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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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