预应力混凝土结构设计
预应力混凝土结构设计基本原理
预应力混凝土结构设计基本原理范本一:预应力混凝土结构设计基本原理一、引言预应力混凝土结构是一种使用预先施加的压应力来抵消混凝土的弯曲和剪切应力的结构体系。
本章将介绍预应力混凝土结构设计的基本原理。
二、预应力混凝土基本概念1. 预应力混凝土的定义2. 预应力混凝土的分类3. 预应力混凝土的优点和应用领域三、预应力混凝土的应力分析1. 应力分析方法1.1 弯矩平衡法1.2 应变等效剪切力法1.3 弹性力法2. 预应力损失2.1 初始应力损失2.2 次序应力损失2.3 长期应力损失四、预应力混凝土结构的设计步骤1. 结构抗力计算1.1 预应力体系的选择1.2 荷载计算1.3 预应力设计的基本原理2. 预应力损失计算2.1 初始应力损失计算2.2 次序应力损失计算2.3 长期应力损失计算3. 锚固长度计算4. 变截面结构的预应力设计5. 预应力混凝土构件的详细设计五、结构施工与监测1. 预应力混凝土的施工工艺1.1 预应力钢筋的加工和安装1.2 预应力混凝土的浇筑与养护2. 结构监测与维护附件:1. 相关计算表格和图纸法律名词及注释:1. 预应力混凝土结构设计规范- 注释1:该规范是我国对预应力混凝土结构设计的法律规定文件。
2. 建筑法- 注释2:建筑法是我国对建筑行业的法律法规,包括建筑设计、施工、验收等方面的规定。
范本二:预应力混凝土结构设计基本原理一、前言预应力混凝土结构设计是一门重要的工程学科。
本文档将详细介绍预应力混凝土结构设计的基本原理与相关内容。
二、预应力混凝土的概念及分类1. 预应力混凝土的定义2. 预应力混凝土的分类2.1 按施加预应力的方式分类2.2 按预应力的工作特性分类2.3 按构件形状分类三、预应力混凝土结构设计的应力分析方法1. 预应力混凝土结构的应力平衡理论1.1 弯矩平衡法1.2 剪力平衡法1.3 应变平衡法2. 梁的应力分析方法2.1 材料的力学特性2.2 杆件的应力计算方法四、预应力损失与设计步骤1. 初始应力损失1.1 钢束的初始应力损失1.2 混凝土的初始应力损失2. 次序应力损失2.1 钢束预应力损失2.2 混凝土弯矩次序应力损失3. 长期应力损失3.1 混凝土的收缩和蠕变3.2 温度变形引起的长期应力损失4. 设计步骤4.1 结构抗力计算4.2 预应力损失计算4.3 锚固长度计算4.4 施工工序设计五、预应力混凝土结构的施工与监测1. 施工过程的要点1.1 钢束的张拉与锚固1.2 混凝土的浇筑与养护2. 结构的监测与维护附件:1. 相关设计计算表格和图纸法律名词及注释:1. 预应力混凝土结构设计规范- 注释1:该规范是国家对预应力混凝土结构设计进行法律约束的文件。
混凝土结构中的预应力设计标准
混凝土结构中的预应力设计标准一、引言预应力混凝土结构是一种高性能的结构形式,具有较高的强度和刚度,可以减小结构自重,提高结构的抗震性能和耐久性,因此在工程实践中得到广泛应用。
本文旨在介绍混凝土结构中的预应力设计标准。
二、预应力混凝土结构的基本概念预应力混凝土结构是通过对混凝土结构施加预先预应力的力,使混凝土结构在使用状态下能够承受更大的荷载。
预应力混凝土结构一般由预应力钢筋和混凝土组成。
预应力钢筋是经过预张力处理的钢筋,可以使混凝土结构在使用状态下达到一定的预应力水平。
三、预应力设计标准的分类预应力设计标准主要包括国家标准、行业标准和企业标准。
国家标准是对预应力混凝土结构设计、施工和验收等方面的规定;行业标准是对某一行业或领域内的预应力混凝土结构设计、施工和验收等方面的规定;企业标准是对某一企业内部的预应力混凝土结构设计、施工和验收等方面的规定。
四、预应力设计标准的内容1.预应力混凝土结构设计原则预应力混凝土结构设计应满足以下原则:合理选取预应力水平;合理确定预应力钢筋的位置和数量;合理选择混凝土强度等级和配合比;合理布置和设计构件的几何形状和尺寸。
2.预应力钢筋的选用和加工预应力钢筋应符合国家相关标准和规定,应选用正规生产厂家生产的产品。
预应力钢筋应经过预张力处理,以达到预定的预应力水平。
预张力应在工厂内进行,预应力钢筋的加工和运输应符合国家相关标准和规定。
3.混凝土的配合比和强度等级混凝土的配合比和强度等级应符合国家相关标准和规定。
选定混凝土强度等级时,应根据工程要求、结构性能和使用环境等因素综合考虑。
混凝土的配合比应根据混凝土强度等级和工程要求进行设计。
4.预应力混凝土结构的施工预应力混凝土结构的施工应按照国家相关标准和规定进行。
施工前应进行施工方案的编制和审核,确保施工过程中的安全性和质量。
预应力钢筋的加工、预张力过程和传力系统的施工应符合国家相关标准和规定。
5.预应力混凝土结构的验收预应力混凝土结构的验收应按照国家相关标准和规定进行。
预应力混凝土结构的设计与施工
预应力混凝土结构的设计与施工一、设计前准备1.1 工程背景预应力混凝土结构是一种广泛应用于桥梁、高层建筑、水利工程等领域的重要结构形式。
预应力混凝土结构具有高强度、高刚度、耐久性好等优点,能够满足复杂工程项目的要求。
1.2 目标本文旨在介绍预应力混凝土结构的设计和施工,包括结构设计、预应力钢筋的布置和张拉、混凝土浇筑及养护等方面。
1.3 设计标准本文所涉及的预应力混凝土结构设计参照以下标准:GB 50010-2010《混凝土结构设计规范》;GB/T 14370-2015《预应力混凝土结构技术规程》;GB 50204-2015《混凝土结构施工质量验收规范》。
二、结构设计2.1 结构类型选择预应力混凝土结构的类型包括预应力梁、板、柱、框架等。
结构类型的选择应根据工程的实际情况来进行。
例如,对于桥梁工程,可以选择预应力混凝土箱梁、T梁、钢-混凝土组合梁等结构类型。
2.2 结构计算结构计算应依据设计标准进行。
根据荷载、结构形式和工程要求,进行结构计算并编制计算书及图纸。
2.3 预应力钢筋布置预应力钢筋的布置应根据结构设计要求进行。
预应力钢筋布置应合理,钢筋间距、间隔、张拉力度、锚固长度等应符合规范要求。
同时,应根据地形、地质、土质等实际情况进行调整。
2.4 预应力钢筋张拉预应力钢筋张拉应采用先张拉、后灌浆的施工工艺。
