预应力技术在改造工程中的应用
预应力技术在建筑工程中的应用实例

预应力技术在建筑工程中的应用实例摘要:预应力技术作为当前土木工程施工中的关键技术之一,为业主及设计人员在确定建筑方案时提供了一种结构体系的选择。
预应力技术的应用大幅度提高了原结构梁的受弯承载力,其结构耐久性较好,并具有良好的经济性和便捷性。
关键词:预应力技术;建筑工程;应用实例引言近几年,随着我国经济的不断发展、城市化程度的不断提高,作为我国国民经济的重要支柱产业的建筑业迅速发展。
但随着建筑业的不断发展,近些年,施工作业和材料选择不当导致了一些问题,极大地影响了建筑业的发展。
因此,有关人士提出建议,要想使建筑业科学发展,最重要的是选择合适质量的建筑材料,提高建筑业的施工技术水平。
1预应力混凝土的概念预应力是指预先施加的压力。
为了防止工程施工中出现混凝土裂缝,必须使用高性能的混凝土和高强度的钢,在建筑物受到外力作用之前,施加于建筑物,减少混凝土结构的拉力,从而提高结构的刚度、强度和抗裂性能。
与普通混凝土相比,预应力混凝土具有强度高、抗裂性能好的特点,同时降低了混凝土结构的整体质量,提高了混凝土构件应用的稳定性,尤其是在人重、人跨工程中,应用更为广泛,不但材料用量减少,而且工程造价降低。
因此,预应力混凝土技术在工民建施工中的应用越来越广泛。
2预应力技术的优势首先,可以很好地减少地基和地下空间的挖掘。
当代构造物为了节约土地资源一般修建超高层房屋,因为社区内可以停车的地方很少,所以通常把停车场修建在地面以下。
预应力的应用可以把底部板子制作为预应力平板,发电室等构筑物的建筑标高通常使用非整体开挖,缩短了整个楼层的高度和挖掘深度,在很大程度上降低了建设造价。
随着人们生活水平的提高,室内装潢得到了很大发展,很多住户会根据自身的喜爱对建筑实行整改,同时商业产业因为要把各个店铺进行分离,也需要对构筑物内部构造进行改进。
预应力平板有着很高的适应能力,可以确保重新装潢时整个建筑物的稳固性。
3土建工程中黏结预应力梁施工分析在土建工程中进行黏结预应力梁的施工过程,施工人员需要严格根据以下的施工工序进行施工。
预应力技术在公路桥梁工程施工中的应用分析杨伟邦

预应力技术在公路桥梁工程施工中的应用分析杨伟邦发布时间:2021-05-31T15:32:21.930Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:杨伟邦[导读] 摘要:在公路桥梁施工的过程中,其中预应力技术属于其中最为重要的一种技术,究其原因,主要是可以最大限度的发挥出材料的功能,从而在实际应用中不会因为反应的问题降低材料的稳定性,因此,在当今的公路桥梁工程施工中广泛的在应用此项技术。
浙江良和交通建设有限公司浙江宁波 315700摘要:在公路桥梁施工的过程中,其中预应力技术属于其中最为重要的一种技术,究其原因,主要是可以最大限度的发挥出材料的功能,从而在实际应用中不会因为反应的问题降低材料的稳定性,因此,在当今的公路桥梁工程施工中广泛的在应用此项技术。
通过预应力技术的应用,可以有效避免公路桥梁工程出现裂缝等问题,从而可以提升满足桥梁跨径的需求,提升公路桥梁工程的质量,促使公路桥梁工程可以符合相应的标准,也可以整体上达到功能、外观等方面的预期效果。
基于此,文章结合笔者自身工作经验,就公路桥梁施工中预应力技术的应用进行探讨。
关键词:公路桥梁;预应力;应用自从预应力技术诞生以来,在多个行业中都得到了广泛的应用,在针对施工项目质量方面,有着重要的作用和意义。
但在实际施工的过程中,公路桥梁建设施工项目应用预应力技术仍然有些许问题仍未解决,在确保公路桥梁施工质量不受影响的情况下,提升整体预应力施工的效果,降低工程成本投入,才可以最终达到降低施工企业成本投入的总额,最终提升整体公路桥梁工程项目的安全性、稳定性。
一、公路桥梁施工中预应力技术的作用分析在公路桥梁工程施工中应用预应力技术,可以有效提升公路桥梁的承载性能,同时针对公路桥梁不同部分的承载也可以达到更为详细的掌握,也可以说这对公路桥梁工程也是一种有效的检验方式。
由此可以看出,预应力技术的应用实际上更多针对于混凝土制造过程,从而提升沪宁图的抗压能力,以及提升整体工程的承载性能,同时提升多个角度成手的压力。
试述预应力技术在建筑工程中的应用

试述预应力技术在建筑工程中的应用作者:李杰来源:《城市建设理论研究》2013年第13期【摘要】:预应力作为建筑工程的常用技术之一,其以先进的工艺技术、高效的施工操作以及较为低廉的成本,越来越受到众多建筑承包企业的青睐。
本文介绍了预应力在建筑工程发展过程及其运用优势,同时说明了预应力技术在建筑工程中的几点应用。
【关键词】:预应力;建筑工程;应用;探析中图分类号:TU761文献标识码: A 文章编号:引言在城市化建设进程中,一栋栋高楼大厦拔地而起,不仅很大程度上满足了人们对建筑的要求,而且为城市增添了一道道亮丽的风景线。
在这些城市建筑的施工过程中,混凝土施工是建筑工程施工必不可少的环节,并且混凝土施工技术也随着建筑行业的发展,而得到了相应的改进创新。
在现代的建筑工程中,通常会应用到预应力混凝土结构施工技术,该技术与传统的混凝土施工技术相比,其具有用料省和质量高的优势,从而使得预应力混凝土技术得到了广泛的应用。
但是由于预应力施工工艺相对较为复杂,并且对施工人员的技术水平要求也相对较高,从而一定程度上制约了预应力混凝土施工技术的发展。
本文结合作者经验,对建筑工程中预应力技术进行分析,希望能给同行帮助。
一、预应力在建筑工程发展过程1、五十年代初,由于材料供给不足或者没有达到要求,难以解决钢吊车梁及厂房钢结构屋盖的型钢用料,迫切需要其他方法来代替。
在当初比较艰难的时刻,原建筑工程部建筑科学技术研究所接受了国家计委的任务,沿着自力更生,走不同于国外的低强钢材预应力的发展道路,开始了预应力混凝土的研究。
2、从五十年代初至七十年代末,我国房屋结构中开发研制了一整套预制预应力混凝土构件技术,如屋面梁、吊车梁、大型屋面板、屋架以及空心楼板等,其中预应力空心板年产量已经相当高了。
这时期的预应力技术主要采用中强或低强钢材,采用中国特色的预应力混凝土张拉锚固工艺技术。
3、从八十年代初至九十年代末,这一时期,房屋建筑工程中预应力技术得到了极大的发展,这一时期的显著特点是采用高强预应力混凝土钢材及相应工艺技术,对整体结构施加预应力,技术水平已经非常先进。
预应力技术的应用与经济效益分析

