




盘螺(盘卷状态供货的热轧带肋钢筋,直径通常在6-12mm)因其直径较小、便于运输和现场加工、经济性好的特点,在高层建筑中主要应用于非主要受力构件或主要受力构件的辅助构造部位。其主要应用部位包括:
1.楼板(尤其是现浇楼板):这是盘螺应用的部位。
*分布筋:用于固定受力主筋的位置,抵抗温度收缩应力。盘螺的直径和间距非常适合此用途。
*负筋(支座负弯矩筋):在楼板支座(如梁、墙顶面)上方配置的抵抗负弯矩的钢筋,通常需要弯折。盘螺的柔韧性使其易于弯曲成型。
*板面温度筋/防裂筋:在板厚较大或跨度较大的区域,为防止混凝土收缩开裂而增设的构造钢筋。
*马凳筋:用于支撑上层板筋,保证其位置准确。盘螺是制作各种形式马凳筋的常用材料。
2.梁的箍筋和构造腰筋:
*箍筋:盘螺(尤其是直径8mm、10mm)是制作梁箍筋的主力材料。箍筋的主要作用是承受剪力、约束混凝土、防止纵向钢筋压屈。盘螺便于在现场根据梁截面尺寸弯曲成各种形状(矩形、菱形等)。
*构造腰筋(G打头):当梁腹板高度超过一定值时,需按构造要求沿梁高两侧配置的纵向钢筋,主要作用是防止梁腹板产生过宽的收缩裂缝。盘螺常被用作这种构造钢筋。
3.剪力墙的拉筋/分布筋:
*水平分布筋和竖向分布筋:在剪力墙中,除了边缘构件(如暗柱、端柱)内的大直径纵筋外,墙体本身需要配置水平向和竖向的分布钢筋网,以抵抗平面内外的剪力、弯矩和温度收缩应力。直径较小的盘螺(如6mm、8mm)非常适合作为这种分布筋。
*拉筋:用于连接剪力墙两侧钢筋网片,保持钢筋骨架稳定的钢筋。盘螺是制作拉筋的常用材料。
4.柱的箍筋(非区):
*在框架柱中,除了加密区对箍筋强度和延性有较高要求(可能使用更大直径或特殊形式的箍筋)外,非加密区的箍筋主要起构造作用。盘螺常被用于制作这些非区的普通箍筋。
5.楼梯:
*楼梯的梯段板、平台板中的分布筋、负筋,以及楼梯梁的箍筋,都大量使用盘螺钢筋。其小直径和易弯曲性特别适合楼梯复杂的几何形状。
6.二次结构:
*构造柱:用于填充墙中的构造柱,其纵向钢筋(通常较小直径)和箍筋常用盘螺。
*圈梁:设置在砌体填充墙顶部或门窗洞口上方的圈梁,其纵向钢筋和箍筋也常用盘螺。
*过梁:小型门窗洞口过梁的钢筋骨架。
7.基础(次要部位):
*在筏板基础、独立基础、条形基础中,除了主要受力筋外,一些分布筋、温度筋、马凳筋也可能使用盘螺。
总结优势:
盘螺在高层建筑中主要用于楼板、梁柱箍筋、剪力墙分布筋/拉筋、楼梯、二次结构等部位,其优势在于:
*施工便利:盘卷运输节省空间,现场可根据需要灵活调直、剪切、弯曲,减少浪费。
*经济性:相对于直条钢筋,在运输和加工损耗上具有成本优势。
*适用性:小直径(6-12mm)非常适合构造配筋、分布筋、箍筋等对直径要求不大的部位。
*:配合自动化钢筋加工设备,能显著提高钢筋加工效率,满足高层建筑快速施工的需求。
因此,盘螺是高层建筑中不可或缺的钢筋品种,尤其在非主要受力的构造配筋和分布配筋方面扮演着重要角色。

盘螺在海洋工程中的耐腐蚀挑战是什么?
