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1 热处理带肋高强钢筋 混凝土结构技术规程 1

2 目录 1 总则 术语 符号 术语 符号 基本规定 材料 结构分析及极限状态计算 构造规定 钢筋的锚固 钢筋的连接 纵向受力钢筋的最小配筋率 抗震设计 施工及质量验收 施工措施 质量验收 附录 A 混凝土结构用热处理带肋钢筋技术条件 本规程用词说明 条文说明

3 1 总则 为贯彻执行国家节能环保技术经济政策, 在混凝土结构中推广应用热处理带肋高强钢筋, 做到安全 适用 经济, 确保质量, 制定本规程 本规程适用于配置 600MPa 630MPa 级热处理带肋高强钢筋的混凝土结构的房屋和一般构筑物的设计 施工和质量验收 采用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构设计与施工除应符合本规程外, 尚应符合国家现行有关标准的规定 1

4 2 术语 符号 2.1 术语 热处理带肋钢筋 heat treatment ribbed bars 按调质状态交货的带肋钢筋 其金相组织主要是铁素体加珠光体, 不得有影响使用性能的其他组织存在 热处理带肋高强钢筋 heat treatment ribbed high-strength bars 强度级别不低于 400MPa 的热处理带肋钢筋 热处理带肋钢筋牌号 designations of heat treatment ribbed bars 由钢筋品种的英文字母的字头及其屈服强度标准值 ( 特征值 ) 组成, 用以标志热处理热轧带肋钢筋品牌的符号 2.2 符号 HTRB600 强度级别为 600MPa 的热处理带肋钢筋 ; HTRB630 强度级别为 630MPa 的热处理带肋钢筋 ; HTRB600E 强度级别为 600MPa 且有较高抗震性能的热处理带肋钢筋 ; f yk 普通钢筋的屈服强度标准值, 即钢筋标准中的下屈服强度 R el ; f stk 普通钢筋的抗拉强度标准值, 即钢筋标准中的抗拉强度 R m ; f y 钢筋的抗拉强度设计值 ; f yv 抗剪 抗扭箍筋的强度设计值 ; f t 混凝土轴心抗拉强度设计值 ; l ab 受拉钢筋的基本锚固长度 ; l a 受拉钢筋的锚固长度 ; d gt 钢筋在最大力下的总伸长率, 钢筋达到抗拉强度时对应的受拉极限应变值, 即钢筋标准中的最大力下总伸长率 ; z a 锚固长度修正系数 ; A 钢筋标准中热处理钢筋的断后伸长率, 钢筋拉断后在拼接断口两旁 5 倍直径的长度范围内量测所得的伸长率 2

5 3 基本规定 钢筋混凝土结构构件中的各种受力钢筋, 均可采用热处理带肋高强钢筋 对仅做承载能力极限状态计算的钢筋混凝土结构构件中的受力钢筋和预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋, 宜采用 600MPa 630MPa 级热处理带肋钢筋 对于正常使用极限状态, 钢筋混凝土构件 预应力混凝土构件应分别按荷载的准永久组合并考虑长期作用的影响或标准组合并考虑长期作用的影响, 采用下列极限状态设计表达式进行验算 : (3.0.2) 式中 :S 正常使用极限状态荷载组合的效应设计值 ; C 结构构件达到正常使用要求所规定的变形 应力 裂缝宽度和自振频率等的限值 结构构件正截面的受力裂缝控制等级分为三级, 等级划分及要求应符合下列规定 : 一级 严格要求不出现裂缝的构件, 按荷载标准组合计算时, 构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力 ; 二级 一般要求不出现裂缝的构件, 按荷载标准组合计算时, 构件受拉边缘混凝土拉应力不应大于混凝土轴心抗拉强度标准值 ; 三级 允许出现裂缝的构件 对钢筋混凝土构件, 按荷载准永久组合并考虑长期作用影响计算时, 构件的最大裂缝宽度不应超过现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 条规定的最大裂缝宽度限值 对预应力混凝土构件, 按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算时, 构件的最大裂缝宽度不应超过现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 条规定的最大裂缝跨度限值 ; 对二 a 类环境的预应力混凝土构件, 尚应按荷载准永久组合计算, 且构件受拉边缘混凝土的拉应力不应大于混凝土的抗拉强度标准值 结构构件应根据使用功能 环境类别和重要程度, 选用适宜的裂缝控制等级 结构构件应根据结构类型和环境类别, 按表 的规定选用不同的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 w lim 表 结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度的限值 (mm) 钢筋混凝土构件预应力混凝土构件环境类别裂缝控制等级 w lim 裂缝控制等级 w lim 一 0.30(0.40) 0.20 三级二 a 0.10 三级二 b 0.20(0.3) 二级 三 a 三 b 一级 注 :1 对江苏地区一类环境下的受弯构件, 其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值 ; 2 在一类环境下, 对钢筋混凝土屋架 托架及需作疲劳验算的吊车梁, 其最大裂缝宽度限值应取为 0.20mm; 对钢筋混凝土屋面梁和托梁, 其最大裂缝宽度限值应取为 0.30mm; 3 在一类环境下, 对预应力混凝土屋架 托架及双向板体系, 应按二级裂缝控制等级进行验算 ; 对一类环境下的预应力混凝土屋面梁 托梁 单向板, 应按表中二 a 级环境的要求进行验算 ; 在一类和二 a 类环境下需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁, 应按裂缝控制等级不低于二级的构件进行验算 ; 对处于二 a 类环境下的地下室底板, 当不接触腐蚀性介质时, 其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值 ; 4 表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算 ; 预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 7 章的有关规定 ; 5 对于烟囱 筒仓和处于液体压力下的结构, 其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定 ; 6 对于处于四 五类环境下的结构构件, 其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定 ; 7 表中的最大裂缝宽度限值为用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度 3

