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预应力张拉技术交底大全.docx

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. 箱梁预应力拉技术交底 拉控制 箱梁混凝土达到设计强度的 90%,且混凝土龄期不小于 7d 时,方可拉正弯矩区预应力钢束。正弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应力为 0.7f =1302Mpa。箱梁混凝土达到 pk 设计强度的 95%,方可拉负弯矩区预应力钢束。负弯矩采用两端同时对称拉,锚下控制应 力为 0.75f =1395Mpa。施加预应力采用拉力与伸长量双控。 pk 4、拉顺序 正弯矩钢束拉顺序:N1→N2→N3; 负弯矩钢束拉顺序:T1→T2→T3。预应力拉计算书 1、拉计算所用常量: 预应力钢材弹性模量 Eg=1.96×105N/mm2 预应力单数钢材截面面积 Ag=139mm2 b 预应力钢材标准强度 R y =1860Mpa 孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数 k=0.0015 预应力钢材与孔道壁的摩擦系数 μ=0.25 b 设计图纸要求:正弯矩束锚下拉控制应力σ 1 =0.70 R y =1302Mpa,负弯矩束锚下拉控 b 制应力σ 1 =0.75 R y =1395Mpa 2、计算所用公式: 1)预应力筋拉端的拉力 P 的计算: 1 P=σ k ×Ag×n× 1000 ×b (KN) 式中:σ k --预应力钢材的拉控制应力(Mpa); . .. Ag--预应力单束钢筋截面面积(mm2); n--同时拉预应力筋的根数(mm2); b--超拉系数,不超拉取 1.0。2)预应力筋的平均拉力 p 的计算: ①直线筋 P=P ②两端拉的曲线筋 p p(1 ? e ? ( kl ? ??)) = kl ? ?? (KN) 其中:P--预应力筋拉端的拉力(N); l--从拉端至计算截面的孔道长(m); ? --从拉端至计算截面曲线孔道部分切线的夹角之和(Rad); k--孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数; μ--预应力钢材与孔道壁的摩擦系数。 3)预应力筋拉时理论伸长值的计算: p ? L Ay ? Eg ΔL= 其中: p ---预应力筋的平均拉力(N); L---预应力筋长度(cm); Ay---预应力筋截面面积(mm2); Eg---预应力筋弹性模量(N/mm2)。 3、计算过程 本标段采用φ15.2 钢绞线作为预应力钢材,依据通用图及设计图纸,钢束的组成形式一共有两种,N1、N2 为 5 束φ15.2 低松弛钢绞线,N3 为 4 束φ15.2 低松弛钢绞线。负 word 资料 .. 弯矩钢绞线 T1、T3 为 5 束φ15.2 低松弛钢绞线,T2 为 4 束φ15.2 低松弛钢绞线。 ①正弯矩拉力 5φ15.2 对应的拉控制力为: 1 1 P=σ k ×Ag×n× 1000 ×b =1302×139×5× 1000 ×1=904.89KN; 4φ15.2 对应的拉控制力为: 1 1 P=σ k ×Ag×n× 1000 ×b =1302×139×4× 1000 ×1=723.91KN。 ②负弯矩拉力 5φ15.2 对应的拉控制力为: 1 1 P=σ k ×Ag×n× 1000 ×b =1395×139×5× 1000 ×1=969.525KN; 4φ15.2 对应的拉控制力为: 1 1 P=σ k ×Ag×n× 1000 ×b =1395×139×4× 1000 ×1=775.62KN。 钢束编号位置N1 钢束编号 位置 N1 N2 N3 T1 T2 T3 中跨(cm) 12.9 12.9 12.8 5 9.2 9.2 边跨(cm) 12.9 12.9 12.8 5 9.2 9.2 设计图纸提供的理论伸长量为左右两端之和,施工过程中采用计算的拉力及图纸理论伸长量进行控制。 拉施工 1、正弯矩拉 word 资料 .. 搭设拉操作平台,采用钢管支架加木板搭设平台放置千斤顶。 安装工作锚板,夹片,并将夹片轻轻敲实,然后安装千斤顶、工具锚、夹片。安装时使千斤顶与锚垫板垂直。 预应力拉程序 当主梁砼强度达到设计强度的 90%以上,且混凝土龄期达到 7 天后,可以拉,按设计要求顺序 N1→N2→N3 拉,拉时采用两端同时对称拉。 拉程序如下: 0→初始应力(10%σ 拉控制应力)→(20%σ 拉控制应力)→100%σk(持荷 2 分 con con 钟)锚固。 两端分级加载拉,当拉力接近控制应力时,两端同时拉直到控制应力的 100%,并持荷 2 分钟。逐级加载后通过测量千斤顶油缸行程测量各级钢绞线的伸长量,拉时安排专人与两端联系,互报油表读数和钢绞线伸长量,尽量使两端接近平衡,不允许出现明显不协调的现象。千斤顶回油到零,测量钢绞线的伸长量,并作好记录。两端同时退去工具锚, 卸下千斤顶,拉结束。拉时认真作好拉记录。 拉应力控制 预应力筋的拉控制应力符合设计要求。 预应力拉以拉力及伸长值进行双控,实际伸长值与理论伸长值的差值应控

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