盘螺(盘卷式钢筋)在海洋工程中面临严峻的耐腐蚀挑战,主要源于海洋环境的腐蚀性和盘螺自身应用的特点:
1.严酷的海洋腐蚀环境:
*高盐度:海水富含氯离子,对钢铁具有极强的侵蚀性,是诱发腐蚀的主要因素。氯离子能穿透钢筋表面形成的钝化膜(即使在高碱性的混凝土孔溶液中),引发并加速点蚀、缝隙腐蚀。
*干湿交替与富氧:在浪溅区、潮差区,盘螺暴露于频繁的干湿循环中。湿润时发生电化学腐蚀,干燥时氧气供应充足,建筑钢筋厂家报价,加速腐蚀进程。浪溅区通常被认为是腐蚀严重的区域。
*微生物腐蚀:海洋生物(如藤壶、贻贝)附着在结构表面,其代谢产物或形成的缺氧环境会诱发局部腐蚀。硫酸盐还原菌等微生物也可能参与腐蚀过程。
*温度、流速、污染:较高的水温、海水的流动冲刷以及可能的污染物都会加剧腐蚀速率。
2.盘螺应用特点带来的挑战:
*盘卷形态与应力:盘螺在出厂前经过盘卷,内部存在残余应力。在腐蚀环境下,应力与腐蚀介质共同作用,大大增加了应力腐蚀开裂的风险,尤其是在高强钢筋中。
*加工与安装损伤:盘螺在现场需要调直、切断、弯曲和绑扎。这些操作极易损伤其表面的防腐蚀涂层(如环氧树脂涂层)。任何微小的划痕、破损或剥离都会成为腐蚀的起始点,导致局部快速腐蚀。涂层在弯曲处也容易开裂。
*焊接接头问题:若工程需要焊接连接,焊接热影响区的组织性能发生变化,耐蚀性通常低于母材。同时,焊缝区域可能存在缺陷、应力集中或涂层无法完全覆盖,成为腐蚀薄弱环节。
*缝隙腐蚀风险:盘螺在混凝土结构中密集排布、相互绑扎或与模板接触,容易形成狭窄缝隙。缝隙内氧气浓度低、氯离子富集,与外部形成氧浓差电池,导致缝隙内发生严重的局部腐蚀(缝隙腐蚀)。
*混凝土保护层质量的不确定性:混凝土是盘螺的主要保护屏障。然而,海洋环境中的混凝土易因氯离子渗透、碳化、冻融循环或施工质量不佳(如振捣不密实、保护层厚度不足、开裂)而提前劣化失效,失去对内部钢筋的保护作用。一旦氯离子到达钢筋表面并积累到临界浓度,腐蚀即开始。
3.长期服役与经济性挑战:
*检测与维护困难:埋置在混凝土结构内部的盘螺腐蚀状况难以直接检测和评估。腐蚀往往在造成混凝土顺筋开裂、剥落等明显破坏时才被发现,此时修复成本高昂。
*超长设计寿命要求:海洋工程结构(如跨海大桥、港口码头、海上平台)通常要求50年甚至100年的设计寿命。确保盘螺在整个寿命期内有效抵抗海洋环境的持续侵蚀是巨大挑战。
*成本与效益平衡:采用耐蚀钢筋(如不锈钢钢筋、环氧涂层钢筋、热浸镀锌钢筋、耐蚀合金钢筋)或更严格的混凝土质量控制措施(如增加保护层厚度、使用混凝土、掺加阻锈剂)可以显著提升耐腐蚀性,但同时也大幅增加了材料成本和施工复杂性。如何在保证长期安全性和满足经济性之间取得平衡是重要考量。
总结来说,盘螺在海洋工程中的耐腐蚀挑战是高侵蚀性氯离子环境、严苛的干湿循环与氧供应、盘卷带来的残余应力、不可避免的施工损伤、焊接接头脆弱性、缝隙腐蚀风险以及依赖混凝土保护层质量等多重因素复杂交织作用的结果。克服这些挑战需要从材料选择(耐蚀钢筋)、表面防护(涂层)、混凝土优化(高密实、厚保护层、阻锈剂)、精细化施工管理以及可能的阴极保护等多方面进行综合防护。

螺纹钢(热轧带肋钢筋)的热膨胀系数(通常在1.2×10??/°C左右)对建筑结构的影响主要体现在温度变化引起的变形和由此产生的应力上,是结构设计中必须考虑的重要因素,具体影响包括:
1.温度应力的产生:
*当温度升高时,钢筋会膨胀伸长;温度降低时,会收缩缩短。
*在钢筋混凝土结构中,钢筋与混凝土粘结在一起,共同工作。混凝土本身也有热膨胀系数(略低于钢筋,约在1.0×10??/°C)。
*当结构各部分温度变化不均匀(如日照导致屋面升温快于下部结构)或整体温度变化受到约束(如超静定结构的两端固定、基础约束、相邻构件约束)时,钢筋的膨胀或收缩会受到限制。
*这种限制会在钢筋内部产生拉应力或压应力(温度应力),同时也会在混凝土中产生相应的应力。如果产生的拉应力超过混凝土的抗拉强度,就会导致混凝土开裂。
2.对结构变形的影响:
*在长度较大或约束较少的静定结构中(如简支梁),温度变化引起的钢筋膨胀/收缩会导致结构整体伸长或缩短,产生明显的变形(如梁的端部位移)。
*这种变形如果过大,可能影响建筑功能(如导致填充墙开裂、门窗卡住、影响设备管道)或外观。
3.加剧混凝土开裂:
*这是常见和直接的影响。如上所述,温度应力是导致混凝土结构非荷载裂缝(温度裂缝)的主要原因之一。
*超静定结构:框架、连续梁等超静定结构对温度变形约束很强,极易在梁、板、墙等构件中产生温度裂缝,裂缝方向往往与约束方向垂直。
*大体积混凝土:浇筑时水泥水化产生大量热量,建筑钢筋报价厂家,内部温度远高于表面和大气温度。冷却过程中,内部钢筋会限制混凝土收缩,导致表面产生拉应力和裂缝。
*钢筋与混凝土的差异变形:虽然两者系数接近,但在剧烈温差下,钢筋膨胀或收缩的速度和幅度可能略大于周围混凝土,在界面处产生微小的剪应力和粘结应力,也可能诱发沿钢筋方向的纵向裂缝或保护层剥落。
4.影响结构内力和预应力:
*在超静定结构中,温度变化引起的变形受到约束,不仅产生局部应力,还会改变结构的内力分布(弯矩、剪力、轴力)。
*对于预应力混凝土结构,温度升高导致钢筋膨胀,建筑钢筋厂家施工,会部分抵消施加的有效预应力;温度降低导致钢筋收缩,则会增加有效预应力。这种波动需要在设计时予以考虑。
5.对构造措施的要求:
*正是因为热膨胀的存在,设计中必须设置温度伸缩缝(或沉降缝兼作温度缝)。缝的间距需要根据结构类型、材料、当地气候温差等因素严格计算确定。如果缝间距过大,积累的温度变形无法释放,将导致结构构件(如长墙、长楼板)在约束处严重挤压开裂甚至破坏(如女儿墙鼓起、外墙开裂)。
*在易受温度影响的关键部位(如大跨度结构、暴露结构、大体积混凝土),需要配置足够的温度钢筋(构造钢筋)来限制裂缝宽度,分散温度应力。
*采用后浇带是解决大体积混凝土早期水化热温差和收缩应力的有效方法。
总结:
螺纹钢的热膨胀系数是钢筋混凝土结构对温度变化敏感性的重要根源。它导致结构在温度变化时产生变形,和田建筑钢筋,当变形受到约束时,就会在钢筋和混凝土中产生显著的附加温度应力。这种应力是混凝土非荷载裂缝(尤其是温度裂缝)产生的原因,影响结构耐久性、防水性和外观。它还可能改变结构内力分布,影响预应力效果。因此,在结构设计中,必须充分考虑温度变化的影响,通过合理设置伸缩缝、后浇带,配置足够的温度钢筋,优化结构选型和约束条件等构造措施来有效释放或控制温度变形和应力,确保结构的安全性和正常使用性能。忽视温度效应,可能导致结构在正常使用期间就出现严重开裂甚至破坏。

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