6 3.0.5 配置热处理带肋高强钢筋的钢筋混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的准永久组合, 预应力混凝土受弯构件的最大挠度应按荷载的标准组合, 并均应考虑荷载长期作用的影响进行计算, 其计算值不应超过 混凝土结构设计规范 GB 表 规定的挠度限值 4

7 4 材料 本规程的热处理带肋高强钢筋应为强度级别为 600MPa 630MPa 级的热处理带肋钢筋, 其技术要求应符合本规程附录 A 的规定 热处理带肋高强钢筋的标准强度应具有不小于 95% 的保证率 热处理带肋高强钢筋的强度标准值 ( 特征值 ) 弹性模量 断后伸长率和最大力下的总伸长率限值, 应按表 的规定取用 表 热处理带肋高强钢筋的强度 弹性模量 断后伸长率和最大力下的总伸长率限值 d gt ( ) 钢筋牌号 HTRB600 HTRB600E 符号 ( ) (N/mm ) ( ) (N/mm ) (N/mm ) A(%) (%) HTRB 注 :1 表中带括号的符号为现行国家标准 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 GB 采用的符号, 与本规程中不带括号的符号等价 ; 符号下标带 k 者为强度的标准值 ( 或特征值 ); 2 带后缀 E 的牌号为抗震钢筋, 除极限拉应变 d gt ( ) 要求较高外, 其强屈比和超强比性能尚应符合本规程第 条的要求 ;, 热处理带肋高强钢筋的抗拉强度设计值 f y 抗压强度设计值应按表 采用 表 热处理高强钢筋的强度设计值 ( / ) 钢筋牌号 HTRB (410) HTRB600E HTRB (410) 注 : 表中带括号的数值为轴心受压承载力计算时的抗压强度设计值当构件中配有不同种类的钢筋时, 每种钢筋应采用各自的强度设计值 横向钢筋的抗拉强度设计值 f yv 应按表中的数值 f y 采用 ; 当用作受剪 受扭 受冲切承载力计算时, 其抗拉强度设计值应取 360N/mm 2 ; 按现行国家标准 人民防空地下室设计规范 GB 设计的人防地下室结构, 动力强度设计值可按本条规定的强度设计值乘以钢筋强度综合调整系数 1.1 后取用 ; 结构抗倒塌设计中的受力钢筋强度设计值可按本规程表 中的钢筋抗拉强度标准值取用 热处理带肋高强钢筋的公称直径为 : mm, 常用的公称直径为 : mm 应用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构, 宜采用 C30 及以上强度等级的混凝土 当进行钢筋代换时, 除应符合设计要求的构件承载力 最大力下的总伸长率 裂缝宽度验算及抗震规定外, 尚应满足最小配筋率 钢筋间距 保护层厚度 钢筋锚固长度 接头面积百分率及搭接长度等构造要求, 5

8 5 结构分析及极限状态计算 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土结构, 按承载能力极限状态计算和正常使用极限状态验算的结构效应分析, 应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 5 章的规定 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土结构的承载能力极限状态 正常使用极限状态计算可采用符合现行国家标准的混凝土结构设计软件进行 可将软件中有关钢筋的计算参数修改为 HTRB600 HTRB630 级钢筋的计算参数直接计算 ; 也可按其他热轧带肋钢筋参数计算, 然后根据钢筋等强代换的方法将其他等级的钢筋代换成 HTRB600 HTRB630 级钢筋 钢筋代换后应进行裂缝宽度 最小配筋率等的复核 采用塑性内力重分布分析方法进行承载能力极限状态计算时, 应符合下列要求 : 1 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土连续梁和连续单向板, 可采用塑性内力重分布方法进行分析 重力荷载作用下的框架 框架 - 剪力墙结构中的现浇梁以及双向板等, 经弹性分析求得内力后, 可对支座或节点弯矩进行适当调幅, 并确定相应的跨中弯矩 2 按考虑塑性内力重分布分析方法设计的结构和构件, 应选用符合本规程第 条规定的钢筋, 并应满足正常使用极限状态要求且采用有效的构造措施 对于直接承受动力荷载的构件, 以及要求不出现裂缝或处于三 a 三 b 类环境情况下的结构, 不应采用考虑塑性内力重分布的分析方法 3 现浇钢筋混凝土框架梁端边缘截面的负弯矩调幅幅度不宜大于 20%; 弯矩调整后的梁端截面相对受压区高度不应超过 0.35, 且不宜小于 0.10 钢筋混凝土板的负弯矩调幅幅度不宜大于 20% 配置热处理带肋高强钢筋的钢筋混凝土和预应力混凝土结构构件, 其静力的承载能力极限状态计算和抗震设防要求的承载力计算, 应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 6 章和第 11 章的相关规定 在矩形 T 形倒 T 形和 I 形截面的钢筋混凝土受拉 受弯和偏心受压构件及预应力混凝土轴心受拉和受弯构件中, 按荷载标准组合或准永久组合并考虑长期作用影响的最大裂缝宽度可按下列公式计算 : = ψ ( ) ( ) = ( ) = ( ) = + ( ) 式中 :a cr 构件受力特征系数, 按表 采用 ; y 裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数 ; 当 y<0.2 时, 取 y=0.2; 当 y>1.0 时, 取 y=1.0; 对直接承受重复荷载的构件, 取 y=1.0; σ s 按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力或按标准组合计算的预应力混凝土构件纵向受拉钢筋等效应力 ; E s 钢筋的弹性模量 ; c s 最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 (mm); 当 c s <20 时, 取 c s =20; 6

