土木工程施工问答题及答案
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⼟⽊⼯程施⼯问答题及答案
问答题
第⼀章
1-1.在⼟⼯程施⼯中如考虑⼟的可松性?
可松性:⼟的可松性是指⾃然状态的⼟, 经开挖后, 其体积因松散⽽增加; 回填后虽经压实, 仍不能恢复到原来的体积。
⼟的这种性质, 称为⼟的可松性。
⼟的可松性⽤可松性系数表⽰。
⼟经开挖后的松散体积V2 与⾃然状态下的体积V1 之⽐,
称为最初可松性系数, 即V2/ V1=KS; ⼟经回填压实后的体积V3 与⾃然状态下的体积之⽐, 称
为最后可松性系数, 即K′S= V3/ V1。
⼟的可松性⼤⼩⽤可松性系数表⽰,书本P6,PPT第⼀第6页,场地设计标⾼调整。
影响:由于⼟⼯程量是按⾃然状态下的体积来计算的, 所以, ⼟的可松性对场地平整中⼟量的平衡调配、确定场地设计标⾼、计算⼟机械⽣产率、确定运⼟机具数量及弃⼟坑的容积、填所需的挖体积等均有很⼤影响。
渗透系数K值⼤⼩对降低地下⽔位影响极⼤, 是基坑选择降⽔案的重要参数。
1-2.为什么在⾬季⼟边坡容易塌?
⾬⽔使⼟的含⽔量增加,从⽽使⼟体⾃重增加,抗剪强度降低。
1-3.⼟边坡坡度如表⽰?影响⼟边坡⼤⼩的因素有哪些?
⼟边坡坡度⽤挖深度(或填⾼度)H与其边坡宽度B之⽐来表⽰。
影响因素:⼟质、开挖深度、开挖法、留置时间、排⽔情况、坡上荷载。
1-4.流砂产⽣的原因及防治法?
由于地下⽔的⽔⼒坡度⼤,即动⽔压⼒⼤,⽽且动⽔压⼒的向(与⽔流向⼀致)与⼟的重⼒向相反,⼟不仅受⽔的浮⼒,⽽且受动⽔压⼒的作⽤,有向上举的趋势。
当动⽔压⼒等于或⼤于⼟的浸⽔密度时,⼟颗粒处于悬浮状态,并随地下⽔⼀起流⼊基坑,即发⽣流沙现象。
1-4. 为什么井点降⽔对基坑边建筑物会产⽣不良影响? 可采取什么预防措施?
在软⼟中进⾏井点降⽔时, 在抽⽔影响半径围, 由于地下⽔位下降, ⼟层中含⽔量减少并产⽣固
结、压缩, 致使地⾯产⽣不均匀沉降。
这种不均匀沉降会使邻近建筑物产⽣下沉或开裂。
1. 采⽤回灌井点技术
2. 设置⽌⽔帷幕法
1-5.保证基坑⽀护结构承载⼒极限状态,需要计算哪些容?
a.拉锚破坏或⽀撑压曲
b.⽀护破坏(底部⾛动)
c.平⾯变形过⼤或弯曲破坏
1-5 ⼟钉墙和锚杆区别
⼟钉墙是通过⼟钉加固边坡⼟体,与边坡⼟体形成共同⼯作的复合体,从⽽提⾼边坡的稳定性,增强⼟体破坏的延性;⽽锚杆是借助锚杆与滑坡⾯以外⼟体的拉⼒使边坡稳定。
1-6.板桩⽀撑为什么可以防治流砂现象?
板桩打⼊坑底下⾯⼀定深度时,能增加地下⽔从坑外流⼊坑的渗流长度,减⼩⽔⼒坡度,从⽽减⼩动⽔压⼒。
1-7.什么叫基坑⽀护?深基坑常⽤⽀护结构的类型有哪些?
定义:为保证地下结构施⼯及基坑边环境的安全,对基坑侧壁及边环境采⽤的⽀挡、加固与保护措施。
常⽤的⽀护结构的类型:⽔泥⼟挡墙式,排桩与板墙式,边坡稳定式,逆作拱墙式。
1-8.⼟层锚杆由哪些部分组成?⼟层锚杆为什么要划分锚固段和⾃由段?如划分?