先张拉是在混凝土浇筑前将预应力钢筋张紧,后灌浆是在预应力钢筋张紧后将灌浆材料灌入预应力钢筋的套管中,使预应力钢筋与混凝土紧密结合。
2.5 预应力钢筋锚固预应力钢筋锚固是指将张拉后的预应力钢筋锚固在预制构件或固定端,使其能够产生预应力作用。
预应力钢筋锚固应满足规范要求,同时应注意预应力钢筋的保护。
三、施工工艺3.1 模板制作模板制作应根据结构图纸设计要求进行。
模板应具有足够的强度和刚度,能够承受混凝土自重和施工荷载。
同时,模板表面应平整,不得有裂缝、翘曲、变形等缺陷。
3.2 钢筋加工及安装钢筋加工应符合规范要求。
预应力混凝土结构概述(结构设计)
预应力混凝土结构的优缺点
预应力混凝土结构的主要优点
①提高构件的抗裂度,改善了构件的受力性能。因此适用于对裂 缝要求严格的结构;
②由于采用了高强度混凝土和钢筋,从而节省材料和减轻结构自 重,因此适用于跨度大或承受重型荷载的构件;
③提高了构件的刚度,减少构件的变形,因此适用于对构件的刚 度和变形控制较高的结构构件;
④可以减小混凝土梁的竖向剪力和主拉应力;
⑤预应力可做为结构构件连接的手段,促进了桥梁结构新体系与施工方 法的发展。
预应力还可以提高结构的耐疲劳性能,这对承受动荷载的桥梁结 构来说是很有利的。
IV级:钢筋混凝土结构。
国内配筋混凝土结构的分类
根据国内工程习惯,我国对以钢材为配筋的配筋混凝土结构系 列,采用按其预应力度分成全预应力混凝土、部分预应力混凝土和 钢筋混凝土等三种结构的分类方法。
(1)预应力度的定义 《公路桥规》将受弯构件的预应力度(λ)定义为由预加应力 大小确定的消压弯矩M0与外荷载产生的弯矩Ms的比值,即
预应力混凝土构 件的预 到零时的弯矩
按作用(或荷载)短期 效应组合计算的弯矩值
(2)配筋混凝土构件的分类
全预应力混凝土构件——在作用(荷载)短期效应组合下控制的正 截面受拉边缘不允许出现拉应力(不得消压),即 λ≥1;
部分预应力混凝土构件——在作用(荷载)短期效应组合下控制的 正截面受拉边缘出现拉应力或出现不超过规定宽度的裂缝,即1> λ >0;
国内外配筋混凝土结构的分类
国外配筋混凝土结构的分类
I级:全预应力—在全部荷载最不利组合作用下,正截面上混凝 土不出现拉应力;
II级:有限预应力—在全部荷载最不利组合作用下,正截面上 混凝土允许出现拉应力,但不超过其抗拉强度(即不出现裂缝);在 长期持续荷载作用下,混凝土不出现拉应力;
预应力混凝土结构的设计与分析
预应力混凝土结构的设计与分析在现代建筑领域中,预应力混凝土结构因其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多工程项目中的首选。
预应力混凝土结构是一种通过预先施加应力,从而改善混凝土结构在使用阶段的性能和承载能力的结构形式。
预应力混凝土结构的设计理念主要是利用预先施加的压应力来抵消或减小由外荷载引起的拉应力,从而提高结构的抗裂性和刚度。
这种设计方法使得混凝土结构能够更好地承受各种荷载,延长结构的使用寿命,并且在大跨度和重载结构中具有显著的优势。
在设计预应力混凝土结构时,首先要明确结构的使用功能和荷载条件。
荷载包括恒载(如结构自重)、活载(如人员、设备、车辆等的重量)以及可能的风载、地震作用等。
通过对这些荷载的准确计算和分析,确定结构所需的承载能力和变形要求。
材料的选择也是设计中的关键环节。
对于预应力混凝土,高强度的混凝土和高强度的预应力钢筋是常用的材料。
高强度混凝土能够提供更好的抗压性能,与预应力钢筋共同作用,增强结构的整体性能。
预应力钢筋通常采用高强度钢丝、钢绞线等,其具有良好的抗拉性能和预应力传递能力。
预应力的施加方式有多种,常见的有先张法和后张法。
先张法是在混凝土浇筑前先张拉预应力钢筋,然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,放松预应力钢筋,使混凝土获得预压应力。
后张法则是先浇筑混凝土,预留孔道,待混凝土达到一定强度后,在孔道内穿入预应力钢筋并进行张拉,最后用锚具锚固。
设计过程中还需要考虑预应力损失的计算。
预应力损失主要包括锚具变形和钢筋内缩引起的损失、预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的损失、混凝土加热养护时受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失、钢筋应力松弛引起的损失、混凝土收缩和徐变引起的损失等。
准确计算这些损失,对于保证结构在使用阶段能够达到预期的预应力效果至关重要。
结构的几何形状和尺寸设计也是不容忽视的。
合理的截面形状和尺寸能够有效地分布应力,提高结构的承载能力和稳定性。
在大跨度结构中,如桥梁、体育馆等,通常采用箱梁、T 型梁等截面形式,以满足结构的受力要求。
混凝土结构预应力设计规程
混凝土结构预应力设计规程一、前言混凝土结构预应力设计规程是指在混凝土结构中采用预应力技术的设计规程。
预应力混凝土结构具有承载力、耐久性、变形性、抗裂性等方面的优势,被广泛应用于工程建设中。
本文将详细介绍预应力混凝土结构的设计规程。
二、设计基础1.设计荷载:根据工程所在地的设计规范,确定设计荷载标准和计算方法;2.材料性能:混凝土、钢筋、预应力钢材等材料的性能要符合国家标准要求;3.结构形式:确定结构类型、跨度、布置方式等重要参数;4.设计要求:根据工程需求,确定设计要求,如承载力、变形等级、耐久性等。
三、设计方法1.截面设计:根据截面受力状态,采用混凝土受压钢筋受拉、混凝土受压区合力点深度等方法进行截面设计;2.预应力设计:根据设计要求,确定预应力筋的张拉力和布置方式,进行预应力设计;3.整体设计:对整个结构进行综合设计,考虑结构的整体性能和稳定性。
四、截面设计1.混凝土受压区宽度的确定:根据受压区受力状态,采用相应的公式计算混凝土受压区的宽度;2.钢筋配筋设计:根据混凝土受压区的宽度、受拉钢筋的截面积和受压钢筋的截面积,计算钢筋的配筋;3.合力点位置的确定:根据受压区合力点深度的公式,计算合力点的位置;4.受力状态下截面的综合设计:综合考虑混凝土受压区和钢筋的受力状态,进行截面的综合设计。