9 当 c s >65 时, 取 c s =65; r te 按有效受拉混凝土截面面积计算的纵向受拉钢筋配筋率 ; 对无粘结后张构件, 仅取纵向受拉普通钢筋计算配筋率 ; 在最大裂缝宽度计算中, 当 r te <0.01 时, 取 r te =0.01; A te 有效受拉混凝土截面面积 ; 对轴心受拉构件, 取构件截面面积 ; 对受弯 偏心受压和偏心受拉构件, 取 A te =0.5bh+(b f -b)h f, 此处 b f h f 为受拉翼缘的宽度 高度 ; A s 受拉区纵向普通钢筋截面面积 ; A p 受拉区纵向预应力筋截面面积 ; d eq 受拉区纵向钢筋的等效直径 (mm); 对无粘结后张构件, 仅为受拉区纵向受拉普通钢筋的等效直径 (mm); d i 受拉区第 i 种纵向钢筋的公称直径 ; 对于有粘结预应力钢绞线束的直径取为, 其中 d p1 为单根钢绞线的公称直径,n 1 为单束钢绞线根数 ; n i 受拉区第 i 种纵向钢筋的根数 ; 对于有粘结预应力钢绞线, 取为钢绞线束数 ; n i 受拉区第 i 种纵向钢筋的相对粘结特性系数, 按表 采用 注 :1 对承受吊车荷载但不需作疲劳验算的受弯构件, 可将计算求得的最大裂缝宽度乘以系数 0.85; 2 对按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 条配置表层钢筋网片的梁, 按公式 计算的最大裂缝宽度可适当折减, 折减系数可取 0.7; 3 对 e 0 /h 的偏心受压构件, 可不验算裂缝宽度 表 构件受力特征系数 类型 钢筋混凝土构件 预应力混凝土构件 受弯 偏心受压 偏心受拉 2.4 轴心受拉 表 钢筋的相对粘结特性系数钢筋先张法预应力筋后张法预应力筋钢筋光面带肋带肋螺旋肋带肋光面类别钢绞线钢绞线钢筋钢筋钢筋钢丝钢筋钢丝 n i 注 : 对环氧树脂涂层带肋钢筋, 其相对粘结特性系数应按表中系数的 80% 取用 热处理带肋高强钢筋 热轧钢筋混合配置的混凝土受弯构件, 当按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力不大于低强度等级钢筋的屈服强度时, 可采用本规程 条验算裂缝宽度 配置热处理带肋高强钢筋的钢筋混凝土受弯构件最大裂缝宽度计算时, 在准永久值组合下框架梁端截面处的计算弯矩 板支座截面处的计算弯矩可取梁 板交接处的计算弯矩 ; 现浇梁板可考虑梁有效翼缘宽度范围内的板及与梁同方向的板筋参与梁支座截面的裂缝宽度计算 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土受弯构件挠度验算, 应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 7.2 节的规定 a cr 7

10 6 构造规定 6.1 钢筋的锚固 配置于混凝土结构中的热处理带肋高强钢筋, 当计算中充分利用钢筋的抗拉强度时, 受拉钢筋的锚固应符合下列要求 : 1 基本锚固长度应按下列公式计算 : = 0.14 ( ) 式中 :l ab 受拉钢筋的基本锚固长度 ; f y 钢筋的抗拉强度设计值 ; f t 混凝土轴心抗拉强度设计值, 按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的有关规定采用 ; 当混凝土强度等级高于 C60 时, 按 C60 取值 ; d 锚固钢筋的直径 ; 2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算, 且不应小于 200mm: = z ( ) 式中 :l a 受拉钢筋的锚固长度 ; z a 锚固长度修正系数, 按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 条的规定取用, 当多于一项时, 可按连乘计算, 但不应小于 0.6 梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 9.3 节 (Ⅱ) 中的规定执行 3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于 5d 时, 锚固长度范围内应配置横向构造钢筋, 其直径不应小于 d/4; 对梁 柱 斜撑等构件间距不应大于 5d, 对板 墙等平面构件间距不应大于 10d, 且均不应大于 100mm, 此处 d 为锚固钢筋的直径 混凝土结构中的热处理带肋高强钢筋采用钢筋锚固板锚固时, 锚固区的设计及钢筋锚固板的安装应符合现行行业标准 钢筋锚固板应用技术规程 JGJ 256 的规定 6.2 钢筋的连接 钢筋的连接可采用绑扎搭接 机械连接或焊接 绑扎搭接连接宜用于直径不大于 20mm 的纵向受拉钢筋以及直径不大于 22mm 的纵向受压钢筋的连接 ; 轴向受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接 机械连接宜用于直径不小于 14mm 的受力钢筋的连接, 机械连接类型及质量要求应符合现行行业标准 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107 的规定 钢筋焊接应经试验确定 6.3 纵向受力钢筋的最小配筋率 钢筋混凝土构件一侧纵向受拉钢筋的最小配筋百分率为 45f t /f y, 且不应小于 0.20,f t 为混凝土的抗拉强度设计值,f y 为钢筋的强度设计值 板类受弯构件 ( 不包括悬臂板 ) 的受拉钢筋, 当采用强度等级 600MPa 630MPa 的钢筋时, 其最小配筋百分率应允许采用 0.15 和 45f t /f y 中的较大值 8

11 6.3.2 直径 6mm 的热处理带肋高强钢筋可用于钢筋混凝土板的板面 板底钢筋 9

12 7 抗震设计 按一 二 三级抗震等级设计的框架和斜撑构件中的纵向受力钢筋, 应采用牌号为 HTRB600E 的热处理带肋高强钢筋 抗震设计所采用的钢筋强度标准值 设计值和弹性模量应符合本规程第 条和 条相应的规定 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25; 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于 1.30; 钢筋最大力下的总伸长率实测值不应小于 9% 10

