预应力混凝土工程2精品PPT课件
2024版预应力混凝土工程课件先张法后张法预应力
contents •预应力混凝土工程概述•先张法预应力技术•后张法预应力技术•预应力混凝土构件设计•预应力混凝土工程施工质量控制•预应力混凝土工程应用案例目录01 02提高抗裂性增大刚度提高耐久性030201桥梁工程高层建筑海洋工程其他领域先张法预应力技术原理原理概述先张法预应力技术是指在混凝土浇筑前,先张拉钢筋,利用钢筋的回弹力对混凝土施加预压应力的一种施工方法。
预应力筋张拉在台座或钢模上张拉预应力筋至预定应力,并用锚具临时固定在台座或钢模上。
混凝土浇筑与养护浇筑混凝土,待混凝土达到规定强度后,放松预应力筋,使混凝土产生预压应力。
施工准备预应力筋张拉与固定混凝土浇筑与养护预应力筋放松与锚固先张法预应力技术施工流程先张法预应力技术优缺点优点先张法预应力技术具有施工简便、效率高、成本低等优点。
同时,由于预压应力的作用,可以提高构件的抗裂性和刚度,减小变形。
缺点先张法预应力技术的缺点在于需要专门的台座或钢模,占用场地较大。
同时,预应力筋的张拉和锚固等操作需要较高的技术水平,对施工人员的素质要求较高。
此外,先张法预应力构件的运输和安装也需要特别注意,以避免预应力损失。
后张法预应力技术原理预应力原理粘结锚固原理锚固与封锚在张拉完成后,对预应力筋进行锚固,并采取封锚措施,确保预应力的长期有效性。
待混凝土达到一定强度后,对预应力筋进行张拉,使其产生预压应力。
浇筑混凝土在钢筋张拉完成后,浇筑混凝土并进行养护。
准备工作包括设计计算、材料准备、设张拉钢筋后张法预应力技术施工流程提高构件承载能力和抗裂性能适应性强需要专门的张拉设备01对混凝土质量要求高02预应力损失较大03构件类型与选择先张法构件后张法构件构件选择原则构件截面设计与配筋配筋设计截面设计根据截面设计结果进行配筋计算,确定钢筋的种类、直径、间距等参数。
构造要求承载力验算将计算得到的承载力与规范规定的限值进行比较,确保满足要求。
承载力计算根据荷载效应组合、材料性能、截面尺寸等条件进行承载力计算。
《预应力混凝土》ppt课件
随着交通基础设施建设的不断推进和桥梁设计理论的不断完善,大跨度桥梁的建设需求将不断增加。预应力混凝 土作为一种高性能材料,将在未来大跨度桥梁建设中发挥更大的作用,如超大跨度桥梁的建设、新型桥梁结构形 式的探索等。
海洋工程结构中应用现状及前景
现状
海洋工程结构长期处于恶劣的海洋环境中,对结构的耐久性和安全性要求极高。预应力混凝土在海洋 工程结构中具有广泛的应用前景,如海上风力发电基础、海洋石油平台、跨海大桥等。
发展历程
预应力混凝土技术起源于法国,20世 纪初开始应用于桥梁建设,后逐渐扩 展到建筑、水利等领域,成为现代土 木工程的重要分支。
预应力原理及作用机制
原理
通过在混凝土受拉区预先施加压应力,使得混凝土在使用阶段产生拉应力时, 能够抵消或部分抵消外荷载产生的拉应力,从而提高结构的承载能力和变形性 能。
未来发展趋势预测和展望
发展趋势预测
数字化与智能化技术的应用:探讨数字化与智能化技术 在预应力混凝土工程设计、施工及运维中的应用及发展 趋势。
提高工程质量和效率:提出通过改进设计方法、优化施 工工艺等措施,进一步提高预应力混凝土工程的质量和 效率。
新型材料的研发与应用:预测未来新型预应力混凝土材 料的研发方向及其在工程中的应用前景。
补偿方法
为减小预应力损失对结构性能的影响,可以采取以下补偿措 施:增加张拉控制应力、采用低松弛钢绞线、加强锚固措施 、采用后张法施工等。同时,在设计和施工过程中,应对预 应力损失进行充分估计和合理控制。
02
材料与构件特性分析
高性能混凝土材料特性
高强度
高性能混凝土具有较高的抗压 、抗拉和抗折强度,能够满足 大跨度、重载等复杂结构的需
验收程序
7预应力混凝土工程_2
(1)穿心式千斤顶
适用于张拉带夹片锚具的钢筋束或钢绞 线束
大孔径穿心式千斤顶
适用于大吨位钢绞线束张拉
