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    鋼結構柱地腳螺栓預埋施工的事故處理

    2019-01-08   來源:   點擊數:18次 選擇視力保護色: 杏仁黃 秋葉褐 胭脂紅 芥末綠 天藍 雪青 灰 銀河白(默認色)   合適字體大小:
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       中國鋼管信息港小編獲悉:復合試樣示意。3顯微組織與復合界面結構的觀察利用Nikon光學顯微鏡觀察熱浸鋁鋼板浸鋁層的顯微組織,測量外鋁層及化合物層的厚度,利用線色散能譜儀觀察復合界面的結構以及合金元素的入到熔體中,同時用1特制攪拌槳以40revs攪i:分布use.Allrightsreserved.復合材料學報金屬間化合物層厚度與熱浸時間的關系2.2硅對結合強度的影響示出Al-Pb合金、純鋁與熱浸純Al鋼板,結合強度與熱浸時間的關系鋁鉛合金與熱浸Al-2Si合金鋼板的結合強度與熱浸時間的關系曲線從中可見,熱浸Al-2Si復合試樣的結合強度遠高于熱浸純Al復合試樣的結合強度,對于所有熱浸純Al和Al-2Si試樣,結合強度均在熱浸時間小于2min時隨時間延長而增加,大于2min時隨時間延長而減小。然而在,沿軋制方向的較寬缺口在鋼基體表面上從一側貫穿至另一側,彼此大致平行。垂直于軋制方向也有較窄的缺口。根據以上觀察結果,缺口的形成過程可以推斷為:在軋制過程中,鋼基體沿軋制方向塑性變形而伸長,而金屬間化合物因本身的脆性所限制不能隨鋼基體伸長,只能斷裂形成塊狀,當塊狀化合物彼此間因鋼基體伸長而分離時,U型缺口形成同樣的過程適用于垂直于軋制方向的較窄缺口。在,數據點呈線性分布Fb劉勇兵,等:硅對鋁鉛軸承合金帶與熱浸鋁鋼板熱乳復合界面強度的影響結合強度與缺口界面分數的關系與Fc的值可從擬合曲線與強度軸的截距獲得。當Kb為0或1時,表明界面全部由化合物界面或缺口界面組成熱浸純Al試樣的Fb與Fc分別為876.93N和201.04N,熱浸Al-2Si合金試樣的Fb與Fc分別為149229N和258.85N表明缺口界面的結合強度約為化合物界面的4倍以上鋼側斷口的掃描電鏡觀察與鋁元素面掃描分析表明缺口處為從外鋁層上撕離的鋁填滿,與D.Pan等在鋁不銹鋼復合試樣鋼側斷口觀測結果相似,而化合物塊上并未存留鋁,因此,缺口界面處發生韌性撕裂,化合物界面處發生脆性撕裂,導致缺口界面強度高于化合物界面強度總的結合強度主要由缺口界面的結合強度與界面分數決定。而且,兩種情況下化合物界面強度相差不大,但熱浸Al-2Si合金試樣的缺口界面結合強度比熱浸純Al試樣的大得多,說明硅對提高缺口界面強度具有很大影響。對熱浸純Al和Al-2Si合金的復合試樣的缺口界面處進行元素線掃描,發現熱浸純Al復合試樣缺口界面處沒有形成明顯的Fe與Al的擴散層,而熱浸Al-2S復合試樣的缺口界面處形成約5m厚的Fe,Al擴散層,而且Al的濃度較高。這可能是由于400*C回火時界面處Si的存在促進了Al的擴散,形成較明顯擴散層而提高結合強度的原因。
      
      3結論(1)在給定的軋制變形量下,熱浸純Al與Al-2Si復合板的結合強度分別在化合物厚度為73m具有較高的結合強度。
      
      (2)鋁鉛合金帶與熱浸鋁鋼板的熱軋復合的主要機制為化合物層在軋制過程中斷裂成條狀或塊狀,其間形成垂直軋制方向的U型缺口,鋁鉛合金帶與Al或Al-S合金外鋁層結合,同時部分Al或Al-Si合金外鋁層在化合物界面處與化合物結合,其余在缺口界面處與鋼基體結合。
      
      (3)總的結合強度主要依賴于缺口界面的結合強度和缺口界面分數,并且與缺口界面分數之間存在線性關系缺口界面的結合強度約為化合物界面的4~5倍。硅對化合物界面的結合強度影響較小,但是顯著提高缺口界面的結合強度。熱浸Al-2S復合板的缺口界面結合強度較熱浸純Al復合板的結合強度大得多。
      
