DB13(J)T 8442-2021 600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准.pdf

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DB13(J)T 8442-2021 600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准.pdf简介:

DB13(J)T 8442-2021 《600MPa级高强钢筋混凝土结构技术标准》是一部专门针对600MPa级高强度钢筋混凝土结构设计、施工和验收的行业标准。600MPa级钢筋指的是抗拉强度达到600兆帕的高强度钢材,相较于传统的钢筋,其强度更高,可以承受更大的荷载,适用于对结构强度要求极高的工程,如大型公共建筑、桥梁、高耸结构等。

该标准详细规定了高强度钢筋混凝土结构的设计原则、材料选用、施工工艺、质量控制、检测方法、验收标准等内容,旨在保证高强度钢筋混凝土结构的安全性、耐久性和经济性。它涵盖了从原材料检验、结构设计、施工过程控制到最终验收的全过程,对于保证高强钢筋混凝土结构的工程品质具有重要的指导作用。

总的来说,DB13(J)T 8442-2021标准的实施,有助于提升我国高强钢筋混凝土结构的施工质量和工程安全,推动相关行业的技术进步和产业升级。

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5.0.1配置600MPa级高强钢筋的混凝土结构的结构分析与现行 国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010保持一致。 5.0.2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。 本条提出了考虑塑性力内重分布分析方法设计的条件。按考 怎塑性内力重分布的计算方法进行构件或结构设计时,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。 由于本标准所指600MPa级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 5.0.3~5.0.5与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010 保持一致。

.1.1根据我国刘混疑工结构耐大性的调研及力机, 国家标准《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476以及国外相 应规范、标准的有关规定,给出混凝土保护层的最小厚度要求 与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010保持一致。 6.1.2根据工程经验及具体情况采取有效的综合措施,可以提 高构件的耐久性能,减小保护层的厚度。人 构件的表面防护是指表面抹灰层以及其他各种有效的保护性 徐料层。例如,地下室墙体采用防水、防腐做法时,与土壤接触 面的保护层厚度可适当放松。 由工厂生产的预制混凝土构件,经过检验而有较好质量保证 时,可根据相关标准或工程经验对保护层厚度要求适当放松。 使用阻锈剂应经试验检验效果良好,并应在确定有效的工艺 参数后应用。 采用环氧树脂涂层钢筋、镀锌钢筋或采取阴极保护处理等防 透措施时,保护层厚度可适当放松。 5.1.3为防止混凝土的开裂剥落,给出了当混凝土保护层厚度很 厚时的防裂措施

5.2.1钢筋的基本锚固长度取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度RBT 043-2020 检验检测机构管理和技术能力评价 建设工程检验检测要求.pdf, 并与锚固钢筋的直径及外形有关。编制组完成的600MPa级高强

并与锚固钢筋的直径及外形有关。编制组完成的600M

钢筋直锚试验,根据试验现象以及可靠度分析结果,给出600MPa 级高强钢筋基本锚固长度取值

6.2.2钢筋未端采用机械锚固可以有效地减小锚固长度。根据试 验研究、工程实践并参考国外的标准、规范,提出几种钢筋弯钩 和机械锚固的形式。 根据编制组完成的600MPa级高强钢筋机械锚固试验结果以 及可靠度计算结果,600MPa级高强钢筋末端采用机械锚固措施 时,锚固长度(包括弯钩或锚固端头在内)可取0.6lab。弯钩及机械 锚固形式及技术要求与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GE 50010保持一致。 当未端采用焊接锚筋、锚板和锚头时,应进行锚固强度试验 合格后方可采用。 6.2.3根据工程经验、试验研究及可靠度分析,并参考国外规范 柱及架上弦等受压构件,受压钢筋的锚固长度为相应受拉锚固 长度70%。对受压钢筋锚固区域的横向配筋也提出相应要求

6.2.2钢筋未端采用机械锚固可以有效地减小锚固长度。根据试

6.2.3根据工程经验、试验研究及可靠度分析,并参考国外规范, 柱及桁架上弦等受压构件,受压钢筋的锚固长度为相应受拉锚固 长度70%。对受压钢筋锚固区域的横向配筋也提出相应要求

6.3.1 600MPa级高强钢筋焊接质量不易控制,宜采用机械连接 形式。 6.3.2 600MPa级高强钢筋绑扎搭接的应用范围以及直径限值适 当加严。

范》GB50010的规定保持一致。

6.3.4机械连接类型及质量要求应符合现行行业标准

5.3.4机械连接类型及质量要求应符合现行行业标准《钢筋机械

6.4纵向受力钢筋的最小配筋

6.4.1本标准遵照执行现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010对受拉钢筋最小配筋百分率的规定,

