3.1钢筋锈蚀检测—半电池电位法
检测目的
混凝土结构中钢筋的锈蚀实际上是钢筋电化学反应的结果。钢筋锈蚀将使混凝土握裹力和钢筋有效截面积下降,并可能由于因锈蚀产生的膨胀而造成混凝土保护层的崩落,影响整体结构的稳定。
因此,有必要了解码头水工结构在经过多年使用后,混凝土结构中钢筋可能锈蚀部位的钢筋锈蚀状态。
南通某邮轮码头项目共包含两座码头,上游为水上公安码头,长约100米,下游为散货泊位码头,长710米。
由于水上公安码头属边防重地,经多方沟通未获得进场许可,故本次码头检测仅针对散货泊位码头。
码头位于江苏省南通市,平面布置形式为矩型。现由于码头改造需要,所以对该码头结构进行检测评估,从而为码头技术改造提供技术依据。
散货泊位码头包括1座码头,引桥3座,码头总长710m,宽32m。码头采用高桩梁板结构,标准排架间距为10m。
上部结构为现浇上下横梁,预制纵梁,预制现浇叠合面板等组成。引桥采用高桩梁板的结构形式,排架间距6m,基桩采用φ800mm冲孔灌注桩、600mmx600mm预应力混凝土方桩,每榀排架布置2根桩,上部结构采用现浇横梁,预制现浇叠合面板的结构形式。基桩为φ1000mmPHC桩、φ1100mm钢管桩,每榀排架5根直桩,4根斜桩。
码头检测评估项目受检码头位于上海市,平面布置形式为倒“L”型。现为由于码头装卸设备升级,将码头门机更换为卸船机,所以需对该码头结构进行安全性检测评估,从而为码头技术改造提供技术依据。
通过本次码头综合检测,查清码头现状,并出具检测报告,为码头结构改造提供科学依据。工作内容包括上部结构完损检测、码头结构性能参数检测、地基及基础检测、码头结构的整体变形变位测量等。
该码头是一座装卸航煤的码头,包括1座码头,1座引桥,2座系缆墩和1座消防楼平台。其中码头平台总长215m,宽20m,上下游各布置一座系缆墩,通过人行钢引桥与连片部分连接。
码头采用高桩梁板结构,排架间距为7m。基桩为φ1000mm钢管桩,每个排架有6-10根桩,*根桩均为钢管桩。上部结构为现浇上下横梁,水平剪刀撑杆、预制纵梁,预制现浇叠合面板的结构形式。
本次码头检测工作中参照执行的国家及行业的相关技术规范主要有:
(1)《港口水工建筑物检测与评估技术规程》(JTJ302-2006);
(2)《水运工程水工建筑物原型观测技术规范》(JTJ235-2016);
(3)《水运工程质量检验标准》(JTS257-2008);
(4)《水运工程混凝土结构实体检测技术规程》(JTS239-2015);
(5)《水运工程地基基础试验检测技术规程》(JTS237-2017);
(6)《水运工程混凝土试验规程》(JTJ270-98);
(7)《水运工程测量规范》(JTS131-2012);
(8)《工程测量规范》(GB50026-2007);
(9)本项目原设计竣工图纸、施工资料等。
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