组成:锚杆由锚头、拉杆和锚固体组成。
锚头由锚具、承压板、横梁和台座组成;拉杆采⽤钢筋、钢绞线制成;锚固体是由⽔泥浆或⽔泥砂浆将拉杆与⼟体连结成⼀体的抗拔构件。
划分原因:锚杆不同段在⼟层起的锚固作⽤不同。
⾃由段处在可能滑动的不稳定⼟层中,可以⾃由伸缩,其作⽤是将锚头所承受的荷载传递到主动滑动⾯外的锚固段,;锚固端处在稳定⼟层
中,与围⼟层牢固结合,将荷载分散⼤稳定⼟体中去, 它的。
因⽽各⾃所需长度也不同,
故需划分为锚固端和⾃由端分别计算。
划分以⼟的主动滑动⾯为界。
长度:⾃由段的长度应按挡墙与稳定⼟之间实际距离决定。
锚固断长度根据每根锚杆所需的抗拉(拔) ⼒来决定
1-9.影响填⼟压实质量的主要因素有哪些?
1. 压实功
2. 含⽔量
3. 铺⼟厚度
(1)压实功的影响。
填⼟压实后的重⼒密度与压实机械对填⼟所施加的功并不成正⽐关
系。
当⼟的含⽔量⼀定, 开始压实时, ⼟的重⼒密度急剧增加, 待接近⼟的最⼤重度时, 压⼒功
虽然增加了多, ⽽⼟的重⼒密度⼏乎⽆变化。
在实际施⼯中, 对松⼟⼀开始就⽤重型碾压, 压实效果不好, ⼟层有起伏现象。
如果先⽤轻
碾压实, 后⽤重型碾压机, 压实效果更好。
(2)⼟的含⽔量影响。
在同样压实法条件下, 由于⼟颗粒间有摩阻⼒, 较为⼲燥的⼟不易
压实。
当⼟具有适当含⽔量时, ⽔在⼟颗粒间起了润滑作⽤, ⼟颗粒之间摩阻⼒减⼩, 从⽽易压
实。
所以, ⼟在最佳含⽔量条件下, 使⽤同样的压实功, 可以获得最⼤的⼲重⼒密度。
(3)铺⼟厚度与压实遍数的影响。
⼟在压实功作⽤下, 其应⼒随深度增加⽽逐渐减⼩。
铺
⼟厚度应⼩于压实机械作业时的作⽤深度。
最优铺⼟厚度应能使填⼟在获得要求的⼲重度条
件下, 压实机械所需的压实遍数最少。
1-10.填⼟施⼯中采取哪些措施来保证填⼟的密实度?
1)合理选择压实机械,满⾜压实遍数的要求;
2)分层铺⼟分层压实,每层铺⼟厚度宜为200~250mm;
3)控制⼟的含⽔量在最佳围;
4)压实⼀层检查⼀层,合格后再铺上⼀层。
保证⼲密度满⾜要求;
5)选择符合填⼟要求的⼟料回填。
1-11.对填⼟压实的质量如要求和检查?
要求填⼟满⾜⼀定的压实系数
第⼆章
2-1 桩架有哪些作⽤?
作⽤:在吊桩就位,悬吊桩锤,打桩时引导桩⾝向并保证锤能沿着所要求的向冲击。
要求:桩架稳定性好,锤击落点准确,可调整垂直度,机动性、灵活性好,⼯作效率⾼。
2-2 如正确选择合理的打桩顺序?
打桩之前应根据桩的密集程度(挤⼟影响程度)、桩的规格、埋深、长短以及桩架移动便程度等多种因素(挤⼟影响是重要因素)来拟定打桩顺序。
2-3为什么打桩宜采⽤“重锤低击”的式?
