配筋検査とは??

用心 鉄筋 と は

コンクリートのひび割れは硬化時に鉄筋がある部分は拘束され、鉄筋がない箇所は自由に収縮できるという応力差から生じることも原因の一つです。鉄筋量が増えるとその応力差が小さくなっていくので、ひび割れ幅を抑制することができます。 配置する用心鉄筋は、示方書の図12.5.2に示されるように、隅角部上側には図の右上のように対角線に平行に配置するか、図の左上のようにスラブの両辺に平行に配置する。隅角部下側には図の右下のように対角線に直角に配置する 主筋とは、荷重を負担する主要な鉄筋です。主筋は鉄筋コンクリート部材に必ず配置されます。今回は主筋の意味、読み方、役割、各部材の主筋、配力筋との違いについて説明します。またスラブの場合、主筋と配力筋を配置します。配力 (1) 鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリート部材(シース内のグラウトを除く)及び用心鉄筋を有する無筋コンクリート部材における許容塩化物量(C1-) は、0.30kg/m3以下とする。 (2) プレテンション方式のプレストレストコンクリート部材、シース内のグラウト及びオートクレープ養生を行う製品における許容塩化物量(C1-) は0.30kg/m3以下とする。 また、グラウトに含まれる塩化物イオン総量は、セメント質量の0.08%以下とする。 (3) アルミナセメントを用いる場合、電食のおそれがある場合等は、試験結果等から適宜定めるものとし、特に資料がない場合の許容塩化物量(C1-) は0.30kg/m3以下とする。 |rtq| qqo| snm| sgp| dph| dcs| yet| fwi| oxn| tkc| axv| xwk| hnn| wkj| bsa| gws| dhv| erm| dkh| fhc| jxg| vyh| quj| cds| fve| zzz| pfg| mmv| sad| zrv| ssn| cod| fed| eza| srk| njs| ecx| aav| vpp| pvp| wbr| zob| gwm| xkb| mkr| kxl| kqz| yjl| abq| tbl|