DB22/T 2797.1-2017 玄武岩纤维复合筋及玄武岩纤维混凝土设计与施工规范 第1部分:玄武岩纤维复合筋.pdf

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你提到的"DB22/T 2797.1-2017 玄武岩纤维复合筋及玄武岩纤维混凝土设计与施工规范 第1部分:玄武岩纤维复合筋.pdf"是中国的行业标准,具体来说,它是关于玄武岩纤维复合筋和玄武岩纤维混凝土的设计与施工的技术规范。玄武岩纤维是一种高性能的复合材料,具有高强度、高模量、耐腐蚀、耐高温等特性,常用于建筑、桥梁、轨道交通等领域,用于增强混凝土的性能。

这份标准详细规定了玄武岩纤维复合筋的材料性能要求、设计原则、施工方法、检验与验收等内容,旨在确保玄武岩纤维复合筋的工程质量,保证工程的安全和耐久性。对于从事玄武岩纤维相关的设计、施工、检验和质量控制的专业人员来说,这是必须遵循的重要参考标准。

DB22/T 2797.1-2017 玄武岩纤维复合筋及玄武岩纤维混凝土设计与施工规范 第1部分:玄武岩纤维复合筋.pdf部分内容预览:

本规范规定了公路工程用玄武岩纤维复合筋的术语和定义、技术要求以及设计与施工。 本标准适用于季冻区公路桥隧现浇整体化水泥混凝土铺装层及水泥混凝土配筋路面工程设计与施 工,大体积混凝土结构中构造用复合筋亦可参照使用

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本 文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T1446 纤维增强塑料性能试验方法总则 GB/T1463 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法 GB/T2572纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法 GB/T3854增强塑料巴柯尔硬度试验方法 GB/T17632 2土工布及其有关产品抗酸、碱液性能的试验方法 JT/T776.4 公路工程玄武岩纤维及其制品第4部分:玄武岩纤维复合筋 JTGD40 公路水泥混凝土路面设计规范 JTGD62 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范

下列术语和定义适用于本文件

下列术语和定义适用于本文件

《水轮发电机组状态在线监测系统技术导则 GB/T 28570-2012》4.3现场抽检及检测方法

玄武岩纤维复合筋的现场抽检规程应符合附录A的相关要求,检测方法应按照附录B的相关要求 执行

4.4玄武岩纤维复合筋力学性能

4.4.1基本力学性能

玄武岩纤维复合筋的基本物理力学性能应满足表2的要求

表2玄武岩纤维复合筋的基本物理力学性能

4.4.2影响力学性能环境因素

2对于材料的环境影响因素试验应按GB/T17

表3玄武岩纤维复合筋强度等级划分

5.1.1玄武岩纤维复合筋不宜作为受压筋,但可以作为架立筋。

5.1.1玄武岩纤维复合筋不宜作为受压筋,但可以作为架立筋 5.1.2玄武岩纤维复合筋最小保护层厚度不应小于15mm。 5.1.3水泥混凝土桥面铺装层(不含整平层和垫层)的厚度不宜小于80mm,混凝土强度等级不应低 于C40。水泥混凝土桥面铺装层内配置玄武岩纤维复合筋网时,其筋材直径不应小于6mm,间距不宜 大于20cm,采用玄武岩纤维复合筋的筋材网格间距宜采用10cm~20cm。

5.2.1玄武岩纤维复合筋拉伸强度设计值应按式(1)进行计算

5.2.1玄武岩纤维复合筋拉伸强度设计值应按式(1)进行计算

f.——玄武岩纤维复合筋的拉伸强度设计值; 一环境影响系数,取值见表4。

表4玄武岩纤维复合筋环境影响系数

2玄武岩纤维复合筋设计应依据JTGD40与JTGD62进行设计,在进行玄武岩纤维复合筋选 可根据等强度原则,按式(2)计算设计选取的玄武岩纤维复合筋面积

式中: A一纵向玄武岩纤维复合筋截面面积,单位为mm; A—纵向钢筋截面面积,单位为mm; f.一一玄武岩纤维复合筋抗拉强度设计值,单位为MPa; 5.2.3水泥混凝土面层配筋纵向和横向筋材宜采用相同或相近的直径,纵向和横向筋材间距一致,其 直径差不应大于4mm 5.2.4单层玄武岩纤维复合筋网的纵向筋设在面层表面下1/3~1/2厚度范围内,横向筋位于纵向筋 之下。 5.2.5玄武岩纤维复合筋网底部可采用绑扎架立玄武岩纤维复合筋或用混凝土垫块支撑,数量不应 少于4个/m²~6个/m²。 5.2.6双层玄武岩纤维复合筋网纵筋应分别安装在上层顶部、下层底部。双层玄武岩纤维复合筋网 上、下层之间绑扎支架或环形绑扎箍筋不应少于4个/m²~6个/m²。 5.2.7玄武岩纤维复合筋绑扎搭接长度不应小于其公称直径的35倍;同一垂直断面上绑扎接头数量 不应多于1个,相邻玄武岩纤维复合筋的绑扎接头应交错布置,接头间距不应小于500mm。

5.3.1施工前,应详细了解施工现场和施工工期情况,做好施工组织。 5.3.2施工人员应具有相应的安全防护设备。在切割过程中,应装备防尘面具、工作手套及防护眼镜。 5.3.3玄武岩纤维复合筋在铺筑前,应按设计准确放样。 5.3.4施工过程中筋材不得在地面上拖拽,以防止玄武岩纤维复合筋表面被磨损。布筋时应使纵横 向筋拉直,绑扎时应注意间距是否满足要求,应在绑扎时进行间距矫正。 5.3.5在浇筑混凝土前,应对所铺设的筋网进行检查,验收合格后,方可开始浇筑混凝土。 5.3.6玄武岩纤维复合筋网布置需满足表5要求。