千斤顶
工作锚 工作锚 工具锚
钢绞线
工具锚
(2)锥锚式千斤顶
边拉边顶塞,适用于锥形锚具
(3)前卡式千斤顶
适用于张拉单根钢绞线和7φ 5钢丝束
前卡式千斤顶是与群锚后张体系锚具配套使用的 预应力张拉工艺设备,主要用于单孔或多孔群锚
的逐根张拉施工
7.2.3液压千斤顶标定
为准确获得实际张拉力值,采 用标定方法直接测定千斤顶的实际 张拉力与压力表读数之间的关系。 绘制出N-p的关系曲线,供施工时使 用。 标定千斤顶时,千斤顶活塞的运动 方向应与实际张拉工作状态一致。
预应力筋张拉机具设备及仪表,应 定期维护和校验。张拉设备应配套标定, 并配套使用。张拉设备的标定期限不应 超过半年。当在使用过程中出现反常现 象时或在千斤顶检修后,应重新标定。
预应力混凝土用钢绞线生产 工艺流程
预应力混凝土用无粘结钢绞线 生产工艺流程
锚具:后张法预应力混凝土构件中 为保持预应力钢筋的拉力并将其传 递到混凝土上所用的永久性锚固装 置。
1 张拉端锚具:安装在预应力筋端部且可用以 张拉的锚具; 2 固定端锚具:安装在预应力筋端部,通常埋 入混凝土中且不用以张拉的锚具。
7.1.1.2锚具
目前常用的锚具有钢质锥形锚具和镦头 锚具等。 (1)钢质锥形锚具
钢质锥形锚具 1一锚环;2—锚塞
G Z 型 钢 质 锥 形 锚 具
锚固原理:
一般都是根据楔形锚固原理制成。 ••• 楔形锚具,在预应力筋张拉完毕后, 将锚塞击入锚环中,当预应力筋与锚塞 共同滑移以后,便相应挤紧,•借助于摩 擦力即可将预应力筋锚固。 •••为保证其受力性能,夹具应有自锁和 自锚能力
预应力混凝土施工工程技术课件PPT全
三、混凝土的浇筑与养护
① 用钢丝作为预应力筋时,由于张拉工作量大,宜采用一次张拉程序:
单根粗钢筋预图应5力-筋1 的先制张作法,施包工括配料、对焊、冷拉等工序。 图5-2 后张法施工
预应力混凝土构件浇筑时必须振捣密实(特别是在构件的端部),以保证预应力筋和混凝土之间的粘结力。 图5-36 钢丝束编束示意图 图5-43 无粘结预应力筋 5、6-油嘴; 7-偏心式夹具; 8弹簧
台座应具有足够的强度、刚度和稳定性,以免台座变形、倾覆、滑移而引起 预应力值的损失。台座按构造型式不同,可分为墩式台座和糟式台座两种。 选用时应根据构件的种类、张拉吨位和施工条件而定。 • (1)墩式台座 • 由承力台墩、台面和横梁组成,适于中、小型构件。目前常用的是现浇钢筋 混凝土制成的由承力台墩与台面共同受力的台座。如图5-7。
• 3.预应力筋的种类
• 预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。
• (1)钢丝
• 常用的高强钢丝分为冷拉和矫直回火两种,按外形分为光面(如图5-3)、刻 痕和螺旋肋三种。
• (2)钢绞线
• 预应力钢绞线一般是用7根钢丝在绞线机上以一根钢丝为中心,其余6根钢丝 围绕着进行螺旋状绞合,再经低温回火制成,如图5-4所示。钢绞线根据深加 工的不同又可分为:普通松弛钢绞线(消除应力钢绞线)、低松弛钢绞线、 镀锌钢绞线、模拔钢绞线等。
抗裂度高、耐久性好、节省材料等优点。工程实践证明,可节约钢材40%~ 50%,节省混凝土 20%~40%,减轻构件自重可达 20%~40%。 • (2)可以有效地利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土,能充分发挥钢筋 和混凝土各自的特性,并能扩大预制装配化程度。 • (3)预应力混凝土的施工,需要专门的材料与设备、特殊的施工工艺,工 艺比较复杂,操作要求较高,但用于大开间、大跨度与重荷载的结构中,其 综合效益较好。 • (4)随着施工工艺的不断发展和完善,预应力混凝土的应用范围愈来愈广 ,不仅可用于一般的工业与民用建筑结构,而且也可用于大型整体或特种结 构上。
《预应力混凝土工程》PPT课件
高层建筑框架结构案例
案例一
