后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺在建筑工程领域,后张法预应力施工工艺是一种十分重要的技术手段,它能够显著提高结构的承载能力和耐久性,为各类建筑物的稳固和安全提供有力保障。
后张法预应力施工工艺的基本原理是在混凝土构件浇筑成型并达到一定强度后,通过在预留的孔道中穿入预应力筋,然后利用张拉设备对预应力筋进行张拉,使其产生预压应力,最后用锚具将预应力筋锚固在构件端部,从而在混凝土构件中建立起永久性的预应力。
在施工前,需要进行充分的准备工作。
首先,要根据设计要求和施工条件,制定详细的施工方案,包括预应力筋的布置、张拉顺序、灌浆工艺等。
其次,要对施工所用的材料和设备进行严格的检验和调试,确保其质量和性能符合要求。
例如,预应力筋应具有高强度、低松弛的特性,锚具应具备可靠的锚固性能,张拉设备应经过校准并处于良好的工作状态。
在预留孔道方面,常用的方法有预埋金属波纹管和预埋塑料波纹管。
预留孔道的位置和尺寸必须准确无误,否则会影响预应力筋的穿束和张拉效果。
在混凝土浇筑过程中,要特别注意保护预留孔道,避免其发生变形或堵塞。
当混凝土构件达到设计规定的强度后,就可以进行预应力筋的穿束工作。
穿束前,要对预留孔道进行清理,去除孔道内的杂物和积水。
预应力筋的穿束可以采用人工穿束或机械穿束的方法。
在穿束过程中,要注意避免预应力筋的损伤和缠绕。
接下来是预应力筋的张拉环节,这是后张法预应力施工工艺的关键步骤。
张拉前,要对千斤顶和油压表进行配套标定,确定张拉力与油压表读数之间的关系。
根据设计要求,确定预应力筋的张拉顺序和张拉力值。
通常,采用两端对称张拉的方式,以保证构件受力均匀。
在张拉过程中,要严格按照操作规程进行,控制好张拉速度和张拉力,随时观察构件的变形情况,如发现异常应立即停止张拉,并采取相应的处理措施。
预应力筋张拉完成后,应及时进行孔道灌浆。
灌浆的目的是防止预应力筋锈蚀,并使预应力筋与混凝土构件共同工作。
灌浆所用的水泥浆应具有良好的流动性、泌水性和强度。
后张法预应力施工的施工工艺及适用范围
一、概述后张法预应力施工是一种常见的预应力混凝土施工方法,通过在混凝土构件中应用预压力来增强其承载能力,提高其抗弯、抗剪、抗压性能,从而使得混凝土构件在使用过程中能够承受更大的荷载和变形。
后张法预应力施工的工艺和适用范围是工程建设中非常重要的一环,本文将对后张法预应力施工的相关内容进行介绍和分析。
二、后张法预应力施工的工艺流程1. 混凝土构件的准备首先需要准备好需要进行预应力施工的混凝土构件,包括梁、柱、板等,需确保混凝土构件的设计尺寸、强度等符合设计要求。
2. 预应力钢筋的铺设在混凝土构件中设置铺设预应力钢筋,根据设计要求,确定预应力钢筋的位置、数量和钢筋的拉伸预应力值。
3. 预应力钢筋的锚固预应力钢筋进行拉伸后,需要进行锚固处理,确保预应力钢筋能够有效传递预应力到混凝土构件中。
4. 灌浆针对预应力钢筋的锚固部位进行灌浆,保证预应力钢筋的锚固牢固,能够有效地传递预应力。
5. 穿孔对预应力构件进行穿孔处理,以便后续进行张拉和锚固工作。
6. 张拉和锚固对预应力钢筋进行张拉,经过满足设计要求的预应力值后进行锚固,使得预应力钢筋能够传递预应力到混凝土构件中。
三、后张法预应力施工的适用范围1. 跨度大、荷载较大的梁、板在大跨度、大荷载的梁、板中采用后张法预应力施工,能够有效增强构件的抗弯承载能力,提高结构的稳定性和安全性。
2. 柱、墙体对于大高度、大荷载的柱、墙体,采用后张法预应力施工能够增强构件的抗压性能,提高其承载能力和整体稳定性。
3. 弯矩变化较大的构件在弯矩变化较大的构件中,采用后张法预应力施工能够有效减小混凝土构件受力时的裂缝宽度,延缓构件受力时的疲劳破坏,提高混凝土构件的使用寿命。
四、后张法预应力施工的注意事项1. 施工人员的技术要求后张法预应力施工需要专业的施工人员进行操作,需要具备相关的预应力施工工艺和操作技能,确保施工过程的安全可靠。
2. 施工设备的维护保养施工过程中使用的预应力施工设备需要经过定期的维护保养,确保设备的正常运行和使用安全。
(完整)后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺后张法可分为有粘结后张法和无粘结后张法一,有粘结后张法:有粘结后张法预应力的主要施工工序为:浇筑好混凝土构件,并在构件中预留孔道,待混凝土达到预期强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%),将预应力钢筋穿人孔道;利用构件本身作为受力台座进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉),在张拉预应力钢筋的同时,使混凝土受到预压。
张拉完成后,在张拉端用锚具将预应力筋锚住;最后在孔道内灌浆使预应力钢筋和混凝土构成一个整体,形成有粘结后张法预应力结构(图4-37).有粘结后张法预应力施工不需要专门台座,便于在现场制作大型构件,适用于配直线及曲线预应力钢筋的构件。
但其施工工艺较复杂、锚具消耗量大、成本较高。
图4—37 有粘结后张法工艺流程l—混凝土构件;2-预留孔道;3-预应力筋;4—张拉千斤顶;5—锚具预应力控制在预应力混凝土在施工中引起预应力损失的原因很多,产生的时间也先后不一。
在进行预应力筋的应力计算与施工时,一般应考虑由下列因素引起的预应力损失,即:①锚具变形、预应力筋内缩和分块拼装构件接缝压密引起的应力损失σi1 ;②预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失σi2;③混凝土加热养护时,预应力筋和张拉台座之间温差引起的应力损失σi3 ;④预应力筋松弛引起的应力损失σi4;⑤混凝土收缩和徐变引起的应力损失σi5;⑥环形结构中螺旋式预应力筋对混凝土的局部挤压引起的应力损失σi6;⑦混凝土弹性压缩引起的应力损失σi7。
后张法施工中对以上第 2 、 3 、 4 、 7 项预应力筋损失在张拉时应予以注意。
( 1 )钢筋松弛引起的应力损失仍采用张拉程序控制。
后张法预应力筋的张拉程序,与所采用的锚具种类有关,张拉程序一般与先张法相同。
( 2 )对配有多根预应力筋的构件,应分批、对称地进行张拉。