6.4.1本标准遵照执行现行国家标准《混凝土结构设计

7.0.1牌号带后缀字母“E”的是专用的抗震钢筋,抗震钢筋的 延性好,其强度指标、弹性模量与不带“E”的同牌号热轧带肋 钢筋相同,应符合本标准第4.0.2条和第4.0.3条相应的规定 7.0.2对按一、二、三级抗震等级设计的各类框架构件(包括斜 撑构件),为了使钢筋在大变形条件下具有必要的强度潜力,保证 构件的基本抗震承载力要求,要求600MPa级高强钢筋作为纵向 受力钢筋的强屈比(抗拉强度实测值与受拉屈服强度的比值)不 小于1.25;为了防止因钢筋屈服强度离散性过大,要求钢筋屈强 比(受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值)不应 大于1.3:为了保证在抗震大变形条件下,钢筋具有足够的塑性变 形能力,要求钢筋最大力总延伸率不应小于9%。 7.0.3对抗震框架节点纵向钢筋的抗震锚固长度、抗震搭接长度 均按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定取值 以满足抗震要求。 对充许采用搭接接头的钢筋,其考虑抗震要求的搭接长度应 根据搭接接头百分率取纵向受拉钢筋的抗震锚固长度,乘以纵向 受拉钢筋搭接长度修正系数。 梁端、柱端是潜在塑性铰容易出现的部位,为了避免该部位 的各类钢筋接头干扰或削弱钢筋在该部位所应具有的较大的屈服 后伸长率,要求钢筋连接接头宜尽量避开梁端、柱端箍筋加密区。 当工程中无法避开时,应采用经试验确定的与母材等强度并具有 足够伸长率的高质量机械连接接头或焊接接头,且接头面积百分 率不宜超过50%

7.0.4本条是对配置 600MPa级高强钢筋的框架梁的具体要求。

对受压区高度的限制,是为了保证梁端塑性铰区有较大的转 动能力。 对抗震框架梁纵向受拉钢筋最小配筋率的取值用双控方案, 即一方面规定具体数值,另一方面使用混凝土抗压强度设计值和 钢筋抗拉强度设计值相关的特征值参数进行控制。 考虑地震作用的随机性,梁端弯矩可能变号,故应保证一定 比例的下部纵向钢筋,防止其过早屈服而破坏。 梁端塑性铰区箍筋的构造要求,是为了保证对混凝土以及受 玉钢筋的围箍约束,防止过早发生混凝土压溃和钢筋屈曲。 7.0.5本条是对配置600MPa级高强钢筋的框架柱和框支柱的具 体配筋要求。 通过纵向钢筋最小配筋率规定可以对结构薄弱部位进行补救 提高结构整体地震反应能力的可靠性;最小配筋率还可以使设防 烈度不高地区一部分框架柱的抗弯能力在“强柱弱梁"措施基础上 有进一步提高。人 纵向钢筋最大配筋率的限制要求工程造价管理2018年终工作总结,因为纵筋配置过多容易发 生非延性的破环,无其是剪跨比较小的短柱更易发生脆性破环 故应加以限制。 7.0.6本条为框架柱和框支柱的配箍要求。箍筋对混凝土的围箍 约束,对提高柱的抗震性能有较大的作用。规定了柱中箍筋加密 ×的配筋构造要求,与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010相同。

7.0.7配置600MPa级高强钢筋的剪力墙的水平和竖向分布钢筋 的配筋要求与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010相 同。 7.0.8剪力墙两端及洞口两侧设置的约束边缘构件的配筋及构造 要求与现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010相同。 7.0.10试验研究表明,受压构件的位移延性随轴压比增加而减小 因此对设计轴压比上限进行控制就成为保证框架柱和框支柱具有 必要延性的重要措施之一。为满足不同结构类型框架柱、框支柱 在地震作用组合下的位移延性要求,本条按现行国家标准《混凝 土结构设计规范》GB50010,对不同结构体系中框架柱、框支柱 轴压比的上限值进行规定。

确认钢筋的牌号,防止供货时混料错批或混入其他品种钢 为保证工程质量,钢筋的力学性能应进行进场复验,满足 国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的

8.2.1确认钢筋的牌号,防止供货时混料错批或混入其他品种钢 筋。

行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的

《声环境质量标准 GB 3096-2008》相关规定。 8.2.3规定了600MPa级高强钢筋隐蔽工程验收的检验内容。 8.2.4~8.2.7给出600MPa级钢筋连接及安装的验收规定。 8.2.8采用600MPa级高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量 验收沿用现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204 的规定

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