预应力技术的应用与经济效益分析概述预应力技术是一种广泛应用于工程结构中的先进施工技术,通过在构件上施加恒定的预应力,来抵消结构在使用过程中产生的内力,提高结构的荷载承载能力和使用性能。
本文将重点探讨预应力技术的应用领域以及其所带来的经济效益。
预应力技术的应用领域预应力技术在建筑和桥梁工程中有广泛的应用。
在建筑工程中,预应力技术可以通过对柱、梁、楼板等构件施加恒定的预应力,来改善结构的整体性能。
在桥梁工程中,预应力技术可以利用张拉设备对桥梁构件进行预应力处理,从而提高桥梁的荷载承载能力和抗震性能。
预应力技术还可以在钢结构和混凝土结构中应用。
在钢结构中,预应力技术可以提高构件的稳定性和承载能力;在混凝土结构中,预应力技术可以减少混凝土的应力和变形,提高结构的抗裂性能和耐久性。
预应力技术的经济效益减少材料消耗通过预应力技术,可以减少材料的使用量。
预应力技术可以有效地减少混凝土的应力和变形,从而使得结构在承受荷载时需要的混凝土体积更小。
这不仅可以节省混凝土的使用量,还可以减少施工成本和材料采购的费用。
增加结构荷载承载能力预应力技术可以有效地提高结构的荷载承载能力。
通过施加适当的预应力,可以提高结构的抗弯和抗剪能力,使得结构可以承受更大的荷载。
这不仅可以提高结构的使用性能,还可以延长结构的使用寿命,减少维护和修复的成本。
提高结构的抗震性能预应力技术可以有效地增强结构的抗震性能。
预应力技术可以提高结构的整体稳定性和刚度,减少结构在地震中的振动和变形。
这不仅可以保证结构在地震中的安全性,还可以减少地震引起的损失和修复费用。
提高施工效率预应力技术可以提高施工效率。
预应力技术可以利用张拉设备对构件进行预应力处理,从而实现工程施工的快速和自动化。
这不仅可以减少施工时间,还可以降低施工成本和人工费用。
促进工程可持续发展预应力技术可以促进工程的可持续发展。
通过减少材料消耗和提高结构的使用寿命,预应力技术可以减少资源的浪费和能源的消耗,从而减少对环境的影响。
在结构加固与改造工程中预应力技术的应用

【 关键词 】 体外预应 力;结构加 固与改造 ;预制
【 中圉分类号] U 1. 【 T 43 2 文献标识码】 【 6 A 文章编号] 7- 6820 )4 01— 2 1 4 08(082" 10 0 6
Th p ia in o e te sn c n q e i tu t r if r e n e Ap l to fPr sr s i g Te h i u n S r cu e Re n o c me t c a d Re t cu i g En i e rn n sr t rn g n e i g u
在 结构加 固与改造工程 中预 应力技术 的应用
王 荐
( 州市华艺建筑设计有限公 司,广西 柳 州 5 50 ) 柳 I 405 Fra bibliotek【 摘
要】 文章结合工程 实例 ,概述 了 外预应 力技术 ,并对在预制的预应力混凝 土结构加 固与改造工程 中采用的 体
具 有推 广价 值 的 方 法进 行 详 细 介 绍 。
t er if re e fc n r t urn e d -ma e p e te sn ,p o i n au bl t dso e tucurn n i e i g ur en o c m nto o c ee d i g r a y d r sr si g r vdig v la e meho fr sr t i g e gne rn .
产生 了竖 向通长 裂缝 ,宽度 05~09m . . m,要 求在 不停 产的
情况下对其进行加固。
行 了首次应用 。体外预应力的优点 丰要有 :因为截面 中只有体
望 出现 的 应 力 和应 变 。 预 应 力 技 术 真 正 应 用 于 土 木 工 程 仅 有 10多 年 的 历 史 , 0
预应力技术在城市建设中的应用

预应力技术在城市建设中的应用引言随着城市建设的快速发展和城市化进程的加速,对于建筑结构的要求也越来越高。
预应力技术作为一种重要的结构加固方法,被广泛应用在城市建设中。
本文将探讨预应力技术在城市建设中的应用,包括预应力概念、预应力技术的分类、在建筑结构、道路桥梁以及地铁等方面的应用。
1. 预应力概念和分类预应力技术是指在混凝土结构中施加预先计算好的预应力,通过预应力张拉装置在构件内产生预应力,从而改变混凝土的内力分布,提高结构的受力性能。
根据预应力的作用方式,预应力技术可以分为两大类:预应力预制构件和现浇预应力构件。
•预应力预制构件:这种构件是在原材料厂家进行预应力加固后运送到现场,直接就位安装的构件。
其优点包括:生产周期短、质量可控、施工速度快等。
•现浇预应力构件:这种构件在现场进行预应力加固,并在构件灌注混凝土后进行养护。
现浇预应力构件适用于那些长跨度、复杂结构或者无法进行预制的情况。
2. 预应力技术在建筑结构中的应用预应力技术在建筑结构中的应用主要包括楼板、梁柱、墙体等构件。
2.1 楼板利用预应力技术可以加固楼板,提高其抗弯承载能力和整体稳定性。
采用预应力技术的楼板具有自重轻、刚度高、抗震性能好等优点,广泛应用于大型商业综合体、办公楼和住宅等建筑。
2.2 梁柱预应力技术可以提高梁柱的承载能力,增加其抗弯刚度和抗震性能。
在高层建筑中,采用预应力技术可以减小构件的截面尺寸,提高使用空间,并降低整体结构的重量。
2.3 墙体预应力技术可以提高墙体的整体稳定性和受力性能。
采用预应力技术的墙体具有抗震性能好、承载能力强等优点,广泛应用于高层建筑和地下工程的围护结构。
3. 预应力技术在道路桥梁中的应用道路桥梁是城市交通的重要组成部分,预应力技术在其设计和施工中起到至关重要的作用。
3.1 悬索桥悬索桥是预应力技术的典型应用之一。
通过预应力技术,可以使悬索桥具有超长跨度、受力均匀、变形小的优点。
悬索桥的采用可以极大地提高交通效率,缓解城市交通压力。
预应力技术的优势及其在建筑行业的应用

预应力技术的优势及其在建筑行业的应用引言预应力技术是一种常用于建筑结构中的加固方法,通过对材料施加压力,以提高构件的承载能力和耐久性。
本文将介绍预应力技术的优势以及在建筑行业中的应用。
预应力技术的优势提高结构的承载能力预应力技术可以通过施加预应力,使结构在受到外部荷载时具有更高的承载能力。
预应力技术可以将结构的屈服荷载提高,使其能够承受更大的荷载。
延长结构的使用寿命预应力技术可以提高结构材料的应力状态,从而提高材料的抗压能力和耐久性。
通过预应力技术,结构可以更好地抵抗外部环境的侵蚀和结构变形,从而延长结构的使用寿命。
减少结构变形预应力技术可以减少结构在受到荷载时的变形。
通过施加预应力,可以使结构在荷载作用下的变形降低,提高结构的稳定性和安全性。
降低结构的自重预应力技术可以减少结构自身的重量,从而降低结构的自重。
预应力技术可以通过施加预应力,减少材料的应力,使结构的自重减少,降低结构对地基的压力。
提高施工效率预应力技术可以提高建筑施工的效率。
通过预应力技术,结构构件可以进行预制加工,减少现场施工时间和人力资源的使用。
预应力技术还可以使结构构件的质量更加可控,降低施工中的质量风险。
预应力技术在建筑行业的应用预应力混凝土结构预应力混凝土结构是预应力技术在建筑行业中最常见的应用。
预应力混凝土结构可以应用于各种建筑类型,如高层建筑、桥梁、水库等。
预应力混凝土结构通过施加预应力,提高结构的承载能力和耐久性,使结构更加坚固和稳定。
预应力钢结构预应力钢结构是预应力技术在建筑行业中的另一种应用。
预应力钢结构通过施加预应力,使结构具有更高的强度和刚度。
预应力钢结构可以应用于各种建筑类型,如大跨度厂房、体育馆等。
预应力钢结构具有重量轻、施工便捷的优点,广泛应用于建筑行业。
预应力砖结构预应力砖结构是预应力技术在建筑行业中的一种创新应用。
预应力砖结构通过施加预应力,提高砖结构的承载能力和耐久性。
预应力砖结构具有砖的保温性能和预应力技术的优势,可以应用于住宅建筑等领域。
预应力的作用及原理