对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态.分批张拉,要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。
后张法预应力施工工艺及适用范围
一、概述后张法预应力施工工艺是一种在混凝土结构中应用的重要施工技术。
它通过在混凝土硬化后对其进行预应力处理,能够显著提高混凝土结构的承载能力和变形性能。
本文将介绍后张法预应力施工工艺及其适用范围。
二、后张法预应力施工工艺原理后张法预应力施工工艺是指通过在混凝土结构中事先埋设的钢筋或钢束进行张拉和锚固,从而对混凝土施加预应力,使其在受力时能够充分发挥材料的抗拉性能,提高结构的承载能力和变形性能。
这种工艺的关键在于张拉和锚固的准确控制,以确保预应力对结构起到良好的作用。
三、后张法预应力施工工艺步骤1. 钢筋或钢束埋设:在混凝土结构浇筑之前,需要在预定位置埋设预应力钢筋或钢束,通常是通过在混凝土模板上设置钢筋模板来完成。
2. 混凝土浇筑:在预应力钢筋或钢束埋设完成后,进行混凝土的浇筑,确保预应力钢筋或钢束与混凝土紧密连接。
3. 混凝土养护:混凝土浇筑后需要进行充分的养护,在混凝土达到一定强度后可以进行后张法预应力的施工。
4. 张拉和锚固:在混凝土达到预定的强度后,进行预应力钢筋或钢束的张拉,然后进行锚固,确保预应力传递到混凝土结构中。
四、后张法预应力施工工艺的适用范围后张法预应力施工工艺适用于各种混凝土结构中,包括桥梁、楼房、地下综合管廊等。
其适用范围包括但不限于以下几个方面:1. 结构跨度较大:对于跨度较大的混凝土结构,采用后张法预应力施工工艺能够有效提高结构的承载能力,减小结构变形,提高结构的整体稳定性。
2. 结构受力复杂:对于受力复杂的混凝土结构,采用后张法预应力施工工艺能够通过合理的预应力布置,有效分担结构荷载,减小结构应力集中,提高结构的抗震性能。
3. 结构要求变形控制:对于有较高变形控制要求的混凝土结构,采用后张法预应力施工工艺能够通过预应力对混凝土结构的控制,减小结构变形,提高结构的使用性能。
五、结论后张法预应力施工工艺是一种重要的混凝土施工技术,通过对混凝土结构进行预应力处理,能够有效提高结构的承载能力和变形性能。
简述后张法预应力混凝土梁的施工工艺
简述后张法预应力混凝土梁的施工工艺
后张法预应力混凝土梁是一种常用的预应力结构,它的施工工艺可以分为以下几个步骤:
1. 预应力钢筋的预制
为了保证混凝土梁的强度和稳定性,需要先预制好预应力钢筋。
在预制过程中,需要根据施工图纸的要求对钢筋进行削切、焊接、折弯等加工,防止出现任何的缺陷。
2. 隧道的开挖
在施工前,需要先进行地面的准备工作,包括清理现场、进行测量、布置基坑。
随后进行隧道的开挖工作,确保混凝土梁的基础能够满足施工的要求。
3. 预制混凝土的浇注
在钢筋预制好后,需要进行混凝土的浇注工作。
根据施工图纸的要求,预应力钢筋应通过预留孔洞穿过混凝土梁,将其固定在梁的两端。
混凝土的浇注要求均匀、稠度恰当、密实顺畅,以保证混凝土梁的强度和稳定性。
4. 预应力钢筋的张拉
混凝土梁浇筑后,等混凝土强度达到一定要求后,便需要进行预应力钢筋的张拉工作。
张拉前需要对施工现场进行安全检查和预防措
施的设置。
预应力钢筋的张拉要严格掌握预应力的大小和张拉的速度,避免出现预应力不足或过度的问题。
5. 后张工序
当预应力钢筋的张拉工作完成后,需要进行后张工序。
后张过程
中需要对预应力钢筋进行二次张拉,以保证混凝土梁的稳定性和强度。
同时,还需要进行混凝土梁的开销和收缩等工作,保证混凝土梁的形
状和尺寸符合施工图纸的要求。
总的来说,后张法预应力混凝土梁的施工工艺需要严格按照施工
图纸和规范进行操作,保证工程的质量和安全。
后张法预应力施工工艺顺序
后张法预应力施工工艺顺序后张法预应力施工工艺顺序一、引言后张法预应力施工工艺顺序是一种常用的预应力施工方法,它可以提高混凝土结构的承载能力和抗震性能。
本文将详细介绍后张法预应力施工工艺顺序的具体步骤和注意事项。
二、工艺顺序的具体步骤后张法预应力施工工艺顺序主要包括预埋道床、锚固装置的安装、张拉、固定和应力传递五个主要步骤。
1. 预埋道床首先,根据设计要求,在预制构件上预埋张拉道床,道床的位置和数量需满足设计要求。
道床的安装应保证道床的水平度和垂直度,以确保后续施工的质量。
2. 锚固装置的安装接下来,根据设计要求,在预埋道床上安装锚固装置。
锚固装置需要根据设计要求确定的锚固位置进行安装,确保锚固装置的稳定和可靠性。
同时,还需对锚固装置进行检测和验收,确保其能够承受预应力张拉的力量。
3. 张拉张拉是后张法预应力施工工艺顺序中最关键的一步。
首先,需要确定张拉的顺序和张拉力的大小。
根据设计要求,选择合适的张拉锚具进行张拉操作。
在张拉过程中,需要掌握好张拉速度和张拉力的控制,以保证施工的质量。
4. 固定完成张拉后,开始进行固定工作。
固定是将张拉后预应力捆束体固定在锚固装置上的过程。
固定需要根据设计要求进行,保证预应力捆束体与锚固装置之间能够充分传递预应力力量。
5. 应力传递在固定完成后,还需要进行应力传递工作。
应力传递是指将预应力力量从预应力捆束体传递到混凝土构件中的过程。
应力传递需要根据设计要求进行,以确保预应力力量能够正确传递到混凝土构件中,提高结构的承载能力和抗震性能。
三、工艺顺序的注意事项1. 注意施工顺序的合理性。
后张法预应力施工工艺顺序需要按照一定的顺序进行,不可随意更改。
合理的施工顺序有利于保证施工的质量和进度。
2. 确保道床和锚固装置的质量。
预埋道床和锚固装置的质量直接影响后张法预应力施工的效果,需要严格按照设计要求进行施工,并进行必要的检测和验收。
3. 控制张拉的力量和速度。
张拉过程中需要严格控制张拉力量和速度,以确保预应力捆束体和混凝土构件的安全性和可靠性。
后张法预应力施工工艺(两篇)
引言概述:后张法预应力施工工艺是目前应用较广泛的一种预应力施工工艺。
它能够有效地提高混凝土结构的承载能力和抗震性能,广泛应用于桥梁、高楼和大型工程等领域。
本文将详细介绍后张法预应力施工工艺的相关内容。
正文内容:1. 施工准备1.1 设计和计算:施工前根据设计要求进行预应力计算,并确定张拉力的大小和位置。