五、预应力设计1.预应力筋张拉力的确定:根据预应力筋的材料性能、预应力损失等因素,计算预应力筋的张拉力;2.预应力筋布置方式的确定:根据结构设计要求和预应力筋张拉力的大小,确定预应力筋的布置方式;3.锚固设计:根据预应力筋的张拉力和锚具的性能,确定预应力筋的锚固长度和锚固方式;4.预应力筋间的协调设计:根据预应力筋的布置方式和相互作用,进行预应力筋间的协调设计。
六、整体设计1.初始状态下的设计:在结构尚未受到荷载时,进行整体设计,确定结构的初始状态下的受力状态;2.荷载作用下的设计:在结构受到荷载时,进行整体设计,综合考虑结构在荷载作用下的受力状态,进行结构的综合设计;3.整体稳定性设计:对整个结构进行稳定性分析,确定结构在荷载作用下的整体稳定性。
预应力混凝土结构设计规范
预应力混凝土结构设计规范1. 总则1.1 适用范围本规范适用于预应力混凝土结构的设计、施工和验收。
1.2 设计原则预应力混凝土结构应按照安全、适用、经济、美观的原则进行设计。
1.3 设计寿命预应力混凝土结构的设计寿命应符合国家有关标准的规定。
2. 材料2.1 混凝土混凝土应符合国家有关标准的规定,其强度等级不应低于C40。
2.2 预应力钢筋预应力钢筋应采用钢丝、钢绞线或预应力螺纹钢筋,其性能应符合国家有关标准的规定。
3. 结构设计3.1 预应力混凝土梁3.1.1 预应力混凝土梁的设计应根据荷载、跨度、截面形式等因素进行。
3.1.2 预应力混凝土梁的预应力损失应符合国家有关标准的规定。
3.2 预应力混凝土板3.2.1 预应力混凝土板的设计应根据荷载、跨度、厚度等因素进行。
3.2.2 预应力混凝土板的预应力损失应符合国家有关标准的规定。
3.3 预应力混凝土框架3.3.1 预应力混凝土框架的设计应根据荷载、跨度、柱距等因素进行。
3.3.2 预应力混凝土框架的预应力损失应符合国家有关标准的规定。
4. 施工与验收施工应按照设计文件和本规范的要求进行。
预应力混凝土结构竣工后,应进行验收,验收应符合国家有关标准的规定。
5. 安全与防护5.1 结构安全预应力混凝土结构应保证结构安全,防止因结构破坏而导致的人员伤亡和财产损失。
5.2 施工安全施工过程中应严格遵守安全操作规程,防止发生安全事故。
6. 维护与检测预应力混凝土结构在使用过程中,应定期进行维护,保证结构处于良好状态。
预应力混凝土结构在使用过程中,应根据需要进行检测,检测应符合国家有关标准的规定。
本规范为示例文档,仅供参考。
实际设计过程中,请依据国家相关标准和规范进行。
7. 抗震设计7.1 一般规定预应力混凝土结构在抗震设防区时,应进行抗震设计,满足抗震性能要求。
7.2 抗震等级预应力混凝土结构的抗震等级应根据建筑物所在地的地震烈度、场地类别、结构类型等因素确定。
预应力混凝土结构设计规范
预应力混凝土结构设计规范预应力混凝土结构是一类特殊的结构,它通过预先施加预应力力量,使混凝土结构在受力时具有更高的承载能力和更好的延性。
预应力混凝土结构广泛应用于高层建筑、桥梁、隧道等工程领域。
在实际设计过程中,我们需要依据相关规范制定设计方案,保证结构的稳定性、安全性和经济性。
本文就预应力混凝土结构的设计规范进行一些探讨。
1.预应力混凝土结构设计中的一些基本概念(1)预应力:在构件自重和荷载作用下,通过张拉钢筋或钢束施加的预先拉应力。
(2)受拉区:在预应力力量的作用下,混凝土结构中承受拉力的区域。
(3)受压区:在预应力力量的作用下,混凝土结构中承受压力的区域。
(4)预应力筋:实现预应力的主要材料,包括钢筋、钢束等。
(5)锚固系统:实现对预应力筋锚固的系统,包括锚头、锚板、锚具等。
2.预应力混凝土结构设计中的荷载和结构组合在进行预应力混凝土结构设计时,我们需要确定具体的荷载和结构组合。
根据设计要求,荷载分为标准值、临时值和稳定值三种。
标准值是指基本永久荷载和基本可变荷载,临时值是指汽车荷载、人员荷载等,稳定值是指水平荷载、永久地震荷载等。
在确定荷载组合时,我们需要考虑不同荷载的作用时间和频次。
3.预应力混凝土结构的构造和材料预应力混凝土结构的构造和材料是影响其承载能力和使用寿命的重要因素。
预应力混凝土结构一般采用预压预应力方法,施加预应力力量后方可浇筑混凝土。
预应力混凝土结构的材料包括混凝土和预应力筋。
混凝土的强度应符合相关标准要求,预应力筋的质量应符合相关标准的要求。
4.预应力混凝土结构设计过程中的一些注意事项(1)预应力筋的截面应确定在混凝土结构的受拉区。
(2)预应力筋施加的预应力力量应符合相关标准的要求。
(3)在设计预应力混凝土结构时,应合理确定受力模式,避免产生不良应力。
(4)预应力混凝土结构应采用符合相关标准的锚固系统。
5.预应力混凝土结构的检验和验收预应力混凝土结构的检验和验收应符合相关的标准和规范,包括定期检查和试验,保证结构的安全和可靠。
《混凝土结构设计原理》课程设计指导书---全预应力混凝土结构设计
《结构设计原理》课程设计指导书全预应力混凝土结构设计一、主梁截面尺寸确定主梁截面轮廓尺寸任务书中已给出,但需要计算受压翼缘板计算宽度。
《公路桥规》规定,T 形截面梁(内梁)的受压翼板有效宽度'f b 用下列三者中最小值:(1)简支梁计算跨径的1/3。
对连续梁各中间跨正弯矩区段,取该跨计算跨径的0.2倍;边跨正弯矩区段,取该跨计算跨径的0.27倍;各中间支点负弯矩区段,则取该支点相邻两跨计算跨径之和的0.07倍。
(2)相邻两梁的平均间距。
T 形截面受压翼板有效宽度计算示意图(3)'122f h h b b ++。
当13h h h <时,取('612f h bh h ++)。
此处,b 、h b 、h h 和'f h 分别见图3-33,h h 为承托根部厚度。
二、荷载效应计算利用影响线求支点、l/8、l/4、l/2截面的弯矩和剪力,计算时注意利用影响线的特点。
1.自重荷载集度的计算自重荷载集度包括:预制主梁自重荷载集度11g ,桥面铺装等二期荷载集度2g 。
2.可变荷载集度的计算《公路桥涵设计通用规范(JTG D60-2004)》4.3.1中规定:3.利用影响线求l/8、l/4、l/2截面的弯矩(1)求自重荷载弯矩标准值1G K M 、K G M 2;(2)求可变荷载弯矩标准值QK M ;(3)求使用荷载组合值 ①短期效应组合sd M ;②长期效应组合ld M 。