预应力的作用及原理预应力技术是一种在建筑工程中被广泛应用的技术,其作用是通过施加预先定义量的压缩力来提高构件的承载能力和耐久性。
以下是预应力技术的作用和原理的更深入的探讨:一、预应力技术的作用1. 提高构件的承载能力:预应力技术可以显著地提高混凝土构件的承载能力。
由于预应力产生的压缩应力减少了混凝土受拉的面积,从而降低了混凝土的应力,广大地提高构件的承载能力和抗震性。
2. 增强构件的耐久性:预应力技术可有效地抵抗混凝土的裂缝和变形,从而提高混凝土结构的耐久性。
此外,预应力技术还可以减少混凝土与环境中的空气、水、盐等物质的接触,从而减缓混凝土老化的过程。
3. 改善施工效率:在采用预应力技术时,可以通过提前制作工厂拧紧预应力,取代传统现场钢筋加固的过程,从而减少钢筋加固的工作量,同时提高建筑施工的效率。
4. 实现轻量化:预应力技术可以通过提高构件的承载能力,从而减轻混凝土结构的总重量,实现轻量化设计,同时减少建筑材料的用量。
二、预应力技术的原理预应力技术是通过施加预先定义量的压缩力来提高构件的承载能力和抗变形能力。
其原理与混凝土本身的力学性质有关。
建筑结构在受力时,混凝土内部会产生拉应力,从而影响混凝土的承载能力和稳定性。
预应力技术的基本原理是通过预先加固混凝土构件内的钢筋,从而在混凝土的受力过程中产生与钢筋相反的压缩应力,在减少混凝土受压应力的同时提高其承载力和稳定性。
预应力技术采用钢筋在施加拉力后,使混凝土块得到压缩,而压缩就意味着混凝土在压缩带域内的应力状态提高了。
由于混凝土在受压状态下的强度明显高于受拉状态,预应力就能够保证混凝土构件的承载能力。
总之,预应力技术是一种广泛使用的建筑工程技术,其通过施加预先定义量的压缩力,可以提高混凝土构件的承载能力和稳定性,从而增强建筑结构的耐久性、抗震性和承载能力。
应用预应力技术能够在建筑施工方面提高效率和减少材料用量,从而实现经济实惠和环保可持续发展的目标。
预应力技术在建筑工程中的应用

预应力技术在建筑工程中的应用随着现代建筑工程的不断发展,预应力技术越来越被广泛应用于各种建筑工程中。
预应力技术通过在混凝土构件内预先施加张力,使混凝土在受到外力作用时能够更好地抵抗变形和裂纹,从而提高建筑物的承载能力和稳定性。
本文将从预应力技术的基本原理、应用范围、施工方法和施工注意事项等方面进行介绍和探讨。
一、预应力技术的基本原理预应力技术是在混凝土构件内施加一定的预应力,使构件在受到外力作用时能够更好地抵抗变形和裂纹。
预应力技术的基本原理是利用钢筋的高强度和混凝土的高压缩强度,通过在混凝土构件内预先施加张力,使混凝土在受到外力作用时能够更好地发挥其抗拉性能,从而达到增强混凝土构件承载能力和稳定性的目的。
预应力技术的施工方法分为两种:一种是预应力预制构件,即在浇筑混凝土前,在钢筋上施加预应力,然后在混凝土凝固后松开张力,使混凝土产生压应力和受拉应力,从而达到增强混凝土构件的目的;另一种是现浇预应力构件,即在浇筑混凝土时,在钢筋上施加预应力,使混凝土在凝固后产生预应力,从而达到增强混凝土构件的目的。
二、预应力技术的应用范围预应力技术适用于各种建筑工程中的混凝土构件,如桥梁、高层建筑、水利工程、隧道、地铁、机场跑道等。
在桥梁工程中,预应力技术可以有效地增强桥梁的承载能力和稳定性,延长桥梁的使用寿命;在高层建筑中,预应力技术可以提高建筑物的抗震性能和抗风性能,保证建筑物的安全性;在水利工程中,预应力技术可以增强水利结构的承载能力和抗震性能,保证水利工程的安全性;在隧道和地铁工程中,预应力技术可以增强隧道和地铁结构的承载能力和稳定性,保证隧道和地铁的安全性;在机场跑道工程中,预应力技术可以提高机场跑道的承载能力和耐久性,保证机场的正常运营。
三、预应力技术的施工方法预应力技术的施工方法主要包括预应力布置、预应力张拉、预应力锚固和预应力撤除等步骤。
1. 预应力布置预应力布置是指在混凝土构件内布置预应力钢筋的过程。
预应力技术在建筑施工中应用

– 102 –现代物业・新建设 2012年第11卷第5期低。
因此,预应力钢筋可以通过对可能会出现的受拉的部位进行压应力施压的方法,来对混凝土抵抗拉力的程度这一弱点进行预防,使之不开裂。
二、预应力混凝土的特点(一)抗压性:在预应力混凝土的构件使用过程中,如果外力荷载达到相应的标准规范,那么这个构件就不会出现开缝的现象。
然而混凝土的刚度还没有达到承受的最大状态,所以构件是非常刚硬的。
(二)抗裂能力:预应力混凝土的构件在受外力荷载作用之前,它的受拉区已经存在预压应力,所以一旦混凝土的结构产生预应力状态下无法将预应力拿来进行抵消或者减弱外荷载导致的拉应力时,就会使得构件裂开。
可是因为一般的钢筋混凝土外力荷载的抗拉力是由抗压力来决定的,因此就没有所谓的预应力存在,所以它的抗裂强度非常的弱。
(三)预应力混凝土组成的构件有着防渗透和防腐蚀的能力,并且因为自身的重量轻便,跨越度大,所以被广泛地应用在各种各样的建筑构件中。
三、在建筑施工中对预应力技术的运用(一)建筑结构中的预应力运用1、转换层结构我国现有最常见的就是综合性的高层建筑,在高层建筑施工过程当中会出现一个相当不合理的受力现象——在这种大楼的底部也就是第一层空间往往是非常的空旷且大的。
为了解决这一现象,防止楼层因为受力不均而出现事故,所以就有了转换层结构,这种结构是用预应力混凝土这样的高强度高承受力的材料来对普通的材料进行更换。
2、平板结构我国以前的大部分建筑内部会出现光线分布不均,不美观,且不好装修,结构复杂,这就是钢筋混凝土这种传预应力技术在建筑施工过程中的应用其实指的就是其在混凝土的工程里的运用,为了使混凝土的结构能够产生预应力状态并抵消或者减弱外荷载导致的拉应力,相关工作人员必须对预应力混凝土的构件进行系统构建,也就是混凝土凭借自身的高抗压度来对它的低抗拉程度进行互补,以此来实现在受拉区的混凝土能够延缓开裂的目的。
总的来说,应用到建筑施工中的预应力混凝土结构一般使用的都是高强度的混凝土和钢材,这样就使得预应力混凝土的构件有了高强度的抗压、抗渗、抗疲劳、抗剪的能力,同时又在一定程度上对钢材和混凝土的应用起到了节约的作用,也能使得建筑结构自身的重量降低,这样就能使得它的开裂度和挠度减少。
预应力技术在建筑行业中的BIM应用与数字化建设新路径探索