1.2 材料准备:选择质量合格的钢筋和预应力束,并进行检查和验收。
1.3 模板搭设:根据设计要求进行模板搭设,保证模板的稳定性和尺寸精度,以确保预应力束的正确安装和张拉。
2. 后张法施工过程2.1 预埋导向套管:根据设计要求,在混凝土中预埋导向套管,并保证套管的准确位置和垂直度。
2.2 预埋预应力筋:将预应力筋穿过导向套管,并根据设计要求进行固定。
2.3 张拉预应力筋:通过张拉设备将预应力筋施加预定张拉力,并根据设计要求控制张拉过程中的应力。
2.4 固定预应力筋:在预应力筋达到设计要求的张拉力后,进行固定,保证预应力的持久性和稳定性。
2.5 确认张拉效果:通过检测和监测,确认预应力筋的张拉效果是否满足设计要求。
3. 要点分析3.1 输送设备选择:根据工程要求选择适当的输送设备,确保预应力筋的张拉和固定过程中的顺畅和安全。
3.2 张拉力控制:通过张拉设备控制预应力筋的张拉力,保证预应力的合理施加和控制。
3.3 张拉序列:合理安排预应力筋的张拉顺序,减小结构的变形和应力集中现象。
3.4 应力调整:根据结构的变形和应力情况,通过调整预应力筋的张拉力,实现结构的调整和优化。
3.5 设备检测和维护:定期检测和维护张拉设备的工作状态,确保设备的正常运行和安全施工。
4. 安全措施4.1 安全培训:对施工人员进行预应力施工工艺的专业培训,提高他们的安全意识和技能水平。
4.2 设备检查:定期检查和维护施工设备,确保设备的安全可靠。
4.3 现场管理:加强现场管理,对施工人员的操作进行监督和指导,防止事故的发生。
4.4 防护措施:对施工人员提供必要的安全防护设施,确保他们的人身安全。
后张法预应力混凝土施工工艺
后张法预应力混凝土施工工艺在现代建筑工程中,后张法预应力混凝土施工工艺因其能够显著提高混凝土结构的承载能力、抗裂性能和耐久性,而得到了广泛的应用。
接下来,让我们一起深入了解这一重要的施工工艺。
一、后张法预应力混凝土施工的原理后张法预应力混凝土是指先浇筑混凝土构件,待混凝土达到一定强度后,在构件预留的孔道中穿入预应力筋,然后利用张拉设备对预应力筋进行张拉,使其产生预应力,最后用锚具将预应力筋锚固在构件上,使混凝土获得预压应力。
这种施工工艺的核心在于通过预应力筋的张拉,预先给混凝土施加压力,从而抵消混凝土在使用过程中可能承受的拉应力,提高混凝土构件的性能。
二、施工准备1、材料准备预应力筋:常用的预应力筋有高强度钢丝、钢绞线和精轧螺纹钢筋等,应根据工程设计要求选择合适的规格和型号,并确保其质量符合相关标准。
锚具:锚具是将预应力筋锚固在混凝土构件上的关键部件,常见的锚具有夹片式锚具、支承式锚具和锥塞式锚具等,同样需要满足设计要求和质量标准。
混凝土:混凝土的强度等级和性能应符合设计要求,一般采用高强度等级的混凝土。
2、设备准备张拉设备:包括千斤顶、油泵和油压表等,应根据预应力筋的规格和张拉力大小选择合适的张拉设备,并定期进行校验和维护。
灌浆设备:用于预应力筋孔道的灌浆,包括灌浆泵、搅拌机等。
3、技术准备施工图纸会审:仔细审查施工图纸,确保施工人员理解设计意图和施工要求。
编制施工方案:根据工程特点和设计要求,编制详细的施工方案,包括施工工艺流程、质量控制要点、安全措施等。
技术交底:对施工人员进行技术交底,使其掌握施工工艺和操作要点。
三、预留孔道预留孔道是后张法预应力混凝土施工中的关键环节,其质量直接影响到预应力筋的张拉和灌浆效果。
1、孔道成型方法钢管抽芯法:适用于直线孔道。
在浇筑混凝土前,将钢管埋入混凝土中,待混凝土初凝后、终凝前抽出钢管,形成孔道。
胶管抽芯法:适用于曲线孔道。
将胶管埋入混凝土中,待混凝土达到一定强度后,通过充气或放气的方式将胶管抽出,形成孔道。
后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺后张法预应力施工工艺一、背景介绍后张法预应力施工工艺是一种常用于建造结构中的施工方法,通过预先施加一定的张力,使构件在使用荷载下达到预期的变形和力学性能。
本文将详细介绍后张法预应力施工工艺的各个环节及操作步骤。
二、材料准备1. 预应力钢束:采用高强度的预应力钢束,符合相关标准要求。
2. 预应力锚具:选择适当的预应力锚具,确保其质量和性能符合设计要求。
3. 预应力导向管道:采用符合要求的预应力导向管道,以确保预应力钢束的准确引导和锚固。
4. 预应力材料检验:对所有材料进行必要的检验和试验,确保其质量符合要求。
三、施工准备1. 工地平整:确保工地平整且无障碍物,方便施工操作。
2. 模板制作:根据设计要求进行模板制作,确保构件形状和尺寸的准确性。
3. 基础处理:清理基础表面并进行必要的处理,以确保基础的均匀承载能力。
4. 安装测量仪器:根据设计要求安装测量仪器,监测预应力施工过程中的变形和应力。
四、预应力钢束布设1. 锚固端布设:在设计位置安装锚固端的预应力锚具,确保布设的准确性和坚固度。
2. 引向管道布设:根据设计要求进行预应力钢束引向管道的布设,确保其位置和角度的准确性。
3. 预应力钢束布设:根据设计要求,将预应力钢束按照准确的位置和长度进行布设,并确保钢束的张紧度符合要求。
五、预应力施工1. 预应力张拉:采用专业的张拉设备对预应力钢束进行张拉,根据设计要求施加适当的拉力。
2. 锚固:在钢束达到设计拉力后,采用专业的锚固设备进行锚固,确保钢束的坚固度和稳定性。
3. 灌浆处理:对张拉后的钢束进行灌浆处理,以提高钢束与混凝土的粘结性和耐久性。
六、施工验收与保护1. 施工验收:对预应力构件的尺寸、形状和表面质量进行检查,确保其符合设计和施工要求。
2. 施工保护:对预应力构件进行必要的保护,包括防水、防腐、抗震等措施,以确保其长期使用性能。
扩展内容:1、本文档所涉及附件如下:- 设计图纸- 施工步骤图- 材料检验报告- 测量仪器记录表- 张拉抽样数据表2、本文档所涉及的法律名词及注释:- 预应力:由于外部施加的预先拉伸力而引起的构件内部受力状态,使构件在使用荷载下达到预定的变形和力学性能。
简述预应力混凝土后张法施工工艺。
简述预应力混凝土后张法施工工艺。
预应力混凝土后张法施工工艺,是一种常用于建筑工程中的预应力施工方法。