打桩有“轻锤⾼击”和“重锤低击”两种式。
这两种式,如果所做的功相同,⽽所得到的效果却不相同。
重锤低击:所得的动量⼤,⽽桩锤对桩头的冲击⼒⼩,因⽽回弹也⼩,桩头不易被打碎,⼤部分能量都可以⽤来克服桩⾝与⼟壤的摩阻⼒和桩尖的阻⼒,故桩很快⼊⼟。
此外,⼜由于重锤低击的落距⼩,因⽽可提⾼锤击频率,打桩效率也⾼,正因为桩锤频率较⾼,对于较密实的⼟层,如砂⼟或粘性⼟也能较容易地穿过,所以打桩宜采⽤“重锤低击”
轻锤⾼击:所得的动量⼩,⽽桩锤对桩头的冲击⼒⼤,因⽽回弹也⼤,桩头容易损坏⼤部分能量均消耗在桩锤的回弹上,故桩难以⼊⼟。
2-4 打桩质量如进⾏控制?
打桩的质量控制包括两个⾯的要求:⼀是能否满⾜贯⼊度及桩尖标⾼或⼊⼟深度要求,⼆是桩的位置
偏差是否在允围之。
2-5接桩式有⼏种,如选⽤?
接桩:钢筋砼预制桩如果长度过长,对桩的运输、起吊等都会带来诸多不便。
如果基础需要打⼊很深的桩时,先把预制好的第⼀根打⼊地⾯附近,然后采⽤某种技术措施,把第⼀根与第⼆根连接牢固后,继续向下打⼊⼟中,这种桩与桩连接的过程就叫接桩。
接桩的式:焊接法、法兰接和浆锚法。
选⽤:焊接和法兰接适⽤于各类⼟层桩体的连接。
浆锚法,桩体适⽤于软⼟层。
浆锚法:桩体适⽤于软⼟层,且对⼀级建筑桩基或承受拔⼒的桩宜慎重选⽤。
焊接:适⽤于各类⼟层。
适⽤于单桩承载⼒⾼、长细⽐⼤、桩基密集或者须穿过⼀定厚度较硬⼟层、沉桩较困难的桩。
2-6 静⼒压桩有什么特点?适⽤哪些围?
特点:⽆噪声、⽆振动、⽆冲击⼒、施⼯应⼒⼩、可以减少打桩振动对地基和邻近建筑物的影响,桩顶不易损坏,不易产⽣偏⼼沉桩,节约制桩材料和降低⼯程成本,且能在沉桩施⼯中测定沉桩阻⼒,为设计、施⼯提供参数,并预估和验证桩的承载能⼒。
围:静⼒压桩适⽤于软弱⼟层施⼯, 对厚度⼤于2m以上的砂夹层就不宜采⽤。
2-6 怎样减少和预防沉桩对围环境的不利影响
采⽤锤击法、振动法沉设预制桩时会产⽣噪声、振动,引起地⾯隆起和⼟体⽔位平移,影响附近居民正常⽣活和安全。
为减少和防⽌这些不利影响,应采取:
(1)采⽤预钻沉桩(2)设置防震沟
(3)采⽤合理的沉桩顺序。
群桩沉设时采⽤由近到远的顺序(4)控制沉桩速度。
2-7 确定预制桩吊点的原则是什么?有⼏种吊点位置?
按吊点间跨中正弯矩等于吊点处负弯矩相等的原则来确定。
有三种吊点位置:⼀点起吊,两点起吊,三点起吊。
2-8. 泥浆护壁成灌桩施⼯中,泥浆、护筒各有作⽤?清的⽬的和法有哪些?