预应力技术在建筑行业中的BIM应用与数字化建设新路径探索引言预应力技术作为一种先进的建筑施工技术,在建筑行业中得到了广泛的应用。
随着信息技术的发展,建筑信息模型(Building Information Modeling, BIM)的出现为预应力技术的应用带来了新的机遇与挑战。
本文将探讨预应力技术在建筑行业中的BIM应用,并探索数字化建设的新思路。
预应力技术在建筑行业中的应用1. 预应力技术的基本原理和特点预应力技术是通过在建筑构件上施加预先施加的拉应力,从而使构件具有更好的抗弯强度和抗剪强度。
这种技术可以有效地减少结构变形,提高结构的承载能力和耐久性。
2. 预应力技术在建筑结构中的应用预应力技术在建筑结构中得到了广泛的应用,如楼板、梁、桥梁等。
通过预应力技术,可以大幅度减少构件自重,提高构件的承载能力,在一定程度上改善结构的性能。
BIM在预应力技术中的应用1. BIM的基本概念和特点建筑信息模型(BIM)是一种基于数字化建模的方法,能够集成建筑设计、施工、运维等各个环节的信息,实现信息的共享与协同。
BIM的特点包括三维的、可视化的、共享的、精确的等。
2. BIM在预应力技术中的应用2.1. 精确建模BIM可以通过精确建模的方式,将预应力技术应用于建筑结构的设计中。
通过建筑信息模型,可以对预应力构件的几何形态和预应力布置进行精确模拟和计算,从而提高结构的设计质量和施工效率。
2.2. 协同设计和施工BIM可以实现各个参与方之间的协同设计和施工。
在预应力技术中,设计师、生产商、施工方等可以通过共享建筑信息模型,进行设计方案的优化、施工工艺的协调等,从而提高整体的协同效率。
2.3. 模拟和优化BIM可以通过模拟和优化的方式,评估预应力结构的性能。
通过建筑信息模型,可以对预应力技术的应用效果进行模拟和优化,最终实现结构性能的最优化。
3. BIM在预应力技术中的挑战与展望3.1. 数据交换与共享的难题BIM中不同软件之间的数据交换和共享一直是一个难题。
预应力技术在建筑工程中的应用

预应力技术在建筑工程中的应用[摘要]:通过对各种预应力结构形式的分类说明,和对预应力平板结构优点的重点阐述,分析和比较预应力结构的竞争力所在及其适用范围,达到预应力技术在建筑工程中推广的目的。
[关键词]:预应力现场施工中图分类号:tu378 文献标识码:tu 文章编号:1009-914x(2012)29- 0272-01随着人们消费观念的改变,对住房和工作环境及消费水平的要求也越来越高,住宅要求有较好的内景,办公室要求有开阔舒畅的空间,建筑要追求较大的净高,预应力结构的出现,轻松的实现了这些要求。
1、预应力平板结构传统的普通钢筋混凝土梁板结构体系,需在柱间及隔墙下设置框架梁和次梁,这必然导致室内明梁纵横交错,降低了楼层的有效高度,影响了室内美观和使用功能,装修也较难处理;由于室内明梁的存在,隔墙布置的任意性受到限制,室内功能的重新调整比较困难,而一栋建筑物在其50年甚至70年使用期内都不需对空间重新分隔和变换使用功能是很难想象的。
若设计中楼盖体系采用普通钢筋混凝土平板结构或预应力平板结构,以上问题则迎刃而解;工程若采用普通钢筋混凝土无梁平板结构,由于内隔墙较多,附加荷载较大,要使普通钢筋混凝土平板的裂缝控制等级及挠度满足规范要求,计算所需板厚较厚,同时普通钢筋用量也较大,不经济。
因此,为了提高整个楼盖的抗裂性能,减薄板厚,减轻结构自重,提高其使用功能,采用近年来在大量工程中得以广泛应用的现代高效预应力混凝土结构技术,将整个楼盖设计为后张部分预应力混凝土无梁平板结构是一个良好的选择。
这种结构具有各种预应力结构的许多共性,其优点主要有(1)有利于减少地下室埋深及基坑开挖深度对于有地下室的大型建筑或高层建筑,常常把地下室作为车库或商场。
底板、顶板均可做成预应力平板;局部配电房,发电机房等需层高较高者,可局部下挖,使之达到设备高度要求;这样,在地下室中,则降低了层高,减少了水压力,减少了底板支模工序及基坑开挖深度,减少了外墙砼用量,从而降低造价。
预应力施工技术在建筑工程中的应用

式 中,R :预应力筋 的平 均张拉应力 ; k :考虑孔道 每米长度局部偏差 的摩擦系数 ; X :张拉端至计算 截面的孔道长度 ; ・ : 预应力筋 与孔 道壁之间的摩擦系数 ; Ⅳ:张拉端至计算截面 曲线孔道部分切线 的夹角 ; : 预应 力 筋 的弹 性模 量 ; : 预应力筋 的实际长度。 本工程现场施工时张拉程序为 O 0 R o ( y . cn 初读数 )0 R o 2 y . cn 6 ( 中间读数 ) 1 R o 最后读数 )Y持荷 2 mi 固。根据规 y . cn( 0 n锚 范要求 , 预应力张拉 采用双控法 , 即应力控制( 密压力表读 数 ) 精 , 同时校核预应力筋实际伸长值。实测伸长值与理论伸长值相比, 应在 +6 一6 % %范围内。在本工程的张拉过程 中,我们严格按照
本 程 预应力筋是在 波纹管铺设结 束混凝土浇筑前 穿入孔 道。穿束方法采用 工单根穿入 ,穿束时钢绞线头套 上用专用金 属子弹头形壳帽以减小穿隶阻力 ,同时也避免在穿束过程中钢绞 线头破坏波纹管。对于 修中超长束 ( 73m) 7. ,南于孔道太长 , 穿束时阻力较 大,人上单根穿束难度很大 。为保证预应力钢筋安 装质量 ,该醐 力梁的预应力筋安装采用卷扬机前拉 后送整束穿 。 33 预应 力筋 张拉 . 根 据设计要求 ,本工 程预应力筋张拉 时混凝土强度不小于 9 %的设计 强度 ,预应力 筋的张拉 控制应 力为 :主楼 R o 0 cn= 07 =1 0 / . 2N mm 裙楼 R o =07 =1 9 N/ 张拉 3 ; c n .5 5 mm 。 3 前 千斤 顶和精密压力表进 行配套检验 ,得 出千斤顶 力和油压 表读数 之间的关 系式 ,根 据不 同的预应力梁 的预应力配筋结合 千斤顶标定 报告 计算出张拉参数 ( 精密压力表读数 ) ,同时按照 设计图纸要 求计算 出预应力筋 张拉理论伸长值 ,供现场张拉施
浅析预应力技术在建筑工程中的应用