13 8 施工及质量验收 8.1 施工措施 采用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构工程施工应符合现行国家标准 混凝土结构工程施工规范 GB 的规定 钢筋的强度级别或规格应按设计文件的规定采用 当需用热处理带肋高强钢筋代换其他强度等级的钢筋时, 应符合本规程第 条的规定, 应经设计单位同意, 并应办理设计变更文件 盘卷钢筋应采用无延伸功能的机械设备调直, 不应采用冷拉调直方法 当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时, 应符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 第 条的规定 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求 纵向受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处 ; 接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于 10d(d 为钢筋的公称直径 ) 同一跨度或同一节间内的同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头 有抗震要求的框架柱 梁, 不宜在端部的箍筋加密区内设置纵向钢筋接头 受力钢筋的机械连接应按现行行业标准 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107 的规定进行钢筋连接施工 采用钢筋锚固板锚固时, 应按现行行业标准 钢筋锚固板应用技术规程 JGJ 256 的规定施工 在钢筋工程焊接施工前, 参与该项工程施焊的焊工应进行现场条件下的焊接工艺试验, 经试验合格后, 方可进行焊接 焊接过程中, 如果钢筋牌号 直径发生变更, 应再次进行焊接工艺试验 工艺试验使用的材料 设备 辅料及作业条件均应与实际施工一致 焊接参数应经试验确定 8.2 质量验收 采用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收, 应符合现行国家标准 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 的规定 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单, 钢筋表面或每捆 ( 盘 ) 钢筋均应有标志, 并应确认符合钢筋订货的牌号 钢筋进场时, 应按规定抽取试件作屈服强度 抗拉强度 伸长率 弯曲性能和重量偏差检验, 检验结果应符合相应标准的规定 对带后缀 E 的抗震钢筋, 除应按本规程第 的要求分批进场检验外, 尚应满足本规程表 规定的要求 11

14 8.2.5 钢筋应进行力学性能和重量偏差的检验, 其强度应符合有关标准的规定 成型钢筋进场时, 应抽取试件作屈服强度 抗拉强度 伸长率和重量偏差检验, 检验结果应符合国家现行相关标准的规定 当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程, 并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时, 可仅进行重量偏差检验 当发现钢筋脆断或力学性能显著不正常等现象时, 应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验 钢筋机械连接及钢筋锚固板施工前, 应提供型式检验报告, 并按现行行业标准 钢筋机械连接技术规程 JGJ 107 钢筋锚固板应用技术规程 JGJ 256 的要求进行施工现场抽样检验, 合格后方可用于工程 12

15 附录 A 混凝土结构用热处理带肋钢筋技术条件 A.1 钢筋的主要技术要求 A.1.1 钢筋的牌号和化学成分应满足下列要求 : 1 钢的牌号 化学成分和碳当量 ( 熔炼分析 ) 应符合表 A 的规定 根据需要, 钢中还可加入 V Nb 等元素 表 A 钢筋牌号的构成及其含义化学成分,% ( 不大于 ) 牌号 C Si Mn P S C eq HTRB HTRB600E HTRB 碳当量 C eq ( 百分比 ) 值可按公式 (A.1.1-2) 计算 : C eq =C+Mn/6+(Cr+V+M0)/5+(Cu+Ni)/15 (A.1.1-2) 3 钢中铜的残余含量应各不大于 0.30%, 其总量不大于 0.60% 经需方同意, 铜的残余含量可不大于 0.35% 4 钢的氮含量应不大于 0.012% 供方如能保证可不作分析 钢中如有足够数量的氮结合元素, 含氮量的限制可适当放宽 5 钢筋的化学成分允许偏差应符合 钢的化学成分允许偏差 GB/T222 的规定 碳当量 C eq 的允许偏差为 +0.03% A.1.2 钢筋的力学性能应满足下列要求 : 1 交货状态的力学性能特性值应符合表 A 的规定 表 A 交货状态的力学性能特性值 R el /MPa R m /MPa A/% A gt /% 牌号不小于 HTRB630 HTRB600E HTRB 有较高要求的抗震结构适用牌号为 : 在表 A 中已有牌号后加 E(HTRB600E) 的钢筋 该类钢筋除应满足以下 a) b) c) 的要求外, 其他要求与相应牌号钢筋相同 a) 钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比 Rm 0 /Rel 0 不小于 1.25; b) 钢筋实测屈服强度与表 1 规定的屈服强度特征值之比 R 0 el /R el 不大于 1.30; c) 钢筋的最大力下总伸长率 A gt 不小于 9% 注 :Rm 0 为钢筋实测抗拉强度 ;Rel 0 为钢筋实测屈服强度 3 对于没有明显屈服强度的钢筋, 其屈服强度特性值 R el 应采用规定非比例伸长应力 R p0.2 4 根据供需双方协议, 伸长率类型可从 A 或 A gt 中选定 如伸长率类型未经协议确定, 则伸长率采用 A, 仲裁试验时采用 A gt A.1.3 工艺性能应满足下列要求 : 1 弯曲性能应符合表 A 的规定 按表 A 规定的弯芯直径弯曲 180 后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹 表 A 弯曲性能 单位为毫米 牌号 公称直径 d 弯芯直径 d HTRB600 6~25 5d

