。 8.1.4采用成型钢筋时,应符合现行行业标准《混凝土结构成型钢筋应用技术规程》JGJ366 以及现行河南省地方标准《建筑工程钢筋专业化加工应用技术规程》DBJ41/T148的规定。 8.1.5钢筋机械莲接及钢筋锚固板施工前,应提供型式检验报告,并按现行行业标准《钢 筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的要求进行施工 现场抽样检验,合格后方可用于工程。 8.1.6钢筋施工采用信息模型交付时,应符合现行河南省工程建设标准《民用建筑信息模 型应用标准》DBJ41/T201的规定。 8.1.7钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差的检验,检验项目和方法应符合现行国家标 准《钢筋混凝土用钢:第2部分热轧带肋钢筋》GB/T1499.2及本标准附录A的规定。盘卷 钢筋和直条钢筋调直后的断后伸长率、重量负偏差应符合表8.1.7的规定。

表8.1.7盘卷钢筛和直条钢筋调直后的断后伸长率、1

主:1断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋公称直径

8.2.1受力钢筋的弯钩和弯折应符合本标准7.2.5条的规定,除焊接封闭环式箍筋外,箍 筋、拉筋的末端应按设计要求制作弯钩,并应符合本标准7.2.6条的规定。 8.2.2钢筋调直应符合本标准7.2.4条的规定,钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其 偏差应符合表8.2.2的规定

表8.2.2钢筋加工的充许偏差

8.2.3钢筋加工应按照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规 定对钢筋进行验收

8.3.1钢筋的连接方式应符合设计要求。

检查数量:全数检查 检验方法:观察。

8.3.2钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲 性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规 程》JGJ18的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。 8.3.3采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结 果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。 检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。 8.3.4采用螺栓连接锚固板连接时,应进行工艺检验、抗拉强度检验和控紧扭矩检验,检 验结果应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定确定。 检验方法:按现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定。

8.3.5钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱 端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 8.3.6钢筋机械连接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规 程》JGJ18的规定确定。 检验方法:观察,尺量。 837螺检连接错固板连接接头的外观质量应链合现行行业标准《钢筛错固板应用

107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规 程》JGJ18的规定确定。 检验方法:观察,尺量。 8.3.7螺栓连接锚固板连接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程

JGJ256的规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256的规定确定 检验方法:观察,尺量

分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1受拉接头,不宜大于50%;受压接头,可不受限制; 2直接承受动力荷载的结构构件中,不应超过50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应 少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3简;对大空间结构, 墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均 不应少于3面。 检验方法:观察,尺量。 注:1接头连接区段是指长度为35d且不小于500mm的区段,d为相互连接两根钢筋 的直径较小值。 2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段内的 纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。

8.3.9当纵向受力钢筋采用绑扎搭接接头时,接头的设置应符合下列规定:

2同一连接区段内,纵向受拉钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体 要求时,应符合下列规定: 1)梁类、板类及墙类构件,不宜超过25%;基础筏板,不宜超过50%。 2)柱类构件,不宜超过50%。 3)当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件,不应大于50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应 少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间:对大空间结构 墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均 不应少于3面。 检验方法:观察,尺量。 注:1接头连接区段是指长度为1.3倍搭接长度的区段。搭接长度取相互连接两根钢 筋中较小直径计算。 2同一连接区段内纵向受力钢筋接头面积百分率为接头中点位于该连接区段长度 内的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 8.3.10梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内箍筋的设置应符合设计要求;当设计 无具体要求时,应符合下列规定: 1箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的1/4; 2受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm; 3受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍,且不应大于200mm; 4当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设

置二道箍筋,其间距宜为50mm。 检查数量:在同一检验批内,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件。 检验方法:观察,尺量。

检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。

8.4.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量,

8.4.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表8.4.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率 应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应 少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构, 墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且 均不应少干3面,

表8.4.3钢筋安装允许偏差和检验方法

注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

A.0.1钢筋牌号和化学成分应符合下列规定:

1钢筋牌号及化学成分和碳当量(熔炼分析)应符合表A.0.1的规定。根据需要,钢 中还可加入 V、Nb、Ti等元素。

表A.0.1热轧带肋高强钢筋化学成分

碳当量Cea(百分比)值可按下式计算:

3钢的氮含量不应大于0.012%。供方如能保证可不作分析。钢中如有足够数量的氮结 合元素,含氮量的限制可适当放宽, 4钢筋的成品化学成分允许偏差应符合现行国家标准《钢的成品化学成分允许偏差》 GB/T222的规定。碳当量Ceq(百分比)值的允许偏差应为+0.03%。 A.0.2钢筋的下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、最大力总延伸率Agt等力学 性能特征值应符合表A.0.2的规定