倒 塌暴 露 了因灌 浆不密 实 、 漏浆 、 水泥 浆水 灰 比太 大等 导致结 构承 载力 降低 以 致 整体结 构破坏 的 问题 。 J M— HF 预应力 孔道 灌浆专用 外加剂 的研制 , 保证 孔道
灌浆质 量 。
2 . 2预 应 力孔道 灌浆 技术有 了创 新
传统 的普通钢 筋混凝 土梁板 结构体系 , 需在 柱间及 隔墙 下设 置框架 梁和次 梁, 这必 然导 致室 内明梁纵 横交错 , 降低 了楼层 的有效 高度 , 影响 了室 内美观 和 使 用功 能 , 为 了提高 整个楼 盖 的抗裂 性能 , 减 薄板厚 , 减轻结 构 自重 , 提 高其 使 用 功能 , 采用 近年来在 大量 工程 中得 以广泛应 用 的现代高效 预应力 混凝土结 构 技术 , 将 整个楼 盖设计 为后 张部分预 应力混凝 土无 梁平板结 构是—个 良好的选 择。 这 种预 应力 无梁 平板 , 除在 楼板 周边保 留必 要 的边梁 和在局 部少 数有 隔墙 的地方 及洞 口边 缘保 留梁之 外 , 室 内明梁全 部取 消 , 仅在必 要 的地 方 设暗梁 以 改 善楼 板的 受力性 能 , 每 单元整 个室 内顶板 为一 整块 的平面 。 这 种结 构具有 各
不断下降, 即使用材料等强代换的概念从经济上来比较预应力混凝土结构与钢 筋混凝 土 结构 , 在许 多情 况下后 者 并不 比前者 经济 。 因此 我 国高层建 筑转 换层  ̄ e - C g 中采用预 应力技术 的情 况越来越 多。 预 应力技 术经过 了几十年 的工程 实践
和不 断研 究 , 已经是 比较 成熟 的一 项工 程 技术 , 在 今后 的 发展 中 , 还将 日臻 完 善。 工程 实践 告诉 我们 , 预应力 技术 以种 种优 势, 在某 些建设 领域有 着强大 的生
预应力管桩施工技术在工程建设中的应用

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预 应力管桩施工技术在工程建设 中的应用
王 平
( 大庆建筑安装集 团有限责任公 司, 黑龙江 大: 当今 我国的现代化 、 城 市化水 平不断提 高, 各种 工程建设如雨后春 笋在 我国各地 开始普及并成为 " 3地 经济的带动力量。城建 - 数量和水平的提 高必然要求各种施工技 术的不断跟进。预应 力管桩施 工技 术因为具有独特 的方便性 、 高效率 、 安 全无污染等特 点被 广泛 应 用到各种工程建设的过程之 中。本文结合 实际工作经验 , 从预应力管桩施工技 术的特 点、 具体步骤 、 注意事项方面对其进行深入浅 出的 分析与探讨 , 希望 - - J -  ̄ A对我们 以后 的工作起到一定的参 考和借鉴 的作 用。 关键词 : 预应力管桩 ; 工程建设 ; 应用
陷机为原则 ;实际工程中通常钻孔深度在 1 , 3 桩长 ,钻孔径比桩径小 现代社会各种工程建设 已经成为经济发展的主要组成部分 ,保证 1 0 0 m m左右; 对于大吨位桩机时, 应慎重使用 , 送桩孔应及时回填。 3 . 4 . 2 合理安排沉桩顺序。为了保护附近的建筑物等, 群桩宜采取由 工程的质量安全尤为重要。影响工程质量的因素很多 ,  ̄ n N¥ z t 品质 、 工 程本身的规划设计以及 从业 人员的技术水平 。预应力管桩施工技术因 近而远的施手 丁 J l 厕亭。 其具有多方面的优点 , 广泛地运用在工程建设的过程之中 , 对这项技术 3 . 4 . 3 控制压桩施工进度。 适当控制压桩施工速度 , 为超静孔隙水压 实际工程中, 这样做可能会延长施工工期 , 但有 的掌握与研究对 以后的工作具有指导l 生的帮助 。 本文从实践出发 , 根据 力消散提供合适时间; 实际工作情况对预应力管桩 的施工技术具体如何在工程建设中的应用 时还 是需 要 的。 加 以分析 , 详细介绍了各个步骤 以及注意事项 , 为工程建设的更好更快 3 . 4 . 4先施工围护结构。沿被保护建筑物等外围打设防护桩或者先 施工较深基坑周围支 围护结构 钢板桩 、 地下连续墙等) , 利用其约束 发展起到促进作用。 沉桩带来 的挤土影响, 此时施工需与设计紧密结合, 保证足够的基础承 2预应力管桩施工技术的特点 2 . 1 预应力管桩施工最大的优 就是可以保证工地的施工效率, 而 载能力和科学的可施_ 工性。 且可 以保证工地的干净整洁绝不会出现工地满地泥浆 的状况发生 , 可 3 4 5减小孔隙水压力。可采用井点降水 、 设置隔离砂井 、 预钻排水 以进行 2 4 小时的作业。 使各部门的工作人员有条不紊的进行应有的工 孑 L 舨1 等方法 , 但是必须注意降排水会引起 土体 固结 、 孔隙水压力分布 梯度改变 , 可能带来意外事故 , 应结合具体工程情况, 慎重采用。 作, 提高了施工的效率和质量。 4预应力管桩施工技术应用的注意事项 2 . 2管桩施工速度 陕, 由于具有高效的施工速度 , 完成任务所需要 的时间便会缩短 , 施工的人力物力等成本也在减少 , 所 以用管桩施工是 4 . 1 为了确保管桩的安全 以及工作效率 , 必须做好一切相应的准备 个非常具有经济效益 的施工方式。每台打桩机的每台作业班可以完 工作 。 从实际情况出发 , 在施工开始之前, 要做好必要的清理工作 。 然后 再不同的地质条件下 , 合理科学的适 当的选择匹配的桩型 、 沉桩的方式 成七根 以上 的桩 , 达到两万 K N以上的承载力桩基工程。 2 . 3 施工中由于压桩引起的应力较小, 且桩身在施工过程中不会 出 和沉桩的设备。与设计单位保持良好的沟通和应急措施 , 确保桩身不要 现拉应力 , 桩头一般都完好无损 , 复压较为容易。 出现偏离原位或倾斜等问题发生 。 可采用轻打的施工工艺, 减少桩身拉 2 . 4 单桩承载力高。由于挤压作用 , 管桩承载力要 比同样直径的沉 应力 , 保证桩身质量。桩身倾斜时, 不宜采用移架方法校正。 4 . 2 保证施工场地平整坚实 , 有必要时对场地进行处理 , 增加砂土垫 管灌注桩或钻孔灌注桩高。 2 . 5 对持力层起伏变化大的地质条件适J 立 J l 生 强。 因为管桩桩节长短 层厚度 以提高地面承载力。严格控制桩身倾斜度 ,倾斜度应不大于 不一 , 通常 4 — 1 6 m一节 , 搭配灵活 , 接长方便 , 在施工现场可随时根据地 0 . 5 %。 合理安排打 顺序 , 控制打桩速度 。 为了避免意外的发生 , 施工过 程一定要严格遵守相应 的规章制度, 在打桩的环境 、 方式 、 步骤上进行 质条件的变化调整接桩长度, 节省用桩量。 合理的安排。 地面必须足够结实并且平整整洁 , 防治桩身出现f 顷 斜的状 3预应力管桩施工技术的应用 3 . 1 材料进场。对于预应力高强混凝土管桩质量 , 着重检查混凝土 况 , 有条不紊的依次进行打桩。在可能的状况发生时 , 采取相应的应急 严格按照规范来操作。 抗压强度是否达到设计要求。 严格认真细致的检查管桩的质量, 安全 问 措施 , 4 . 3发生管桩沉不下去时 , 应详细查明工程地质情况, 及时调整施工 题无小事 , 绝不允许任何安全隐患的出现 , 一旦 出现问题将是不可弥补 的损失 。 要认真检查管桩的表面、 桩端面、 桩身、 桩外径等是否达到相应 控制参数 。在不同的情况下采取不同的办法 , 冷静认真分析实际隋况, 的质量要求 。并且检查管桩的各种质量保障的证书是否齐全。 然后再采取相应措施。是地质的问题还是桩的问题 , 是锤的力量不够还 3 . 2 运输、 堆放和起 吊。预应力高强混凝土管桩在运输和堆放时, 应 是桩的深度不够 , 对症下药 , 才能解决这个问题。综合考虑全面分析 , 保 考虑 自重和克 设置变化可能在桩体内产生影响桩身质量的大小不等 证打桩工作的顺利开展 ,并且依照桩端持力层的岩土类别和桩桩土弹 的内力。 为了保障管桩的施工进程和效率 , 避免一些重复的不必要的作 性压缩量, 进行解决 , 注意压桩时中间停歇时间不可太久。 结束语 业, 应将管桩进场到使用等各个环节合理细致的安排好。比如堆放管桩 的地方必须结实 、 稳 固不可发生倒塌等问题。 在最下面的管桩周围应垫 综上所述 ,预应力管桩施工技术确实对工程建设的各个方面具有 上楔形木来避免其滚动 。对于堆放的高度 、 层数要严格要求 , 避免可能 方便性、 实用性、 安全 、 污染小 的特点 , 加快了工程的顺利实施 , 保证 了 出现危险的情况 , 层与层之间的堆放也要小心注意不可错位。 根据总设 工程的质量 , 是一项值得推广的技术 , 我们的从业 人员都应从 自身的角 计、 规划要求有条不紊的一批一批的进场, 逐渐靠近工作区。 度 出发, 努力提高技术业务水平 , 好坏掌握预应力管桩施工技术 , 将其 3 . 3 压桩机械选择 。 一般要根据设计单桩承载能力和具体的工程地 更好地运用到工程建设的过程当中。在具体操作过程中, 应该严格按照 质资料选择合理吨位的机型。这是—个需要全面考虑综合分析的问题 , 规则规范的操作 , 合理安排进程 , 使工程建设 的实施有条不紊 , 保质保 也是—个难点重点。一定要冷静思考 , 结合实际工作情况作出合理选 量的又好又 陕地完成各种工程的建设。 参考文献 择。 避免压桩机的吨位过大过小的情况发生。 过小时, 桩可能无 l 讦U 1 t 许国. 关于预应力管桩施 工技术的应用田. 中国房地产业, 2 o 1 2 ( 8 ) . 的压下去, 影响工程进度。 过大时 , 就必须确保场地的坚实安全稳定 , 否 『 【 2 ] 彭 家盛. 浅谈 基础工程 中的预应力管桩施 工技术【 J J . 科技创新导报 , 则极易出现像桩位偏移 的 情况, 而且还会造成对桩身的 严重破坏。
预应力在工程中的应用