16 HTRB600E 28~50 6d HTRB630 6~25 28~50 2 反向弯曲性能应满足下列要求 : a) 根据需方要求, 钢筋可进行反向弯曲性能试验 ; b) 反向弯曲试验的弯芯直径比弯曲试验相应增加一个钢筋直径 : c) 反向弯曲试验 : 先正向弯曲 90 后再反向弯曲 20 经反向弯曲试验后, 钢筋受弯曲部位表面不得产生裂纹 A.1.4 如需方要求, 经供需双方协议, 可进行疲劳性能试验 疲劳试验的技术要求和试验方法由供需双方协商确定 5d 6d A.1.5 钢筋的机械连接的质量检验与验收应符合相关行业标准的规定 A.1.6 钢筋的尺寸 外形 重量 允许偏差及表面质量应符合现行国家标准 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 GB 的规定 A.2 检验项目 A.2.1 每批钢筋的检验项目, 取样方法和试验方法应符合表 A 的规定 表 A 取样方法和试验方法 序号检验项目取样数量取样方法试验方法 1 化学成分 ( 熔炼分析 ) 1 GB/T GB/T 223 GB/T 拉伸 2 任选两根钢筋切取 GB/T 228 附录 A 弯曲 反向弯曲 2 任选两根钢筋切取 YB/T5126 附录 A 疲劳试验 供需双方协议 5 连接性能 附录 A 尺寸 逐支 附录 A 表面 逐支 目视 8 重量偏差 附录 A.3.3 附录 A.3.3 注 : 连接性能试验只进行型式试验, 即钢筋生产工艺 设备有重大变化及新产品生产时进行 A.3 试验方法 A.3.1 拉伸 弯曲 反向弯曲试验应满足下列要求 : 1 拉伸 弯曲 反向弯曲试验试样不允许进行车削加工 2 计算钢筋强度用截面面积采用公称横截面面积 3 最大力下的总伸长率 A gt 的检验, 按表 A 的规定采用现行国家标准 金属材料室温拉伸试验方法 GB/T228 的有关试验方法 4 反向弯曲试验时, 经正向弯曲后的试样, 应在 100 温度下保温不少于 30min, 经自然冷却后再反向弯曲 当供方能保证钢筋经人工时效后的反向弯曲性能时, 正向弯曲后的试样亦可在室温下直接进行反向弯曲 A.3.2 尺寸测量应满足下列要求 : 14

17 1 带肋钢筋内径的测量精确到 0.1mm 2 带肋钢筋纵肋 横肋高度的测量采用测量同一截面两侧纵肋 横肋中心高度平均值的方法, 即测取钢筋最大外径, 减去该处内径, 所得数值的一半为该处肋高, 应精确到 0.1mm 3 带肋钢筋横肋间距采用测量平均肋距的方法进行测量 即测取钢筋一面上第 1 个与第 11 个横肋的中心距离, 该数值除以 10 即为横肋间距, 应精确到 0.1mm A.3.3 重量偏差的测量应满足下列要求 : 1 测量钢筋重量偏差时, 试样应从不同根钢筋上随机截取, 试样数量不少于 5 支, 每支试样长度不小于 500mm 长度应逐支测量, 应精确到 1mm 测量试样总重量时, 应精确到不大于总重量的 1% 2 钢筋实际重量与公称重量的偏差 (%) 按公式 (A.3.3-1) 计算 : 重量偏差 = 试样实际总重量试样总长度 公称重量 试样总长度 公称重量 (A.3.3-1) A.3.4 检验结果的数值修约与判定应符合现行冶金技术标准 冶金技术标准的数值修约与检测数值的判定原则 YB/T081 的要求 A.4 检验规则 钢筋的检验分为特征值检验和交货检验 A.4.1 特性值检验应满足下列要求 : 1 特征值检验适用于下列情况 : a) 供方对产品质量控制的检验 ; b) 需方提出要求, 经供需双方协议一致的检验 ; c) 第三方产品认证明及仲裁检验 2 特征值检验应按现行国家标准 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 GB 的规则进行 A.4.2 交货检验应满足下列要求 : 1 交货检验适用于钢筋验收批的检验 2 组批规则应满足下列要求 : a) 钢筋应按批进行检查和验收, 每批由同一牌号 同一炉罐号 同一规格的钢筋组成 每批重量不大于 60t 超过 60t 的部分, 每增加 40t( 或不足 40t 的余数 ), 增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样 ; b) 允许由同一牌号 同一冶炼方法 同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批, 但各炉罐号含碳量之差不大于 0.02%, 含锰量之差不大于 0.15% 混合批的重量不大于 60t 3 钢筋检验项目和取样数量应符合表 A 和 A.4.2 条第 2 款 a) 的规定 4 各检验项目的检验结果应符合本附录 A.1 的有关规定 5 钢筋的复验与判定应符合现行国家标准 钢及钢产品交货一般技术要求 GB/T17505 的规定 A.5 订货内容 A.5.1 按本附录订货的合同至少应包括下列内容 : a) 本附录编号 ; b) 产品名称 ; 15

18 c) 钢筋牌号 ; d) 钢筋公称直径 长度 ( 或盘径 ) 及重量 ( 或数量 或盘重 ); e) 特殊要求 A.6 包装 标志和质量证明书 A.6.1 带肋钢筋的表面标志应符合下列规定 : 1 带肋钢筋应在其表面轧上牌号标志, 还可依次轧上经注册的厂名 ( 或商标 ) 和公称直径毫米数字 2 钢筋牌号以阿拉伯数字加英文字母表示,HTRB600 HTRB630 分别以 T6 T63 表示, 如图 A.6.1-2(a) 如示,HTRB600E 以 T6E 表示, 如图 A.6.1-2(b) 如示 厂名以汉语拼音字头表示 公称直径毫米数以阿拉伯数字表示 (a) 普通热处理带肋钢筋 (b) 热处理带肋抗震钢筋图 A 热处理带肋钢筋的表面标志 16

19 本规程用词说明 1 为了便于在执行本规程条文时区别对待, 对要求严格程度不同的用词说明如下 : 1) 表示很严格, 非这样做不可的用词 : 正面词采用 必须 ; 反面词采用 严禁 2) 表示严格, 在正常情况下均应这样做的用词 : 正面词采用 应 ; 反面词采用 不应 或 不得 3) 表示允许稍有选择, 在条件许可时首先应这样做的用词 : 正面词采用 宜 ; 反面词采用 不宜 表示有选择, 在一定条件下可以这样做的, 采用 可 2 规范中制定应按其他有关标准 规范执行时, 写法为 : 应按 执行 或 应符合 的规定 17