泥浆的作⽤:护壁、排渣、冷却、润滑护筒的作⽤:定位导向,保护⼝,维持⽔头
清的⽬的:清的⽬的是抽、换泥浆,清除钻渣,尽量减少底沉淀层厚度,防⽌桩底存留过厚沉淀砂⼟⽽降低桩的承载⼒,确保灌注混凝⼟的质量。
护筒作⽤:固定桩位置; 保护⼝; 维持新存贮的泥浆⽔头(泥浆⾯与地下⽔位之间的差值)。
法:①壁⼟质较好,不易塌时,可⽤空⽓吸泥机清
②壁⼟质较差,宜⽤泥浆循环清
适⽤围:泥浆护壁成灌注桩适⽤于不论有⽆地下⽔的粘⼟、粉⼟、砂⼟、填⼟、块及风化岩层以及地基情况复杂、夹层多、风化不均、软硬变化较⼤的岩层; ⽤冲灌注桩还可穿透旧基础、⼤孤等障碍物。
2-9. 简述⽔下浇筑混凝⼟的法和要点。
法:导管法。
要点:安设导管→悬挂隔⽔塞(或滑阀),使其与导管⽔⾯紧贴→灌⼊混凝⼟→剪断铁
丝,隔⽔赛(或滑阀)下落底→连续灌注混凝⼟,上提导管→混凝⼟灌注完毕,
拔出护筒
2-10. ⼈⼯挖灌注桩的特点和注意事项。
特点:单桩承载⼒⾼,结构传⼒明确,沉降量⼩,可⼀柱⼀桩,不需要承台,不需要凿桩头。
可直接检查直径、垂直度和持⼒⼟层情况。
可多桩同时施⼯,速度快。
但桩成⼯艺存在劳动强度
较⼤,单桩施⼯速度较慢,安全性较差等问题。
注意事项:(1)保证桩的质量(2)防⽌⼯程质量事故
(3)⼈⾝安全:塌、窒息、触电
第四章
4-1.对模板的基本要求有哪些?
1) 保证⼯程结构和构件各部分形状、尺⼨和位置等正确.
2) 具有⾜够的承载能⼒、刚度和稳定性,能可靠地承受混凝⼟的⾃重和侧压⼒,以及施⼯荷载。
3) 模板的接缝不应漏浆。
4) 对清⽔混凝⼟⼯程和装饰混凝⼟⼯程,应能达到设计效果。
4-2.影响新浇筑混凝⼟对模板的侧压⼒的因素有哪些?
混凝⼟的重度、新浇混凝⼟的初凝时间,外加剂,坍落度,混凝⼟的浇筑速度
4-3.如进⾏钢筋的现场检验?
1. 检验产品合格证、出⼚试验报告
2. 查对标牌、进⾏全数的外观检查
3. 检验钢筋⼒学性能
4-4.模板设计的荷载有⼏项.
七项,见ppt第四章第⼀页
4-5.组合钢模板配板设计的要求有哪些?
施⼯前应进⾏配板设计,配板设计容:(1)画出各构件的模板展开图(2)绘制模板
配板图(3)根据配板图进⾏⽀撑⼯具布置(4)根据配板图和⽀承件布置图,计算所
需模板和配件的规格型号、数量,列出清单,进⾏配料
1. 配板宜选⽤⼤规格通⽤的钢模, 使其规格和块数最少, 其他规格作补充⽤。
在配板图上,
应标出钢模板的位置、型号和数量。
2. 应根据所配模板的形状、⼏尺⼨和⽀撑形式进⾏模板配板。
钢模板的纵向应沿结构的
纵向和柱⼦的⾼度向排列, 以扩⼤模板的⽀承距离。
3. 钢模板的长向接缝宜错开布置, 以增加模板的整体刚度和平整度。
直接⽀承钢模的钢楞
和桁架, 间缝可不受接缝位置的限制。
4. 预埋件和预留的位置应⽤虚线在配板图上注明, 并注明其固定法。
为设置对拉螺栓
或其他拉筋, 需要在钢模上钻时, 应考虑洞围情况。
5. 若构造上⽆特殊要求, 转⾓可不⽤阳⾓模板, ⽽⽤连接⾓模代替。
阴⾓模板宜⽤于两侧
长度的转⾓处, 转⾓部位短的可⽤⽊代替。
4-6.⼤模板是由哪些部分组成.
组成:⾯板、加劲肋、竖楞、⽀撑桁架、稳定机构和操作平台、穿墙螺栓等。
4-7.⼤模板的平⾯组合案有哪⼏种.
