混凝土、砌体、钢结构加固方法全归纳,看完不再犯糊涂!261页可下载.pdf

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混凝土、砌体、钢结构加固方法全归纳,看完不再犯糊涂!261页可下载.pdf简介:

加固混凝土、砌体和钢结构的方法确实有很多种,每种方法都有其适用的场景和特点。以下是一些常见的加固方法,但请注意,实际操作中可能需要根据具体情况选择最适合的方案,可能需要专业人员进行评估和设计:

1. 混凝土加固: - 表面处理:如打磨、除锈、填补裂缝等。 - 喷涂加固:如碳纤维混凝土(FRP)、聚氨酯(PU)等。 - 增强体:如预应力加固、钢筋网加固、植筋、化学锚栓等。 - 喷射混凝土:在混凝土表面喷射混凝土增加强度。

2. 砌体加固: - 表面处理:裂缝修补、表面清理等。 - 增补材料:如砖石、砂浆、钢板等。 - 钢筋网加固:在砌体内部或表面添加钢筋网。 - 粘贴加固:使用特种胶粘贴钢板或碳纤维片。 - 桩基加固:如地基加固、桩基托换等。

3. 钢结构加固: - 表面处理:除锈、防腐处理。 - 增补材料:如焊接钢板、角钢、型钢等。 - 钢结构加固件:如钢梁加固、钢柱加固、钢托架等。 - 钢筋混凝土包裹:包裹钢结构增加承载能力。 - 粘贴复合材料:如碳纤维或玻璃纤维增强复合材料(GFRP)。

4. 特殊加固方法: - 桥梁加固:采用索索加固、应力锥加固、梁体加固等方式。 - 建筑结构整体加固:如增大截面、增设支撑结构等。 - 配合新技术:如使用预应力、BIM技术辅助设计等。

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偏心距e应按混凝土结构设计规范计算,但增大系数尚应乘以 下列修正系数中, 对于围套或其他对称形式的加固 当e./h≥0.3时, Φ,=1.1; 当eo/h<0.3时, Φ,=1.2; 对于非对称形式的加固 当eo/h≥0.3时, Φ,=1.2; 当eo/h<0.3时, Φ,=1.3;

新增砼层最小厚度,板≥40mm,梁柱采用人工浇注时≥60mm,采用喷身 砼施工时≥50mm。 加固用的钢筋应采用热轧钢筋。板受力筋直径≥8mm;梁受力筋直径 ≥12mm;柱受力筋直径≥14mm,加锚式箍筋直径≥8mm;U形箍筋直径 与原箍筋相同:分布钢筋直径≥6mm

【例题】某单筋矩形截面梁,C30砼,截面尺寸及配筋情况如图。现因楼面 更用功能改变,楼面活载由原2.0KN/m2增至6.0KN/m?。经计算框架梁跨中最 大弯矩由原标准值950.10KN.m增至1232KN.m(设计值1540.01KN.m)。请用 加大截面法对跨中截面进行加固设计。

NB/T 10146-2019 水电工程竣工决算专项验收规程1、按梁原设计条件验算梁承载力

选6Φ22(HRB400),实配A.=2280mm

例题某轴心受压柱,截面尺寸b×h=400×400,计算高度h0=5000mm, 凝土强度等级为C30.截面纵向受力钢筋配置8β20.因加固改造,柱需承受的荷 载增至5600KN。试用加固大截面法对该柱进行加固设计。 解:采用C35砼,HRB400级钢筋进行四面围套加固,加固后柱截面尺寸为 b=550,h=550。 已知: fc。=14.3N /mm², f。=16.7N /mm²,Ao= 2512mm²,f、=360N /mm², fo = 300N / mm², A= 75×550×2 +400×75×2 =142500mm²,l。 /b = 9.09,得= 0.99 由式: N=0.9plfcoAco+ fyoAso +αcs(f.A. + f,A,)) 得:5600000≤0.9×0.99×[14.3×400×400+300×2512+0.8×(16.7×142500+360×A 可得: A'≥ 4651.6mm² 加固柱纵向受力筋选用10dΦ25,HRB400级钢筋,对称布置: 实配As=4906mm?。