20 条文说明 目录 1 总则 基本规定 材料 结构分析及极限状态计算 构造规定 钢筋的锚固 钢筋的连接 纵向受力钢筋的最小配筋率 抗震设计 施工及质量验收 施工措施 质量验收

21 1 总则 高强钢筋的推广应用不但可以减少钢筋消耗量, 节省资源和能源, 还可以减少环境污染, 提高建筑安全储备能力 高强钢筋与高强混凝土配合使用, 还可以减轻结构自重, 减少运输费用, 避免钢筋的密集配置, 方便施工, 保证工程质量 编制规程是为了落实国家的技术经济政策, 推广应用高强钢筋 本规程的应用范围为采用 600MPa 630MPa 级热处理带肋高强钢筋 HTRB600 HTRB630 的混凝土结构, 规程内容包括设计, 施工及验收等方面的技术要求 在应用高强钢筋时, 除满足本规程的要求外, 其余技术要求尚应符合现行国家标准 建筑结构荷载规范 GB 混凝土结构设计规范 GB 建筑抗震设计规范 GB 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 GB 等的相关规定 19

22 3 基本规定 热处理带肋高强钢筋的适用范围与一般钢筋相同, 且可与其他类型的钢筋搭配使用 推荐优先用于混凝土梁 板中的纵向受拉钢筋 对于由承载能力极限状态控制配筋的抗爆设计人防结构和抗倒塌设计结构, 以及预应力混凝土结构构件中的非预应力受力钢筋, 推荐优先采用 600MPa 630MPa 级热处理带肋钢筋, 以达到节省钢材用量的目的 正常使用极限状态验算的基本表达形式, 与现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的规定完全一致 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 将裂缝控制等级划分为三级, 等级是对裂缝控制严格程度而言的, 设计人员需根据具体情况选用不同的等级 关于构件裂缝控制等级的划分, 国际上一般都根据结构的功能要求 环境条件对钢筋的腐蚀影响 钢筋种类对腐蚀的敏感性和荷载作用的时间等因素来考虑 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 在裂缝控制等级的划分上也考虑了以上因素 在具体划分裂缝控制等级和确定有关限值时, 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 主要参考了下列资料 : 历次混凝土结构设计规范修订的有关规定及历史背景 ; 工程实践经验及调查统计国内常用构件的设计状况及实际效果 ; 耐久性专题研究对典型地区实际工程的调查以及长期暴露试验与快速试验的结果 ; 国外规范的有关规定 室内正常环境条件 ( 一类环境 ) 下钢筋混凝土构件最大裂缝剖形观察结果表明, 凡钢筋上不出现结露或水膜, 则其裂缝处钢筋基本上未发现明显的锈蚀现象 ; 国外的一些工程调查结果也表明了同样的观点 因此对于采用普通钢筋配筋的混凝土结构构件的裂缝宽度限值, 考虑了现行国内外规范的有关规定, 并参考了耐久性专题研究组对裂缝的调查结果, 规定了裂缝宽度的限值 而对钢筋混凝土屋架 托架 主要屋面承重结构等构件, 根据以往的工程经验, 裂缝宽度限值宜从严控制 ; 对吊车梁的裂缝宽度限值, 也适当从严控制, 分别在表注中作出了具体规定 对处于露天或室内潮湿环境 ( 二类环境 ) 条件下的钢筋混凝土构件, 剖形观察结果表明, 裂缝处钢筋都有不同程度的表面锈蚀, 而当裂缝宽度小于或等于 0.2mm 时, 裂缝处钢筋上只有轻微的表面锈蚀 根据上述情况, 并参考国内外有关资料, 规定最大裂缝宽度限值采用 0.20mm 对使用除冰盐等的三类环境, 锈蚀试验及工程实践表明, 钢筋混凝土结构构件的受力裂缝宽度对耐久性影响不是太大, 故仍允许存在受力裂缝 参考国内外有关规范, 规定最大裂缝宽度限值为 0.20mm 对采用预应力钢丝 钢绞线及预应力螺纹钢筋的预应力混凝土构件, 考虑到钢丝直径较小等原因, 一旦出现裂缝会影响结构耐久性, 故适当加严 本条规定在室内正常环境下控制裂缝宽度采用 0.20mm; 在露天环境 ( 二 a 类 ) 下控制裂缝宽度 0.10mm 需指出, 当混凝土保护层较大时, 虽然受力裂缝宽度计算值也较大, 但较大的混凝土保护层厚度对防止裂缝锈蚀是有利的 因此, 对混凝土保护层厚度较大的构件, 当在外观的要求上允许时, 可根据实践经验, 对表 中规范的裂缝宽度限值作适当放大 对处于一类环境下的采用该种热处理带肋钢筋的受弯构件, 其最大裂缝宽度限值, 如果使用功能许可, 可采用括号内的数值 对处于二 a 类环境下的地下室底板, 国内多个工程实测表明, 底板钢筋应力偏低, 而且迎水面混凝土保护层厚度较大, 对采用该种热处理带肋钢筋的受弯构件, 其最大裂缝宽度限值可适当放大 构件变形挠度的限值应以不影响结构使用功能 外观及与其他构件的连接等要求为目的 悬臂构件是工程实践中容易发生事故的构件, 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 表 注 1 中规定设计时对其挠度的控制要求 ; 表注 4 中参照欧洲标准 EN1992 的规定, 提出了起拱 反拱的限制, 目的是为了防止起拱 反拱过大引起的不良影 20

23 响 当构件的挠度满足现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 表 的要求, 但相对使用要求仍然过大时, 设计时可根据实际情况提出比表括号中的限值更加严格的要求 21