某高层住宅楼
案例二
某高层办公楼
案例分析
通过对比两个案例的结构设计、抗震性能、施工周期等方面,探讨预 应力混凝土在高层建筑框架结构中的应用及特点。
海洋平台结构案例
案例一
某海上石油钻井平台
案例二
某海上风力发电平台
案例分析
通过对比两个案例的结构形式、稳定性、耐久性等方面,分析预应 力混凝土在海洋平台结构中的适用性及其优势。
尺寸偏差
针对尺寸超出允许偏差范围的问题,采取返 工或加固措施。
预应力损失
针对预应力损失过大的问题,采取补张或重 新张拉的措施。
06
工程实例分析
大跨度桥梁工程案例
案例一
某大跨度斜拉桥
案例二
某大跨度悬索桥
案例分析
通过对比两个案例的设计、施工、使用效果等方面,阐述预应力 混凝土在大跨度桥梁工程中的应用及优势。
01
02
03
04
模板安装
监控模板的尺寸、刚度、稳定 性等,确保符合设计要求。
钢筋加工及安装
监控钢筋的加工质量、安装位 置、间距等,确保满足设计要
求。
混凝土浇筑
监控混凝土的配合比、坍落度、 浇筑温度等,确保混凝土质量。
预应力张拉
监控预应力筋的张拉顺序、张 拉力、持荷时间等,确保张拉
质量。
成品保护及验收程序
02
材料与构件
钢材
01
02
03
钢材种类
普通碳素钢、低合金高强 度钢等。
钢材性能
抗拉强度、屈服点、伸长 率、冷弯性能等。
钢材选用
根据预应力混凝土工程的 要求,选用合适的钢材种 类和规格。
预应力混凝土ppt教学课件
定义
预应力混凝土是一种在混凝土浇筑前或浇筑过程中,通过张拉钢筋 或钢束对混凝土预先施加压力,以改善其受力性能的结构形式。
特点
具有较高的抗裂性、刚度和耐久性,能有效控制裂缝的开展和宽度, 提高结构的承载能力和使用寿命。
预应力原理及作用机制
原理
通过在混凝土中引入预压应力,使混 凝土在承受外荷载之前已经处于受压 状态,从而提高其抗裂性和承载能力。
应用领域
预应力混凝土广泛应用于桥梁、高层建筑、水利工程、海洋工程等需要承受大 荷载和严酷环境的结构中。
国内外发展现状与趋势
发展现状
预应力混凝土技术在国内外得到了广泛应用和深入研究,形成了完善的理论体系和 施工工艺。
发展趋势
随着新材料、新工艺和计算机技术的发展,预应力混凝土技术将朝着更高强度、更 轻量化、更耐久性和更环保的方向发展。同时,智能化施工和监测技术也将得到更 广泛的应用。
80%
安全管理
建立结构安全管理制度,对结构进 行安全评估,确保结构在使用过程 中的安全性。
损伤诊断技术应用
无损检测技术
应用无损检测技术对预应力混 凝土结构进行检测,如超声检 测、射线检测等,确定结构的 损伤位置和程度。
结构健康监测技术
通过安装传感器等监测设备, 实时监测结构的变形、应力等 参数,评估结构的健康状况。
预应力混凝土ppt教学课件
目
CONTENCT
录
• 预应力混凝土基本概念与原理 • 预应力混凝土材料与性能要求 • 预应力混凝土设计方法与步骤 • 预应力混凝土施工工艺流程与技术
要点 • 预应力混凝土质量检测与验收标准 • 预应力混凝土结构维护与加固方法
01
预应力混凝土基本概念与原理
预应力混凝土工程教学PPT课件
2024/1/25
22
施工过程质量监控要点
模板安装
确保模板安装牢固、平整,控制 其尺寸偏差在允许范围内。
01
02
混凝土浇筑与振捣
03
控制混凝土浇筑速度、振捣方式 和时间,确保混凝土密实度。
04
2024/1/25
钢筋加工与安装
控制钢筋的加工精度和安装位置 ,确保符合设计要求。
预应力张拉与锚固
控制张拉应力、张拉顺序和张拉 时间,确保预应力效果。
程和关键技术措施。
2024/1/25
案例二
某预应力混凝土楼板设计。分析楼 板的荷载条件、边界条件等,展示 内力计算和截面设计过程,探讨施 工中的注意事项。
案例三
某预应力混凝土框架结构设计。阐 述框架结构的布置原则、内力计算 和截面设计方法,讨论结构抗震性 能和优化措施。
20
05
质量控制与验收标准