该荷载用于计算梁的应力及变形。
(4)求弯矩设计值d M 。
该荷载用于计算梁的抗弯承载能力。
4. 利用影响线求支点、l/8、l/4、l/2截面的剪力(1)求自重荷载剪力标准值1G K V 、K G V 2 ;(2)求可变荷载剪力标准值QK V ;(3)求剪力设计值d V ,该荷载用于计算梁的抗剪承载力。
三、钢筋数量的计算及主梁截面几何特性的计算(一)钢筋数量的计算根据全预应力混凝土构件正截面抗裂性要求估算预应力钢筋数量。
预应力混凝土结构的设计与施工
预应力混凝土结构的设计与施工第一章引言
预应力混凝土结构旨在通过施加预先应力于混凝土构件,以提高其承载能力和耐久性。
本章介绍预应力混凝土结构的背景和意义,以及本文的研究目的和结构。
第二章预应力混凝土的原理和方法
2.1 预应力的基本原理
2.2 钢束和锚具的选择与设计
2.3 预应力混凝土的分类和应用
第三章预应力混凝土结构的设计
3.1 结构的整体布局和荷载分析
3.2 预应力力的计算和确定
3.3 剪力、抗弯和抗剪承载力的计算
3.4 设计参数的选择和详图设计
第四章预应力混凝土结构施工工艺
4.1 钢束的加工和工地预应力加压设备的选择
4.2 预应力混凝土的浇筑和施工
4.3 锚具的安装和预应力加压控制技术
4.4 预应力混凝土结构的监理和质量控制
第五章预应力混凝土结构的健康监测与维护5.1 监测方法和技术
5.2 监测数据分析和评估
5.3 预应力损失的修复和加固措施
5.4 预应力混凝土结构的维护管理
第六章预应力混凝土结构在工程实践中的应用6.1 桥梁结构
6.2 建筑结构
6.3 输电塔和大型设备基础
6.4 其他工程领域中的应用案例
第七章预应力混凝土结构的发展与前景
7.1 国内外发展现状
7.2 存在的问题和挑战
7.3 发展趋势和前景展望
结论
总结本文的研究内容和主要结论,指出预应力混凝土结构设计与施工中的关键技术和需要进一步研究的方向。
参考文献
列出本文中所引用的参考文献。
附录
如果有需要,可以在该部分中提供一些本文中使用到的设计或施工计算案例、参数表或图表等。
预应力混凝土结构设计
预应力筋的线形主要与荷载作用下的弯矩图有关, 一般框架梁中采用四段抛物线形。 边支座处的预应力筋矢高根据弯矩大小可适当降低。
定义总信息
定义预应力线形
完成线形布置
等效荷载简图
步骤3:框架内力计算
执行菜单2,3,进入 SATWE进行计算
计算单位预应力等效 荷载作用下的综合内 力,并根据修改后的 预应力筋用量求得综 合内力及次内力
框架设计中的几个问题:
2)柱的第三弯矩有多大? 对于大跨度预应力框架结构,通常预加应力在 柱内产生的附加弯矩和竖向荷载产生的弯矩方 向相反,且其值不大,若不考虑这一附加弯矩 通常是偏安全的。
框架设计中的几个问题:
3)预应力梁张拉端采用梁侧加腋时预应力损失 的计算?
现行工程实践中往往忽略,未作精确计算,导 致偏于不安全。
三、常用材料
1.混凝土: 当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋作为预应 力钢筋时,混凝土强度等级不宜低于C40。 实际工程中: 预应力混凝土框架构件的混凝土强度等级不 宜低于C40;平板及其它构件不应低于C30。
三、常用材料
2.预应力钢筋: 在后张法预应力构件或结构中宜采用高强度 低松弛钢绞线。对无粘结预应力构件宜选用 无粘结预应力钢绞线。
ct
( M sk M p ) yt I
N pe A
以中支座梁顶为例: ct
4.32 5.0MPa
新规范不再采取名义应力法,而直接计算裂缝宽度:
பைடு நூலகம்ax
d eq sk cr (1.9c 0.08 ) Es te
三级— — 允许出现裂缝的构件 按荷载效应的标准组合并考虑长期作用影响计算的 最大裂缝宽度应符合下列规定:
混凝土结构预应力设计与施工要点
混凝土结构预应力设计与施工要点一、概述预应力混凝土结构是近年来广泛应用于各类工程建设领域的一种新型结构形式。
它采用预应力技术,通过钢筋预先施加预应力,使混凝土在受力时发挥更好的性能,提高了结构的承载能力和使用寿命。
本文将从预应力混凝土结构的设计和施工两个方面详细介绍预应力混凝土结构的要点。
二、设计要点1.材料的选择预应力混凝土结构中,常用的材料有混凝土、预应力钢筋、钢板等。
混凝土应选用标准符合要求的C50以上的混凝土;预应力钢筋应选择符合标准的高强度钢筋;钢板应选择符合标准的优质钢板。
2.预应力的设计预应力混凝土结构的预应力设计是关键,它直接影响到结构的承载能力和使用寿命。
在预应力设计时,应考虑以下因素:(1)预应力钢筋的应力水平和预应力大小预应力钢筋的应力水平和预应力大小应根据结构的荷载情况和使用要求来确定。
应确保预应力钢筋的应力水平达到设计要求,同时预应力大小不应超过钢筋的极限强度。
(2)预应力钢筋的布置方式预应力钢筋的布置方式应根据结构的受力情况和设计要求来确定。
通常情况下,预应力钢筋应采用对称布置,以保证结构的受力平衡和稳定性。
(3)锚固系统的设计锚固系统是预应力混凝土结构中的重要组成部分,它直接影响到预应力钢筋的锚固效果。
在锚固系统的设计中,应考虑以下因素:①锚固长度的确定锚固长度应根据预应力钢筋的直径、强度和混凝土的强度来确定。
一般情况下,锚固长度应不小于预应力钢筋直径的8倍。
②锚固件的选择锚固件应选择符合标准的高强度、耐腐蚀的锚固件,确保锚固系统的牢固和可靠。
3.截面设计预应力混凝土结构的截面设计应根据结构的荷载情况和使用要求来确定。
在截面设计时,应考虑以下因素:(1)截面的尺寸截面的尺寸应根据结构的荷载情况和使用要求来确定。
一般情况下,截面的高宽比应控制在1:2~1:4之间。
(2)钢筋的配筋钢筋的配筋应根据结构的荷载情况和使用要求来确定。
应确保钢筋的配筋符合设计要求,同时钢筋的保护层厚度应符合规定。
混凝土结构的预应力设计原理
混凝土结构的预应力设计原理一、预应力概述预应力是指在混凝土固化前,通过预先在构件中施加一定大小的拉应力,使得混凝土在自身重量和外载荷的作用下,能够承受更大的荷载和变形,提高混凝土的承载能力和使用性能。
预应力技术广泛应用于各种大型的混凝土结构中,如桥梁、高层建筑、水利水电工程等。