24 4 材料 本规程采用的热处理带肋钢筋是指强度级别为 600MPa 630MPa 的热处理带肋钢筋 钢筋的各项性能应符合规定, 具体技术要求见附录 A 根据现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 规定, 要求钢筋标准强度的保证率不应小于 95% 给出了 600MPa 630MPa 级钢筋的屈服强度标准值 ( 特征值 ) 抗拉强度标准值 ( 特征值 ) 钢筋延性 ( 最大力下的总伸长率 ) 特征值, 以及弹性模量等设计参数 级钢筋材料分项系数取为 1.15, 强度设计值取 520N/mm 2 545N/mm 2 受剪 受扭 受冲切承载力计算时 f yv 取为 360 N/mm 2 抗压强度设计值参照 GB 局部修订的规定 对 HTRB600 HTRB630 热处理带肋钢筋的疲劳应力幅限值尚未进行系统研究, 应根据专门试验确定, 本规程未作规定 根据现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 和 人民防空地下室设计规范 GB 的规定, 提出了人防结构设计及结构抗倒塌设计的强度设计值, 对高强钢筋的强度可充分利用 常用公称直径的钢筋为钢铁生产企业的推荐钢筋规格, 设计中宜优先选用 适应高强度钢筋的要求, 对混凝土强度等级作了适当提高 钢筋代换除应满足等强代换的原则外, 尚应综合考虑不同钢筋牌号的性能差异对裂缝宽度验算 最小配筋率 抗震构造要求等的影响, 并应满足钢筋间距 保护层厚度 锚固长度 搭接接头面积百分率及搭接长度等的要求 22

25 5 结构分析及极限状态计算 配置热处理带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土结构, 在规定的荷载组合下的结构效应分析与现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 完全相同 配置热处理带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的设计方法同现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB , 因此设计可利用符合现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的混凝土结构设计软件, 但钢筋的计算参数需作调整 钢筋代换后应复核裂缝宽度 最小配筋率等 注意尽量选用直径较细的热处理带肋高强钢筋, 降低裂缝宽度不满足要求的可能 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 提出了考虑塑性内力重分布分析方法设计的条件 按考虑塑性内力重分布的计算方法进行构件或结构的设计时, 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 故进一步明确允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 由于本规程所指热处理带肋高强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 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土结构构件, 其各项承载力计算与现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 完全相同 配置热处理带肋高强钢筋的混凝土结构构件, 其各项承载力计算与现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 完全相同 = (1) 式中, 为平均裂缝宽度, 按下式计算 : = (2) 根据对各类受力构件的平均裂缝间距的试验数据进行统计分析, 当最外层纵向受拉钢筋外边缘至受拉区底边的距离 c s 不大于 65mm 时, 对配置带肋钢筋混凝土构件的平均裂缝间距仍按 02 年版规范的计算公式 : = ( ) (3) 此处, 对轴心受拉构件, 取 b=1.1; 对其他受力构件, 均取 b=1.0 当配置不同钢种 不同直径的钢筋时, 公式 (3) 中 d 应改为等效直径 d eq, 可按公式 ( ) 进行计算确定, 其中考虑了钢筋混凝土和预应力混凝土构件配置不同的钢种, 钢筋表面形状以及预应力钢筋采用先张法或后张法 ( 灌浆 ) 等不同的施工工艺, 它们与混凝土之间的粘结性能有所不同, 这种差异将通过等效直径予以反映 为此, 对钢筋混凝土用钢筋, 根据国内有关试验资料 ; 对预应力钢筋, 参照欧洲混凝土桥梁规范 ENV1992-2(1996) 的规定, 给出了表 的钢筋相对粘结特性系数 对有粘结的预应力筋 d i 的取值, 可按照 d i =4A p /u p 求得, 其中 u p 本应取为预应力筋与混凝土的实际接触周长 ; 分析表明, 按照上述方法求得的 d i 值与按预应力筋的公称直径进行计算, 两者较为接近 为简化起见, 对 d i 统一取用公称直径 对环氧树脂涂层钢筋的相对粘结特性系数是根据试验结果确定的 根据试验研究结果, 受弯钢筋裂缝间纵向受拉钢筋应变不均匀系数的基本公式可表述为 : = (1 ) (4) 23

26 公式 (4) 可作为规范简化公式的基础, 并扩展应用到其他构件 式中系数与钢筋和混凝土的握裹力有一定关系, 对光圆钢筋, 则较接近 1.1 根据偏拉 偏压构件的试验资料, 以及为了与轴心受拉构件的计算公式相协调, 将统一为 1.1 同时, 为了简化计算, 并便于与偏心受力构件的计算相协调, 将上式展开并作一定的简化, 就可得到以钢筋应力 σ s 为主要参数的公式 ( ) 为反映裂缝间混凝土伸长对裂缝宽度影响的系数 根据试验资料综合分析, 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 对受弯 偏心受压构件统一取 = 0.77, 其他构件取 = 0.85 短期裂缝宽度的扩大系数, 根据试验数据分析, 对受弯构件和偏心受压构件, 取 = 1.66; 对偏心受拉和轴心受拉构件, 取 = 1.9 扩大系数的取值保证率约为 95% 根据试验结果, 给出了考虑长期作用影响的扩大系数 = 1.5 试验表明, 对偏心受压构件, 当 e 0 /h 时, 裂缝宽度较小, 均能符合要求, 故规定不必验算 在计算平均裂缝间距和时引进了按有效受拉混凝土面积计算的纵向受拉配筋率, 其有效受拉混凝土面积取 A te =0.5bh+(b f -b)h f, 由此可达到计算公式的简化, 并能适用于受弯 偏心受拉和偏心受压构件 经试验结果校准, 尚能符合各类受力情况 鉴于对配筋率较小情况下的构件裂缝宽度等的试验资料较少, 采取当 te <0.01 时, 取 te =0.01 的办法, 限制计算最大裂缝宽度的使用范围, 以减少对最大裂缝宽度计算值偏小的情况 当混凝土保护层厚度较大时, 虽然裂缝宽度计算值也较大, 但较大的混凝土保护层厚度对防止钢筋锈蚀是有利的 因此, 对混凝土保护层厚度较大的构件, 当在外观的要求上允许时, 可根据实际经验, 对现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 表 中所规定的裂缝宽度允许值作适当放大 考虑到本条钢筋应力计算对钢筋混凝土构件和预应力混凝土构件分别采用荷载准永久组合和标准组合, 符号取 对沿截面上下或周边均匀配置纵向钢筋的构件裂缝宽度计算, 研究尚不充分, 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 未作明确规定 在荷载的标准组合或准永久组合下, 这类构件的受拉钢筋应力可能很高, 甚至可能超过钢筋抗拉强度设计值 为此, 当按公式 ( ) 计算时, 关于钢筋应力及 A te 的取用原则等应按更合理的方法计算 对混凝土保护层厚度较大的梁, 国内试验研究结果表明表层钢筋网片有利于减少裂缝宽度 本条建议可对配置表层钢筋网片梁的裂缝计算结果乘以折减系数, 并根据试验研究结果提出折减系数可取 试算和试验研究结果表明, 热处理带肋高强钢筋和其他低强度等级的热轧钢筋混合配置, 可减小裂缝宽度, 如果按荷载准永久组合计算的钢筋混凝土构件纵向受拉普通钢筋应力 σ s 不大于低强度等级钢筋的屈服强度时, 可以用现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 进行裂缝宽度验算 裂缝宽度限制是影响高强钢筋使用的主要问题, 本条提出了几种符合实际受力状况的可以较为合理地计算裂缝宽度的建议, 设计人员可以结合具体情况采用 梁的有效翼缘宽度按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的规定确定 配置热处理带肋高强钢筋作受力钢筋的混凝土受弯构件的挠度验算按现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 进行 24