Chapter
案例三
某大跨度拱桥,采用预应力混凝 土箱形截面拱肋,通过合理的预 应力设计和施工,实现了桥梁的 大跨度跨越和优良的受力性能。
2024/1/25
26
高层建筑框架结构案例
1 2
案例一
某高层住宅楼,采用预应力混凝土框架结构,通 过预应力技术减小了结构截面尺寸,提高了空间 利用率和建筑的经济性。
案例二
某超高层办公楼,核心筒采用预应力混凝土结构 ,通过精确的预应力张拉,提高了结构的承载力 和抗震性能。
2024/1/25
构件尺寸要求
根据工程需求和设计规范 ,确定构件的截面尺寸和 配筋要求。
构件的预应力损失
分析预应力损失的原因和 计算方法,提出减小损失 的措施。
12
03
施工方法与设备介绍
预应力混凝土构件2
结成整体;当再次升温时,二者可共同变形,不再引起预应力损失。因此, 计算时取
。
t 20 25 C ~
14
预应力钢筋的应力松弛引起的预应力损失 l 4
应力松弛(stress relaxation)是指钢筋受力后,在长度不变的条件下, 钢筋应力随时间的增长而降低的现象。 预应力钢丝、钢绞线:
第9章 预应力混凝土构件
1
§9.1 预应力混凝土的基本概念
一.预应力混凝土的概念
1.概念:在混凝土构件使用(承受使用荷载)以前预先施加作用使
之产生的应力(如压应力)与使用荷载产生的应力(如拉应力)方 向相反,从而抵消部分或全部荷载产生的应力(如拉应力); 2.意义: (1)提高混凝土构件的抗裂性能和刚度; (2)充分利用高强材料、降低构件自重。 3.使用范围:裂缝控制等级要求高、大跨度、挠度控制要求高
线张拉或钢模短线张拉。 先张法构件是通过预应力钢筋与混凝土之间的粘结力传递预应力的。 此方法适用于在预制厂大批制作中、小型构件,如预应力混凝土楼板、 屋面板、梁等。
5
后张法 在浇灌混凝土并结硬之后张拉预应力钢筋,故称为后
张法。
后张法构件是依靠其两端的锚具锚住预应力钢筋并传
递预应力的。因此,这样的锚具是构件的一部分,是永久
性的,不能重复使用。此方法适用于在施工现场制作大型
构件,如预应力屋架、吊车梁、大跨度桥梁等。
6
3
锚具 锚具是锚固预应力筋的装置,它对在构件中建立有效预
应力起着至关重要的作用。先张法构件中的锚具可重复使用, 也称夹具或工作锚;后张法构件依靠锚具传递预应力,锚具 也是构件的组成部分,不能重复使用。 对锚具的要求是:安全可靠,使用有效、节约钢材及制 作简单。
预应力混凝土工程施工技术PPT课件
• 预应力混凝土工程概述 • 预应力混凝土的施工材料 • 预应力混凝土的施工工艺 • 预应力混凝土的质量控制 • 预应力混凝土的工程案例 • 预应力混凝土的未来发展
01
预应力混凝土工程概述
预应力混凝土的定义与特点
总结词
预应力混凝土是一种通过施加预应力来提高混凝土构件承载 能力的混凝土。它具有高强度、高刚度、抗裂性好的特点。
安全性和稳定性。
建筑工程案例
总结词
高层建筑、大跨度结构、抗震性能要求 高
VS
详细描述
预应力混凝土在建筑工程中用于建造高层 建筑和具有大跨度结构的大型公共设施。 这些建筑对承载力、抗震性能和稳定性要 求极高,预应力混凝土能够提高结构的承 载力和刚度,增强建筑的抗震性能。
其他工程案例
总结词
特殊结构、大跨度空间、技术要求高
混凝土的养护
在浇筑完成后,对混凝土进行适当的养护,以保证其强度和耐久性。
预应力筋的锚固与切割
预应力筋的锚固
将预应力筋锚固在混凝土中,以保持预应力的持续作用 。
预应力筋的切割
在施工完成后,按照设计要求对预应力筋进行切割,确 保结构的安全性。
04
预应力混凝土的质量控制
材料质量控制
水泥
选用高强度等级、低水化热的水 泥,确保混凝土的抗压强度和耐
久性。
骨料
选用级配良好、质地坚硬的骨料, 控制骨料的含泥量和杂质含量,提 高混凝土的密实度和耐久性。
添加剂
选用高效减水剂、缓凝剂等添加剂, 改善混凝土的工作性能和耐久性。
施工过程质量控制
01
02