二、预应力设计的基本原理预应力设计的基本原理是通过在混凝土中施加一定大小的预应力,使得混凝土在自身重量和外载荷的作用下,能够承受更大的荷载和变形,提高混凝土的承载能力和使用性能。
为了保证预应力构件的安全性和可靠性,预应力设计需要遵循以下几个基本原则:1、预应力设计应满足混凝土的强度要求,确保混凝土的强度能够承受预应力的作用;2、预应力设计应考虑混凝土的变形特性,确保预应力构件在荷载作用下能够保持稳定,不产生过度变形;3、预应力设计应考虑预应力钢筋材料的强度和粘结性能,确保预应力钢筋能够承受预应力作用,并与混凝土良好地粘结;4、预应力设计应考虑预应力构件的工作环境和使用要求,确保预应力构件能够满足使用要求。
三、预应力设计的方法预应力设计主要包括两种方法:预应力张拉法和预应力预制法。
1、预应力张拉法预应力张拉法是指在混凝土构件内设置预应力钢筋,通过张拉预应力钢筋,使混凝土受到拉应力,提高混凝土的承载能力和使用性能。
预应力张拉法的具体步骤如下:(1)在混凝土构件内设置预应力钢筋,一般采用钢束或钢丝绳;(2)在混凝土固化前,通过张拉设备施加一定的拉应力,使得预应力钢筋受到拉应力;(3)在预应力钢筋达到设计拉应力后,将预应力钢筋固定在混凝土构件中;(4)混凝土固化后,预应力钢筋所施加的拉应力将被传递到混凝土中,提高混凝土的承载能力和使用性能。
2、预应力预制法预应力预制法是指在混凝土构件预制时,预先设置预应力钢筋,通过预应力钢筋的作用,提高混凝土的承载能力和使用性能。
预应力预制法的具体步骤如下:(1)在混凝土构件的预制模具中设置预应力钢筋,一般采用钢筋网或(2)在混凝土浇筑前,通过预应力张拉设备施加一定的拉应力,使得预应力钢筋受到拉应力;(3)混凝土浇筑后,预应力钢筋所施加的拉应力将被传递到混凝土中,提高混凝土的承载能力和使用性能。
预应力混凝土结构设计与分析
预应力混凝土结构设计与分析随着建筑工程技术的不断发展,预应力混凝土结构已经成为现代建筑中不可或缺的一部分。
预应力混凝土结构通过对混凝土内加入钢筋来提高其强度,同时还能在外荷载的作用下产生对抗力,保证建筑结构在长期使用中的稳定性和安全性。
本文将介绍预应力混凝土的设计原则、材料要求和施工技术,以及其在建筑结构中的应用和分析。
1. 设计原则预应力混凝土结构的设计原则主要包括材料选用、荷载估算和梁的剪力控制等方面。
首先,需要选用高强度的水泥、混凝土和钢筋材料,以确保建筑结构的承载能力。
其次,需要对荷载进行合理估算,包括常规荷载、附加荷载和临时荷载等,以确保建筑能够在各种情况下正常使用。
最后,需要控制梁的剪力,以避免出现结构失稳和楼房形变等不良现象。
2. 材料要求预应力混凝土结构的材料要求非常高,需要选用高质量的水泥和混凝土,并且钢筋要具有高强度和抗腐蚀的性能。
此外,预应力混凝土梁的另一个重要组成部分就是预应力钢筋材料,其具有高强度和抗拉性能,在预加力后可以有效地增加梁的强度和稳定性。
3. 施工技术预应力混凝土结构的施工技术需要非常严格的规范,并且需要按照设计规范进行操作。
首先,需要进行混凝土的浇注和压实工作,确保每一部分的混凝土密实均匀,材料质量符合要求。
其次,需要对预应力钢筋进行加力,提高梁的强度和稳定性。
最后,需要进行水泥混凝土表面层的涂覆和维修,以保证建筑结构的长期稳定性和安全性。
4. 应用分析预应力混凝土结构在建筑结构中的应用非常广泛,其主要优点包括强度高、稳定性好、使用寿命长、构造轻巧等方面。
此外,预应力混凝土梁的使用还可以节省建筑材料和施工时间,降低建筑成本,提高建筑质量和可持续性。
最近几年来,预应力混凝土结构已经广泛应用于高层楼房、桥梁、地铁隧道等大型建筑工程中,展现出了极高的价值和优势。
本文中所述就是预应力混凝土结构的设计原则、材料要求和施工技术,以及其在建筑结构中的应用和分析。
预应力混凝土结构的应用已经被广泛认可,并且在未来的建筑结构中会越来越被重视。
预应力混凝土结构设计原理
预应力混凝土结构设计原理预应力混凝土(Prestressed Concrete)是一种具有高度预应力的混凝土结构材料。
与传统的钢筋混凝土结构相比,预应力混凝土具有更高的强度和刚度,能够承受更大的荷载,同时减小结构变形和裂缝的发生。
本文将详细介绍预应力混凝土结构设计的原理和方法。
一、预应力混凝土的概念和特点预应力混凝土是指在混凝土施工之前,通过预先施加一定的压应力于钢筋或钢束上,使其产生预应力,并与混凝土一同工作以达到增强结构强度和抗震性能的目的。
其特点如下:1. 预应力混凝土具有较高的强度和刚度,能够承受较大的荷载。
2. 由于预应力的存在,混凝土结构的变形和裂缝发生的可能性较小。
3. 预应力混凝土的施工难度较大,对材料和施工质量要求较高。
二、预应力混凝土结构设计原理预应力混凝土结构的设计原理基于弹性力学和混凝土强度理论。
在设计过程中,需要考虑以下几个关键因素:1. 荷载和荷载组合:根据结构所处的使用环境和设计要求,确定荷载类型和荷载组合,包括恒载、活载和地震荷载等。
2. 结构的几何形状:包括截面形状、跨径长度和构件布置等。
3. 材料特性:包括混凝土和预应力钢材的力学性能和耐久性能等。
4. 预应力方式和力量:根据结构的要求和设计目标,确定适当的预应力方式和施加的预应力力量。
三、预应力混凝土结构设计步骤预应力混凝土结构设计的一般步骤如下:1. 了解结构要求和设计目标。
2. 确定结构的几何形状和荷载要求。
3. 选择合适的预应力方式和力量。
4. 进行结构的受力分析和计算。
5. 设计结构的截面尺寸和预应力布置方式。
6. 进行结构的验算和抗震性能评估。
7. 编制结构施工图纸和技术规范。
8. 进行结构施工和监督。
四、预应力混凝土结构设计的优点和应用领域预应力混凝土结构由于其较高的强度和刚度,广泛应用于工业和民用建筑领域。
其优点包括:1. 结构强度高,能够满足大跨度和高荷载的需求。
2. 结构变形小,使得建筑物使用更加舒适和稳定。
预应力混凝土结构设计要点
预应力混凝土结构设计要点预应力混凝土是一种重要的结构材料,广泛应用于桥梁、建筑和水利工程等领域。
其核心设计原则是通过引入预先施加的预应力力量,使结构在受力过程中发挥最佳性能。
