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化学锚栓被机械锚栓取代的时代过程
化学锚栓在建筑幕墙行业主要用于后埋件固定,预埋件偏位加固等方面,使用非常普遍,但是,在使用过程中,通常只是知道焊接对化学锚栓拉拔力有一定的影响,但影响究竟如何,缺乏一些定量和定性的分析。 为检验焊接对化学锚栓拉拔力的影响,选择了4个常用的化学锚栓品牌,采用建筑幕墙典型的后埋件施工工艺进行安装后,对各化学锚栓进行拉拔检测,通过对拉拔数据进行比较分析,得出参考结论。 1 检测方法 为与建筑幕墙工程后埋件施工的实际情况相符,采用了建筑幕墙工程典型的后埋板连接固定节点,具体见图1。
1.1?检测准备 检测地点:深圳某工程同一处钢筋混凝土结构梁,混凝土标号为C40; 检测地点温度:摄氏24°; 操作人员:全程由同一位安装工人安装,检测人员也为同一批人员; 化学锚栓规格和埋深:M12×160mm,埋置深度110mm(检测前两天安装完成); 后埋板:300 mm×220mm×8mm厚钢板; 钢垫片:40mm×4mm厚钢板; 连接件:采用140mm×100mm×6mm厚钢板代替; 焊接方案:分为焊接方案A和B; 焊接方案A:安装好后埋板后仅焊接4个钢垫片称为焊接方案A(以下简称方案A),详见图2; 焊接方案B:安装好后埋板后先焊接4个钢垫片,间隔1小时后再焊接连接件称为焊接方案B(以下简称方案B)。在实际幕墙后埋件施工过程中,标准做法都是先焊接钢垫片,待完成测量放线后再焊接连接件定位,所以,间隔1小时的目的是使后埋板充分冷却,避免连续施焊对化学锚栓拉拔力产生不利影响,也与实际施工工序相符。详见图3; 每个品牌化学锚栓受检拉拔数量:方案A和方案B均为4×3组共12颗。
拉拔检测工具:ENERPAC RCH-202 检测时间:2012年9月29日 1.2?检测步骤 检测的具体步骤如下: 1) 对4个化学锚栓品牌进行编号后安装化学锚栓。 2) 采用每4颗化学锚栓为1组安装固定1块后埋板,每个品牌的化学锚栓准备6组。 3) 按建筑幕墙典型的后埋板连接固定节点进行焊接固定。所有后埋板的固定方式分别采用两种焊接方案,方案A仅焊接4个钢垫片进行局部调节。方案B为先焊接钢垫片后,采用140×100×6mm厚钢板来代替幕墙连接件焊接到后埋板上。方案A和方案B各检测3组,每组4颗,共12颗化学锚栓。 4) 松开后埋板上的4颗螺母,取出后埋板,清理锚栓附近杂物。
5) 对各化学锚栓进行拉拔试验,至失效破坏后,记录两种方案下锚栓失效时的数据。 6) 对所得检测数据进行整理,删除可能由于人为因素产生的误差后,进行统计分析,得出检测样品拉拔力的标准值,除以安全分项系数后即为检测批的化学锚栓拉拔力的设计值。 7) 将检测样品拉拔力设计值与厂家提供的设计值进行比较,分析焊接对化学锚栓拉拔力产生的影响。 2 原始数据筛选及计算方法 2.1?原始数据 将编号到的4种化学锚栓分别按方案A和方案B焊接后,进行化学锚栓拉拔失效破坏试验,同时,按照化学锚栓失效时的三种破坏形式进行分类,即混凝土破坏、拔出破坏、锚栓拉断破坏。 各编号的化学锚栓失效破坏时的拉拔力检测结果如下: 1) 编号化学锚栓拉拔检测数据
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化学锚栓拉拔力检测主要与两个方面的因素有关,一是人为因素,如安装工人操作水平、正确的施工方法、锚固胶固化时间等;二是非人为因素,如混凝土强度、锚固胶类型等。其中,锚固胶是非常重要的环节,以前,锚固胶主要分为环氧树脂类和丙烯酸类。环氧树脂类主要的缺点是耐高温性能差,而丙烯酸类耐高温性能较好,但是,近年来,随着市场的需要,不少厂家都改良了药剂配方,耐高温性能总体来说均有较大的提高。 从上述表1至表8中可以看出,有些编号的化学锚栓拉拔力相对比较稳定,有些则离散程度很大,甚至直接拔出。所以,为真实说明焊接对化学锚栓拉拔力的影响,需将人为因素排除。 如何将人为因素排除,本文主要参照《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292 “附录C 已有结构构件材料强度标准值的确定” 中的相关要求来决定删除哪些数据,即以受检样品的变异系数来确定,变异系数为试件样品数标准差与平均数的比值,不仅受检测样品离散程度的影响,而且还受其平均水平大小的影响。 对于离散性较大的材料,当受检样品的变异系数大于0.2时,检测结果不宜采用,应先检查导致离散性较大的原因。通过检测结果发现,化学锚栓拉拔力的离散性较大,故将变异系数不大于0.2作为筛选原则。另外,由于拉拔试验的失效概率较大,将受检样品的置信水平C取为0.6。 2.3?受检样品标准值和设计值确定 1) 标准值 按变异系数不大于0.2对所有检测数据进行筛选删除后,按
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