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预应力砼结构的基本知识.pptVIP

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其主要工序为:*制作无粘结预应力筋(加涂层、套管)绑扎钢筋(图a)浇筑混凝土(图b)张拉预应力筋四.先张法和后张法的比较:*先张法:工艺简单,靠粘结力锚固预应力筋不需要永久性的工作锚具,但需要台座或钢模等设施。适于:在预制厂制造标准预应力构件,如楼板或过梁等。后张法:通过锚具传递预压应力工艺较复杂,慢,需要在构件上安装永久性的工作锚具,成本高。适于:现场浇筑、就地张拉、吊装的大型建筑中的特大构件。第三节预应力砼的材料*.与砼有较好的粘接强度.良好的塑性——以保证在较高应力下不会发生拉断破坏;对钢筋性能要求:原因:预应力钢筋——高应力状态.良好的可焊性——以保证必要的加工;预应力钢筋.强度高——使混凝土获得较高的预压应力;(二)预应力钢筋分类*国内常用的预应力钢筋有钢筋、钢丝、钢绞线;分为两大类:无物理屈服点钢筋(丝)钢铰线——由多股(3或7股)高强钢丝铰合而成,再经低温回火制成。特点:钢铰线比单根钢丝直径大,但具有一定的柔性,施工方便且不降低强度。消除应力钢丝——经过低温回火处理的钢丝称为~。01解释:高碳钢经过多次冷拔,存在较大的内应力,需采用低温回火来消除内应力。02在外形上分为:光面、刻痕及螺旋肋三种,用φp、φI、φH表示。0301热处理钢筋——用热轧中碳钢经过调质热处理后制成的高强度钢筋。特点:具有强度高、松弛小等特点,以圆盘形式供应,省掉对焊和整直等工序,施工方便。022.有物理屈服点钢筋*冷拉低合金钢——采用热轧钢筋经冷拉后得到。特点:钢筋经冷拉后屈服强度提高,塑性有所降低。钢筋冷拉后可以提高抗拉强度,当钢筋用于抗压时,其强度并不提高。规范提倡优先采用强度高、性能好的预应力钢筋(钢丝、钢铰线)。注:钢筋冷拔后则同时提高抗拉及抗压强度。补充:钢筋的冷拉与冷拔*钢筋的冷拉在常温下将有明显流幅的钢筋拉伸到强化阶段k点,然后卸载,卸载后钢筋将沿k直线恢复到0’,钢筋产生残余变形00’。如果再张拉,应力应变曲线将沿0’kd变化,转折点高于冷拉前屈服点b,但流幅不明显。时效硬化——冷拔后,若停留相当时间或高温作用后再张拉,曲线将沿0’kk’变化,转折点提高到k’点。工程应用:一方面提高钢筋的屈服强度,同时钢筋的长度也延长了,从而达到节约钢材的目的。钢筋的冷拔*将直径为6~8mm的钢筋在常温下通过比自身直径小0.5~1mm的钨金拔丝模冷拔而成。钢筋在通过拔丝模后受到很大的侧向挤压而产生塑性变形,迫使钢材内部发生变化而提高钢筋的强度。二.混凝土*预应力砼结构对砼性能的要求是:01高强度——必须!砼强度等级愈高,承受的预压应力愈大,能显著提高构件的抗裂度;02收缩、徐变小:以减少构件的预应力损失。03快硬、早强:可缩短生产周期,提高了张拉工具的周转率。04《规范》规定:*预应力砼结构的砼强度等级不宜低于C30;01当采用高强钢丝或热处理钢筋时,砼强度等级不宜低于C40。02通常是:三.截面形状和尺寸*梁高h=(1/20—1/14)l0,也可取非预应力梁高的70%左右;梁腹宽b=(1/10—1/6)h(宜小些)一般情况,截面的宽高比宜小,翼缘和腹板的厚度也不宜大。第四节预应力砼构件计算基本原理*张拉控制应力和预应力损失01张拉控制应力σcon02——在制作预应力混凝土构件时,张拉设备所控制的总张拉力除以预应力筋截面积得到的应力称为~。03σcon取值越高,混凝土的预压应力越高,可以节约钢筋;但张拉控制应力应有所控制!原因:钢筋的强度是一定的,不能无限制的张拉;如果张拉力过大,会使钢筋应力进入屈服阶段产生塑性变形而达不到预期的预应力效果,甚至还会在加荷时出现脆性断裂而突然破坏。*因此:在充分利用钢筋强度的前提下,对钢筋的张拉应力必须有所控制!《结构设计规范》规定:预应力钢筋的张拉控制应力σcon不应超过表所列数值。钢筋种类张拉方法先张法后张法消除应力钢丝、钢铰线0.75fptk0.75fptk热处理钢筋0.70fptk0.65fptk那么:*一根钢筋究竟要拉多大的力才达到要求呢?——就是以钢筋张拉控制应力σcon乘以一根钢筋的截面面积来决定的。注:fpyk为用于预应力钢筋的冷拉钢筋强度标准值;fptk为用于预应力钢筋的碳素钢丝等的强度标准值。因此:*在预应力砼构件计算时需解决两个问题:钢筋要张拉多大的力?预应力损失值有多少?因为:*砼预压应力的大小,取决于钢筋弹性回缩的程度;钢筋要有足够回弹力——这就牵涉到钢筋要

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