预应力在工程中的应用在现代工程领域中,预应力技术如同一位默默奉献的“幕后英雄”,发挥着至关重要的作用。
从高耸入云的摩天大楼到跨越江河的桥梁,从宽敞明亮的体育场馆到高效运转的工业厂房,预应力技术的身影无处不在。
预应力,简单来说,就是在结构承受荷载之前,预先对其施加一定的压力,从而提高结构的性能和承载能力。
这就好比给结构提前穿上了一件“抗压铠甲”,使其在面对各种外力时能够更加从容和坚固。
在桥梁工程中,预应力技术的应用尤为广泛。
传统的混凝土桥梁在承受车辆荷载和自身重量时,容易出现裂缝和变形。
而预应力混凝土桥梁则通过在混凝土中预先施加纵向的拉力,有效地抵消了荷载产生的拉应力,从而减少了裂缝的出现,提高了桥梁的耐久性和安全性。
例如,大跨度的斜拉桥和悬索桥,其主缆和拉索通常采用高强度的预应力钢绞线,能够承受巨大的拉力,使桥梁能够跨越宽阔的江河和峡谷。
预应力技术在建筑工程中也有着出色的表现。
在高层建筑中,由于楼层高度较大,柱子和梁所承受的压力也随之增加。
通过对混凝土柱和梁施加预应力,可以显著提高其抗压和抗弯能力,减少构件的尺寸和自重,增加建筑物的使用空间。
此外,预应力楼板的应用能够减少楼板的厚度,降低工程造价,同时提高楼板的平整度和抗震性能。
在水利工程中,预应力技术同样不可或缺。
水库大坝在蓄水时会受到巨大的水压力,如果大坝的结构强度不足,就可能出现渗漏甚至垮塌的危险。
预应力锚索和锚杆的应用可以增强大坝的稳定性,确保大坝能够安全地承受水的压力。
而且,在输水管道中,预应力混凝土管能够承受较高的内部压力,减少管道的渗漏和损坏,保障水资源的有效输送。
预应力技术在铁路工程中也发挥着重要作用。
高速铁路对轨道的平顺性和稳定性要求极高,预应力轨枕的使用可以有效地减少轨道的变形,提高列车运行的安全性和舒适性。
同时,在铁路桥梁中,预应力技术能够增强桥梁的承载能力,适应高速列车的通行要求。
预应力技术之所以能够在工程中得到广泛应用,主要得益于其众多的优点。
预应力技术在建筑工程中的应用