它通过在混凝土构件施加拉力,使其在使用过程中能够更好地承受荷载,提高结构的强度和稳定性。
该工艺一般分为以下几个步骤进行:
第一步,制作预应力钢束。
根据设计要求,通过对钢丝进行拉伸,形成预应力钢束。
这些钢束一般由多股钢丝组成,并在一定的锚固长度内进行张拉。
第二步,安装预应力钢束。
将制作好的预应力钢束按照设计要求布置在混凝土构件内。
钢束的位置和布置方式需要根据结构的需要来确定。
第三步,张拉预应力钢束。
在混凝土构件浇筑完成后,使用专用的张拉设备对预应力钢束进行张拉。
通过张拉,预应力钢束施加的拉力将传递到混凝土构件中。
第四步,锚固预应力钢束。
在预应力钢束张拉到设计要求的拉力后,将其锚固在构件的两端。
这样可以确保预应力钢束的拉力长期保持不变。
通过以上步骤,预应力混凝土构件的预应力钢束将起到增强混凝土构件的作用。
预应力混凝土后张法施工工艺的应用,不仅提高了建筑物的承载能力,还能延长其使用寿命,确保结构的安全和可靠。
试述后张法预应力构件施工工艺
试述后张法预应力构件施工工艺
后张法预应力构件是一种常见的预应力构件,其施工工艺主要包括以
下几个步骤:准备工作、布置张拉设备、张拉预应力钢筋、灌浆养护等。
一、准备工作
在施工前需要对施工现场进行清理,保持场地整洁。
然后根据设计图
纸和施工方案进行布置,确定构件的位置和大小,标出钢筋的位置。
接着需要对预应力钢筋进行检查,确保其质量符合要求。
二、布置张拉设备
在布置张拉设备时需要首先确定张拉点和锚固点的位置,并根据锚固
点的情况选择合适的锚具。
然后安装张拉器和压紧器,并根据设计要
求调整其参数。
接着需要将钢束穿过锚具并将其固定在锚具上。
三、张拉预应力钢筋
在开始张拉之前,需要对预应力钢筋进行预紧处理。
然后通过液压泵
将油压传递到液压缸中,使得液压缸向外伸出并带动张拉器向外移动,
从而使得钢束产生预应力。
当达到设计要求的预应力值时,需要使用
压紧器将钢束固定在锚具上,并进行检查,确保预应力钢筋的张拉和
固定符合要求。
四、灌浆养护
在完成预应力钢筋的张拉后,需要进行灌浆养护。
首先需要对灌浆材
料进行搅拌,并将其注入到构件内部。
然后进行振捣处理,以保证灌
浆材料能够充分填满构件内部的空隙。
最后需要对灌浆材料进行养护,使其能够在规定的时间内达到设计强度。
总之,后张法预应力构件施工工艺是一个比较复杂的过程,需要严格
按照设计要求和施工方案进行操作。
只有这样才能确保构件的质量和
安全性。
预应力后张法施工工艺流程
预应力后张法施工工艺流程范本一:正文:1.工艺概述预应力后张法是一种常用于混凝土结构加固和修复的施工工艺。
它通过施加预应力,增加结构的承载能力和抗震能力。
本文将介绍预应力后张法施工的工艺流程。
2.施工准备2.1 确定施工方案:根据结构的具体情况和设计要求,确定预应力后张法的施工方案。
2.2 准备材料和设备:准备预应力钢束、张拉设备、连接器件等施工所需材料和设备。
确保材料的质量和设备的正常运行。
3.施工过程3.1 钢束布置:根据施工方案,将预应力钢束布置在需要加固的结构的预留孔洞或槽口内。
3.2 预张拉:使用张拉设备对钢束进行预张拉,根据设计要求施加一定的预应力。
3.3 锚固:在预应力钢束的锚固位置,使用连接器件将钢束固定在结构上,保证预应力的传递。
3.4 后张拉:在预张拉完成后,根据设计要求,在预应力钢束的一端施加后拉力,进一步增加结构的承载能力。
4.施工质量控制4.1 施工记录:记录施工过程中的关键工序、参数和材料使用情况,以便后续的质量验收和跟踪。
4.2 施工检测:进行必要的施工检测,包括预应力钢束的张力检测、连接器件的质量检测等,确保施工质量符合设计要求。
4.3 施工验收:对施工工艺、质量控制和施工记录进行验收,确保施工的安全和质量。
附件:本文档涉及附件如下:1. 预应力后张法施工方案2. 施工记录表格3. 钢束张力检测报告4. 连接器件质量检测报告法律名词及注释:1. 预应力:指在混凝土结构中施加一定的静态力,以抵消或减小外部荷载对构件产生的内力和变形,提高结构的承载能力和抗震能力。
2. 后张拉:指在预应力施加后,在保护层内施加额外的拉力,以进一步增加混凝土结构的承载能力。
范本二:正文:1.工艺概述预应力后张法是一种常用的混凝土结构加固和修复工艺。
它通过施加预应力,改善结构的承载能力和抗震能力。
本文将详细介绍预应力后张法施工的工艺流程和注意事项。
2.施工准备2.1 确定施工方案:根据结构的实际情况和设计要求,确定预应力后张法的施工方案,包括预应力钢束的布置和预应力大小的确定等。
后张法预应力施工工艺流程
后张法预应力施工工艺流程一、概述后张法预应力施工工艺是一种常用的预应力施工技术,其主要特点是在混凝土浇筑后再进行预应力张拉。
本文将详细介绍后张法预应力施工的流程。
二、材料准备1. 预应力钢束:根据设计图纸确定钢束规格和数量,检查钢束表面是否有锈蚀、损伤等情况,确保质量符合要求。
2. 预应力锚具:根据设计图纸确定锚具规格和数量,检查锚具表面是否有损伤、变形等情况,确保质量符合要求。
3. 混凝土:根据设计要求配制混凝土,并进行试块强度测试,确保混凝土强度符合要求。
4. 其他辅助材料:如灌浆材料、防腐剂等。
三、模板制作与安装1. 根据设计图纸制作模板,并进行检查确认尺寸和平整度是否符合要求。
2. 将模板安装到定位器上,并进行调整和固定。
四、钢筋绑扎1. 根据设计要求,在模板内部按照预留的位置放置预应力钢束,并进行绑扎。
2. 在预应力钢束两端的锚具处,将钢束固定在模板上。
五、混凝土浇筑1. 在模板内部放置搅拌好的混凝土,并进行振捣和充实。
2. 根据设计要求,安排浇筑顺序和层数,确保每层混凝土浇筑完毕后能够顺利进行下一层的施工。
六、混凝土养护1. 混凝土浇筑完成后,对其进行养护,确保混凝土强度达到要求。
2. 养护时间根据设计要求确定,一般为28天左右。
七、预应力张拉1. 混凝土强度达到设计要求后,开始进行预应力张拉。
首先在锚具处安装张拉器,并将张拉器与预应力钢束连接。
2. 通过张拉器施加预应力力量,使预应力钢束产生一定的伸长量,并将其固定在锚具处。
3. 确认每个钢束的预应力值是否符合设计要求,并记录下来。
八、灌浆处理1. 在完成预应力张拉后,需要对其进行灌浆处理。
首先将灌浆材料注入钢束内部,填满空隙。
