李佩
(廣東南華工商職業學院建筑與藝術設計學院 510507)
冷軋帶肋鋼筋材料是建筑材料市場中涌現出的一種新型材料,這種新型材料誕生于國外,材料誕生以后在建筑工程施工領域應用越來越為廣泛,并且得到了技術人員的一致好評。這種鋼筋材料主要應用于鋼筋混凝土結構施工中,也可以作為預應力結構材料。鋼筋造型獨特,存在月牙形的橫肋,混凝土澆筑完成后可以形成強度非常良好的結構構件,要比光面鋼絲的強度大兩倍以上。還需要注重的是,這種冷軋成型工藝的鋼筋材料其延伸性要明顯的高于傳統的光面冷拔鋼絲。對于冷軋帶肋鋼筋在建筑施工中的應用進行分析是具有重要意義的,下面就對相關內容進行詳細闡述。
冷軋鋼筋材料與傳統類型的鋼筋材料進行比較,冷軋帶肋鋼筋材料的質地較輕,而且該材料的市場價格較為低廉,這種材料應用于建筑工程項目建設施工中可以較大程度的降低工程造價,縮減工程項目建設的成本投入。LL550類型的冷軋鋼筋在是眾多鋼筋材料中性泵較為優越的,這種鋼筋材料與熱軋圓鋼筋進行綜合比對,如果工程項目建設施工中不合適應用鋼彎材料,可以縮減很多的鋼筋材料。鋼筋材料是建筑工程項目建設施工階段應用的主要材料,在建筑工程整體造價中占據著很大的比重,從現階段的市場價格來分析,工程項目建設施工階段應用一噸的冷軋鋼筋材料,工程造價就可以降低八百元左右,冷軋鋼筋應用越多工程造價縮減程度也就越為良好。
冷軋帶肋鋼筋材料應用除了可以降低工程造價之外,還有一個優點就是與混凝土材料之間具備了良好的粘結性,特別是在預制構件中的應用,可以較大程度的降低構件錨固位置開裂情況出現,鋼筋材料滑移對建筑結構質量造成的損害情況可以得到改善,結構構件的承載性能以及抗裂性能可以得到提高。基于這些優點,建筑工程項目施工管理人員和技術人員一定要注重冷軋帶肋鋼筋材料的應用,將這一材料與當前建筑工程項目建設施工進行良好融合,為我國建筑工程項目施工水平提高奠定良好基礎。
建筑工程項目現澆樓板以及屋面結構施工中,通常會會分成主筋與分布筋施工兩部分。建筑結構施工中應用鋼筋材料的直徑通常會在5~10mm范圍內。建筑樓板結構施工中對結構強度性能有著很高的要求,實際施工階段管理人員和技術人員如果將1級鋼筋材料替換成冷軋帶肋鋼筋材料,其操作只需要采取等強替換的方式就可以了,相關人員不需要在對樓板的裂縫寬度進行反復性計算。結合相關規定可以了解到LL550級別的冷軋帶肋鋼筋材料在技術人員調直之后還可以對其強度性能重新進行設計。在工程項目建設施工現場技術人員可以對調直處理后的冷軋帶肋鋼筋材料進行抽樣檢驗,只有材料抗拉強度性能在55N/mm以上的材料才算達到了合格標準。剪力墻結構中需要水平或者豎向進行鋼筋材料分布。因為LL550鋼筋材料的延伸性能較為良好,材料在剪力墻結構中的應用可以提高建筑工程項目的抗震性能,使得剪力墻結構的性能更加突出化、優越化。現階段,冷軋帶肋鋼筋材料在建筑工程項目建設施工中的應用越來越為廣泛,不僅應用于房屋建筑材料工程項目,在機場跑道工程項目建設施工中也有所應用。
冷軋帶肋鋼筋雖然性能較為優越,但是在實際應用中也存在一定的局限性,主要表現為冷軋帶肋鋼筋材料不適合直接應用于承受動力荷載的建筑結構構件中。對于直接承受動力荷載的建筑結構構件,結構構件的設計參數一定要結合試驗來確定,切忌盲目性的進行。冷軋帶肋鋼筋材料對環境溫度也有著很高的要求,要求材料應用環境溫度不能低于三十攝氏度,混凝土材料強度性能也需要優于C20,如果冷軋帶肋鋼筋材料應用于預應力混凝土結構構件中,與之相配合混凝土材料強度性能需要高于C25。如果處于室內高濕度或者處于露天環境的建筑結構構件施工,與冷軋帶肋鋼筋材料相配合混凝土強度性能需要高于C30。冷軋帶肋鋼筋中的550級鋼筋材料可以作為建筑結構構件中的主要受力鋼筋,650和800級別的冷軋帶肋鋼筋材料可以作為建筑工程項目預應力結構施工中的主要受力筋。在設計中采用極限狀態設計方法,采用分項系數表達式進行設計,結構的承載力計算應采用荷載設計值,變形、抗裂及裂縫寬度驗算采用相應的荷載代表值。結構構件的承載力計算應符合中華人民共和國行業標準JGJ9595冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規程中的第5條規定。受力鋼筋的混凝土保護層最小厚度,應從鋼筋的外邊緣算起。縱向受拉鋼筋的最小配筋率:0.15%(C20~C35),0.2%(不小于C40)。縱向受拉鋼筋的最大配筋率:1.31%(C20),1.6%(C25),2%(C30),2.26%(C35)。板內綁扎網采用搭接拉頭時,受拉搭接長度1.2La且不小于300mm,受壓搭接長度為0.85La不小于200mm,鋼筋綁扎接頭可不做彎鉤,鋼筋混凝土板的下部伸入端支座的縱向受力鋼筋,其錨固長度Las≥5d。
冷軋帶肋鋼筋材料在建筑工程項目施工中應用的主要目的在于提升建筑工程項目建設施工質量,消除以往建筑工程項目建設施工階段存在的阻礙因素,降低工程項目建設成本投入,促進我國建筑工程領域的進一步發展。這些優越性能的呈現都要求技術人員對鋼筋材料應用進行嚴格控制,在建筑工程項目設計階段一定要注重配筋率的調整,保證配筋率嚴格符合國家相關硬性規定和要去。一定要避免建筑結構構件出現不良開裂問題。應用彈性理論對結構內力進行反復性的驗算,在此過程中并不考慮塑性內力分布。需要注重的是冷軋帶肋鋼筋材料沒有具備明顯性的巨幅特征,構件變形后其塑性表現并不強烈,所以在配筋計算的過程中必須要應用彈性理論對內力進行計算。錨固長度控制也是冷軋帶肋鋼筋材料應用階段必須要嚴格控制的內容,其錨固長度一定要高于普通鋼筋材料的錨固長度。
由于冷軋帶肋鋼筋強度高,且與混凝土握裹力強,從而有利于提高鋼筋混凝土構件的承載力、抗裂性能和剛度,并實現產品的鋼筋配料、軋制、調直截斷、運輸一條龍服務,既保證了工程質量,又加快了施工速度。在建筑施工中應用冷軋帶肋鋼筋,能使施工的成本有所降低,將鋼筋材料的利用率給提高了上來,不會出現浪費材料的現象,這有利于新技術的推廣和使用,能產生較大的經濟效益。冷軋帶肋鋼筋具有較高的強度,施工更加方便,能節省很多施工時間,和其他種類的鋼筋相比,這種新型的鋼筋能很大程度地彌補其他鋼筋在施工過程中的不足,還具有較大的承載力,在現澆樓板中應用有較大的成效。未來的發展中,冷軋帶肋鋼筋的應用勢必得到廣泛的發揮,各種不利的影響也將得到控制。