组合原则:(1)按房间的开间、进深设计模板尺⼨, 并要和建筑物的结构布置互相适应。
(2)模板规格要少, 尽可能定型、统⼀。
连接件要少, 通⽤互换性要强。
(3)能够划分成合理的施⼯段, 在采⽤流⽔作业施⼯过程中, 能提⾼模板的转率。
(4)便于组装和拆卸。
(5)施⼯中能保证墙⾯平整, 减少修补⼯作量和保证施⼯安全。
四种:平模案、⼩⾓模案、⼤⾓模案、筒形模案。
4-8.钢筋的机械性能指标有哪⼏种?现场如检验?
四种:屈服点,抗拉强度,伸长率及冷弯性能。
通过拉伸实验可得钢筋的屈服点、抗拉强度、伸长率。
通过冷弯实验可以检查钢筋的冷弯性能。
4-9.钢筋有⼏种连接式?
三种:焊接连接、机械连接、绑扎连接。
4-10. 什么是钢筋机械连接?接头有哪⼏种类型?这种连接式有优点.
定义:是通过钢筋与连接件的机械咬合作⽤或钢筋端⾯的承压作⽤,将⼀根钢筋中的
⼒传递⾄另⼀根钢筋的连接法。
类型:有3种,钢筋套筒挤压连接,钢筋锥螺纹套筒连接,钢筋直螺纹套筒连接。
优点:接头质量可靠,现场操作简单,施⼯速度快,⽆明⽕作业,不受⽓候影响,适应性强,⽽且可⽤于可焊性较差的钢筋。
钢筋机械连接具有施⼯简单、⼯艺性能好、接头质量可靠、不受钢筋焊接性能制约、可全天候施⼯、节约钢材及能源等优点。
但是, 这种连接法, 对技术要求较⾼, 需⼀套挤压设备。
因此, 这种接头⽬前主要在对接头质量可靠度要求⾼、经济效益明显的混凝⼟⾼层建筑结构以及不宜采⽤绑扎焊接连接的混凝⼟结构中应⽤。
4-11. 谓量度差值和弯钩增加值?在钢筋下料中如考虑其影响?
量度差值:由于弯曲引起外包尺⼨和轴线之间的差值,没有弯曲就没有量度差值。
弯钩增加值:外包尺⼨所未包括的钢筋弯钩长度。
4-12. 谓施⼯配合⽐?为要进⾏施⼯配合⽐换算?
施⼯配合⽐:根据施⼯现场砂含⽔率对试验室配合⽐进⾏调整,调整以后的配合⽐称施⼯配合⽐。
确定试验室配合⽐所⽤的⾻料-砂,都是⼲燥的,⽽施⼯现场的砂都有⼀定的含⽔率,如果不考
虑现场砂含⽔率,还按着试验室配合⽐投料,其结果是改变了实际砂⽤量和⽔⽤量,⽽造成各
种原材料⽤量的实际⽐例不符合原来的配合⽐的要求。
所以要进⾏施⼯配合⽐换算。
4-13. 谓搅抖机的装料容量和出料容量,两者之间有关系?
进料容量:指搅拌机每次可装各种材料⼲料的体积。
出料容量:指搅拌机每次可搅拌出的混凝⼟体积。
出料容量与进料容量的⽐值称为出料系数,⼀般为0.6~0.7。
4-14. 谓施⼯缝?为要留设施⼯缝?施⼯缝留设的原则和部位如确定?施⼯缝如处理?
施⼯缝:在混凝⼟浇筑过程中,因设计要求或施⼯需要分段浇筑⽽在先、后浇筑的混凝⼟之间所形成的接缝。
原因:当混凝⼟不能连续浇筑完毕,⽽且在间歇过程中混凝⼟可能初凝,此时需留置施⼯缝,因为先浇筑的混凝⼟如果凝结,继续浇筑时,后浇筑混凝⼟的振捣,将破坏先浇筑混凝⼟的凝结。
原则和部位:施⼯缝的位置应在混凝⼟浇筑之前确定,宜留在结构受剪⼒较⼩且便于施⼯的部位。
柱应留⽔平缝,梁、板应留垂直缝。
处理:在留置施⼯缝处继续浇筑混凝⼟时,已浇筑的混凝⼟,其抗压强度不应⼩于1.2 MPa (混凝⼟强度达到1.2 MPa的时间可通过试件试验决定)。
在已硬化的混凝⼟表⾯上,应清除⽔泥薄
膜和松动⼦以及软弱混凝⼟层,并加以充分湿润和冲洗⼲净,不得积⽔。
在浇筑混凝⼟前,
施⼯缝处宜先铺⽔泥浆或与混凝⼟成分相同的⽔泥砂浆⼀层。
浇筑时混凝⼟应细致捣实,使
新旧混凝⼟紧密结合。
4-15. 混凝⼟浇筑案有哪⼏种?如确定浇筑案?
