以下是:钢筋笼绕筋机型号价格的产品参数
产品参数 |
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产品价格 | 170000/台 |
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发货期限 | 当日发货 |
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供货总量 | 10 |
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运费说明 | 包运费 |
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最小起订 | 1 |
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产品品牌 | 宝润 |
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产品规格 | XGGL-2000 |
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发货城市 | 河南长葛市 |
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产品产地 | 河南长葛 |
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产品重量 | 17吨 |
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质保时间 | 12个月 |
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名称 | 绕筋机 |
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产地 | 河南 |
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规格 | 3000 |
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品牌 | 建贸 |
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可定制 | 是 |
以下是:钢筋笼绕筋机型号价格的图文视频
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以下是:钢筋笼绕筋机型号价格的图文介绍

这种方法主要是利用岩体力学的理论,通过对围岩的超前地质预报、量测,采用新型的支护结构,尽量利用围岩的自承能力指导设计和施工的方法。其特点是在开挖面附近及时施做密贴于围岩的薄层柔性混凝土锚杆支护,必要时施做超前支护(如超前锚杆、注浆小导管、管棚等),以便控制围岩的变形和应力释放,从而在支护和围岩的共同变形过程中围岩应力重分布而达到新的平衡,以求限度地保持围岩的固有强度和利用其自承能力。作为新奥法重要的超前地质预报和量测,必须通过这些比较准确做好围岩级别判定和事前调查,科学合理的决定以下四个方面:开挖方法;支护的布设及支护的适宜;是否设置仰拱及设置的时间和方法;是否采用辅助施工方法及其种类这种方法主要是利用岩体力学的理论,通过对围岩的超前地质预报、量测,采用新型的支护结构,尽量利用围岩的自承能力指导设计和施工的方法。其特点是在开挖面附近及时施做密贴于围岩的薄层柔性混凝土锚杆支护,必要时施做超前支护(如超前锚杆、注浆小导管、管棚等),以便控制围岩的变形和应力释放,从而在支护和围岩的共同变形过程中围岩应力重分布而达到新的平衡,以求限度地保持围岩的固有强度和利用其自承能力。作为新奥法重要的超前地质预报和量测,必须通过这些比较准确做好围岩级别判定和事前调查,科学合理的决定以下四个方面:开挖方法;支护的布设及支护的适宜;是否设置仰拱及设置的时间和方法;是否采用辅助施工方法及其种类


钢筋绑扎必须保证在准确位置,混凝土在施工之前要及时对于插筋的模具进行加固检测,保证至少有两道加固位置;对于钢筋的保护层,如果滑动模板施工应利用圆钢控制保护层,其他的混凝土保护层位置应该采用与结构浇筑混凝土同配级的混凝土或者砂浆等, 不能采用石块,或者强度偏低的混凝土垫块,同时也不可采用短钢筋节作为垫块。对于垫块的设计,必须保证垫块的厚度符合规范要求,内部安放好铅丝,以便以后能够绑扎在结构的主要钢筋上,在垫块的安放过程中,要保证钢筋架没有挠度的产生和位移变化,垫块具体的安放位置要通过相关的计算和试验加以确定,确保垫块有足够的刚度以保证钢筋结构骨架的整体稳定。钢筋绑扎必须保证在准确位置,混凝土在施工之前要及时对于插筋的模具进行加固检测,保证至少有两道加固位置;对于钢筋的保护层,如果滑动模板施工应利用圆钢控制保护层,其他的混凝土保护层位置应该采用与结构浇筑混凝土同配级的混凝土或者砂浆等, 不能采用石块,或者强度偏低的混凝土垫块,同时也不可采用短钢筋节作为垫块。对于垫块的设计,必须保证垫块的厚度符合规范要求,内部安放好铅丝,以便以后能够绑扎在结构的主要钢筋上,在垫块的安放过程中,要保证钢筋架没有挠度的产生和位移变化,垫块具体的安放位置要通过相关的计算和试验加以确定,确保垫块有足够的刚度以保证钢筋结构骨架的整体稳定。



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钻孔灌注桩的施工工艺相当成熟,而且关于钻孔灌注桩的施工质量控制及问题处理系列的论述文章众多,本文就不一一详说。本文主要针对西成客专线站前6标段某公司承建的湑水河特大桥施工时桩基出现钢筋笼上浮,进行原因分析并提出控制措施,该措施在后续施工中成功的避免了钢筋笼上浮。
一、工程概况
西成客专为西安至成都新建时速250km/h高速铁路,某公司承建陕西汉中段站前6标段土建任务,湑水河特大桥全长1755m,位于全直线上,设计为双线无砟轨道。该桥采用钻孔灌注桩接承台基础,钻孔灌注桩434根,设计桩径1.25米和1米,设计桩长长37米,短32米,桩基为非通长钢筋笼配筋;以此桥某号墩的1根桩基为 个施工工点,设计桩长为36米。
二、湑水河特大桥某墩桩基概况和施工实际情况
地下水丰富,以土层、砂砾和卵石层为主,桩基为摩擦桩,桩基直径为1.25m,设计桩长36m,钢筋笼为非通长钢筋笼,钢筋笼设计长度为25m,成桩后孔深为36.2m。 车10m3混凝土浇筑顺利完成,浇筑第二车混凝土过程中见钢筋笼上浮。钢筋笼上浮后同时出现了孔位偏移,现场立刻停止了混凝土浇筑,现场技术人员用测绳量测导管埋深和混凝土灌入深度后,发现导管埋深已达到12.5m。量测钢筋笼顶部高程上浮高度达到1.2m,没有合理措施可以使钢筋笼回到原位标高,现场决定拔笼重钻。
三、钢筋笼上浮原因
结合上述桩基实际施工情况,原因分析如下:
水下混凝土浇筑过程,技术人员没有及时测量混凝土面到孔底、钢筋笼底部的距离以及导管在混凝土中的埋深,因此在混凝土面上升接触到钢筋笼底部和导管埋深达到12.5m的整个过程没有采取措施,引起钢筋笼上浮。
四、钢筋笼上浮的控制措施
根据上述钢筋笼上浮原因分析,本项目施工采取的部分措施如下:
①灌注水下混凝土前,及时测量桩基成孔深度,保证钢筋笼和桩基长度满足设计要求。因超钻而引起的钢筋笼底部距孔底距离增大时,在钢筋笼顶部接长钢筋笼。准确计算好进入钢筋笼底部的混凝土方量,快接近钢筋笼底部时,可通过漏斗阀门开关降低混凝土的灌入速度,避免混凝土接触钢筋笼底部时的顶托力瞬间过大造成钢筋笼上浮。
②开始浇筑前,导管底部距孔底距离宜为30cm~50cm,浇筑过程及时测量,控制导管埋深在2~6m;同时保持导管居中,避免导管法兰盘挂住钢筋笼。



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