2. 确认灌浆是否充分,并进行必要的防腐处理。
九、收尾工作1. 在完成预应力张拉和灌浆处理后,对施工现场进行清理和整理。
2. 检查每个钢束的预应力值是否符合设计要求,并记录下来。
3. 将施工现场交由相关部门验收,并进行相关记录和归档。
后张法预应力工程施工工艺流程
后张法预应力工程施工工艺流程后张法预应力工程是一种常见的预应力工程施工工艺,其施工工艺流程主要包括以下几个步骤:制作预应力钢筋模板、张拉预应力钢筋、灌注混凝土、维护养护。
本文将对后张法预应力工程施工工艺流程进行详细介绍。
首先,制作预应力钢筋模板是后张法预应力工程的第一步。
在制作模板时,需要根据设计要求制定模板图纸,并按照图纸制作预应力钢筋的模板,确保钢筋的尺寸和布置符合设计要求。
在模板制作过程中,还需要考虑到模板的刚度和稳定性,以确保在张拉过程中不会发生变形。
接下来,是预应力钢筋的张拉工作。
在张拉之前,需要进行钢筋的埋设和锚固工作。
首先,在模板中预留出埋设预应力钢筋的孔洞,并将预应力钢筋放入孔洞中。
然后,通过张拉设备对预应力钢筋进行张拉,使其产生预应力。
在张拉过程中,需要根据设计要求施加适当的张拉力,并根据测量数据进行调整,确保预应力钢筋的张拉力达到设计要求。
张拉完成后,需要进行混凝土的灌注工作。
在灌注混凝土之前,需要对预应力钢筋进行保护,以防止其受到外力的影响。
一般情况下,可以在预应力钢筋周围设置保护层,并使用塑料薄膜进行封闭。
灌注混凝土时,需要将混凝土均匀地倒入预应力钢筋的模板中,并采取振捣等工艺措施,以确保混凝土的密实性和质量。
最后,是维护养护工作。
在预应力混凝土施工完成后,需要对其进行维护养护,以确保其正常使用。
在施工的初期,需要进行适当的湿养护措施,以防止混凝土的收缩和开裂。
在养护期间,还需要对预应力钢筋进行监测,以确保其张拉力的稳定。
总结起来,后张法预应力工程施工工艺流程主要包括制作预应力钢筋模板、张拉预应力钢筋、灌注混凝土和维护养护四个步骤。
每个步骤都需要严格按照设计要求和工艺规程进行操作,以确保施工质量和工程安全。
在实际施工过程中,还需要根据具体情况进行适当的调整和优化,以提高工程的效率和质量。
通过科学的施工工艺流程,可以保证后张法预应力工程的成功施工和良好的工程效果。
简述预应力混凝土后张法施工工艺
简述预应力混凝土后张法施工工艺范本一:预应力混凝土后张法施工工艺1. 概述预应力混凝土后张法施工工艺是一种常用于混凝土结构加固和预应力施工中的方法。
该施工工艺通过在混凝土构件中施加预应力,并在施工后的张拉过程中调整和锚固预应力,以达到增加混凝土构件承载能力和控制裂缝扩展的目的。
2. 材料准备2.1 预应力钢束:根据设计要求准备预应力钢束,包括钢束的直径、材质、强度等参数。
2.2 预应力锚具:选择合适的预应力锚具,确保其与预应力钢束的协调性和稳定性。
2.3 预应力导向管:预应力导向管用于引导预应力钢束的布置方向和路径,根据设计要求准备相应的导向管。
3. 工艺步骤3.1 预制混凝土构件:按照设计要求预制混凝土构件,确保结构的几何形状和尺寸满足设计要求。
3.2 钢束布置:根据设计要求,在混凝土构件中预留锚固孔洞,并将预应力钢束穿过孔洞设置合适的锚固长度。
3.3 张拉预应力钢束:在混凝土构件浇筑完成后,开始张拉预应力钢束。
根据设计要求的预应力数值和顺序,使用专用张拉设备将预应力钢束进行张拉,直到达到设计要求的预应力水平。
3.4 锚固预应力钢束:在完成预应力钢束的张拉后,使用预应力锚具进行锚固,确保预应力钢束的预应力能够得到有效保持。
4. 后处理工作4.1 精修混凝土表面:对混凝土构件表面进行精修,确保表面光滑平整。
4.2 填充锚固孔洞:如果在混凝土构件中留有锚固孔洞,应填充孔洞,以保证结构的完整性。
5. 安全要求5.1 工人安全:施工过程中,必须严格遵守安全操作规程,确保工人的人身安全。
5.2 机械设备安全:使用的机械设备必须符合安全要求,并经过检测和维护。
5.3 环境保护:施工过程中应采取相应的措施,避免对环境造成污染。
6. 附件本文档涉及的附件包括:设计图纸、预应力钢束参数表、预应力锚具技术参数等。
7. 法律名词及注释本文涉及的法律名词及注释如下:- 预应力钢束:用于施加预应力的钢材。
- 预应力锚具:用于固定预应力钢束的装置。
后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。
工艺简图先制作构件,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(通常不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;最后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体.2)后张法①有粘结预应力混凝土先浇混凝土,待混凝土达到设计强度75%以上,再张拉钢筋(钢筋束).其要紧张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈).其传力途径是依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面混凝土获得预压应力,这种做法使钢筋与混凝土结为整体,称之有粘结预应力混凝土.有粘结预应力混凝土由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致混凝土压应力降低,因此应设法减少这种粘结.这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,适用于大型构件的现场施工.②无粘结预应力混凝土其要紧张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或者套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固.施工时跟普通混凝土一样,将钢筋放入设计位置能够直接浇混凝土,不必预留孔洞,穿筋,灌浆,简化施工程序,由于无粘结预应力混凝土有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大的曲线配筋的梁体.后张法施工应用的产品产品特点:l 流淌性好:出机浆体流淌度为18±4秒,30分钟后流淌度小于30秒;l 稳固性好:浆体不分层,不沉淀,形成稳固一体的流体;l 无收缩性能:浆体具有无收缩或者微膨胀的性能,与预应力孔道具有良好的粘结力;l 充盈度高:具有良好的充盈性能,能够完全充满整个孔道;l 强度高:具有很高的早期强度与后期强度,包含抗折强度与抗压强度,7天即可达到设计强度的70%以上;l 防腐性能:对预应力钢绞线具有防腐阻锈性能;l 耐久性:硬化后的浆体具有优异的抗冻融性能与抗氯离子渗透性能;l 施工方便性:在夏季高温条件与冬期低温条件下均可施工,具有良好的施工性能。