0.2热轧带肋高强钢筋力学

1R°m为钢筋实测抗拉强度:R°L为钢筋实测下屈服强

2公称直径28mm~40mm钢筋的断后伸长率A可降低1%;公称直径大于40mm钢筋的断后伸长率A 可降低2% 3HRBF600的钢筋伸长率可根据断后伸长率A或最大力下总延伸率Agt进行判定。 A.0.3钢筋加工性能与试验应符合下列规定

2公称直径28mm~40mm钢筋的断后伸长率A可降低1%;公称直径大于40mm钢筋的断后伸长率A 可降低2% 3HRBF600的钢筋伸长率可根据断后伸长率A或最大力下总延伸率Agt进行判定。 A.0.3钢筋加工性能与试验应符合下列规定

表A.0.3热轧带肋高强钢筋弯曲性能(mm)

2反向弯曲性能应通过试验测定。反向弯曲试验为先正向弯曲90°后再反向弯曲20°。 经反向弯曲试验后,钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹。反向弯曲试验的弯曲压头直径比弯 曲试验相应增加一个钢筋公称直径; 3HRBF600钢筋可进行反向弯曲试验; 4HRBF600细晶粒热轧钢筋实际晶粒度为9级或更细,如供方能保证可不做晶粒度检 验; 5钢筋疲劳性能可通过疲劳性能试验测定,疲劳试验的技术要求和试验方法应符合设 计要求及相关标准。 A.0.4HRBF600钢筋的外形、试验方法、检验规则、包装、标志和质量说明书参照现行国 家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T1499.2中HRB600的规定执行, A.0.5钢筋的复验与判定应符合现行国家标准《钢及钢产品交货一般技术要求》GB/T 17505的规定。钢筋的重量偏差项目不得进行复验,

附录B钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量

表B.0.1钢筋的公称直径、公称截面面积及理论重量

1为了便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁”。 2)表示严格,在止常情况下均应这样做的用词 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2标准中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应按.执行”或“应符合. 的规定”。

1为了便于在执行本标准条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下: 1)表示很严格,非这样做不可的用词: 正面词采用“必须”;反面词采用“严禁” 2)表示严格,在止常情况下均应这样做的用词 正面词采用“应”;反面词采用“不应”或“不得”。 3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词: 正面词采用“宜”;反面词采用“不宜”。 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。 2标准中指定应按其他有关标准、规范执行时,写法为:“应按·.执行”或“应符合 的规定”

Technical standardforapplicationof6ooMPaHotRolled Ribhed Bars

2术语和符号.. 2.1术语.. 2.2 符 3基本规定 4 材料与构造 4.1 材料. 4.2 钢筋的锚固和连接 4.3 纵向受力钢筋的最小配筋率. 4.4 混凝土保护层 4.5 耐久性.. 5 混凝土构件设计. 11 5.1 一般规定. 11 5.2 构件设计 5.3 地基与基础 5 基坑与边坡支护设计, 6.1 一般规定. 14 6.2 土钉与锚杆.. 14 施工与质量控制 7.1 一般规定. 16 7.2 钢筋加工 16 7.3 钢筋连接与安装 检测与验收 18 8.1 般规定 18 8.2 钢筋加工 18 8.3 钢筋连接. 19 8.4 钢筋安装, 21 附录A HRBF600钢筋技术性能 21 附录B 常用钢筋的公称直径、 公称截面面积及理论重量 24

3.0.1600MPa级热轧带肋钢筋适用范围与一般钢筋相同,且可与其他类型的钢筋搭配使用。 优先用于混凝土梁、板中的纵向受拉钢筋。对于由承载能力极限状态控制配筋的抗爆设计人 防结构和抗倒塌设计结构,以及预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋,可达到节省 钢材的目的。 3.0.2推荐600MPa级钢筋用于复合地基增强体、基桩、基坑工程支护结构、基坑与边坡工 程土钉、锚杆等工程,节能减排优势明显。

4.1.3(1)抗粒强度设计值

600MPa级热轧带肋钢筋的抗拉强度设计值由强度标准值除以材料分项系数ys得到。考 到目前600MPa级热轧带肋钢筋应用较少,经验不多,适当提高安全储备,取材料分项系 数s为1.15。

取抗拉强度设计值为fy=520MPa

取抗拉强度设计值为fy=520MPa。

f, = Jyk / , = 600/1.15 = 521.7MPa

(2)轴心受压构件的钢筋抗压强度设计值

(2②)轴心受压构件的钢筋抗压强度设计值

4.2钢筋的锚固和连扫

4.3纵向受力钢筋的最小配筋率

4.3.1现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010对受拉钢筋最小配筋百分率的规定 属强制性条文,并结合即将出版的《混凝土结构通用设计规范》,制定600MPa钢筋的最小 配筋率。