加固柱纵向受力筋选用10Φ25,HRB400级钢筋,对称布置: 实配As=4906mm?。

矩形截面偏心受压构件加固计算简图

注:当为小偏心受压时,图中.0 可能变向

2.2.3置换混凝土加固法

适用范围:承重构件受压区砼强度偏低或有严重缺陷的局部加固。 卸载要求 加固梁式构件,加固时应采取有效支顶; 对于柱和墙,应进行原构件全过程承载力状态验算、观测和控制 置换截面不应出现拉应力,否则应采取有效支顶措施。 原砼要求:不低于建造时的混凝土强度(现场检测结果) 界面处理和粘结质量要求:符合规定其结合面可按整体工作

Nu = 0.9p(fcoAco + fyoAso +αcf.Ac) 无支顶时取0.8,有有效支顶时取1.0

原柱截面扣除置换部分后剩余截面面积 Ac(

置换砼强度等级:应比原构件砼强度等级提高一级,且不低于C25 (不宜过高,以免产生销栓效应); 置换砼层最小深度:板≥40mm,梁柱采用人工浇注时≥60mm,采 用喷射砼施工时≥50mm(确保置换混凝土的密实性); 置换长度:应按混凝土强度和缺陷的检测及验算结果确定,但对于 非全长置换情况,其两端应分别延伸≥100mm; 置换位置:置换部分应位于受压区内,且应根据受力方向,将有缺 陷的砼剔除;剔除位置应在沿构件整个宽度的一侧或对称的两侧; 不得剔除截面的一隅避免不对称剔除,造成截面受力不均匀或传力 偏心。

2.2.4外加预应力加固法

适用范围:梁板柱和架的加固(适用范围很厂,加固方法多) 原构件截面偏小或需要增加其使用荷载 原构件需要改善其使用性能 原构件处于高应力、高应变状态,且难以直接卸除结构上的荷载 原砼强度要求:符合规范对预应力砼强度的要求 防锈蚀处理:新增的预应力拉杆、缀板、紧固件和锚固件应进行可 靠的防锈处理。 环境温度要求:长期使用的环境温度不应高于60℃ 防火要求:符合《建筑防火设计规范》对预应力构件及其连接防护

估算预应力水平拉杆的总截面面利

新增外载作用下拉杆作用效应增量计

新增外载作用下拉杆作用效应增量计

(1新增外载引起的水平拉杆变形增量

增荷载作用下,构件产生挠曲变形,构件端部产生转角,由此引起 立杆的轴向变形增量△。

A B A0.=8 +Ad qB 0 qA R AS AS ~ c(OA +gB)= CO 9A qB

0为新增荷载产生的梁端转角之和,可通过材料力学计算得到。

心反作用(弯矩)引起的水平拉杆变形增

斤增荷载作用下,水平拉杆将产生轴向力变化△N,由于该值偏心作 端部,将产生弯矩c△N,由此将产生水平拉杆的轴向变形增量△

E.I.为原构件的抗弯刚度,1为构件的计算长度。

(3)构件反作用压力引起的水平拉杆变形增量

新增荷载作用下,水平拉杆将产生轴向力变化△N,该力反作用于构件, 产生轴向压力△N,由此将产生水平拉杆的轴向变形增量△°

AA E.Ac L ANI AO 1 E.A.

E.A.为原构件的拉压刚度,1为构件的计算长度。

增轴力引起水平拉杆的总轴向拉伸变

新增荷载作用下,水平拉杆将产生轴向拉力△N,该力产生水平拉 的轴向拉伸变形增量△

ANI A= E,A

E,A,为水平拉杆的弹性模量和截面面积。

利用变形协调条件确定拉杆作用效应增量

q A B A B As. AS qA aB △S.=c0 超静定体系示意图 新增外载下的变形 A B 水平拉杆新增轴力引 起的轴向变形 △SAM ANI AS ANc21 E.A 拉杆反作用弯矩的变形 ASM V B. AS=A,+ASm +ASn NA B ASN c0 AN: c21 1 ANI 拉杆反作用轴力的变形 Ao E.A. B E.A. E.A

