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文档简介
PAGEPAGE3国家行业标准《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》编制说明1任务来源国家行业标准《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》是根据住房和城乡建设部建标[2009]89号文件关于下达“2009年住房和城乡建设部归口工业产品行业标准制订、修订计划”的要求进行编制的。近几年来,随着国家经济建设的迅猛发展,后锚固连接技术已经成为目前工程建设中不可或缺的一种新型技术。其切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头更是因其所具有的性能稳定可靠、抗震性强、施工操作可控性好、可焊接等优点,成为后锚固连接的主要产品之一,特别是在铁路、地铁、公路、钢结构、幕墙等领域的施工中应用非常广泛,但至今尚无完善的行业和国家标准。为了规范、完善和发展后锚固先进技术、提高和保证产品质量,使之得以更好更快的发展,尽快制定关于此类后锚固系统的行业标准是十分重要的。《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》的制定可规范各类切(扩)底锚固系统构造(特别是扩孔工具及自切底锚栓)与安装要求、相关技术性能要求以及性能试验要求,做到技术先进、经济合理,并有效控制施工中的安全隐患,对于保证后锚固系统的质量、规范市场行为具有重要意义。2工作简况主编单位接受《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》标准制定任务后,尽快就编制组成立及标准编制的进程与相关参加单位进行了初步沟通,为今后的工作奠定了基础。2009年10月18日,标准编制组在北京章丘大厦召开了编制组成立会暨第一次工作会议,住房和城乡建设部标准定额研究所张红彦高工、住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会秘书长林岚岚及标准编制组全体成员参加了会议。与会领导提出了编制组应遵循的原则和纪律,强调要注意符合产品在工程中的实际应用,明确了标准的性质,并提出在编制过程中须借鉴国内外先进标准,同时,要求按时完成编制工作,并要严把质量关。编制组在充分讨论的基础上,确定了编制大纲、分工及进度计划。会议对标准的前言、2010年1月9日,标准编制组在北京东方太阳城召开第二次工作会议。会议对主编单位整理汇总的试验数据进行了深入的分析与讨论,并对标准初稿进行了讨论、修改,对规范性引用文件、术语和定义、分类和标记、技术要求、试验方法、检验规则等方面2010年4月1日~2日,标准编制组在杭州天元大厦召开第三次工作会议。会议对主编单位根据初稿讨论意见形成的征求意见稿初稿按照逐条逐句的原则进行了认真讨论与修改,特别对产品术语和定义、技术性能要求、试验方法等方面进行了重点讨论,并督促主编单位尽快完善附录的编制,2010年6月19日,标准编制组在延庆八达岭温泉度假村召开第四次工作会议。会议对征求意见稿再次进行了系统的讨论与修改,对标准所有章节的内容进行了全面的修改与整理。会后主编单位与未到会的特邀专家再次讨论标准的重点章节,并根据其讨论意见整理后以2010年10月30日,将最终确定的征求意见稿提交住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员申请进行网上征求意见,同时主编单位准备向各有关单位及专家寄送《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》征求意见稿、编制说明、征求意见函等相关纸质文件,广泛征求意见。3编制原则和内容《建筑工程用切(扩)底机械锚栓及后切(扩)底钻头》标准按照GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》和GB/T1.2—2002《标准化工作导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的规定进行编写。为体现国内该项技术的现有水平,编制组收集了国内相关国家标准、行业标准和企业标准。与此同时,也采纳了相关生产单位的意见。本标准的编制原则为:在借鉴发达国家先进标准的同时,尽可能引用现行的国家及行业标准。在编制内容上,根据产品的特点提出了产品分类及技术性能的要求,便于企业及用户采用和控制质量。本标准在工程应用中,应满足相关应用技术规程或规范的要求。3.0标准名称根据按照产品功能或形态确定标准的原则,本标准采取按产品功能确定标准名称。与本标准相关的行业标准有建筑工业行业标准JG160—2004《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》、JGJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》。