浇筑案有三种,适⽤围如下:
全⾯分层:⼀般适⽤于平⾯尺⼨不⼤的结构。
分段分层:适⽤于厚度不⼤⽽⾯积或长度较⼤的结构。
斜⾯分层:多⽤于长度较⼤的结构。
4-16. 混凝⼟质量检查包括哪些容?强度质量怎样评定.
混凝⼟质量检查:制备和浇筑过程中的质量检查、养护后的质量检查及允偏差的检查三类。
4-17. 谓临界强度?如按规要求取值?
临界强度:冬期浇筑混凝⼟在受冻以前必须达到的最低强度。
取值:普通混凝⼟采⽤硅酸盐⽔泥或普通硅酸盐⽔泥配制时,应为设计的混凝⼟强度标准值的30%.采⽤矿渣硅酸盐⽔泥配制的混凝⼟,应为设计的混凝⼟强度标准值的40%,但混凝⼟强度等级为
C10及以下时,不得⼩于5.0N/mm2。
4-18. 温度和冻害对混凝⼟强度的影响?为什么?
低温和冻害会降低混凝⼟的强度。
原因:(1)由于⽔化作⽤停⽌,强度不再增长。
(2)混凝⼟遭受冻结越早,冻结温度越低,后期强度损失越⼤。
(3)由于冰胀应⼒对混凝⼟结构起破坏作⽤。
4-19. 混凝⼟⼯程冬期施⼯为什么要求对材料加热?有具体规定.
原因:为了防⽌低温和冻害降低材料的强度。
规定:拌合⽔及⾻料加热最⾼温度有限制。
1、混凝⼟原材料加热宜采⽤加热⽔的法。
当加热⽔仍不能满⾜要求时,可对⾻料进⾏加热。
⽔、⾻
料加热的最⾼温度应符合表6.2.1的规定。
当⽔和⾻料的温度仍不能满⾜热⼯计算要求时,可提⾼⽔温到100℃,但⽔泥不得与80℃以上的⽔直接接触。
2、⽔加热宜采⽤蒸汽加热、电加热、汽⽔热交换罐或其他加热法。
⽔箱或⽔池容积及⽔温应能满⾜
连续施⼯的要求。
3、砂加热应在开盘前进⾏,加热应均匀。
当采⽤温加热料⽃时,宜配备两个,交替加热使⽤。
每个
料⽃容积可根据机械可装⾼度和侧壁厚度等要求进⾏设计,每⼀个⽃的容量不宜⼩于3.5m3。
预拌混凝上⽤砂,应提前备⾜料,运⾄有加热设施的保温封闭储料棚(室)或仓备⽤。
4、⽔泥不得直接加热,袋装⽔泥使⽤前宜运⼈暖棚存放。
第五章
5-1.试⽐较先法与后施⼯的不同特点及其适⽤围?
先法:拉⼒由台座承受,放前混凝⼟⽆预应⼒,使⽤夹具,预应⼒由粘结⼒传递。
适⽤于在构件⼚⽣产中⼩型预应⼒混凝⼟构件,如楼板、屋⾯板、中⼩型吊车梁。
后法:拉⼒由构件承受,拉同时压缩构件,使⽤锚具,预应⼒由锚具传递。
适⽤于施⼯现场⽣产⼤型预应⼒混凝⼟构件,现场拼装、现浇构件。
5-2.常⽤预应⼒筋的种类有哪些?
①钢绞线②⾼强度钢丝③热处理钢筋
5-3.夹具和锚具的主要区别是什么?
能否重复使⽤。
5-4.对锚具的基本性能有什么要求?