03
04
混凝土搅拌
严格控制混凝土的配合比,确 保混凝土搅拌均匀,无离析现
预应力混凝土构件PPT57页
• 抗裂性好,刚度大; • 节省材料,减小自重; • 提高构件的抗剪能力; • 具有良好的裂缝闭合性能与变形恢复性能; • 提高构件的耐疲劳性能; • 具有良好的经济性。 缺点:
构造、施工和计算均较钢筋混凝土构件复杂,且延性 较差。
10.1 预应力混凝土概述
• 预应力混凝土的分类
3.与所采用的钢筋种类和张拉方式有关。软钢,硬 钢,先张法,后张法。
10.1 预应力混凝土概述
• 预应力损失
预应力损失的种类 1. 张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 l1 2. 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的损失 l2 3. 混凝土加热养护温差引起的预应力损失 l3 4. 预应力钢筋的应力松弛引起的损失 l4 5. 由于砼收缩、徐变引起的预应力损失 l5 6. 混凝土的局部挤压引起的预应力损失 l6
10.1 预应力混凝土概述
• 减小预应力损失的措施
• 选择变形小或预应力钢筋内缩小的锚具,尽量减少垫 板数;
• 对先张法构件,选择长台座; • 两端张拉
10.1 预应力混凝土概述
• 减小预应力损失的措施
• 超张拉
0 1.1 con 荷 载2min0.85 con 荷 载2min con
• 两阶段升温 • 选用低松弛钢筋 • 提高混凝土质量
10.1 预应力混凝土概述
1. 张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 l1
无摩擦:
l1
a l
Es
有摩擦:
l1
2 l1lf
rc
k
1
x lf
lf
aEc
1000 con (rc k)
10.1 预应力混凝土概述
2. 预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的损失 l2
2024版年度预应力混凝土工程ppt课件
建立预应力混凝土工程信息化管理平台,实现工程设计、施工、 监测等全过程的信息化管理。
29
绿色环保理念在预应力混凝土中推广实践
节能减排
在预应力混凝土生产过程中采用节能减排技术, 降低能耗和减少排放。
资源循环利用
利用废弃混凝土等建筑垃圾制备再生骨料,用于 预应力混凝土的生产,实现资源的循环利用。
对锚具、夹具和连接器进行外 观检查、尺寸测量和力学性能
试验,确保其质量可靠。
13
构件制作工艺流程和质量控制点设置
工艺流程
构件制作包括钢筋加工、模板制 作、混凝土浇筑、预应力筋张拉、
孔道压浆等工序。
质量控制点
设置关键质量控制点,如钢筋加 工尺寸、模板安装精度、混凝土 浇筑质量、预应力筋张拉应力值 等,确保构件制作质量符合设计
23
桥梁工程应用案例分析
2024/2/3
预应力混凝土连续梁桥
01
介绍连续梁桥的构造特点、预应力筋布置方式、施工工艺及质
量控制等。
预应力混凝土拱桥
02
阐述拱桥的受力特点、设计要点、预应力筋张拉顺序和施工方
法等。
预应力混凝土斜拉桥
03
分析斜拉桥的构造原理、预应力筋在斜拉索和主梁中的应用、
施工难点及解决措施等。
自密实混凝土
研究自密实、免振捣的混凝土材料,提高预应力混凝土结构的施工效 率和密实度。
2024/2/3
28
智能化施工技术在预应力混凝土中应用前景
2024/2/3
智能化张拉技术
通过采用智能化张拉设备,实现预应力张拉的自动化、精准化控 制,提高施工质量和效率。
实时监测技术
利用传感器和物联网技术对预应力混凝土结构进行实时监测,确 保施工安全和结构性能。
预应力钢筋混凝土PPT
质量检测与验收
要点一
检测
对预应力筋的张拉效果、混凝土强度、锚固系统等进行检 测。
要点二
验收
确保结构满足设计要求,无安全隐患,符合验收标准。
05
预应力钢筋混凝土的未来发展
