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一、先张法和后张法;;后张法:
制作混凝土构件(或块体),并在预应力筋位置处预留孔道
待混凝土达到一定强度后,穿预应力筋,然后直接在构件上张拉预应力筋,同时混凝土受压
张拉至要求的控制应力值时,在张拉端用锚具将其锚固,使构件的混凝土维持受压状态 ;;;;;;二、有粘结和无粘结;;无粘结:
材料强度利用不充分(承载能力极限状态时预应力钢筋可能不屈服)
裂缝较少,裂缝宽度大
对锚具的压力大
矢高损失小
摩擦损失小
防腐性能好
可单根张拉
施工方便,与普通钢筋一起埋设
缓粘结;;三、预应力度;抗裂预应力度
表明结构构件抵抗开裂的能力
大于1:全预应力(不出现拉应力)
略小于1:有限预应力(不开裂)
小于1:部分预应力(允许开裂,但裂缝宽度较小)
等于0:钢筋混凝土;部分预应力的优点:
经济
延性好
反拱小
局部承压容易满足
耐久性好
新观点:预应力不为抗裂,仅为改善性能;四、体内预应力和体外预应力;;第一节 预应力钢筋;钢丝:
冷拔钢丝、矫直回火钢丝、刻痕钢丝、低松弛钢丝、镀锌钢丝
钢绞线:
由几根钢丝绞成
钢丝直径:4、5、7
钢丝根数:2、3、7
常用规格:公称直径12.6、15.24
更高规格的钢绞线;;;;;三、无粘结预应力钢筋的辅助材料
涂料:
专用建筑油脂
作用:防腐、润滑
包裹层:
高密度聚烯
作用:形成隔离层
要求:防腐、抗老化、防水;四、预应力钢材的检验
检验项目:
外观检查:逐盘检查
裂纹、小刺、劈裂、机械损伤、锈、油渍
直径检查:10%盘抽检
力学检查:5%抽检
抗拉强度和延伸率
评价方法:
一个试件不合格:双倍取样
再不合格:逐盘检查或报废
取样要求:监理监督;五、存放
防锈
架空存放
有盖仓棚
无腐蚀介质
防止磕碰
存放应力
保证盘卷直径1.7米以上;第二节 非预应力钢筋、混凝土和砂浆;;三、留孔和灌浆材料
留孔材料
抽芯、橡皮管充水、预埋铁皮管
金属波纹管
塑料波纹管
扁波纹管
波纹管的选用
波纹管的要求:刚度、密闭性;;第三节 张拉和锚固体系;;锚具分类
按原理
摩擦型:夹片型、鍥形、钢制锥形
承力型:镦头型、挤压型、螺丝端杆
粘结型:压花锚
混合型:冷铸锚、热铸锚
按位置
张拉端锚具
固定端锚具
按作用
工作锚
工具锚;;;;镦头锚;;;挤压锚;压花锚;鍥形锚具(JM);钢制锥形锚具;;连接器;承压板;;千斤顶
穿心式千斤顶;前卡式千斤顶;顶压式千斤顶;;轻量型千斤顶;第四章 等效荷载;曲线预应力钢筋的等效荷载
构件及配筋
基本隔离体和曲线方程
微段隔离体及其平衡;端部隔离体的平衡
作用力与反作用力
力系的简化
曲线预应力钢筋等效荷载的实质:是为了保证预应力钢筋有效预应力和保持预应力钢筋形状,由构件隔离体施加给预应力钢筋组装件隔离体作用力的反力;;预应力钢筋的曲线布置
从等效荷载的角度出发
预应力钢筋应获取最大程度的等效荷载
预应力钢筋布置的误区
从承载能力的角度出发
预应力钢筋在弯矩较大处应位于受拉边缘
布置原则
预应力钢筋的布置应尽量与弯矩图形状吻合;从减小摩擦损失和施工的角度出发
反弯段的设置
水平段的设置
端部布置
反弯点位置的确定
多段抛物线预应力钢筋的损失计算
多段抛物线预应力钢筋的等效荷载
折线预应力钢筋的摩擦损失和等效荷载;;第五章 预应力混凝土结构计算;;预应力结构裂缝控制等级
环境分类
钢材腐蚀敏感性
控制等级;名义拉应力的概念
名义拉应力控制数值;名义拉应力计算方法
荷载:外荷载标准值、等效荷载
内力:弯矩、轴力
应力:线性叠加
裂缝的闭合;变形控制
简化计算公式
折减系数
更简化的计算方法
对于一般荷载条件,一般适用跨度,跨高比在15~18范围内,满足裂缝控制要去的预应力混凝土梁,其变形满足规范要求;正截面受弯承载能力
粘结前作用和粘结后作用;微段平衡
内力
应力状态假定
应力状态;
计算公式
简化计算步骤;无粘结预应力结构的计算
无粘结预应力结构的受力特点
截面屈服时预应力钢筋未达屈服应力
受载前作用和受载后作用
极限阶段钢筋应力
摩擦的作用
受载后作用:介于完全无粘结与完全有粘结之间;无粘结预应力混凝土受弯构件的极限承载能力
1、忽略受载后作用中预应力钢筋产生应力增量时钢筋与涂壁之间的摩擦(完全无粘结);2、假设预应力筋在受载后产生应力增量时与混凝土完全粘合;;;三跨预应力连续梁设计示例;设计条件;一、内力计算;一、内力计算;二、梁截面计算;三、预应力筋曲线布置;三、预应力筋曲线布置;四、预应力筋数量估计;四、预应力损失计算;四、预应力损失计算;四、预应力损失计算;四、预应力损失计算;四、预应力损失计算;五、等效荷载计算;五、等效荷载计算;六、抗裂验算;七、正截面承载力验算;七、正截面承载力验算;等效荷载抵消弯矩:618.5kN.m
轴向效应承受荷载:1612×(90
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