(1)静载锚固性能(2)动载锚固性能
(3)⼯艺性能:满⾜分级拉、补拉和放松应⼒等拉⼯艺的要求。
5-5. 预应⼒钢筋拉和钢筋冷拉的⽬的与控制应⼒各有什么区别?
(1)⽬的:钢筋冷拉是为了提⾼钢筋的强度,同时具有调直和除锈的作⽤,⽽预应⼒筋拉是为了充分利⽤钢筋的强度并增强结构的刚度和抗裂度。
(2)控制应⼒:钢筋冷拉的控制应⼒必须超过钢筋屈服强度⽽产⽣塑性变形;预应⼒拉则应应⼒必须控制在弹性围,不得产⽣塑性变形。
5-5.预应⼒筋拉与钢筋冷拉有区别?
钢筋冷拉是将Ⅱ~Ⅳ级热轧钢筋在常温下进⾏超屈服强度直线拉伸, 使其产⽣塑性变形。
此时, 钢筋通过“变形硬化”与“时效硬化”效应, ⼤⼤提⾼屈服强度(抗拉极限强度基本不变)。
钢筋冷拉后仍保持软钢特性和⼀定的屈强⽐。
钢筋冷拉后作为预应⼒筋的⼀种类型, 在预应⼒混凝⼟结构中使⽤。
预应⼒筋拉是将预应⼒筋在标准强度值的弹性围进⾏拉伸, 通过锚具使混凝⼟受拉区获得
预压应⼒⽽成为预应⼒混凝⼟结构(构件),从⽽有效地控制混凝⼟裂缝的出现与开展,提⾼结构(构件)的刚度。
5-5. 为什么后法的拉控制应⼒要低于先法?
有两个原因: ⼀是后法构件(结构)在拉预应⼒筋的过程中, 混凝⼟已受到弹性压缩, 预应⼒值
的建⽴不受弹性压缩的影响; ⽽先法构件混凝⼟是在预应⼒筋放松后才受到弹性压缩, 拉控制
应⼒中要考虑弹性压缩值。
⼆是从混凝⼟结构设计规中可知, 混凝⼟收缩、变所引起的预应⼒
损失, 后法要⽐先法⼩。
5-6.什么叫超拉?超拉的作⽤是什么?为什么对最⼤超拉⼒值有限制?
超拉:拉应⼒超过规规定的控制应⼒值。
作⽤:减少松弛应⼒损失和预见不到的预应⼒损失。
限制的原因:使预应⼒筋处于弹性⼯作状态,对混凝⼟建⽴有效的预压应⼒。
5-6. 两种超拉的⽐较
在第⼀种拉程序中, 超拉5%的⽬的主要为了减少预应⼒筋松弛所引起的预应⼒损失, 持荷2min主要为了加速钢筋松弛的早期发展与完成。
在第⼆种拉程序中, 超拉3%后⽴即锚固, 其⽬的是为了弥补预应⼒筋的松弛损失。
这种拉程序简便, 采⽤较多。
预应⼒筋的应⼒松弛损失是指预应⼒筋受到⼀定拉应⼒后, 在长度保持不变的情况下, 拉应⼒随时间的进展⽽降低的现象, 降低的应⼒值称为应⼒松弛损失值。
试验表明: 预应⼒松弛损失在初始⼏分钟可以完成总损失值的40%~50%, 随后的速度将逐渐放慢,延长数年。
另外, 拉⼒越⼤, 应⼒松弛损失值越多(如钢丝的应⼒松弛损失就⽐冷拉钢筋⼤);
温度越⾼, 应⼒损失也越⼤。
5-7. 预应⼒混凝⼟施⼯中,可采⽤哪些措施来减少预应⼒损失?
措施:(1)采⽤⼩变形锚、夹具,减少垫板数量,增加台座长度。
(2)减少摩擦、两端拉。
(3)采⽤⼆次升温养护:使混凝⼟达到⼀定强度,再升温。
(4)超拉,让应⼒松弛损失在超拉过程中先部分完成。
(5)减⼩混凝⼟的收缩与变。
(6)增⼤构件直径。
5-8. 什么是锚具的⾃锚?