新材料的应用
高性能混凝土
利用高强度、高耐久性的混凝土材料,提高 预应力钢筋混凝土的力学性能和耐久性,满 足更高要求的工程结构。
特种结构
预应力钢筋混凝土还可以应用于水 工结构、核电站、油罐等特种结构, 满足特殊使用要求。
预应力钢筋混凝土的发展历程
起源
现状
预应力钢筋混凝土起源于20世纪初, 最初是为了解决桥梁等大型结构的承 载问题而发展起来的。
目前,预应力钢筋混凝土技术已经相 当成熟,广泛应用于全球各地的工程 建设中,为现代社会的建设和发展做 出了重要贡献。
延长使用寿命
预应力的应用可以减少混凝土的收缩和徐变,延缓结构的疲劳损伤,从而延长结 构的使用寿命。
抗震性能
抗震性能优越
预应力钢筋混凝土具有较好的抗震性能,能够吸收和分散地 震能量,减小地震对结构造成的破坏。
提高结构稳定性
预应力能够提高结构的刚度和稳定性,增强结构在地震作用 下的抗倒塌能力,为人们的生命安全提供保障。
预应力钢筋混凝土
• 预应力钢筋混凝土概述 • 预应力钢筋混凝土的制造工艺 • 预应力钢筋混凝土的性能优势 • 预应力钢筋混凝土的设计与施工 • 预应力钢筋混凝土的未来发展
01
预应力钢筋混凝土概述
定义与特点
定义
预应力钢筋混凝土是一种通过在 混凝土浇筑前对钢筋施加预应力 ,以提高结构承载力和延性的混 凝土结构。
绿色环保技术
再生利用技术
对废旧预应力钢筋混凝土结构进行再生利用 ,减少资源浪费和环境污染。
预应力钢筋混凝土结构简介 PPT课件
螺丝端杆和预应力筋上。
16
螺丝端杆锚具示意图
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2. JMl2型锚具
型锚具由锚具环及夹片组成。锚环分圆锚环和方锚环两种, 圆锚环对光圆及螺纹钢筋束、钢绞线束均适用;方锚环仅适 用于钢筋束。夹片按所锚固预应力筋的种类(光圆钢筋、螺 纹钢筋和钢绞线)和根数不同,分为:光夹片、螺夹片及绞 夹片数种,分别由3~6个夹片及5~6个夹片组成。
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XM型锚具示意图
对锚具的具体要求
▪ 安全可靠,其本身有足够的强度和刚度; ▪ 应使预应力钢筋在锚具内尽可能不产生滑移,以减少预
应力损失; ▪ 构造简单,便于机械加工制作; ▪ 使用方便,省材料,价格低。
21
22
JM12型锚具适用于后张工艺中锚固3~6根直径12毫米的冷 拉Ⅳ级钢筋(光圆或螺纹)组成的钢筋束,或5~6根直径12 毫米的7支4毫米钢绞线组成的钢绞线组成的钢绞线束。
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JM-12型锚具示意图 (a)预应力筋与锚具连接图;(b) JM 12-6型夹片;(c) JM12-6型锚环 1-混凝土构件;2-孔道;3-钢筋束;4-JM12-6型锚具;5-镦头锚具;6甲型锚环;7-乙型锚环
12
后张法的工序
13
后张法的特点
1.可以在预制厂生产,也可在施工现场生产; 2.生产周期较长; 3.需要利用工作锚锚固钢筋,钢材消耗较多,成 本较高; 4.工序多,操作较复杂,造价一般高于先张法。 大型构件在现场生产可以避免长途搬运,故我国 大型预应力混凝土构件主要采用后张法。
14
2.2 夹具和锚具
属严格要求不出现裂缝的构件。 (2)部份预应力混凝土 允许出现裂缝,但最大裂缝宽度不超过允许值的构件。属允
许出现裂缝的构件。 1.3.2 按照粘结方式分类
《预应力混凝土结构》全套课件
某地铁站预应力混凝土楼板设计。该案例分析了地铁站楼板在承受重载和动载作用下的受 力特点,通过采用预应力混凝土技术,有效提高了楼板的承载能力和抗裂性能。
问题剖析与解决方案探讨
01
问题一
预应力筋张拉控制不精确。解决方案包括采用先进的张拉设备和精确的
测量技术,确保预应力筋的张拉力和伸长值满足设计要求。
