借助砼与预应力筋的粘结.ppt

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预应力砼能充分发挥高强度钢材的作用,即在外荷载作用于构件之前,利用钢筋张拉后的弹性回缩,对构件受拉区的砼预先施加压力,产生预压应力,使砼结构在作用状态下充分发挥钢筋抗拉强度高和砼抗压能力强的特点,可以提高构件的承载能力。当构件在荷载作用下产生拉应力时,首先抵消预应力,然后随着荷载不断增加,受拉区砼才受拉开裂,从而延迟了构件裂缝的出现和限制了裂缝的开展,提高了构件的抗裂度和刚度。这种利用钢筋对受拉区砼施加预压应力的钢筋砼,叫做预应力砼。 一、预应力混凝土工程的应用 大跨度桥梁、大跨度工业厂房、高层、超高层建筑物 (广州国际大厦63层)、大口径管道、筒仓、核电站安全壳、电视塔、建筑物的加固与改造 二、预应力混凝土工程的特点 优点: 减小构件截面尺寸、减轻自重、节约材料 提高了构件的刚度 减小了构件的受力变形 推迟了构件裂缝的出现。 缺点: 需要专门施工机械 工艺较复杂、操作要求较高 ① 对于中小型预应力砼构件可采用剪切、割断和熔断的方法,由中间向两侧逐根放张,以减少回弹量且有利于脱模。 1)对于轴心受压构件,所有预应力筋应同时放张,避免产生偏心受压现象; 2)对于偏心受压构件,应先同时放张预压力较小区域内的预应力筋,然后再同时放张压力较大区域内的预应力筋,否则,容易产生弯曲或裂缝。 3)如果按上述二原则放张有困难时,则应分阶段、对称、相互交错地进行放张,这样可以防止在放张过程中构件翘曲或裂缝。 目的:保护预应力筋,防止锈蚀和使预应力筋与结构混凝土粘结成整体。 预应力筋张拉完毕后,应尽快进行孔道灌浆,以防止预应力筋的锈蚀,并能增强预应力筋与构件混凝土之间的粘结力,这样有利于预应力混凝土结构的抗裂性能和耐久性。因此,孔道灌浆应符合强度和密实度的要求。 灌浆采用纯水泥浆时,应选用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥其水灰比不应大于0.45;搅拌后3h泌水率不宜大于2%,且不应大于3%。泌水应能在24h内全部重新被水泥浆吸收。为改善水泥浆性能,可掺缓凝减水剂。水泥浆应采用机械搅拌,以确保拌和均匀。搅拌好的水泥浆必须过滤(网眼不大于5mm)置于贮浆桶内,并不断搅拌以防水沉淀 。 原理: 在预应力筋表面刷涂料并包塑料布后,如同普通钢筋一样先铺设在安装好的模板内,然后浇筑混凝土,待混凝土达到设计强度后,进行预应力筋的张拉、锚固。 这种施工工艺与普通后张法施工的区别在于不需要在放置预应力筋的部位预留孔道和穿筋,预应力筋张拉完毕后,也不需进行孔道灌浆。广泛应用于各种结构的梁与连接梁、双向连续平板和密肋板中。 优点: 不需要预留孔道和灌浆,施工简单,张拉时摩阻力小,预应力筋易完成曲线形状,适用于曲线配筋的结构。 施工工艺: 无粘结预应力筋的铺设→无粘结预应力筋的张拉→锚头端部的处理 预应力筋的板内张拉端 10.2 后张法施工 (2)KT-Z型锚具 如图10-18所示 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (二)钢筋束、钢绞线束锚具 10.2 后张法施工 (3)XM型锚具。如图10-19所示 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (二)钢筋束、钢绞线束锚具 10.2 后张法施工 (4)QM型锚具。如图10-20所示。 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (二)钢筋束、钢绞线束锚具 10.2 后张法施工 (5) 镦头锚具如图10-21所示。 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (二)钢筋束、钢绞线束锚具 10.2 后张法施工 (1)钢质锥形锚具 图10-22 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (三)钢丝束锚具 10.2 后张法施工 (2)锥形螺杆锚具。图10-23 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (三)钢丝束锚具 10.2 后张法施工 (3)钢丝束锻头锚具 图10-24 10.2.2后张法锚具选择及其计算 (三)钢丝束锚具 10.2 后张法施工 10.2.3张拉设备选择 (1)拉杆式千斤顶(YL型)。 后张法主要张拉设备是千斤顶。 (一)千斤顶 10.2 后张法施工 (2)推锚式千斤顶(Y2型), 10.2.3张拉设备选择 (一)千斤顶 10.2 后张法施工 (3)穿心式千斤顶(YC型)。 10.2.3张拉设备选择 (一)千斤顶 10.2 后张法施工 10.2.4预应力钢筋的计算及制作 1.单根粗钢筋 单根粗钢筋预应力筋下料长度L按式(10-6)计算: 2.钢筋束(钢绞线束) 钢绞线下料长度如图10-28所示:计算按公式(10-7)(10-8) 3. 钢丝束 10.2 后张法施工 10.2.5后张法施工工艺 10.2.5后张法施工工艺 后张法施工工艺包括孔道留设、预应力筋张拉和孔道灌浆三部分。 1 孔道留设 留设孔道主要为穿预应力钢筋(束)及张拉锚固后灌浆用。孔道留

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