3.1范围本标准适用于工业与民用建筑、铁路、公路、城市轨道交通、桥梁、核电站、港口等领域中的一般以混凝土为基材的后锚固连接用机械锚栓及由合金钢制造的扩底钻头。3.2规范性引用文件本标准的引用标准是根据正文中所引用的国家标准、行业标准列出的。3.3术语和定义依据GB/T1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》,按照中文习惯进行编写。3.4分类和标记按锁键型式的不同进行分类。自切式机械锚栓:具有自切型机械锁键的机械锚栓。将机械锚栓插入已成好的直孔内,通过施加扭矩使锁键张开来达到锁紧作用。后扩式机械锚栓:具有后扩型机械锁键的机械锚栓。扩切一体式机械锚栓:具有自切型及后扩型复合机械锁键的机械锚栓。3.5要求切(扩)底机械锚栓及相关后切(扩)底钻头是众多后锚固产品中的一种,在我国现有的相关产品标准的基础上,对涉及后锚固用机械锚栓要求的项目进行规定,并适当参考国外的相关标准。3.5.1一般要求针对切(扩)底机械锚栓和相关后切(扩)底钻头及组成材料的概括性要求,主要有使用年限要求,安装要求,扩孔钻头功能要求,其它标准规定的组成材料要求等,该部分内容本标准未涉及其试验方法。3.5.2制造质量要求制造质量的各项要求中:材质要求直接反映了机械锚栓制造材料的机械性能指标。制造要求主要是规定了机械锚栓及相关钻头的形状、位置、公差。耐腐蚀性要求反映了机械锚栓耐腐蚀的能力,以防止腐蚀性气体或腐蚀性液体对机械锚栓造成的破坏性影响。3.5.3机械锚栓系统尺寸要求 为确保机械锚栓锁键张开后与混凝土楔形结合,产生锁键效应,以实现机械锚栓的性能质量要求。机械锚栓系统尺寸要求的指标中:自切锁键端部楔型切入混凝土中的深度要求,是控制其切入混凝土中的最小尺寸,保证满足锚栓的基本抗拉性能要求。后扩锁键张开角度和后扩底钻头刀具张开角度的要求,用以确保后扩锁键张开的公称角度与扩孔的公称角度在合理误差范围之内,从而有效避免混凝土的膨胀应力。3.5.4基本性能要求基本性能的指标中:基本抗拉性能要求,参照JCJ145-2004《混凝土结构后锚固技术规程》及JG160—2004《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》中相关条文,确定开裂混凝土中单根锚栓抗拉性能在不同破坏形式下的要求。基本抗剪性能要求,参照JG160—2004《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》中相关条文,确定单根锚栓抗剪性能在不同破坏形式下的要求。3.5.5专项性能要求专项性能指标,分别是针对锚栓在长期荷载、循环荷载、地震作用等工况下的抗拉、抗剪性能,以及锚栓在高强混凝土中的抗拉、抗剪性能。3.6试验方法3.6.1制造质量检验材质检验按GB/T3098.1、GB/T3098.2、GB/T3098.61、GB/T3098.15、GB/T228规定的方法进行。制造检验按GB/T21388规定的方法进行。镀层检验按GB/T4956规定的方法进行。3.6.2机械锚栓系统尺寸检查采用万能角度尺、游标卡尺进行检验。3.6.3基本性能试验混凝土试件的制作按附录A的规定进行,锚栓的安装按附录B规定的进行,试验用仪器设备按附录C的规定进行。试验时应避免混凝土试件边缘破坏。3.6.4按JG160—2004规定的方法进行。3.6.5间距、边距抗拉临界边距Ccr,sp参考了JG160—2004的方法。最小间距Smin、最小边距Cmin参考了JG160—2004的方法。3.7检验规则] 3.7.1检验分类本标准产品检验分为出厂检验和型式检验。出厂检验项目的规定主要考虑了产品的基本性能及制造质量,同时规定了不同检验项目下的样品数量。型式检验项目为对产品影响较大的指标,除检验产品的基本性能及制造质量外,增加了安装性能和最小间(边)距两项检测内容,同时规定了不同检验项目下的样品数量以及需要进行型式检验的情况。3.7.2检验组批要求规定了出厂检验批及型式检验的组批数量、取样原则。3.7.3判定和复检规则根据检验结果直接决定产品是否合格。3.8标志、随行文件、包装、运输及贮存3.8.1标志标志根据GB/T1.1—2000《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》的要求编写,产品标志内容应包括:生产商的商标、产品名称、标记、产品类型、生产日期、生产商的名称。为保证产品标志清晰,易于识别,产品标志应使用印记方式在产品包装的中间位置明示。3.8.2随行文件根据产品的特点,对随行文件的内容的要求。3.8.3包装对产品包装前的外观、包装箱外印刷的内容、包装箱内附带的文件等提出要求。3.8.4运输及运输及贮存过程中应按不同类型、不同规格顺序分类码放,同时要避免产品受重压和其它机械损伤;以及因外界环境条件而造成的损坏。4试验分析考虑到国内外生产制造技术及相关标准的情况,及标准中有的项目还是现有标准中所没有的,为最大限度地保证本标准的合理性,编制组组织进行了大量验证试验,现将主要的验证试验分析总结如下:4.1抗拉性能样品数量10个。