优点与局限性
01
局限性
02
03
04
需要专业的设计和施工队伍, 技术难度较大;
对材料性能要求较高,需严格 控制材料质量;
在某些特定条件下(如高温、 腐蚀环境等),预应力效果可
能受到影响。
应用领域及前景
应用领域
预应力混凝土结构广泛应用于桥梁、高层建筑、大跨度公共建筑、海洋工程、 核电站等领域。
前景
随着科技的不断进步和新型材料的不断涌现,预应力混凝土结构的应用前景将 更加广阔。未来,预应力混凝土结构将继续向更高性能、更智能化、更环保的 方向发展,为现代建筑提供更多可能性。
《预应力混凝土结构 》全套课件
REPORTING
• 预应力混凝土结构概述 • 材料与性能 • 设计与施工方法 • 结构分析与计算 • 耐久性评估与维护管理 • 工程案例分析与讨论
目录
PART 01
预应力混凝土结构概述
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定义与发展历程
定义
预应力混凝土结构是在混凝土结构中 引入预压应力,以改善结构性能的一 种结构形式。
施工流程与注意事项
施工准备
熟悉图纸、准备材料、检查设备 等。
钢筋加工与安装
按照图纸要求加工钢筋,并准确 安装到位。
模板制作与安装
根据结构形状和尺寸制作模板, 并安装到指定位置。
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一、什么是预应力?
• 1、普通钢筋混凝土不足:
• 普通钢筋混凝土的抗拉极限应变只有0.0001~ 0.0015,在正常使用条件下受拉区混凝土开裂, 构件的刚度小、挠度大。
• 要使混凝土不开裂,受拉钢筋的应力只能达到 30Mpa;
• 对允许出现裂缝的构件,当裂缝宽度限制在 0.2~0.3mm时,受拉钢筋的应力也只能达到 200 Mpa 左右。
• 采用台座法时,
• 预应力筋的张拉、锚固,混凝土的浇筑、养护及 预应力筋放松等均在台座上进行;预应力筋放松 前,其拉力由台座承受。
• 采用机组流水法时,
• 构件连同钢模通过固定的机组,按流水方式完成 (张拉、锚固、混凝土浇筑和养护)每一生产过 程;预应力筋放松前,其拉力由钢模承受。
2、先张法施工设备
• 抗滑移能力按下式验算:
Ke
T1 T
1.3
式中 Ke —抗滑移安全系数;
T —张拉力合力,kN;
T1 —抗滑移的力,kN; 对于独立的台墩,由侧壁上压力和底部摩阻力等产生;
对与台面共同工作的台墩,其水平推力几乎全部传给台面,不 存在滑移问题,可不作抗滑移计算,此时应验算台面的强度。
• ② 台面
• 台面是预应力构件成型的胎模,要求地基坚实 平整,它是在厚150mm夯实碎石垫层上,浇筑 60~100mm厚C20混凝土面层,原浆压实抹光 而成。台面要求坚硬、平整、光滑,沿其纵向有 3%的排水坡度。
• ③ 横梁
• 横梁以墩座牛腿为支承点安装其上,是锚固夹 具临时固定预应力筋的支承点,也是张拉机械张 拉预应力筋的支座。
• 2、预应力混凝土概念 • 预应力混凝土在外荷载作用于构件之前,
利用钢筋张拉后的弹性回缩,对构件受拉 区的混凝土预先施加压力,产生预压应力 • 使混凝土结构在作用状态下充分发挥钢筋 抗拉强度高和混凝土抗压能力强的特点, 可以提高构件的承载能力。
• 当构件在荷载作用下产生拉应力时,首先抵消预 应力,然后随着荷载不断增加,受拉区混凝土才 受拉开裂,从而延迟了构件裂缝的出现和限制了 裂缝的开展,提高了构件的抗裂度和刚度。
• 3)与普通混凝土相比,在同样条件下具有截面小、自 重轻、质量好、材料省(要节约钢材20%~40%),并 能扩大预制装配化程度
4、预应力混凝土结构对材料的要求
➢预应力筋的种类:
➢为了达到较高的预应力值,宜优先采用高 标号混凝土。采用冷拉HRB335、HRB400钢 筋和冷轧带肋钢筋作预应力钢筋
➢对混凝土的要求:
• 这种利用钢筋对受拉区混凝土施加预压应力的钢
