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从土耳其强地震谈起―推广四面肋钢筋为何必要且紧迫?

2月6日,北京时间18时24分,土耳其南部地区发生7.8级强地震,震源深度为20公里。就在此次地震发生的9小时之前,土耳其当地时间凌晨4时,位于土耳其中南部的加济安泰普省已经发生了7.8级地震,震源深度为17.9公里。与此同时,余震持续不断地发生,邻国的塞浦路斯、叙利亚、黎巴嫩、以色列、约旦均有震感。根据土耳其方面的初步统计,现在至少有2818座建筑完全倒塌,多地建筑被夷为平地。目前,土耳其、叙利亚两国已有超3万人遇难。

造成本次灾难的主要原因有以下3点:一是两次大地震的震源浅,震源小于60公里的均为浅源地震,而汶川地震的震源深度为14公里,破坏力超强;二是余震严重,断裂带把地震释放出去后,并没有稳定下来,余震上百次,导致了灾难的加剧;三是土耳其为地震多发国家,震区许多建筑物仍为2000年以前建造,抗震能力差,当出现6.5级地震时就会造成严重破坏。形成鲜明对比的是,我国负责建造的胡努特鲁电厂在地震中基本没有受到损坏,发电设施仍在正常运转,并且胡努特鲁电厂的位置距离震中不到90公里,属于典型的“地震中心地带”,而附近两个土耳其电厂因厂房坍塌、设备受损被迫停运。

笔者认为,通过进一步提高建筑工程的抗震强度,可以大幅度减轻地震的影响。在建筑工程中,以往用于现浇混凝土结构件中的受力主筋、箍筋和构造钢筋,以及中小预应力混凝土构件中的受力钢筋大都采用光面钢筋、两面肋钢筋。相较于光面钢筋,两面肋钢筋与混凝土黏结稍强。

热轧带肋钢筋是经热轧成形并自然冷却的成品钢筋,它的横截面通常为圆形,且表面带有两条纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。而四面肋钢筋是一个钢筋新品种,与混凝土的黏结强度和抗裂性都是普通两面肋钢筋的2倍以上,四面肋钢筋与混凝土结合后整体性更好,抗裂性能较三面带肋钢筋提高25%以上,与混凝土黏结锚固会更强,整体性好、偏差小、抗裂能力好。因此,为了进一步提高建筑强度,加强四面肋钢筋的推广具有必要性和紧迫性。

四面肋钢筋的性能特点

外观尺寸要求。四面肋热轧钢筋,横截面投影后呈圆形,钢筋本体长度方向具有四面斜肋,斜肋呈月牙形凸出在钢筋本体上,相邻二斜面肋的倾斜方向相反。

四面肋钢筋与我们通常所说的两面肋钢筋主要区别:没有纵肋,截面投影具有4条横肋。与同规格的两面肋钢筋比,四面肋钢筋外观圆度比两面肋钢筋好,这主要有2个优点:一是圆度对进一步的加工和最终产品性能的影响非常大,比如在制成钢筋焊接网时,四面肋钢筋比两面肋钢筋焊接性能更好,不易发生扭转。二是圆形材料在设备开展拉拔和弯曲时容易操作。所以它有利于深加工,通过拉伸以后可以提高强度,有利于成型,应用前景更广,附加值更高。

力学性能。四面肋钢筋在热轧状态下的力学性能与我们熟知的两面肋钢筋区别不大,但是在对其进行拉拔试验以后,四面肋钢筋屈服强度上升空间很大,在钢筋深加工应用上很有优势。

锚固黏结力。接触面积越大,握裹力越强,即锚固长度越长,握裹力越大。四面肋钢筋与水泥的接触面积比两面肋钢筋的大,钢筋表面的凹凸不平与混凝土之间产生的机械咬合作用力更大,即四面肋钢筋与水泥的黏结力比两面肋钢筋大。

主要原因在于,其表面的多道月牙型凸肋,一方面使钢筋与混凝土接触的界面增大,致使钢筋与混凝土之间的摩擦力增加;另一方面,由于钢筋凸肋相对钢筋轴线倾斜一定角度,当钢筋受到拉力时,钢筋凸肋与混凝土之间产生的轴向和径向作用力也会增大钢筋运动的阻力。上述两方面的共同作用使钢筋混凝土锚固黏结力显著增加。

应用特点及发展前景

两面助钢筋应用的领域四面助钢筋均可应用,而相较于同一级别的两面助热轧钢筋,四面肋热轧钢筋在使用时强度更高,安全性更好,也可以广泛应用于钢筋焊接网中。网状钢筋制品,是一种新型、高效、优质的混凝土结构用建筑钢材。

在国外,焊接网应用相当广泛,除房屋建筑大量应用外,在桥梁、道路、输水管道、电杆、构筑物、隧洞衬砌等领域也有很多应用。近年来,焊接网在国内应用范围逐渐扩大,因成为钢筋深加工的有效途径而日益受到重视,生产厂家也逐年增多,钢筋焊接网被列入住建部重点推广的新技术内容之一。

我国在世界上可号称土建大国,每年钢筋混凝土应用量极大,完成现浇钢筋混凝土工程需混凝土工程、模板工程和钢筋工程三大组成部分。前两部分已基本实现智能化,唯独钢筋工程仍在大量采用现场人工绑扎,影响了工程质量和施工进度。结合国情,积极而稳妥地发展焊接网行业势在必行。

目前,国内还没有公司组织生产四面助热轧钢筋,但是在德国巴登公司四面肋钢筋已有超过30年的生产历史,主要用于后序深加工,制成钢筋焊接网。而四面肋钢筋与混凝土的黏结强度和抗裂性都是普通两面肋钢筋的两倍以上,与混凝土结合后锚固黏结性更好。为了避免地震对房屋建筑的毁灭性破坏,加强四面肋钢筋的推广和应用很有必要且十分紧迫。

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