预应力技术在建筑工程中的应用摘要:现代建筑工程领域,预应力技术被广泛应用。
上世纪20年代中期,施工过程及技术创新在建筑行业中发挥着重要作用。
随着现代工程建设的规模,对质量和安全性的要求提高,持续改进的抗震性能,特别是各类新型建筑材料的研究和发展,客观上推动了在工程中预应力技术的创新应用。
本篇文章从现代建筑工程技术管理发点,对预应力技术的特点和实际应用的综合分析,仅供参考和借鉴。
关键词:施工;预应力技术;特性;应用为了提高建筑质量、使用寿命和安全性能,预应力技术被广泛应用于钢筋混凝土框架结构的现代建筑,预应力技术的研究和实际应用提供了有利的条件。
在近90年的发展中,发生了巨大的变化,在国内外应用预应力技术采用有粘结预应力和预应力混凝土组合结构现阶段的建筑工程设计的概念,成为现代建筑工程的主要形式。
进入第二十一个世纪后,钢结构,钢-混凝土组合结构,广泛使用的新型空间钢结构施工,预应力技术的发展空间越来越广泛,研究对象的自身特点和实际应用问题是建筑工程需要解决技术问题。
在现代高层建筑施工中,预应力技术是一种建筑结构安全,核心技术稳定,耐冲击的技术,涉及各个相关单位和技术人员。
同时,在预应力技术的工程应用具有一定的优点,具有提高他们的跨结构的整体结构,节省建筑材料,提高了建筑物的使用功能,提高建筑物的综合效益具有积极的意义。
目前,在国内和国际建设工程,预应力技术解决了大跨度、设计复杂,建筑结构的相关问题,其特征主要表现在以下几个方面:1.1增强构件的刚度根据荷载效应标准预应力混凝土构件组成,在正常使用的情况下,整体刚度较好,很少会出现裂纹问题。
在工程结构中,预应力技术的应用可以确保每一个成员相对稳定,保持弹性状态,从而提高构件的整体刚度。
1.2提高结构的抗裂性1.3应用范围的扩展组件由于预应力技术的应用能有效地提高混凝土构件的抗裂性能,所以在现代建筑工程项目施工,可以将它应用于渗透性,增强环境的特殊要求,防水、防腐蚀。
浅议体外预应力技术在现代工程改造中的应用