筋混凝土,叫做预应力混凝土 • 混凝土发展过程: • 素混凝土 → 钢筋混凝土 → 预应力混凝土
• 3、预应力混凝土的优点:
• 1)能提高钢筋混凝土构件的刚度、抗裂性和耐久性, 推迟混凝土裂缝的开展。
• 2)可有效地利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土, 在较大跨度结构中,综合经济效益好
达到一定强度后张拉钢筋,预应力靠锚具传递给 混凝土。
第一节、先 张 法施工
• 1、先张法概念:在浇筑混凝土构件之前将预应 力筋张拉到设计控制应力,用夹具将其临时固 定在台座或钢模上,进行绑扎钢筋,安装铁件, 支设模板,然后浇筑混凝土;
• 待混凝土达到规定的强度,保证预应力筋与混 凝土有足够的粘结力时,放松预应力筋,
➢其混凝土强度不宜低于C30;当采用消除应 力钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力钢 筋时,混凝土强度等级不宜低于C40
5、预加应力的方法,
➢ 可以分为先张法和后张法两类。 ➢先张法:是先张拉钢筋,后浇筑混凝土,预应力
靠钢筋与混凝土之间的粘结力传递给混凝土。 ➢后张法:是先浇筑混凝土并预留孔道,待混凝土
• 1)、台座
• 台座由台面、横梁和承力结构等组成,是先 张法生产的主要设备。
• 预应力筋张拉、锚固,混凝土浇筑、振捣和 养护及预应力筋放张等全部施工过程都在台 座上完成;
• 预应力筋放松前,台座承受全部预应力筋的 拉力。因此,台座应有足够的强度、刚度和 稳定性。
• (1) 墩式台 座
• 墩式台座由台 墩、台面与横 梁等组成。
覆系数不得小于1.5,抗滑移系数不得小于1.3。
抗倾覆验算的计算简图如图所示,按下式计算:
M' K0 M 1.5
M’=G1.l1+G2.l2
M=e 式中 K0 —台座的抗倾覆
M —由张拉力产生的倾覆力 矩,kN·m e — 张拉合力T的作用点到 倾覆转动点o的力臂,m M′-抗倾覆力矩,kN·m。
– 熟悉先张法、后张法、电热张法的施工工艺; – 掌握先张法、预应力筋的控制应力、张拉程序和放张
顺序的确定和注意事项; – 掌握后张法孔道留设、锚具选择、预应力筋的张拉顺
序、孔道灌浆等施工方法及注意要点; – 了解电热张法、无粘结预应力混凝土施工原理及应用; – 熟悉预应力混凝土质量保证措施及安全技术。
• 横梁常采用型钢或钢筋混凝土制作。
(2) 槽式台座——采用钢筋混凝土结构。 • 槽式台座由端柱、传力柱、横梁和台面组成。 • 槽式台座既可承受拉力,又可作蒸汽养护槽, • 适用于张拉吨位较高的大型构件,如屋架、吊车梁等。 • 槽式台座构造如图5.5所示。
• 为了克服普通钢筋混凝土过早出现裂缝和钢筋不 能充分发挥其作用这一矛盾,人们创造了对混凝 土施加预应力的方法。
• 即在结构或构件受拉区域,通过对钢筋进行张拉 后将钢筋的回弹力施加给混凝土,使混凝土受到 一个预压应力,产生一定的压缩变形。
• 当该构件受力后,受拉区混凝土的拉伸变形,首 先与压缩变形抵消,然后随着外力的增加,混凝 土才逐渐被拉伸,明显推迟了裂缝出现时间。
• 借助于它们之间的粘结力,在预应力筋弹性回 缩时,使混凝土构件受拉区的混凝土获得预压 应力。(预应力靠混凝土的粘结力传递)
• 先张法生产示意图见图5.1所示
先张法生产示意图
• 先张法一般用于预制构件厂生产定型的中小型构 件,如楼板、屋面板、檩条及吊车梁等。
• 先张法生产时,可采用台座法和机组流水法。
• 台墩和台面共 同承受拉力。 墩式台座用以 生产各种形式 的中小型构件。
①台墩 • 台座的长度和宽度由场地大小、构件类型和产量而定,
一般长度为100—150m,宽度为2—4m, • 台墩是承力结构,由钢筋混凝土浇筑而成。 • 台座稍有变形、滑移或斜角均会引起较大的应力损失。
承力台墩设计时,应进行稳定性和强度验算。 • 稳定性验算一般包括抗倾覆验算与抗滑移验算。抗倾