后张法预应力施工工艺
后张法预应力施工工艺一、后张法预应力施工工艺的原理后张法预应力施工是指先浇筑混凝土构件,待混凝土达到设计强度后,在构件预留的孔道中穿入预应力筋,然后利用张拉设备对预应力筋进行张拉并锚固,从而在混凝土构件中建立起预压应力的施工方法。
其原理在于通过对预应力筋施加拉力,使混凝土构件在承受外荷载之前预先受到压应力。
当构件承受外荷载时,首先抵消预压应力,从而推迟裂缝的出现,提高构件的承载能力和抗裂性能。
二、后张法预应力施工工艺流程1、预留孔道根据设计要求,在浇筑混凝土前,在构件中预留出预应力筋孔道。
孔道的形状可以是直线形、曲线形或折线形,常用的预留方法有预埋波纹管法、钢管抽芯法和胶管抽芯法等。
预埋波纹管法是将波纹管直接埋设在构件中,具有施工方便、孔道成型质量好等优点;钢管抽芯法是在混凝土浇筑后,抽出预埋的钢管形成孔道,适用于直线孔道;胶管抽芯法是利用充水或充气的胶管在混凝土凝固后抽出形成孔道,适用于曲线孔道。
2、穿束待混凝土构件达到设计强度的 75%以上时,将预应力筋穿入预留孔道。
预应力筋可以是钢绞线、钢丝束或螺纹钢筋等。
穿束前应检查孔道是否通畅,有无杂物堵塞。
对于较长的孔道,可以采用先穿束后浇筑混凝土的方法,也可以在混凝土浇筑后采用牵引法穿束。
3、张拉采用专门的张拉设备对预应力筋进行张拉。
张拉顺序应符合设计要求,一般遵循对称、均匀的原则,以避免构件产生过大的偏心受压。
张拉控制应力应根据设计要求和规范确定,通常为预应力筋强度标准值的 075 倍左右。
在张拉过程中,应实时监测预应力筋的伸长值,与理论伸长值进行对比,以判断张拉是否正常。
4、锚固当预应力筋张拉到设计控制应力后,用锚具将其锚固在构件端部。
常用的锚具有夹片式锚具、支承式锚具和锥塞式锚具等。
锚固完成后,应及时切除多余的预应力筋,并对锚具进行防护处理,以防止锚具锈蚀。
5、孔道压浆张拉锚固完成后,应尽快进行孔道压浆。
压浆的目的是填充孔道,防止预应力筋锈蚀,并使预应力筋与混凝土共同工作。
后张法预应力混凝土施工工艺
后张法预应力混凝土施工工艺在现代建筑工程中,后张法预应力混凝土施工工艺凭借其出色的性能和优势,得到了广泛的应用。
这一工艺能够有效提高混凝土结构的承载能力、抗裂性能和耐久性,为建筑的安全性和稳定性提供了有力保障。
接下来,让我们详细了解一下后张法预应力混凝土施工工艺的各个环节。
一、施工准备在正式施工之前,需要进行充分的准备工作。
首先,要根据工程的设计要求,准备好所需的材料和构配件,如预应力钢筋、锚具、波纹管等。
预应力钢筋应具有高强度、低松弛的特性,以确保其在长期使用过程中的性能稳定。
锚具的质量和类型应与预应力钢筋相匹配,保证锚固的可靠性。
波纹管则用于预留预应力筋的孔道,其材质和规格应符合设计要求。
同时,要对施工场地进行清理和平整,确保施工设备和机具能够正常运行。
搭建好施工所需的临时设施,如仓库、休息室等。
还需要对施工人员进行技术交底和安全教育,使其熟悉施工流程和注意事项。
二、预留孔道预留孔道是后张法预应力混凝土施工中的关键环节之一。
常用的预留孔道方法有波纹管预留法和钢管预留法。
波纹管预留法具有施工方便、密封性好等优点,应用较为广泛。
在安装波纹管时,要严格按照设计图纸的要求进行定位和固定。
波纹管的接头处应采用密封胶带进行密封,防止混凝土浆体渗入。
在浇筑混凝土前,还需要对波纹管进行检查,确保其位置准确、无破损。
三、混凝土浇筑预留孔道安装完成后,即可进行混凝土的浇筑。
混凝土的配合比应根据设计要求进行配制,确保其强度和工作性能满足施工要求。
在浇筑过程中,要注意振捣密实,避免出现蜂窝、麻面等质量缺陷。
同时,要特别注意对预留孔道的保护,避免振捣棒直接接触波纹管,以免造成孔道变形或移位。
四、预应力筋的穿束混凝土达到设计规定的强度后,即可进行预应力筋的穿束。
穿束前,要对预应力筋进行清理和检查,去除表面的油污和锈迹。
穿束时,可以采用人工穿束或机械穿束的方法。
对于较长的预应力筋束,通常采用机械穿束的方式,以提高施工效率。
后张法预应力张拉施工工艺
后张法预应力张拉施工工艺后张法预应力张拉施工工艺一、引言后张法预应力张拉施工工艺是一种常用于预应力混凝土结构的施工方法。
该方法通过在混凝土结构彻底硬化后进行预应力张拉,以提高结构的承载能力和耐久性。
本文将详细介绍后张法预应力张拉施工工艺的具体步骤和注意事项。
二、材料准备1. 预应力钢筋:根据设计要求选择合适的预应力钢筋,采用优质的钢材,并进行抗拉试验,确保其质量合格。
2. 端头固定件:选用适当的端头固定件,确保其与预应力钢筋的连接可靠性。
3. 预应力灌浆材料:采用专用的预应力灌浆材料,确保其与混凝土和预应力钢筋的粘结性能。
4. 其他辅助材料:如张拉用的轨道、测量用的应变仪等。
三、工艺步骤1. 施工准备a. 按照设计要求进行基坑开挖和基础施工。
b. 安装张拉用的预埋件或者端头固定件。
2. 钢束安装a. 按照设计要求和预张拉方案,在混凝土结构中预留钢束孔孔口。
b. 将预应力钢筋穿过孔口并固定好。
3. 灌浆施工a. 在钢束穿越孔外侧设置灌浆排水管,以便后续灌浆。
b. 使用专用的预应力灌浆材料将孔口周围进行灌浆,充分填满钢束孔。
4. 预张拉施工a. 根据设计方案和工艺要求,选择合适的预张拉设备。
b. 采用预张拉设备逐步对预应力钢筋进行张拉,直至达到设计要求的预应力力值。
c. 在达到预应力力值后,进行预应力钢筋的锁定,以保持力值稳定。
5. 后张拉施工a. 预应力钢筋达到预应力力值后,根据设计要求进行后张拉。
b. 选择合适的后张拉设备,逐步施加后应力,以使混凝土结构产生压应力。