      鋼結構與其他材料結構相比,具有強度高、塑性韌性好、施工精度高、施工周期短、造價相對較低等優點,尤其適用于大跨度的廠房、倉庫、公共建筑及高層建筑。普通鋼結構建筑物一般由結構柱、框架梁及縱橫向支撐系統組成。在現場,由以上幾種構件拼裝成建筑物的空間結構系統,再由該空間結構系統將上部所受的荷載傳遞到基礎與地基,最終實現該建筑的使用功能。
      
      中國鋼管信息港小編獲悉:將上部鋼結構系統與基礎緊密聯系在一起的工作,是由預埋在基礎之中的地腳螺栓來完成的。地腳螺栓將上部結構固定在基礎之上,并將上部結構受到的荷載傳遞到基礎,以保證上部結構空間整體性、穩定性。地腳螺栓預埋施工是鋼結構現場安裝施工的第一道工序。地腳螺栓施工質量的好壞將直接影響到鋼結構安裝工程的質量。因此,對鋼結構地腳螺栓預埋施工的質量控制,是鋼結構工程施工首先應該注意的問題。
      
      1工程概況福建正盛日用品有限公司工程位于福州市倉山區蓋山投資區內,其中1~7廠房(倉庫)是由7座結構質式相同的單層鋼結構建筑物構成,總建筑面積6048m2,基礎采用深層水泥攪拌樁。
      
      2預埋地腳螺栓質量事故與分析1質量事故廠房基礎及基礎梁混凝土澆搗施工完成后,通過對預埋地腳螺栓的檢查與復核,發現有個別地腳螺栓位置歪斜,且外露長度不足,影響結構柱安裝施工。
      
      22原因分析預埋地腳螺栓質量事故的出現,除了由于地腳螺栓預埋施工質量本身因素導致,也與地腳螺栓預埋施工相關工序的施工質量有關(基礎混凝土中預埋地腳螺栓相關施工工序一般為:基礎鋼筋綁扎一基礎模板安裝一基礎地腳螺栓預埋*基礎混凝土澆搗一養護拆模)。
      
      22.1地腳螺栓預埋施工質量本身因素地腳螺栓預埋安裝時定位放樣不準確,安裝就位時,空間位置與幾何尺寸出現誤差,安裝固定不牢固。
      
      22.2地腳螺栓預埋施工相關工序質量因素22.21基礎模板安裝施工質量,是影響地腳螺栓預埋施工質量的最重要因素,也是造成本工程地腳螺栓預埋質量事故的主要原因模板安裝工序是混凝土施工中一道主要工序。通過模板的空間定位,將可塑的混凝土根據陳建遠某工程鋼結構柱地腳螺栓預埋施工的事故處理設計要求,塑造成一定的形狀尺寸,同時也是混凝土施工的操作平臺和安全保證。地腳螺栓的預埋,可以根據模板安裝好的幾何尺寸和空間位置進行預埋與校核。而模板是現澆混凝土成型用的模型,為了保證結構和構件的形狀、尺寸的準確,模板系統必須具有足夠的強度、剛度和穩定性。因此,地腳螺栓必須可靠地固定在模板上,才能保證地腳螺栓安裝位置的準確牢固。所以,地腳螺栓預埋施工的質量控制,有賴于對預埋混凝土構件模板安裝施工的質量控制。
      
      本工程施工場地原為池塘河道,經回填形成建筑場地,由于原回填物中含有大量生活垃圾,如廢塑料、舊輪胎等,成分復雜,性質極不穩定。安裝基礎及基礎梁模板時,側模支撐固定在基礎邊坡上及基坑邊木上。由于基坑邊坡含有大量回填垃圾,嚴重影響土體的穩定,削弱土體強度,導致部分模板側向支撐失效,引起模板在澆搗混凝土的荷載下變形走位,直接導致預埋地腳螺栓的變形走位。模板工未能根據施工現場情況改進施工工藝,是造成本工程預埋質量事故的主要原因。
      
      2.2.2.2基礎混凝土澆搗施工也會影響地腳螺栓預埋質量混凝土澆搗一般采用插入式振動棒和平板振動器進行振搗施工。如果施工人員在澆搗施工過程中,不注意對己預埋地腳螺栓進行保護,粗暴施工,將導致預埋地腳螺栓變形移位,影響地腳螺栓預埋質量。沒有嚴格控制混凝土的澆搗,造成基礎混凝土超灌,也是造成本工程部分地腳螺栓外露長度不足、影響結構安裝的主要原因。更重要的是,如果沒有嚴格控制混凝土的澆搗施工,產生漏振及蜂窩孔洞等嚴重質量事故,導致混凝土構件驗收不合格,預埋地腳螺栓無法投入使用,也將導致地腳螺栓預埋施工的失敗。因此,基礎混凝土施工質量,同樣會影響地腳螺栓預埋施工質量。所以,在基礎混凝土澆搗過程中,地腳螺栓預埋班組應派專人全程跟班,配合混凝土澆搗施工人員,及時發現和處理影響預埋地腳螺栓質量的突發因素,這也是十分必要和有效的預控措施。
      
