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对于钢丝来说,做弯曲检验是无济于事的,所以钢丝一般是做反复弯曲检验来测定其塑性指标。拉伸检验中要测定钢筋(型钢)的屈服点、抗拉强度、延伸率三个指标。弯曲检验是用弯心直径与弯曲角度来表示的,钢丝是用反复弯曲的来表示。这些指标都在相应的 标准中作了明确的规定。钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象,应根据现行 标准对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。带肋钢筋的横肋与钢筋轴线夹角不应小于45,当该夹角不大于70时,钢筋相对面上横肋的方向应相反。横肋的间距不得大于钢筋公称直径的0.7倍。横肋侧面与钢筋表面的夹角/不得小于45。钢筋相对两面上横肋末端之间的间隙(包括纵肋宽度)总和应不大于钢筋公称周长的20%




几种连接方式比较
1,搭接 
主筋搭接长度是其直径的40倍,在搭接处,笼子的主筋端部都在同一断面上,其中一 
个笼子的主筋端头要在弯曲机上加工成“Z”字型。这种搭接的优点是:现场施工时,对搭接处的焊接要求不高,间断点焊即可,施速度快,搭接处主筋对混凝土的流动性影响小。其缺点是:由于搭接长度长 ,主筋的使用量会有些增加,造成材料的浪费。国外多采用这种连接方式。 
2,错开接 
主筋搭接长度是其直径的10倍,在搭接处,笼子的主筋端部不在同一断面上,间隔错 
开500~1000mm,每根主筋端头都要在弯曲机上加工成“/”型。这种搭接的优点是:由于搭接长度短,节省材料,搭接处主筋对混凝土的流动性影响也不大。其缺点是:对搭接处的焊接要求高,施工速度慢。这种连接方式是国内普遍采用的。 
3,用螺丝(COUPLER)对接 
对接处,主筋端头不需要在弯曲机上加工,而是在端头通过摩擦焊接一个螺丝头或者车丝。施工对接时,用圆螺母(COUPLER)将两个螺丝头连接起来。这种连接方式施工快,节省材料,但成本高,对主筋的对中性要求高,对接处螺母对混凝土的流动性有点影响。在国外,这种连接方式是钢筋笼连接的发展方向。 
4,对接处加辅助材料 
主筋搭接长度是其直径的10倍,在搭接处,笼子的主筋端部不在同一断面上,间隔错 
开500~1000mm,每根主筋端部不需要在弯曲机上加工。现场施工时,在搭接处帮附一条长300~500mm的棒材。这种施工速度快,简单易行,但浪费材料,搭接处对混凝土的流动性有影响。 
随着施工的发展,对钢筋笼制作的要求越来越高,新的要求靠手工是无法完成的,比如:采用的主筋直径越来越大, 直径可达?50mm;箍筋采用冷拉带肋高强度螺纹钢, 直径可达?16mm;一个12米长的笼子重量可达8吨;径向或周向并排使用两个主筋;根据承载要求,同一圆周上使用不同直径的主筋,可以节省材料等。这些对笼子的连接都提出了新的要求,在生产施工中要不断实践,以求生产成本低,施工速度快,施高。



若路基的含水量相对较高,则会对路桥工程使用的可靠程度带来不利的影响,所以在施工建设的过程中应高度重视路基排水施工的作用[3]。借助科学化的技术方案,有效地规避积水对于路桥工程路基路面带来的负面影响。若工程地基内部填料受雨水长期腐蚀,其自身的承受能力会明显削弱,不利于路桥工程使用寿命的延长,甚至还会增加后期维护工作的成本。在这种情况下,有必要选择使用排水施工技术。需要注意的是,排水技术应当和特定环境气候、工程项目的特点相吻合,并在技术方案制定前,深入考察当地气候,特别是雨水特点,以保证排水方案的适用性以及可行性。一般情况下,北方地区降水量与南方地区存在明显的差异,所以对于南方地区路桥工程建设来讲,必须高度重视路基排水施工的重要作用。其中排水系统应与地表水、地下水双重引排需求相适应,严格控制路基含水量,使其处于允许范围之内,有效地规避路基受到积水的腐蚀,路基填料承受的能力,强化路桥工程稳定水平。




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