抗拉性能是机械锚栓最为重要的性能指标,本标准规定开裂混凝土单根锚栓的基本抗拉性能;M6X50自切式机械锚栓(C25混凝土基材)表1M6X50自切式机械锚栓抗拉性能编号型号试验结果1M6X50混凝土破坏;拉力值18.99Kn;2M6X50螺栓破坏;拉力值19.20Kn;3M6X50混凝土破坏;拉力值19.18Kn;4M6X50混凝土破坏;拉力值18.52Kn;5M6X50混凝土破坏;拉力值17.95Kn;6M6X50混凝土破坏;拉力值18.61Kn;7M6X50混凝土破坏;拉力值16.45Kn;8M6X50混凝土破坏;拉力值16.68Kn;9M6X50螺栓破坏;拉力值19.32Kn;10M6X50混凝土破坏;拉力值17.97Kn;11M6X50混凝土破坏;拉力值18.20Kn;12M6X50混凝土破坏;拉力值16.83Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,8个合格,2个不合格,合格率80%;混凝土破坏变异系数。M12X100自切式机械锚栓(C25混凝土基材)表2M12X100编号型号试验结果1M12X100混凝土破坏;拉力值48.20Kn;2M12X100混凝土破坏;拉力值52.49Kn;3M12X100混凝土破坏;拉力值48.96Kn;4M12X100混凝土破坏;拉力值48.56Kn;5M12X100混凝土破坏;拉力值46.47Kn;6M12X100混凝土破坏;拉力值54.26Kn;7M12X100混凝土破坏;拉力值47.12Kn;8M12X100混凝土破坏;拉力值50.29Kn;9M12X100混凝土破坏;拉力值58.24Kn;10M12X100混凝土破坏;拉力值51.38Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,8个合格,2个不合格,合格率80%;混凝土破坏变异系数。M16X130自切式机械锚栓(C25混凝土基材)表3M16X130编号型号试验结果1M16X130混凝土破坏;拉力值78.18Kn;2M16X130混凝土破坏;拉力值83.90Kn;3M16X130混凝土破坏;拉力值67.11Kn;4M16X130混凝土破坏;拉力值72.39Kn;5M16X130混凝土破坏;拉力值70.42Kn;6M16X130混凝土破坏;拉力值71.15Kn;7M16X130混凝土破坏;拉力值82.85Kn;8M16X130混凝土破坏;拉力值78.40Kn;9M16X130混凝土破坏;拉力值74.87Kn;10M16X130混凝土破坏;拉力值72.08Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,9个合格,1个不合格,合格率90%;混凝土破坏变异系数。M12X80后扩式机械锚栓(C25混凝土基材)表4M12X80编号型号试验结果1M12X80混凝土破坏;拉力值35.57Kn;2M12X80混凝土破坏;拉力值37.62Kn;3M12X80混凝土破坏;拉力值37.47Kn;4M12X80混凝土破坏;拉力值34.33Kn;5M12X80混凝土破坏;拉力值35.27Kn;6M12X80混凝土破坏;拉力值36.25Kn;7M12X80混凝土破坏;拉力值39.84Kn;8M12X80混凝土破坏;拉力值37.39Kn;9M12X80混凝土破坏;拉力值36.16Kn;10M12X80混凝土破坏;拉力值34.38Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,10个合格,合格率100%;混凝土破坏变异系数。M16X130后扩式机械锚栓(C25混凝土基材)表5M16X130编号型号试验结果1M16X130混凝土破坏;拉力值80.32Kn;2M16X130混凝土破坏;拉力值80.76Kn;3M16X130混凝土破坏;拉力值81.64Kn;4M16X130混凝土破坏;拉力值84.00Kn;5M16X130混凝土破坏;拉力值79.90Kn;6M16X130混凝土破坏;拉力值78.60Kn;7M16X130混凝土破坏;拉力值82.80Kn;8M16X130混凝土破坏;拉力值84.25Kn;9M16X130混凝土破坏;拉力值72.36Kn;10M16X130混凝土破坏;拉力值83.35Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,10个合格,合格率100%;混凝土破坏变异系数。M20X150后扩式机械锚栓(C25混凝土基材)表5M20X150编号型号试验结果1M20X150混凝土破坏;拉力值88.73Kn;2M20X150混凝土破坏;拉力值93.51Kn;3M20X150混凝土破坏;拉力值108.4Kn;4M20X150混凝土破坏;拉力值94.62Kn;5M20X150混凝土破坏;拉力值97.62Kn;6M20X150混凝土破坏;拉力值89.28Kn;7M20X150混凝土破坏;拉力值99.17Kn;8M20X150混凝土破坏;拉力值105.83Kn;9M20X150混凝土破坏;拉力值87.98Kn;10M20X150混凝土破坏;拉力值92.36Kn;试验结果中有10个为混凝土破坏,10个合格,合格率100%;混凝土破坏变异系数5采
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