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第六章 结构安装工程 第五章 预应力混凝土 本章要求 1. 了解预应力混凝土工程的特点和工作原理 。 2. 掌握先张法、后张法施工工艺及预应力值的建立传递的原理,张拉力的计算和校验 ,了解建立张拉程序的依据及放张要求 。 3. 了解预应力筋张拉的台座、锚(夹)具、张拉机具的构造及使用方法,正确计算预应力筋的下料长度 。 4. 粗讲电张法设备、电热伸长值的计算 。 本章重点 先张法和后张法的施工工艺过程,质量控制与技术措施,施工过程中可能产生的应力损失及弥补的方法。 本章难点 锚(夹)具、张拉机具的构造及使用方法;施工过程中可能产生的应力损失及弥补的方法,质量控制与技术措施。 5.1 预应力混凝土分类和材料 预应力混凝土分类 ⑴先张法和后张法预应力混凝土 ⑵有粘结和无粘结预应力混凝土 ⑶全预应力混凝土 ⑷预制、现浇、组合预应力混凝土 预应力混凝土材料 ⑴钢材。钢绞线是用冷拔钢丝绞扭而成,其方法是在绞线机上以一种稍粗的直钢丝为中心,其余钢丝则围绕其进行螺旋状绞合,再经低温回火处理即可。高强钢丝, 常用的高强钢丝分为冷拉和矫直回火两种,按外形分为光面、刻痕和螺旋肋三种。常用的高强钢丝的直径(mm)有: 4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0等几种。 ⑵预应力混凝土 在预应力混凝土结构中所采用的混凝土应具有高强、轻质和高耐久性的性质。一般要求混凝土的强度等级不低于C30。目前,我国在一些重要的预应力混凝土结构中,已开始采用C50~C60的高强混凝土,最高混凝土强度等级已达到C80,并逐步向更高强度等级的混凝土发展。国外混凝土的平均抗压强度每10年提高5~10MPa,现已出现抗压强度高达200MPa的混凝土。??? 5.2 预应力夹具和锚具 夹具 夹具 的静载性能,应由预应力筋 - 夹具组装件静载试验测定的夹具效率系数( )确定。夹具效率系数按下式计算: ??? 式中 ——预应力筋 - 夹具组装件的实测极限拉力。 试验结果应满足夹具效率系数( )等于或大于 0.92 的要求。 当预应力筋—夹具组装件达到实测极限拉力时,应由预应力筋的断裂,而不应由夹具的破坏导致试验终结。 锚具 在预应力筋强度等级已确定的条件下,预应力筋-锚具组装件的静载锚固性能试验结果,应同时满足锚具效率系数( )等于或大于0.95和预应力筋总应变( )等于或大于2.0%两项要求。 锚具的静载锚固性能,应由预应力筋-锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数( )和达到实测极限拉力时组装件受力长度的总应变( )确定。锚具效率系数( )应按下式计算: 式中 ——预应力筋-锚具组装件的实测极限拉力; ——预应力筋的实际平均极限抗拉力。由预应力 钢材试件实测破断荷载平均值计算得出; ——预应力筋的效率系数,它指考虑预应力筋根数 等因素影响的预应力筋应力不均匀的系数。 应按下列规定取用:预应力筋-锚具组装件中预应力钢材为 1至5根时, =1;6至12根时, =0.99;13至19根时, =0.98;20根以上时, =0.97。 当预应力筋-锚具(或连接器)组装件达到实测极限拉力( )时,应由预应力筋的断裂,而不应由锚具(或连接器)的破坏导致试验的终结。预应力筋拉应力未超过0.8fptk时,锚具主要受力零件应在弹性阶段工作,脆性零件不得断裂。 用于承受静、动荷载的预应力混凝土结构,其预应力筋-锚具组装件,除应满足静载锚固性能要求外,尚应满足循环次数为200万次的疲劳性能试验要求。在抗震结构中,预应力筋-锚具组装件还应满足循环次数为50次的周期荷载试验。 锚具尚应满足分级张拉、补张拉和放松拉力等张拉工艺的要求。锚固多根预应力筋的锚具,除应具有整束张拉的性能外,尚宜具有单根张拉的可能性。 5.3 预应力张拉机械 电动螺杆张拉机
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