5混凝土结构与构件设计

5.1.1配置热轧带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土结构,在规定的荷载组合下的结构效应分

析与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010完全相同。 配置热轧带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法同现行国家标准《混凝 土结构设计规范》GB50010,因此设计可利用符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的混凝土结构设计软件,可将软件中有关钢筋的计算参数修改为HRB600级钢筋 的计算参数直接计算;也可按其他热轧带肋钢筋参数计算,然后根据钢筋等强代换的方法将 其他等级的钢筋代换成600MPa级钢筋。注意尽量选用直径较细的热轧带肋高强钢筋,降低 裂缝宽度不满足要求的可能, 5.1.2超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下,会发生内力重分布。可利用这一特点进行 构件截面之间的内力调幅,以达到简化构造、节约配筋的目的。本条规定给出了可以采用塑 性调幅设计的构件或结构类型。 提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件。按考虑塑性内力重分布的计算方法进 行构件或结构的设计时,由于塑性铰的出现,构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均 较大。故进一步明确充许考虑塑性内力重分布构件的使用环境,并强调应进行构件变形和裂 缝宽度验算,以满足正常使用极限状态的要求。 采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时,弯矩调整的幅度及受压区的 高度均应满足本条的规定,以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度 由于本规程所采用热轧带肋高强钢筋的屈服强度较高,相应的相对界限受压区高度较小 因此在设计时应注意其带来的影响。 5.1.3现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010将裂缝控制等级划分为三级,等级 是对裂缝控制严格程度而言的,设计人员需根据具体情况选用不同的等级。关于构件裂缝控 制等级的划分,国际上一般都根据结构的功能要求、环境条件对钢筋的腐蚀影响、钢筋种类 对腐蚀的敏感性和荷载作用的时间等因素来考虑。现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010在裂缝控制等级的划分上也考虑了以上因素。 在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时,现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010主要参考了下列资料:历次混凝土结构设计规范修订的有关规定及历史背景;工 程实践经验及调查统计国内常用构件的设计状况及实际效果;耐久性专题研究对典型地区实 际工程的调查以及长期暴露试验与快速试验的结果;国外规范的有关规定。 5.1.4裂缝宽度限制是影响高强钢筋使用的主要问题,本条提出了几种符合实际受力状况的 可以较为合理地计算裂缝宽度的建议,设计人员可以结合具体情况采用。梁的有效翼缘宽度 按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定确定。 室内正常环境条件(一类环境)下钢筋混凝土构件最大裂缝剖形观察结果表明,凡钢筋 上不出现生或水腊前甘刻外钢舒基天上主验现品原的臻外现免,国的一此工短调查

析与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010完全相同。 配置热轧带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法同现行国家标准《混凝 土结构设计规范》GB50010,因此设计可利用符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010的混凝土结构设计软件,可将软件中有关钢筋的计算参数修改为HRB600级钢筋 的计算参数直接计算;也可按其他热轧带肋钢筋参数计算,然后根据钢筋等强代换的方法将 其他等级的钢筋代换成600MPa级钢筋。注意尽量选用直径较细的热轧带肋高强钢筋,降低 裂缝宽度不满足要求的可能

5.1.2超静定混凝土结构在出现塑性铰的情况下,会发生内力重分布。可利用这一特点

行构件或结构的设计时,由于塑性铰的出现,构件的变形和抗弯能力调小部位的裂缝宽度均 较大。故进一步明确允许考虑塑性内力重分布构件的使用环境,并强调应进行构件变形和裂 缝宽度验算,以满足正常使用极限状态的要求。 采用基于弹性分析的塑性内力重分布方法进行弯矩调幅时,弯矩调整的幅度及受压区的 高度均应满足本条的规定,以保证构件出现塑性铰的位置有足够的转动能力并限制裂缝宽度 由于本规程所采用热轧带肋高强钢筋的屈服强度较高,相应的相对界限受压区高度较小 因此在设计时应注意其带来的影响。

是对裂缝控制严格程度而言的,设计人员需根据具体情况选用不同的等级。关于构件裂缝控 制等级的划分,国际上一般都根据结构的功能要求、环境条件对钢筋的腐蚀影响、钢筋种类 对腐蚀的敏感性和荷载作用的时间等因素来考虑。现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010在裂缝控制等级的划分上也考虑了以上因素。 在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时,现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB50010主要参考了下列资料:历次混凝土结构设计规范修订的有关规定及历史背景;工 程实践经验及调查统计国内常用构件的设计状况及实际效果;耐久性专题研究对典型地区实 际工程的调查以及长期暴露试验与快速试验的结果;国外规范的有关规定。