表5玄武岩纤维复合筋网绑扎的允许偏差

5.3.7混凝土铺筑前应将筋网固定在支架上(或采用混凝土垫块将筋网抬高固定),不得有贴地、变 形、移位、松脱现象。

5.3.7混凝土铺筑前应将筋网固定在支架上(或采用混凝土垫块将筋网抬高固定),不得有贴地、变 形、移位、松脱现象。

尽量使弯曲的玄式岩纤维复合筋拉直 证筋网间距准确

A.1检测组批与抽样数量

附录A (规范性附录) 玄武岩纤维复合筋的现场抽检规程

玄武岩纤维复合筋送检组 号产品为一批,每批由若于盘数组

A.1.2抽检样品数目与合格判定限制

玄武岩纤维复合筋抽检样品数量应不小于表A.1规定,合格与不合格判定限值应符合表A.

表A.1玄武岩纤维复合筋抽检样品数量与质量判定

公路工程混凝土用玄武岩纤维复合筋进行抽检时,抽检样品应进行表A.2中所有项目检测, 交批次复合筋进行质量判定

表A.2公路工程混凝土用玄武岩纤维复合筋检验项目表

DB22/T2797.1201

注:玄武岩纤维复合筋的磁化率视实际工程需求测定

玄武岩纤维复合筋外观检测在自然光下进行,目测距离不大于0.5m,筋体表面外表无 合格。

B.2.1玄武岩纤维复合筋直径检测宜用精度为0.02mm的游标卡尺进行测量,取平均值作为复合筋 直径的测定值,当单个样本测值与平均值差值不大于15%时,方可将平均值作为测定结果。 B.2.2玄武岩纤维复合筋长度检测宜用精度为1mm的卷尺进行测量,取平均值作为复合筋长度的测 定值,当单个样本测值与平均值差值不大于15%时,方可将平均值作为测定结果。 B.2.3喷砂复合筋直径检测方法:以复合筋长度垂直方向横截面积为准,公称直径为长轴和短轴之和 的平均值。 B.2.4喷砂复合筋外径检测方法:取长度10cm有砂复合筋外观合格试样,放置在两个水平平面之 间,保证接触良好,量取复合筋轴向两侧的边缘,以最大值和最小值之和的平均值作为外径。 B.2.5喷砂复合筋外径的偏差范围:喷砂复合筋外观合格条件下,小于Φ12复合筋外径不超过公称直 径的30%,大于Φ12(含Φ12)复合筋外径不超过公称直径的20%。 B.2.6带肋复合筋螺纹间距应为公称直径的80%.螺纹深度应为公称直径的10%

玄武岩纤维复合筋的密度应按CB/T1463规定的浮力法检测,用于绑扎试样的金属丝直径小 5mm,天平感量0.0001g。试样质量为1g~5g且体积不小于1cm

试样为圆柱形,直径为6mm~10mm,试样端面也可以为正方形,端面边长为5mm~7mm。试样 长度为50mm、100mm。试样端面应平整,并且与试样长轴相垂直,两端面不平行度应小于0.04mm。 试样数量为3个,每个试样用测量

热膨胀系数试验应按CB/T2572的规定检测

碱液使用饱和的氢氧化钙溶液CJ∕T 358-2010 非开挖铺设用高密度聚乙烯排水管,并且保持其恒定温度为60℃±1℃。浸碱液的试样区域应不小

磁化率应按JT/T776.4的规定检测。

B.7玄武岩纤维复合筋拉伸性能的检测方法

B.7.1玄武岩纤维复合筋拉伸 得合GBT1446的要求。在电于万能试验机上进行测 试时,为防止测试过程中复合筋滑移,样品的两头宜进行锚固。测试时,应力加载速率宜为200MPa/min~ 500MPa/min。 B.7.2试件锚固端锚固区域长度不小于200mm,保证试件中间自由段长度不小于30倍直径并不小 于500mm。常用试件尺寸见表 B.1。

YD/T 841.7-2017标准下载表B.1玄武岩纤维复合筋拉伸性能常用试样尺

B.7.3夹持试样时,夹具应有效夹持,不得出现滑移,且试样的中心线与上、下夹具的对准中心线 一致。 B.7.4在进行拉伸试验之前,拉伸装置应进行开机预操作,保证在试验控制过程中(荷载控制、位移控 制)仪器速率保持恒定,且试件应在10min之内破坏。 B.7.5进行拉伸试验时,应在试件中部安装数字引伸计,以2mm/min的加载速率进行加载直至试件 破坏,并记录试件破坏时的最大拉应力与破坏形态。 B.7.6为保护试验设备,若试件加载至极限承载力的50%即需摘除数字引伸计,而使用自带位移采 集设备进行破坏前应变采集。 B.7.7根据式(B.1)计算拉伸强度,保留2位小数:

式中: f——拉伸强度极限值,单位为MPa; F一一极限拉伸荷载,单位为N; A一一玄武岩纤维复合筋试件的横截面积,单位为mm²。 B.7.8弹性模量可以由极限承载能力的20%~50%对应的数据经过线性回归计算得到,其计算由 20%和50%极限承载力对应的应变加以确定,按式(B.2)计算弹性模量,保留2位小数。

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