      2.3質量事故的處理本工程出現的地腳螺栓偏斜移位程度不是很嚴重,最大偏差在1mrn以內。對偏斜的地腳螺栓經驗算仍可滿足要求的情況下,采用回直處理。對于移位情況影響結構柱底板安裝,可將底板擴孔后,在柱底板上加墊與底板同厚度50X50mm的墊片,并與底板焊牢,然后再安裝地腳螺帽。對地腳螺栓外露部分不足的情況,應根據對地腳螺栓外露標高復核情況分別對待。如果由于基礎混凝土超灌導致外露部分不足,鑿除超灌部分混凝土即可。如果由于地腳螺栓下沉導致外露部分不足,可另加工內牙螺栓對地腳螺栓進行接長()。
      
      地腳螺栓偏移處理示意針對本工程出現預埋質量的主要原因,加強改進基礎模板的支撐系統,對土質不良地段支撐系統適當加密,保證支撐強度、剛度,提高模板系統的整體穩定。對參加混凝土澆搗人員加強班前交底,增強對地腳螺栓成品的保護意識,提高施工質量。
      
      通過上述措施,亡羊補牢,并加強對后續施工的管理工作,使得后續2廠房地腳螺栓預埋施工進展順利,基本消除了質量事故隱患,保證了該工程施工的順利進行。
      
      3總結地腳螺栓的預埋施工作為鋼結構工程的一項主要工序,它的質量控制應該是全過程、全方位的控制。
      
      31原材料的質量控制選用合格的原材料是任何一項工程施工的質量之本。工程中用于制作加工地腳螺栓的型鋼,應提供出廠合格證并符合設計要求及《鋼結構工程施工及驗收規范》(GB50205-2001)規定,加強原材料進場驗收。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關標準的規定進行抽樣,進行機械強度性能試驗,進口鋼材還應進行化學成份試驗。
      
      她3 2力口工成品的質量控制77頁)葉湘明談住宅小區智能化小區開發建設的總體規劃中。可見,住宅小區的安全防范系統的設置己經成為智能化住宅小區非常重要的一個組成部分。
      
      安全防范系統包括家居安全防范系統、社區安全防范系統和消防報警系統。住宅小區安全防范系統中家居防盜入侵報警系統是智能化住宅小區特有的一種系統,比較具有代表性。
      
      現有的防盜入侵報警系統大致分為兩類,一類是獨立于其它住宅小區網絡的防盜入侵報警系統,遇警時它直接通過市話網接通報警管理中心或救援人員的電話、尋呼機、手機進行報警,這種形式適用于己建住宅,安裝方便;另一類則是遇警時通過小區網絡總線向小區安防管理中心值班室報警的防盜入侵報警系統,它便于統一管理。
      
      防盜入侵報警系統由戶內報警控制器和用戶設備終端組成。戶內報警控制器是用來接收用戶設備終端的各種信號,經過一定的分析判斷,輸送給報警中心,使得報警中心能實時監測各個用戶的布防、撤防、報警、測試、故障等一系列狀態并加以控制,它同時也具備通過互聯網絡讓用戶進行遠程操作的功能。防盜入侵報警系統的用戶設備終端則包括門磁、窗磁、破玻探測器、紅外/微波防盜探測器、緊急呼救按鈕、聲光報警器、感溫感煙探測器、可燃氣體探測器、操作顯示盤等等。它們與戶內報警控制器之間又可分為有線聯接和無線聯接兩種形式。
      
      中國鋼管信息港小編獲悉:目前的戶內報警控制器僅局限于實現家庭內部安全防護方面報警,盡管有與梯位對講系統或遠程抄表系統進行集成的戶內報警控制器,也只是實現了家居智能化的一部分功能。戶內報警控制器最終發展方向應該是家庭智能控制器。家庭智能控制器是家居智能化的核心,是用戶家庭內部與外界進行視頻、音頻、數據交流的紐帶。未來的家庭智能控制器在具備安全防護、遠程抄表、可視對講等功能的同時,還應具備電視電話傳輸、網絡互聯、家用電器智能化控制等功能。特別是“一線進戶”實現后,它將成為家居智能化系統名符其實的“大腦”,地位不容忽視。相信隨著科學技術的發展,我國智能化住宅小區的適、更科學、更便捷、更人性化的生活社區。
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