⾃锚:锚具或夹具不需要外⼒,仅借助预应⼒筋的拉⼒,就能可靠锚固预应⼒筋的性能。
5-9. 后法单根预应⼒粗钢筋的下料长度如计算?
1. 两端拉时,下料长度:
2. ⼀端拉时,下料长度:
5-10. 如从材料性能和施⼯⼯艺⾯采取措施,增加道灌浆的密实性?
材料性能:灌浆⽤的⽔泥浆,除应满⾜强度和粘结⼒的要求外,应具有较⼤的流动性和较⼩的⼲缩性、泌⽔性。
对于空隙⼤的道可采⽤⽔泥砂浆灌浆。
可使⽤⼀定⽐例的膨胀剂和减⽔剂。
保证灌浆质量的施⼯措施
(1)灌浆前, 道应润湿、洁净。
(2)搅拌好的⽔泥浆必须通过过滤器并不断搅拌, 防⽌泌⽔沉淀。
(3)灌浆采⽤灰浆泵。
灌浆⼯作应连续进⾏, 排⽓通顺。
在灌满道并封闭排⽓后, 宜再继续加压⾄
0. 5~0. 6N/ mm2, 稍后再封闭灌浆。
对不掺外加剂的⽔泥浆, 应采⽤⼆次灌浆以提⾼密实性。
(4)灌浆先下后上, 直线道应从构件⼀端⾄另⼀端, 曲线道从低处开始向两端进⾏。
(5)预应⼒筋锚固后的外露长度不⼩于30mm, 多余部分宜⽤砂轮锯切割。
(6)锚具应采⽤混凝⼟封头保护。
封头混凝⼟尺⼨应⼤于预埋钢板, 厚度不⼩于100mm,封头应配钢
筋⽹⽚, 细混凝⼟强度等级为C30~C40。
5-11. 什么是⽆粘结后法施⼯?它与有与粘结相⽐有什么优点?
定义:在预应⼒筋表⾯涂防腐油脂并包覆塑料套管后,如同普通钢筋⼀样铺设在模板,然后浇筑混凝⼟,待混凝⼟达到设计规
定强度后进⾏拉锚固。
优点:⽆需留设道和道灌浆,施⼯简便,易弯成所需的曲线形状,⽤于曲线和折线配筋的结构。
在双向连续平板和密肋板中应⽤⽐较经济合理,在多跨连续梁中也有发展前途。
第六章
6-1. 起重机主要技术参数有⼏个,它们之间有什么关系?
3个:起重量Q 、起重⾼度H、起重半径R。
这3个参数之间存在相互制约的关系,其数值⼤⼩取决于起重臂的长度及其仰⾓的⼤⼩。
当臂长L⼀定时,L↑则Q↑H↑R↓;当仰⾓α⼀定时,L↑则Q↓H↑R↑
6-2. 在什么情况下需进⾏起重机稳定性验算?如进⾏?
超负荷吊装和额外接长起重臂时。
履带式起重机稳定性验算应选择起重最不利的位置, 即车⾝与⾏驶向垂直的位置进⾏验算。
此时, 以履带中点A为倾覆中⼼, 起重机的安全条件为:
当考虑吊装荷载及附加荷载时,稳定安全系数
当仅考虑吊装荷载时,稳定安全系数
6-3. 柱的校正主要是什么容?如最后固定?
容:平⾯位置、标⾼及垂直度。
最后固定:在柱脚与杯⼝的空隙中浇筑细混凝⼟。
灌筑混凝⼟分两次进⾏: 第⼀次浇筑⾄楔块
底⾯, 待混凝⼟强度等级达到25%后, 拔出楔块; 第⼆次浇筑混凝⼟将杯⼝全部灌满。
待达到混凝⼟强度等级的75%后, 能安装上部构
件。
6-4. 什么情况下柱采⽤双机抬吊?
当柱⼦的重量及尺⼨较⼤,超过起重机的起重能⼒时可采⽤2台起重机进⾏抬吊。
6-5. 什么是分件吊装法及综合吊装法?简述其优缺点及适⽤围
1.分件吊装法:单⼚吊装常⽤此法。