本文将介绍预应力混凝土结构设计的要点,以便读者对该领域有更深入的理解。
一、材料选择预应力混凝土结构设计的第一个要点是选择合适的材料。
混凝土的强度、耐久性和施工性能是决定结构性能的关键因素。
常用的预应力钢材有高强度钢丝、钢束和预应力钢筋等。
在选择混凝土时,应考虑其强度、流动性、抗裂性、耐久性等性能指标。
二、预应力设计预应力混凝土结构的预应力设计是至关重要的环节。
预应力力量的施加方式包括后张法和预压法。
在进行预应力设计时,需要考虑结构的荷载、几何形状和约束条件等。
另外,还需要合理确定预应力力量的大小和施加位置,以确保结构在受力过程中具有良好的性能和稳定性。
三、锚固和传力锚固和传力是预应力混凝土结构设计中的重要环节。
预应力力量的传递路径通常通过锚具和传力装置来实现。
设计时需要合理确定锚具的类型、位置和数量,并确保其具有良好的锚固性能。
另外,传力装置的选择和布置也需要进行精细设计,以保证预应力力量能够有效地传递到结构中各个部位。
四、设计荷载和约束预应力混凝土结构设计中需要考虑荷载和约束条件。
荷载包括恒载、活载和温度荷载等,需要根据具体工程情况进行合理估算。
约束条件包括剪切、挠度、轴力等约束,需要满足结构正常使用和极限状态下的要求。
同时,还需考虑结构的防震、抗风、抗火等特殊需求。
五、施工监控和品质管理预应力混凝土结构的施工监控和品质管理对于结构的安全性和可靠性至关重要。
在施工过程中,需要进行预应力力量的控制和监测,确保其施加的准确性和稳定性。
同时,还需要进行混凝土质量和结构工程的检测和评估,及时发现并处理潜在的问题。
综上所述,预应力混凝土结构设计要点包括材料选择、预应力设计、锚固和传力、设计荷载和约束以及施工监控和品质管理等。
这些要点相互关联,共同决定了结构的性能和安全性。
混凝土结构预应力设计规程
混凝土结构预应力设计规程第一章总则1.1 本规程适用于预应力混凝土结构的设计,包括桥梁、厂房、高层建筑等。
1.2 本规程的设计方法与标准采用国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)。
1.3 本规程中所使用的单位均为国际单位制(SI)。
1.4 本规程所述的预应力混凝土结构,应符合国家相关标准要求。
1.5 本规程所述的预应力钢筋,应符合国家相关标准要求。
第二章材料2.1 混凝土2.1.1 混凝土的配合比应符合国家相关标准要求。
2.1.2 混凝土的强度等级应根据工程要求确定,但不得低于C30。
2.1.3 混凝土的水泥应选用普通硅酸盐水泥或者矿物掺合料水泥。
2.1.4 混凝土的骨料应符合国家相关标准要求。
2.2 预应力钢筋2.2.1 预应力钢筋应选用符合国家相关标准要求的钢材。
2.2.2 预应力钢筋应具有足够的强度和延性,其抗拉强度不得低于1860MPa。
2.2.3 预应力钢筋的直径应根据构件截面面积及设计荷载确定。
2.3 预应力轧制钢筋2.3.1 预应力轧制钢筋应选用符合国家相关标准要求的钢材。
2.3.2 预应力轧制钢筋应具有足够的强度和延性,其抗拉强度不得低于1670MPa。
2.3.3 预应力轧制钢筋的直径应根据构件截面面积及设计荷载确定。
第三章设计基础3.1 设计荷载3.1.1 设计荷载应根据工程实际情况确定,包括永久荷载、可变荷载及地震荷载等。
3.1.2 设计荷载应符合国家相关标准要求。
3.2 结构基础3.2.1 结构基础应符合国家相关标准要求。
3.2.2 结构基础应满足结构的稳定性和安全性要求。
3.2.3 结构基础应考虑预应力混凝土结构的预应力锚固长度及锚具的布置。
3.3 结构体系3.3.1 结构体系应根据工程实际情况确定,包括梁、板、柱、墙等。
3.3.2 结构体系应满足结构的稳定性和安全性要求。
3.3.3 结构体系应考虑预应力混凝土结构的预应力布置及锚固长度等影响因素。
第四章设计方法4.1 安全性设计4.1.1 设计应满足结构的安全性要求,包括极限状态和使用状态。
混凝土结构预应力设计规程
混凝土结构预应力设计规程一、前言混凝土结构预应力设计规程是指在混凝土结构工程中,采用预应力技术进行设计的规程。
本规程旨在规范混凝土结构预应力设计的各项技术要求和设计计算方法,以确保混凝土结构预应力设计的安全可靠。
二、材料1. 混凝土混凝土的配合比应符合设计要求,并按照混凝土强度等级进行配制。
2. 预应力钢材预应力钢材应符合国家标准,且应经过质量检测合格。
3. 粘结材料粘结材料应符合国家标准,且应经过质量检测合格。
三、设计要求1. 荷载要求混凝土结构预应力设计应考虑荷载的作用,包括常规荷载和非常规荷载。
2. 预应力损失要求预应力损失应进行合理估计和控制,以确保设计要求的满足。
3. 预应力锚固要求预应力锚固应满足国家标准和设计要求。
4. 施工序列要求预应力构件的施工序列应满足设计要求,以确保预应力设计的安全可靠。
四、设计计算1. 基本假定混凝土结构预应力设计应满足以下基本假定:(1)混凝土的弹性模量和泊松比应符合设计要求。
(2)预应力钢材的应力应满足预应力损失的要求。
(3)预应力钢材的伸长量应满足预应力锚固的要求。
2. 计算方法混凝土结构预应力设计的计算方法应满足以下要求:(1)应采用双向受力的模型,考虑混凝土和预应力钢材的双向受力。
(2)应采用极限平衡法进行计算。
(3)应考虑预应力钢材的应力、变形和损失等因素。
五、施工要求1. 预应力工艺要求混凝土结构预应力设计的施工应满足以下要求:(1)应采用专业的预应力工艺,确保预应力钢材的质量和安全。
(2)应采用合理的施工序列,确保预应力设计的安全可靠。
2. 浇筑要求混凝土结构预应力设计的浇筑要求应满足以下要求:(1)应采用合理的浇筑方法,确保混凝土的质量和强度。
(2)应采用合理的浇筑顺序,确保混凝土结构的整体性和稳定性。
3. 其他要求混凝土结构预应力设计的施工还应满足以下要求:(1)应采用合理的施工工艺和设备。
(2)应采用合理的安全措施,确保施工过程的安全。