确定并验算水平拉杆施加的预应力

(1)按混凝土结构设计规范规定控制张拉应力并计入预应力损失。 (2)按下式计算确定水平拉杆施加的预应力值

(1)钢筋砼受弯构件采用预应力水平拉杆加固后,由原来的受弯构件, 变为偏心受压构件。按现行砼结构设计规范验算被加固梁在跨中和 支座截面的偏心受压承载力,以及支座附近的斜截面受剪承载力。 其中应将水平拉杆的内力作为外力施加到梁上。如果加固后梁的承 载力不能满足要求,可增加拉杆的面积或采用其他加固措施, (2)注意:采用预应力水平拉杆加固,降低跨中截面弯矩效应的同时, 增加了其他截面负弯矩效应。故在设计时,尚应根据构件支撑情况 和受力特点验算支座等截面承载力

(1)正截面承载力验算(按偏压构件进行

截面承载力验算(按偏压构件进行

(1)由于水平拉杆对构件产生的压力作用,抗剪承载力将会提高。加固后构件 抗剪承载力由原构件的抗剪承载力及水平拉杆的压力作用对斜截面抗剪的 提高之和

5水平拉杆的顽应力施加方法

1)水平拉杆无撑棍横向一点收紧的横向张拉

1)水平拉杆无撑棍横向一点收紧的横向张拉量△H

水平拉杆无撑棍横向一点收紧

9p AH = + 2 P 2 E E E.

2)水平拉杆有撑棍横向一点收紧的横向张拉量△H

水平拉杆有撑棍横向一点收紧

3)水平拉杆横向有撑棍两点收紧的横向张拉量△H

预应力下撑式拉杆加固法

预应力下撑式拉杆构造示意图

预应力下撑式拉杆加固法的计算步骤与水平拉杆相同

估算预应力下撑式拉杆的截面面

外载作用下拉杆中部水平段作用效应增量△

采用结构力学的力法计算拉杆作用效应增量

AN =1 计算简图 M,计算简图 Mp计算简图 M2 N M S. dx + dx F E E.I SAN+A1 =0,AN : Su

M N S11 = dx+ dx E.I E E.I SiAN +A1p =0,△N : Su1

确定并验算水平拉杆施加预应力个

(1)按混凝土结构设计规范规定控制张拉应力并计入预应力损失。 (2)按下式验算确定水平拉杆施加的预应力值

钢筋砼受弯构件采用预应力水平拉杆加固后,由原来的受弯构件,变为 偏心受压构件。按现行砼结构设计规范验算被加固梁在跨中和支座截面 的偏心受压承载力,以及支座到拉杆弯折处的斜截面受剪承载力。其中 应将下撑式拉杆的内力作为外力施加到梁上。果加固后梁的承载力不 能满足要求,可增加拉杆的面积或采用其他加固措施

(1)偏心受压承载力计算与前述水平拉杆的计算方法相同; (2)斜截面抗剪承载力应考虑拉杆斜段对抗剪承载力的提高作用。

机张法、电热法、横尚收紧法和竖向张拉法。当采用干斤顶或电 热法张拉时,施工时的控制量和水平拉杆加固法相同。

AH AH a / / a Vi? +Ah? 9 0 p AH 8 l +a/coso : a O AH D , cos0 E

预应力双侧撑杆加固法(轴压柱

JG∕T 540-2017 建筑用柔性仿石饰面材料应力双侧撑杆加固法(轴压柱

拖工控制量应按采用的施加预应力方法计算 (1)当采用千斤顶、楔子等进行竖向顶升安装撑杆时,顶升量

预应力双侧撑杆加固法(轴压柱)

应力单侧撑杆加固法(弯矩不变号偏压

外粘型钢(角钢或槽钢)加固法:

适用于需要大幅度提高截面承载力和抗震能力的RC梁、柱的结构加固。 采用外粘型钢加固砼结构构件时,应采用改性环氧树脂胶粘剂进行灌注。 砼结构构件采用上述要求的外粘型钢加固时,其加固后的承载力和截面冈 度可按整截面计算;其截面刚度EI的近似值,可按下式计算:

适用范围:需要大幅度提高截面承载力和抗震能力的钢砼梁柱加固 粘结要求:采用改性环氧树脂胶粘剂灌注: 计算假定:加固后承载力和截面刚度按整截面计算,刚度E近似值

(1)假设外包钢与原构件共同工作《焊接设备电磁场检测与评估准则 GB/T 25313-2010》,近似按两次成型的一

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