结果也表明了同样的观点。因此对于采用普通钢筋配筋的混凝土结构构件的裂缝宽度限值, 考虑了现行国内外规范的有关规定,并参考了耐久性专题研究组对裂缝的调查结果,规定了 裂缝宽度的限值。而对钢筋混凝土屋架、托架、主要屋面承重结构等构件,根据以往的工程 经验,裂缝宽度限值宜从严控制;对吊车梁的裂缝宽度限值,也适当从严控制,分别在表注 中作出了具体规定。 对处于露天或室内潮湿环境(二类环境)条件下的钢筋混凝土构件,剖形观察结果表明 裂缝处钢筋都有不同程度的表面锈蚀GBT35731-2017 火力发电厂分散控制系统运行维护与试验技术规程,而当裂缝宽度小于或等于0.2mm时,裂缝处钢筋上 只有轻微的表面锈蚀。根据上述情况,并参考国内外有关资料,规定最大裂缝宽度限值采用 0.20mm 对使用除冰盐等的三类环境,锈蚀试验及工程实践表明,钢筋混凝土结构构件的受力裂 逢宽度对耐久性影响不是太大,故仍允许存在受力裂缝。参考国内外有关规范,规定最大裂 缝宽度限值为0.20mm。 当混凝土保护层较大时,虽然受力裂缝宽度计算值也较大,但较大的混凝土保护层厚度 对防止裂缝锈蚀是有利的。因此,对混凝土保护层厚度较大的构件,当在外观的要求上允许 时,可根据实践经验,对规范的裂缝宽度限值作适当放大。 对处于一类环境下的采用该种热轧带肋钢筋的受弯构件,其最大裂缝宽度限值,如果使 用功能许可,可采用括号内的数值,

5.2.2HRB600钢筋的抗拉承载力设计值的分项系数1.10~1.15,与上部钢筋混凝土结构不 同,抗拔桩、抗浮锚杆为地基基础工程受拉构件,抗拉承载力设计值的分项系数采用了1.1, 荷载系数取1.35,结构重要性系数不小于1.0。

6.1.1与预应力钢筋或钢绞线不同,HRB600钢筋应控制张拉与锁定应力水平,全黏结锚杆 将预应力张拉锁定值控制在强度设计值的50%以内比较合适。 6.1.2考虑到耐久性控制的严格程度不同,基坑工程支护排桩、临时混凝土水平支撑、地下 连续墙、土钉与喷锚支护的面层混凝土的钢筋受拉强度设计值可按强度标准值除以1.1的分 项系数,按540MPa取值。

6.2.3本条规定是防止土钉、锚杆端部先于土钉与锚杆的拔出破坏。 6.2.4根据抗拨承载力设计值计算确定土钉、锚杆筋体截面面积时有:

式中的张拉施工工艺系数p,主要考虑张拉应力的不均匀性给钢筋最大应力值的增加; 对土钉、锚杆筋体材料,无需进行裂缝验算要求,分项系数取1.10时,600MPa级钢筋抗拉 强度设计值f可取540MPa

7.1.1由于600MPa级钢筋目直 求材料进场时应对钢筋的力学性能或其他专项进行检验;对细晶粒钢筋,还应该检验该批钢 筋的晶粒度。根据鉴定结果处理该批钢筋,

7.3.2钢筋连接的形式有各自的适用范围。对于高性能钢筋搭接及焊接直径限制适当从严 试验和工程应用表明,套简挤压接头和滚轧直螺纹接头是性能指标和可靠性较优良的机械连 接接头类型,明显优于锥螺纹接头,宜优先采用

8.1.2600MPa级钢筋是一种新型的高性能钢筋,保持钢筋质量的追溯性特别重要DB5104/T 27-2020 康养旅居地精品酒店建设、服务与管理规范.pdf,提出在 工程管理中较为细致的检查要求。 8.1.4成型钢筋是指在场外加工成型的钢筋。钢筋加工的专业化、集中化甚至市场化是提高 生产效率的发展趋势,本条提出了适应这种趋势的检查规定。 8.1.7调直主要针对小直径盘卷钢筋,调直不能影响钢筋的外观和力学性能。并且不得以增 加钢筋强度和长度为目的进行调直。 在提供调直前产品质量证明文件和质量检验报告的基础上,在调直后尚应进行力学性能 和重量偏差检验

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