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预应力混凝土结构设计《现代预应力混凝土》复习思考题第一章钢筋混凝土结构概念及材料物理力学性能1. 什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变对混凝土结构造成哪些影响?2. 什么是混凝土的收缩?引起混凝土收缩的主要原因是什么?收缩对混凝土结构产生的影响有哪些?3. 混凝土收缩与徐变的主要区别表现在哪里?第十二章预应力混凝土结构的概念及其材料1. 什么是预应力混凝土结构?简述预应力混凝土结构的基本原理?2. 简述与钢筋混凝土构件相比,预应力混凝土结构的优、缺点?3. 什么是预应力度?请简述不同配筋混凝土构件预应力度的取值?4. 我国《公路桥规》根据预应力度将结构分为几类?5. 预加应力的主要方法有几种?6. 简述先张法和后张法施工预应力混凝土构件的主要施工工序,并指出其在施加预应力方法上的不同之处。
7. 预应力混凝土构件对混凝土有哪些要求?为什么提出这些要求?8. 公路桥梁中对预应力混凝土结构所使用的预应力钢筋有何要求?其常用的预应力钢筋有哪些?9. 锚具和夹具各指什么?预应力混凝土构件对锚具有何要求?按照传力锚固的原理,锚具如何分类? 10. 公路桥梁中常用的制孔器有哪些?11. 如何理解预应力混凝土结构的三种概念?它们在结构受力分析和设计中有何作用?第十三章预应力混凝土受弯构件的设计与计算1. 预应力混凝土受弯构件从预加力到最后破坏一般经历哪些受力阶段?2. 何为预应力筋的张拉控制应力?何为预应力筋的永存预应力?3. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为消压弯矩?何为消压状态?该状态下构件截面上的应力特征是什么?4. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为开裂弯矩?其与钢筋混凝土受弯构件比较有何变化?其变化的原因是什么?5. 对构件施加预应力是否会降低或增加其极限承载能力?为什么?6. 为什么预应力筋的张拉控制应力值不能取得太高,也不能取得太低?7. 什么情况下预应力筋的张拉控制应力允许值[σcon]可提高?8. 对同一钢种的预应力筋,为什么不同的张拉方法其张拉控制应力取值不同? 9. 混凝土收缩、徐变对预应力混凝土构件有何影响? 10. 什么是预应力损失?什么是钢筋的张拉控制应力?11. 预应力损失有哪几种?对先张法构件通常发生的是哪几种?对后张法构件发生的又是哪几种?12. 《公路桥规》中考虑的预应力损失主要有哪些?引起各项预应力损失的主要原因是什么?如何减小各项预应力损失?13. 请解释钢筋的松弛或应力松弛?钢筋松弛的特点有哪些?14. 什么是预应力钢筋的有效预应力?对于先张预应力构件与后张预应力构件各阶段的预应力损失应如何组合?15. 对后张法构件中的预应力曲线钢筋,计算锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值σl1时,如何考虑预应力钢绞线与管道的摩擦影响?16. 后张法构件的预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失值σl1,从张拉端开始沿预应力筋长度方向是如何变化的?为什么?17. 对后张法构件中的预应力筋,为什么采用两端张拉或超张拉方法,可减少预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值σl1?18. 计算锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值σl2时,为什么仅考虑张拉端而不考虑锚固端?19. 先张法构件采用蒸汽养护时,预应力筋与台座之间的温差是怎样引起预应力损失的?20. 何谓钢筋的应力松驰?预应力筋应力松驰引起的预应力损失值σl4与哪些因素有关?21. 对碳素钢丝、钢绞线,当σcon/fpk≤时,为什么可不考虑预应力筋应力松驰引起的预应力损失值σl5?22. 为什么后张法构件混凝土收缩和徐变引起的预应力损失比先张法构件的小?23. 结构构件从预加应力时起至承受外荷载的天数,对混凝土收缩和徐变引起的预应力损失有何影响?为什么?采用什么措施可减少混凝土收缩和徐变引起的预应力损失?24. 处于高潮湿条件下的预应力混凝土结构,其预应力损失值为什么比处于干燥条件下的小?25. 先张法构件和后张法构件的第一批损失σl1及第二批损失σlⅡ各是如何组合的?26. 为什么先张法构件预应力筋应力松驰引起的预应力损失σl5一般情况下计入第一批损失中,而后张法构件则计入第二批损失中?27. 为什么后张法预应力混凝土轴心受弯构件在使用阶段的应力分析中,采用换算截面面积A0?28. 将后张法和先张法预应力混凝土轴心受弯构件在使用阶段、破坏阶段的应力状态进行比较,指出预应力筋及混凝土的应力各有何差异? 29. 在实际工程中,为什么对构件的受压部位也有施加预应力的?的作用各是什30. 在预应力混凝土受弯构件中,配置非预应力纵向主筋As和As么?可增加构件31. 在预应力混凝土受弯构件中,为什么配置非预应力钢筋As和As的延性?32. 在分析预应力混凝土受弯构件受拉区开裂前各应力状态的混凝土应力时,为什么可采用材料力学公式?33. 在两个预应力混凝土受弯构件的受拉区内分别配置有屈服点、无屈服点预应力筋,计算相对界限受压区高度ξb时,二者有何不同?为什么?34. 预应力和非预应力混凝土受弯构件的斜截面受剪承载力计算及要求有何不同?35. 当预应力混凝土受弯构件施工阶段计算中,构件预拉区边缘的混凝土法向拉应力不满足规定的要求时,可采取哪些措施?36. 在预应力混凝土受弯构件承载力计算时,A0和An 的意义是什么?各自的用途是什么?37. 《公路桥规》中,针对持久状况下的使用阶段预应力混凝土受弯构件正截面混凝土的最大压应力有何规定?38. 《公路桥规》中,针对持久状况下的使用阶段预应力混凝土受弯构件受拉区预应力钢筋的最大拉应力值进行限制的原因是什么?39. 《公路桥规》中,针对预应力混凝土受弯构件为什么要进行抗裂性验算?其抗裂性验算分为哪两种?对于全预应力混凝土和A类部分预应力混凝土构件的正截面抗裂性验算具体要求是什么?40. 《公路桥规》中,针对预应力混凝土受弯构件进行持久状况下应力验算和抗裂性验算时,其作用效应的组合系数、汽车荷载的冲击系数各是如何考虑? 41. 预应力混凝土受弯构件受压区配置预应力钢筋的主要目的是什么?它对构件的正截面抗弯承载能力计算有何影响?42. 为什么要对预应力混凝土构件的端部采取局部加强措施?43. 预应力混凝土构件的挠度哪些部分组成?什么是预应力混凝土构件的上拱度、预拱度、倒拱度?《公路桥规》中,预应力混凝土构件如何设置预拱度?44. 预应力混凝土简支梁设计计算的主要步骤有哪些?45. 预应力混凝土简支梁设计计算中预应力钢筋截面面积的估算方法有哪些?各是如何计算的?46. 什么是预应力钢筋混凝土受弯构件的束界?预应力钢筋的布置原则是什么? 47. 预应力钢筋混凝土受弯构件在支点附近弯起原因有哪些?48. 比较普通钢筋混凝土构件与预应力混凝土构件的受力特点,以及两者的优、缺点。