27 6 构造规定 6.1 钢筋的锚固 我国钢筋强度不断提高, 结构形式的多样性也使锚固条件有了很大的变化, 根据近年来系统试验研究及可靠度分析的结果并参考国外标准, 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 给出了以简单计算确定受拉钢筋锚固长度的方法 其中基本锚固长度取决于钢筋强度及混凝土抗拉强度, 并与锚固钢筋的直径及外形有关 热处理高强钢筋外形与普通热轧带肋钢筋相同, 基本锚固长度 l ab 锚固长度 l a 同现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的规定 采用钢筋锚固板可节约钢材, 方便施工 6.2 钢筋的连接 钢筋连接的形式有各自的使用范围, 应符合相关标准的要求 当采用焊接连接时, 应进行焊接工艺试验 工艺试验使用的材料 设备 辅料及作业条件均应与实际施工一致 焊接参数应经试验确定 6.3 纵向受力钢筋的最小配筋率 现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 对受拉钢筋最小配筋百分率的规定属强制性条文, 本规程遵照执行 试验表明, 直径 6mm 的热处理带肋高强钢筋经模拟施工现场的踩踏后不会屈服 恢复性良好, 因此可以用于钢筋混凝土板的板面 板底钢筋 江苏省地方标准 住宅工程质量通病控制标准 DGJ32/J 中对板筋的构造要求钢筋直径不小于 8mm 处可用直径 6mm 的热处理带肋高强钢筋替换, 间距要求不变, 同时应满足最小配筋率的要求 采用 6mm 的热处理带肋高强钢筋用于板面钢筋时, 钢筋间隔件的间距应满足现行行业标准 混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程 JGJ/T 219 的要求 25

28 7 抗震设计 7.0.1~7.0.3 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 ), 要求纵向受力钢筋检验所得的抗拉强度实测值 ( 即实测强度最大值 ) 与受拉屈服强度的比值 ( 强屈比 ) 不小于 1.25, 目的是使结构某部位出现较大塑性变形或塑性铰后, 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 ; 要求钢筋受拉屈服强度实测值与钢筋的受拉强度标准值的比值 ( 屈强比 ) 不应大于 1.3, 主要是为了保证 强柱弱梁 强剪弱弯 设计要求的效果不致因钢筋屈服强度离散性过大而受到干扰 ; 钢筋最大力下的总伸长率不应小于 9%, 主要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 26

29 8 施工及质量验收 8.1 施工措施 采用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构工程施工应按现行国家标准 混凝土结构工程施工规范 GB 的有关规定执行 钢筋代换不是简单的 强度等效, 高强钢筋的代换应符合本规程第 条的规定 应获得设计许可, 并作设计变更 为避免通过钢筋冷拉提高强度或增加长度以达到盈利目的的错误做法, 防止冷拉变脆, 保证钢筋应有的延性, 规定钢筋调直应采用机械方法, 不得采用冷拉调直方法 热处理带肋高强钢筋的弯钩和机械锚固的形式和技术要求应满足现行国家标准 混凝土结构设计规范 GB 的相关规定 接头连接会削弱钢筋传力和构件的结构性能 抗震柱 梁端部加密区 弯起点附近等部位不宜设置连接接头 受力钢筋的机械连接 钢筋锚固板必须按要求施工, 并应加强对机械连接 钢筋锚固板施工的管理和质量控制 钢筋焊接施工参照相关标准执行 8.2 质量验收 采用热处理带肋高强钢筋的混凝土结构子分部工程的质量验收应按现行国家标准 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB 的有关规定执行 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 为保证工程质量, 钢筋的力学性能应进行进场复验 按现行国家标准 钢筋混凝土用钢第 2 部分 : 热轧带肋钢筋 GB 的规定, 提出 抗震钢筋 延性的检验要求, 具体反映为本规程表 中实测强屈比 超强比和极限拉应变的要求 本条规定了成型钢筋力学性能和重量偏差的检验要求 应按有关标准的规定进行牌号鉴别检验, 或进一步进行专项检验 对钢筋机械连接的检验要求, 强调应在检验合格的条件下方可采用 27

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