6. 端头处理a. 施工完成后,对预应力钢筋的端头进行处理,确保其与混凝土的粘结性能。
b. 检查和修整不合格的端头,确保其满足质量要求。
四、注意事项1. 施工过程中,严格按照设计方案和施工工艺进行操作。
2. 预应力钢筋的张拉和锁定要注意力值的控制和监测。
3. 后张拉过程中要注意力值的施加速度,避免过快或者过慢造成不良影响。
4. 注意施工现场的安全措施,确保工人的人身安全。
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后张法预应力施工工艺后张法可分为有粘结后张法和无粘结后张法一,有粘结后张法:有粘结后张法预应力的主要施工工序为:浇筑好混凝土构件,并在构件中预留孔道,待混凝土达到预期强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%),将预应力钢筋穿人孔道;利用构件本身作为受力台座进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉),在张拉预应力钢筋的同时,使混凝土受到预压。
张拉完成后,在张拉端用锚具将预应力筋锚住;最后在孔道内灌浆使预应力钢筋和混凝土构成一个整体,形成有粘结后张法预应力结构(图4-37)。
有粘结后张法预应力施工不需要专门台座,便于在现场制作大型构件,适用于配直线及曲线预应力钢筋的构件。
但其施工工艺较复杂、锚具消耗量大、成本较高。
图4-37 有粘结后张法工艺流程l—混凝土构件;2—预留孔道;3—预应力筋;4—张拉千斤顶;5—锚具预应力控制在预应力混凝土在施工中引起预应力损失的原因很多,产生的时间也先后不一。
在进行预应力筋的应力计算与施工时,一般应考虑由下列因素引起的预应力损失,即:①锚具变形、预应力筋内缩和分块拼装构件接缝压密引起的应力损失σi1 ;②预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失σi2;③混凝土加热养护时,预应力筋和张拉台座之间温差引起的应力损失σi3 ;④预应力筋松弛引起的应力损失σi4;⑤混凝土收缩和徐变引起的应力损失σi5;⑥环形结构中螺旋式预应力筋对混凝土的局部挤压引起的应力损失σi6;⑦混凝土弹性压缩引起的应力损失σi7。
后张法施工中对以上第 2 、 3 、 4 、7 项预应力筋损失在张拉时应予以注意。
( 1 )钢筋松弛引起的应力损失仍采用张拉程序控制。
后张法预应力筋的张拉程序,与所采用的锚具种类有关,张拉程序一般与先张法相同。
( 2 )对配有多根预应力筋的构件,应分批、对称地进行张拉。
对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态。
分批张拉,要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。
为此先批张拉的预应力筋的张拉应力应增加α E σ pc :(4-12)式中 E s 一一预应力筋的弹性模量;E c 一一混凝土的弹性模量;σ pc 一一张拉后批预应力筋时,对已张拉的预应力筋重心处混凝土产生的法向应力;σ con 一一张拉控制应力;σ l 1 一一预应力筋的第一批应力损失(包括锚具变形和摩擦损失);A p 一一后批张拉的预应力筋的截面积;A n 一一构件混凝土的净截面面积(包括构件钢筋的折算面积)。
( 3 )对平卧叠浇的预应力混凝土构件,上层构件的重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形,待上层构件起吊后,由于摩阻力影响消失会增加混凝土弹性压缩的变形,从而引起预应力损失。
该损失值随构件形式、隔离层和张拉方式而不同。
为便于施工,可采取逐层加大超张拉的办法来弥补该预应力损失,但底层超张拉值不宜比顶层张拉力大5% ,并且要保证底层构件的控制应力不超过表4- 5 中的值。
如隔离层的隔离效果好,也可采用同一张拉应力值。
( 4 )预应力筋与预留孔孔壁摩擦会引起的应力损失,预应力筋与孔壁的摩擦系数可参考表4- 6 。
预应力筋与孔壁的摩擦系数μ 值表4- 6减少预应力筋与预留孔孔壁摩擦而引起的应力损失,对抽芯成型孔道的曲线形预应力筋和长度大于24 m的直线预应力筋,应采用两端张拉;长度等于或小于24 m的直线预应力筋,可一端张拉,但张拉端宜分别设置在构件两端。
对预埋波纹管孔道,曲线形预应力筋和长度大于30 m 的直线预应力筋宜在两端张拉;长度等于或小于30 m的直线预应力筋,可在一端张拉。
用双作用千斤顶两端同时张拉钢筋束、钢绞线束或钢丝束时,为减少顶压时的应力损失,可先顶压一端的锚塞,而另一端在补足张拉力后再行顶压。
( 5 )当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,如实际伸长值比计算伸长值大或小6% ,应暂停张拉,在采取措施予以调整后,方可继续张拉。
预应力筋的伸长值Δl (mm ),可按下式计算:(4-13)式中 F p ——预应力筋的平均张拉力,kN ,直线筋取张拉端的拉力;两端张拉的曲线筋,取张拉端的拉力与跨中扣除孔道摩阻损失后拉力的平均值;A p ——预应力筋的截面面积,mm2 ;l ——预应力筋的长度,mm ;E s ——预应力筋的弹性模量,kN/ mm2 。
预应力筋的实际伸长值,宜在初应力为张拉控制应力10% 左右时开始量测,但必须加上初应力以下的推算伸长值;对后张法,尚应扣除混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值。
预应力控制在预应力混凝土在施工中引起预应力损失的原因很多,产生的时间也先后不一。
在进行预应力筋的应力计算与施工时,一般应考虑由下列因素引起的预应力损失,即:①锚具变形、预应力筋内缩和分块拼装构件接缝压密引起的应力损失σi1 ;②预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失σi2;③混凝土加热养护时,预应力筋和张拉台座之间温差引起的应力损失σi3 ;④预应力筋松弛引起的应力损失σi4;⑤混凝土收缩和徐变引起的应力损失σi5;⑥环形结构中螺旋式预应力筋对混凝土的局部挤压引起的应力损失σi6;⑦混凝土弹性压缩引起的应力损失σi7。