34主 要 施 工 方 法 . 住原梁 , 抽掉会议室中柱 ; 采用体 外预应力技术托住 原梁 , ② 抽掉 中 柱, 即将 原 中 柱 承 担 的荷 载通 过 预 应 力筋 转 移 至 两 侧 边 柱 上 。 ① 凿除部分混凝土 楼板 主梁进行加 宽处理 之前 , 对 应将梁两 22方 案 分 析 . 侧 ( 侧 35 每 2 mm) 浇 板 混凝 土 凿 除 。 根据 放线 尺 寸 , 用 钎 子 或 电 现 先 再凿除楼板 , 楼板与梁 交接部位 凿至梁外 ①钢梁托换 方案 . 原材料 由工 厂统 一加工 , 质量容 易保 证 , 并且 锤 自放线处将楼板打 透 , 传 力途径 明确 , 工期较短 。 然而 , 钢梁结构高度将近 l 对于 需要大 皮, m, 凿除楼板时不能破 坏板 内钢 筋。 原混凝 土梁表面凿沟槽处理 : ② 空 间 的 会 议 室 , 但 影 响 了 室 内 净 高 和 装 饰 效 果 , 且 也 给 投 影 仪 为保证梁 的新 旧混凝土结合密实并可靠传递剪应 力 , 不 而 在梁上下及侧 梁 钻 安装和管线穿越带来 了麻烦。 另一方面 , 该教学楼 已投入使用 , 于 面 开 凿 沟 槽 。间距 不 大 于 箍筋 间距 , 端 部 加 密 。③ 钻 孔 植 筋 : 孔 对 新 制 作 钢 梁 的运 输 和 就 位 存 在 较 大 困 难 : 便 钢 梁 就 位 , 柱 以后 部 位 与 原 梁 内钢 筋 交 叉 时 , 破 坏 梁 内钢 筋 , 即 抽 不 以保 证 原 结 构 正 常 受 原 有混 凝 土 梁 与 钢 梁 的联 合作 用 , 能确 保 混 凝 土 结 构 不 发 生 变 形 力。 孔后 , 除灰尘并用丙酮清洗。孔内注入 J N结构胶 , 不 成 吹 G 注胶不 方 和 裂缝等危害。②体外预应力技术方案 . 应用该方案受现场作业 条 应 有 气 泡 ,植 入 钢 筋 后 待 养 护 至 达 到 强度 与 混凝 土 牢 固粘 接 后 , 件 影 响 较 小 , 层 高 和 仪 器 设 备 、 线 的 安 装 影 响 较 小 , 且 当预 应 可与其 它钢筋绑扎。④卸除和张拉预应 力筋 : 对 管 并 张拉时混凝土强度不 力 筋 开 始 张 拉 时 新 老 混 凝 土 能 够 共 同 作 用 , 会 导 致 变 形 、 裂 等 低 于 设 计 强 度 的 7 % ,张 拉 控 制 应 力 为钢 绞 线 标 准 强 度 值 的 7 % , 不 开 5 0 分 边 控 病 害 。 而 该 工 艺 工 期 较 长 , 且 经 结 构 验 算 , 无粘 接 预 应 力梁 中 在 施 工 过 程 中 分 次 、 批 张 拉 , 张 拉 边 卸 除 原 力 筋 , 制 张 拉 应 然 并 原 量测伸长值 , 计算 实测伸长值 A l张拉完毕后对张拉锚 固区进 L, 预应力筋的配置 曲线严格 符合 原柱 的支撑情况 , 在抽掉梁下 中柱后 力, 预 应 力筋 将 起 反 作 用 , 且 无 法调 整 改造 其 线 形 , 此 需要 卸 除 。 并 因 行保 护。⑤ 中柱 的拆除 : 先保留柱子角筋 以及每侧一根纵筋 的前提 下 逐 步 对 称 地 减 小 柱 子 横 截 面 , 根 对 称 地 切 断 柱 子 每 侧 所 剩 的纵 逐 23方案 确 定 . 经 过 对 以上 方案 的 详 细 论 证 和 多方 面 因素 的 综合 考 虑 , 终 确 筋后 切 断 四根 角 筋 , 后 清 除柱 中所 剩 的 混凝 土 和 钢 筋 。 最 最
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第2 节
预应力筋估算
预应力筋选用1570级Фj15钢绞线,锚具选用JM15-3夹片锚.张拉控制应力 :对梁L1,L2和L1′取σcon1=0.65ptk=1020N/mm2,对梁L2′取σcon2=0.56 ptk =879N/mm2.根据公式Ap=M×(PPR)∕(0.9σps×hop),估算出预应力筋面积 ,结果列于表4-18-1. 式中:PPR—预应力度,因不考虑原梁钢筋抗弯作用,故取l.0; σps—预应力筋极限应力设计值,近似取σcon.
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施 工 组 织 设 计
工程名称
第2章 加固改造设计计算
春晖堂抽柱改造后,二层楼面梁L2′上还要增加一面3.5m高的内墙.为减轻 自重,采用墙两侧各抹灰厚25mm砂浆的泰柏板轻质墙体.这样加固主梁分为两类 :带墙的L2′和不带墙的L1,L2,L1′.在梁L1,L2,L1′和L2′的加固设计中 ,将原梁混凝土整截面视作加固梁的受压区,原梁钢筋的作用不再计入,而仅将 其作为加固梁的一部分安全储备.另外,由于采用预应力加固改造法,抽柱前在 对梁L1,L2,L1′和L2′的加固过程中,预应力产生的等效荷载可平衡掉原梁上 的静载, ,从而卸去柱上的压应力,方便了柱子的拆除.具体设计计算方法如下 :
施 工 组 织 设 计
工程名称
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第一卷 预应力技术在改造工程中的应用
东南大学大礼堂是该校的一幢标志性建筑,建于本世纪30年代.经检查,部 分结构构件已不再符合规范所要求的安全等级,须对大礼堂进行补强加固,并将 大礼堂东厢2层楼房的底层改造成一大空间报告厅,取名为春晖堂.这样,就需 抽除底层4根300mm×300mm的柱子Z1~Z4(图4-18-1),以满足建筑使用要求.该房 建筑平面尺寸为17.28m×11.60m,属内框架混合结构. 然而,抽柱后结构传力途径的改变使外纵墙及其地基基础上所受外载增加; 另外,由于l964年增建的礼东教学楼引起原本较弱的地基(R≤60kN/m2)不均匀沉 降,导致春晖堂东端南北外墙出现了明显的斜裂缝.因此,改造过程中,对外纵 墙及地基基础也必须作相应的加固处理.
第1章 加固改造方案
经检测,春晖堂原二层楼面的内框架梁L1,L2,L3和次梁L1′,L2′的截面 尺寸均为300mm×400mm,四周承重墙宽占bw=370mm,混凝土强度等级C20,Ⅰ级 钢,屈服强度设计值y=210N/mm2.对此,补强改造的方案可以有多种,但主要 有以下3种方案: 【方案一】原则上不改变原梁的主次关系,直接加固梁L1,L2,用作主梁. 而L1′,L2′仍为次梁,它们将楼面荷载传给L3,随后再传到L1,L2上,最后通 过南北承重纵墙传入基础,但这样使梁L1′,L2′两端的纵墙上新增荷载过于集 中.荷载传递流程如图4-18-2(a)所示. 【方案二】将原梁L1,L2和次梁L1′,L2′均加固成主梁,而把梁L3改作次 粱.这样,外纵墙上所承受的新增荷载分布较均匀,受力合理.荷载传递流程如 图4-18-2(b)所示. 【方案三】将原楼面梁L1,L2,L1′,L2′和L3加固转变成井式梁结构,使 楼面荷载较均匀地传递到纵,横外墙上,但加固梁施工工作量大,且有一定难度 .荷载流程如图4-18-2(c)所示. 实际工程中,综合考虑各方案的加固梁工作量,施工难度和重新分布荷载的 均匀程度,最后采用方案二.具体加固方法是:采用梁两侧对称设置折线形高强 预应力钢绞线束进行补强,同时将加固梁L1,L2,L1′,L2′两头的预应力筋张 拉锚固端内埋于纵墙外周边的圈梁(770mm×400mm)内,以满足建筑外立面要求. 张拉结束后,用C30混凝土封堵外圈梁上局部缺口,并包裹钢绞线束,以达到防 火,防锈蚀的目的,见图4-18-3. 另外,一方面考虑到柱抽除后外纵墙上荷载增加,房屋侧向刚度削弱,故采 用单侧配筋细石混凝土夹板墙结合钢筋混凝土扶壁柱法加固外纵墙(图4-18-4), 另一方面,因为地基基础较弱,以及传力途径改变使地基基础上荷载增加,所以 采用压力注浆旋喷桩结合抬梁法加固外墙下地基基础(图4-18-5),这样还可有效 阻止不均匀沉降的继续发展.旋喷桩对称于墙中心线布置,扶壁柱下设4根,窗 间墙下设2根.
第4章 结语
改造后的春晖堂,成为一个宽敞气派的大空间报告厅,总使用面积为200.4m 2,效果非常显著. 现场测试结果为:加固梁总反拱值平均4.5mm;张拉阶段预应力产生的等效 荷载等同于柱上所受拉力,这些结果与设计值较吻合. 实践证明:预应力加固改造法不但能对普通梁进行常规体外加固,而且,能 够有效地用于建筑物改造工程与拆除工程,它的推广应用前景和由此产生的综合 经济效益则是不言而喻的.
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施 工 组 织 设 计
工程名称
外纵墙,地基基础的设计计算:按照相应的加固规范计算,此处从略.
第3章 主要施工技术
1.施工顺序:地基基础加固→承重墙加固→横向主梁预应力加固→拆柱.其 中,关键是预应力加固梁后的反拱有效地方便了柱子的拆除. 2.采用配备空压机的冲击钻杆高效率倾角打洞技术,在圈梁上快速打出穿预 应力束的斜孔.预应力钢绞线采用单根穿.对3根Фj 15钢绞线束采用JM15—3夹 片锚,对2根Фj 15钢绞线束也采用JMI5—3夹片锚,但张拉时,要在第3个锚具 孔内插入约1.2m长的Фj 15短钢绞线.张拉方式为:用2台千厅顶于梁两端斜对 称同步一端张拉.为减少摩擦损失,张拉时,在钢绞线与钢盒支撑垫棍间放置滑 动薄铁皮. 3.采用跨过梁头的厚钢板(h=35mm)将预应力筋锚固力传至梁端,以避免梁端 两侧圈梁因打洞使截面削弱而被剪坏.另外,完全将锚具埋置于外圈梁内,不影 响建筑立面外形的美观. 4.如图4-18-7所示,梁L1,L2南端间的圈梁由原先的770mm×400mm的矩形截 面(虚线)改成了梯形截面,而Ll,L2正好各有一束预应力筋从该段梯形截面圈梁 上穿过,并且其倾斜方向与梯形斜面方向相反.这给施工带来很大困难.因为当 时工期非常紧,且此处锚固集中应力又很大,经多方案比较后,使用了特殊配方 的高强混凝土浇筑于图4-18-7中阴影区范围,长度60cm.2d后,混凝土强度即超 过了C30.张拉时,将这端作为锚固端,以降低应力集中峰值.施工结果表明, 这一措施不但保证了质量,也保证了工期. 5.最后利用混凝土抗拉强度低的特性,采用预应力快速破断技术,半天移除 4柱.
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第3 节
预应力加固梁承载力计算
预应力损失σ1;预应力损失σ2主要包括预应力筋与钢盒间的摩擦损失σ12 ,锚固损失σ11,松弛损失σ14和混凝土压缩徐变损失σ15.计算结果见表4-18 -2. 预应力筋的极限应力设计值σps:按照公式σps =(1/1.2)( σpe+500-140 0β0)计算,结果列于表4-18-2. 加固梁的抗弯与抗剪承载方Ms与Vs:将加固预应力视作梁的内应力,根据力 学平衡条件∑N=0,∑M=0,易得抗弯与抗剪承载力Ms,和Vs.最后,将其与设计 弯矩M和设计剪力V比较,结果示于表4-18-2.Ms∕M,Vs/V均大于1,满足承载力 要求.
第1 节
梁L1,L2,L1′和L2′的荷载与内力 L1,L2,L1′和L2′的荷载与内力
1.底层四柱抽除后,梁L1,L2,L1′和L2′均可简化成简支梁.梁上静,活 荷载标准值分别以D,L表示,图4-18-6为加固梁的计算简图. 2.由加固梁计算简图可计算出控制截面内力值:梁L1,L2和L1′的弯矩M1=6 23kNm,剪力V1=215kN;梁L2′的弯矩M2=739kNm,剪力V2二255kN.