[其它技巧]模块一_项目四-挠度裂缝.ppt

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[其它技巧]模块一_项目四-挠度裂缝

三、预应力混凝土的特点 1、抗裂性好 2、节省材料、减轻构件自重 3、能充分利用高强度材料 4、提高构件的抗剪能力 5、提高构件的抗疲劳能力 其它:提高构件的跨越能力及刚度、减少变形、改善耐久性、增强抗渗性等。 1、设计、计算比普通钢筋混凝土构件要复杂 2、施工工艺多且复杂,质量要求较高,需要有专门的施工设备和技术条件。 3、造价较高。 注意: 预应力混凝土不能提高构件的承载能力。当截面和材料相同时,预应力混凝土与普通钢筋混凝土受弯构件承载能力相同。 优点: 缺点: 四、施加预应力的方法 (1)、先张法 先张拉预应力钢筋,然后浇筑混凝土的施工方法,称为先张法 。 主要工艺过程: →张拉钢筋 →支模、浇筑混凝土并养护 →切断钢筋 (2)后张法  先浇筑混凝土,待混凝土硬化后,在构件上直接张拉预应力钢筋,这种施工方法称为后张法 。 主要工艺过程: →浇筑混凝土构件,并在构件中预留孔道 →穿预应力钢筋并张拉钢筋 →锚固预应力钢筋并往孔道内压力灌浆。 先张法 张拉钢筋 浇筑混凝土 切断钢筋,混凝土预压 预应力由混凝土与钢筋间的粘结力来传递 后张法 预应力由构件两端锚具实现 浇筑混凝土构件 穿预应力钢筋 锚固钢筋,孔道灌浆 比较先、后张法 五、 张拉控制应力σcon 7.2 预应力混凝土构件一般规定 1、在张拉预应力钢筋时所达到的规定应力,称为张拉控制应力,用 σcon 表示 2、张拉控制应力σcon对预应力混凝土构件预压效果的影响分析: ① 如果σcon取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,预应力混凝土的效果不明显,因此《规范》规定σcon不应小于0.4f ptk 。 张拉控制应力适当取高些是有利的,但不是越高越好。 控制应力与预应力钢筋的强度设计值越接近时, 构件的开裂弯矩与极限弯矩就越接近,构件延性就越差。 当符合下列情况时,表中张拉控制应力限值或提高0.05fptk。 1、要求提高构件在施工阶段的抗裂性能而在使用阶段受压区设置的预应力钢筋。 2、要求部分抵消由于应力松弛、摩擦、钢筋分批张拉及预应力钢筋与张拉台座之间的温差等因素产生的预应力损失。 张拉控制应力值均不应小于 ② 如果σcon取得太高,可能出现下列问题: A、 预应力钢筋已超过实际屈服强度而失去回缩能力,或已发生脆断现象。 B、 构件的开裂荷载与破坏荷载接近,使构件在破坏前无明显预兆,构件的延性较差。 C、 构件的反拱过大,或者预拉区产生裂缝影响正常使用。《规范》规定,在一般情况下,张拉控制应力σcon值不宜超过下表的限值。 7.2 预应力混凝土构件一般规定 六、预应力损失 (1)张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失?l1    预应力损失共有以下六种: (2)预应力钢筋与孔道的摩擦引起的预应力损失?l2, (3)混凝土加热养护时,预应力钢筋与台座间温差引起的预应力损失?l3 (只发生在采用蒸汽养护的先张法构件中)。 (6)环形构件采用螺旋预应力筋时局部挤压引起的预应力损失? l6(后张法才有)。 (5)混凝土收缩和徐变引起的预应力损失?l5 , (4)预应力钢筋应力松驰引起的预应力损失?l4 七、预应力纵向钢筋的布置 直线布置:跨度及荷载较小时,施工简单,后张法、后张法均可采用。 曲线布置:跨度及荷载较大时,一般采用后张法施工。 折线布置:适用于有倾斜的受拉边的梁,一般采用先张法施工。 非预应力纵向钢筋 为防止构件在制作、运输、堆放或吊装过程中预拉区砼开裂或裂缝宽度过大,或在构件预拉区配置一定数量的非预应力纵向钢筋。 先张法构件 1、预应力钢筋的配筋方式 并筋:预应力钢丝并筋不宜超过3根。 2、预应力钢筋的净间距 不应小于其公称直径或等效直径的1.5倍,且应符合下列规定:对热处理钢筋及钢丝,不应小于15mm,对三股钢绞线,不应小于20mm,对七股钢绞线,不应小于25mm。 3、构件端部加强措施 (1)单根预应力钢筋:螺旋筋或支座垫板上的插筋 (2)多根预应力钢筋:钢筋网 (3)预应力钢丝配筋的薄板:加密横向钢筋。 (4)槽形板:附加横向钢筋。 (5)在构件端部可能产生裂缝的部位设置足够的非预应力纵向构造钢筋。 三、后张法构件 1.配筋要求 弯起预应力筋,曲率半径不宜小于4米,预压区和预拉区应设置纵向非预应力构造钢筋,弯折处加密箍筋或内侧设钢筋网片。 2.预留孔道 预制构件与框架梁的区别 孔道内径与预应力筋内径的要求 灌浆孔或排气孔 起拱 3、构件端部加强措施 (1)端部尺寸的加大 (2)端部配置间接钢筋(附加箍筋或网片) (3)附加竖向焊接钢筋网、封闭式箍筋或其他形式的构造钢筋。 (4)折线构造钢筋或其他形式的构造钢筋。 (5)防锈措施 项目一、钢筋混凝土材料的选择与检测 项目

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