后张法施工中对以上第 2 、 3 、 4 、7 项预应力筋损失在张拉时应予以注意。
( 1 )钢筋松弛引起的应力损失仍采用张拉程序控制。
后张法预应力筋的张拉程序,与所采用的锚具种类有关,张拉程序一般与先张法相同。
( 2 )对配有多根预应力筋的构件,应分批、对称地进行张拉。
对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态。
分批张拉,要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。
为此先批张拉的预应力筋的张拉应力应增加α E σ pc :(4-12)式中 E s 一一预应力筋的弹性模量;E c 一一混凝土的弹性模量;σ pc 一一张拉后批预应力筋时,对已张拉的预应力筋重心处混凝土产生的法向应力;σ con 一一张拉控制应力;σ l 1 一一预应力筋的第一批应力损失(包括锚具变形和摩擦损失);A p 一一后批张拉的预应力筋的截面积;A n 一一构件混凝土的净截面面积(包括构件钢筋的折算面积)。
( 3 )对平卧叠浇的预应力混凝土构件,上层构件的重量产生的水平摩阻力,会阻止下层构件在预应力筋张拉时混凝土弹性压缩的自由变形,待上层构件起吊后,由于摩阻力影响消失会增加混凝土弹性压缩的变形,从而引起预应力损失。
该损失值随构件形式、隔离层和张拉方式而不同。
为便于施工,可采取逐层加大超张拉的办法来弥补该预应力损失,但底层超张拉值不宜比顶层张拉力大5% ,并且要保证底层构件的控制应力不超过表4- 5 中的值。
如隔离层的隔离效果好,也可采用同一张拉应力值。
( 4 )预应力筋与预留孔孔壁摩擦会引起的应力损失,预应力筋与孔壁的摩擦系数可参考表4- 6 。
预应力筋与孔壁的摩擦系数μ 值表4- 6减少预应力筋与预留孔孔壁摩擦而引起的应力损失,对抽芯成型孔道的曲线形预应力筋和长度大于24 m的直线预应力筋,应采用两端张拉;长度等于或小于24 m的直线预应力筋,可一端张拉,但张拉端宜分别设置在构件两端。
对预埋波纹管孔道,曲线形预应力筋和长度大于30 m 的直线预应力筋宜在两端张拉;长度等于或小于30 m的直线预应力筋,可在一端张拉。
用双作用千斤顶两端同时张拉钢筋束、钢绞线束或钢丝束时,为减少顶压时的应力损失,可先顶压一端的锚塞,而另一端在补足张拉力后再行顶压。
( 5 )当采用应力控制方法张拉时,应校核预应力筋的伸长值,如实际伸长值比计算伸长值大或小6% ,应暂停张拉,在采取措施予以调整后,方可继续张拉。
预应力筋的伸长值Δl (mm ),可按下式计算:(4-13) 式中 F p ——预应力筋的平均张拉力,kN ,直线筋取张拉端的拉力;两端张拉的曲线筋,取张拉端的拉力与跨中扣除孔道摩阻损失后拉力的平均值;A p ——预应力筋的截面面积,mm2 ;l ——预应力筋的长度,mm ;E s ——预应力筋的弹性模量,kN/ mm2 。
预应力筋的实际伸长值,宜在初应力为张拉控制应力10% 左右时开始量测,但必须加上初应力以下的推算伸长值;对后张法,尚应扣除混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值。
孔道灌浆预应力筋张拉后,应随即进行孔道灌浆,尤其是钢丝束,张拉后应尽快进行灌浆,以防锈蚀与增加结构的抗裂性和耐久性。
在浇注混凝土之前需设置灌浆孔、排气孔、排水孔与泌水管。
灌浆孔或排气孔一般设置在构件两端及跨中处,也可设置在锚具或铸铁喇叭管处,孔距不宜大于12m。
灌浆孔用于进水泥浆。
排气孔是为了保证孔道内气流通畅以及水泥浆充满孔道,不形成死角。
灌浆孔或排气孔在跨内高点处应设在孔道上侧方,在跨内低点处应设在孔道下侧方。
排水孔一般设在每跨曲线孔道的最低点,开口向下,主要用于排除灌浆前孔道内冲洗用水或养护时进入孔道内的水分。
泌水管应设在每跨曲线孔道的最高点处,开口向上,露出梁面的高度一般不小于500mm。
泌水管用于排除孔道灌浆后水泥浆的泌水,并可二次补充水泥浆。
泌水管一般与灌浆孔统一设置。
灌浆前,用压力水冲洗和润湿孔道。
灌浆过程中,可用电动或手动灰浆泵进行灌浆,水泥浆应均匀缓慢地注入,不得中断。
灌满孔道并封闭气孔后,宜再继续加注至0.5~0.6 MPa,并稳定一段时间,以确保孔道灌浆的密实性。
对不掺外加剂的水泥浆,可采用两次灌浆法来提高灌浆的密实性。
灌浆顺序应先下后上。
曲线孔道灌浆宜由最低点注入水泥浆,至最高点排气孔排尽空气并溢出浓浆为止。
灌浆宜用标号不低于32.5号的普通硅酸盐水泥调制的水泥浆,对空隙大的孔道,水泥浆中可掺适量的细砂,但水泥浆和水泥砂浆的强度等级不低于M30,且应有较大的流动性和较小的干缩性、泌水性(搅拌后3 h的泌水率宜控制在2%)。
水灰比一般为0.40~0.45。
为使孔道灌浆密实,可在灰浆中掺入0.05‰~0.1‰的铝粉或0.25%的木质素磺酸钙。
二,无粘结后张法1 适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑现场后张法无粘结预应力混凝土结构工程施工。
2 施工准备2.1 材料2.1.1 制作无粘结筋采用的钢丝和钢绞线应符合国家标准《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223—95)、《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224—95)的规定。
并通过专用设备涂包防腐润滑脂和塑料套管而构成的一种新型预应力筋。
2.1.2 无粘结筋用钢丝、钢绞线、不允许有死弯,有死弯必须切断。
钢丝应为通长,严禁有接头。
2.1.3 无粘结筋钢材、涂料层、包裹层质量要求及检验方法见下表2.1.4 无粘结筋的锚固体系宜采用夹片式锚具和镦头式锚具。
2.1.4.1 张拉端采用夹片式锚具时,可采用下列做法:(1) 当锚具凸出混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、螺旋筋组成见图1a ;(2) 当锚具凹进混凝土表面时,其构造由锚环、夹片、承压板、塑料塞、螺旋筋、钩螺丝和螺母组成,见图1b 。