49. 预应力混凝土构件中一般需要配置的非预应力钢筋种类有哪些?为什么需要配置适量的非预应力钢筋?50. 掌握后张法预应力混凝土受弯构件的各项预应力损失的计算及其组合。
51. 掌握后张法预应力混凝土受弯构件的正截面抗裂性要求进行预应力钢筋的估算、持久状况下截面的混凝土和预应力钢筋的正应力验算、构件在长期和短期荷载作用下正截面的抗裂性验算。
52. 掌握后张法预应力混凝土受弯构件在使用阶段的挠度计算,及预拱度的设置计算。
《现代预应力混凝土》复习思考题第一章钢筋混凝土结构概念及材料物理力学性能1. 什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变对混凝土结构造成哪些影响?2. 什么是混凝土的收缩?引起混凝土收缩的主要原因是什么?收缩对混凝土结构产生的影响有哪些?3. 混凝土收缩与徐变的主要区别表现在哪里?第十二章预应力混凝土结构的概念及其材料1. 什么是预应力混凝土结构?简述预应力混凝土结构的基本原理?2. 简述与钢筋混凝土构件相比,预应力混凝土结构的优、缺点?3. 什么是预应力度?请简述不同配筋混凝土构件预应力度的取值?4. 我国《公路桥规》根据预应力度将结构分为几类?5. 预加应力的主要方法有几种?6. 简述先张法和后张法施工预应力混凝土构件的主要施工工序,并指出其在施加预应力方法上的不同之处。
7. 预应力混凝土构件对混凝土有哪些要求?为什么提出这些要求?8. 公路桥梁中对预应力混凝土结构所使用的预应力钢筋有何要求?其常用的预应力钢筋有哪些?9. 锚具和夹具各指什么?预应力混凝土构件对锚具有何要求?按照传力锚固的原理,锚具如何分类? 10. 公路桥梁中常用的制孔器有哪些?11. 如何理解预应力混凝土结构的三种概念?它们在结构受力分析和设计中有何作用?第十三章预应力混凝土受弯构件的设计与计算1. 预应力混凝土受弯构件从预加力到最后破坏一般经历哪些受力阶段?2. 何为预应力筋的张拉控制应力?何为预应力筋的永存预应力?3. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为消压弯矩?何为消压状态?该状态下构件截面上的应力特征是什么?4. 预应力混凝土受弯构件计算中,何为开裂弯矩?其与钢筋混凝土受弯构件比较有何变化?其变化的原因是什么?5. 对构件施加预应力是否会降低或增加其极限承载能力?为什么?6. 为什么预应力筋的张拉控制应力值不能取得太高,也不能取得太低?7. 什么情况下预应力筋的张拉控制应力允许值[σcon]可提高?8. 对同一钢种的预应力筋,为什么不同的张拉方法其张拉控制应力取值不同? 9. 混凝土收缩、徐变对预应力混凝土构件有何影响? 10. 什么是预应力损失?什么是钢筋的张拉控制应力?11. 预应力损失有哪几种?对先张法构件通常发生的是哪几种?对后张法构件发生的又是哪几种?12. 《公路桥规》中考虑的预应力损失主要有哪些?引起各项预应力损失的主要原因是什么?如何减小各项预应力损失?13. 请解释钢筋的松弛或应力松弛?钢筋松弛的特点有哪些?14. 什么是预应力钢筋的有效预应力?对于先张预应力构件与后张预应力构件各阶段的预应力损失应如何组合?15. 对后张法构件中的预应力曲线钢筋,计算锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值σl1时,如何考虑预应力钢绞线与管道的摩擦影响?16. 后张法构件的预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失值σl1,从张拉端开始沿预应力筋长度方向是如何变化的?为什么?17. 对后张法构件中的预应力筋,为什么采用两端张拉或超张拉方法,可减少预应力筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失值σl1?18. 计算锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失值σl2时,为什么仅考虑张拉端而不考虑锚固端?19. 先张法构件采用蒸汽养护时,预应力筋与台座之间的温差是怎样引起预应力损失的?20. 何谓钢筋的应力松驰?预应力筋应力松驰引起的预应力损失值σl4与哪些因素有关?21. 对碳素钢丝、钢绞线,当σcon/fpk≤时,为什么可不考虑预应力筋应力松驰引起的预应力损失值σl5?22. 为什么后张法构件混凝土收缩和徐变引起的预应力损失比先张法构件的小?23. 结构构件从预加应力时起至承受外荷载的天数,对混凝土收缩和徐变引起的预应力损失有何影响?为什么?采用什么措施可减少混凝土收缩和徐变引起的预应力损失?24. 处于高潮湿条件下的预应力混凝土结构,其预应力损失值为什么比处于干燥条件下的小?25. 先张法构件和后张法构件的第一批损失σl1及第二批损失σlⅡ各是如何组合的?26. 为什么先张法构件预应力筋应力松驰引起的预应力损失σl5一般情况下计入第一批损失中,而后张法构件则计入第二批损失中?27. 为什么后张法预应力混凝土轴心受弯构件在使用阶段的应力分析中,采用换算截面面积A0?28. 将后张法和先张法预应力混凝土轴心受弯构件在使用阶段、破坏阶段的应力状态进行比较,指出预应力筋及混凝土的应力各有何差异? 29. 在实际工程中,为什么对构件的受压部位也有施加预应力的?的作用各是什30. 在预应力混凝土受弯构件中,配置非预应力纵向主筋As和As么?。