预应力混凝土空心方桩共20页PPT资料
预应力混凝土管桩ppt课件
生产 工艺
传统 预制
混凝土 强度
不高于 C40
出厂 时间
28天
挤土 承台投资 市场价
影响
(元/米)
大 -48%
175
圆管 1.57米 1510 工厂 不低于 3天 小
0
105
桩
化生 C60
Φ500
产
空心 1.6米 1978 工厂 不低于 3天 较小 -48%
103
方桩
化生 C60
产
可编辑课件
18
二、预应力管桩的缺点及局限性
预应力管桩与普通管桩具有相同的缺点 ❖ 用柴油锤施打管桩时,震动剧烈,噪音大,挤土
量大,会造成一定的环境污染和影响。然而,采 用静压法施工,就无震动,无噪音,但挤土作用 仍然存在。 ❖ 打桩时送桩深度受限制,在深基坑开挖后截去余 桩较多,但用静压法施工,送桩深度可以加大, 余桩就较少。 ❖ 有些地质条件,如以石灰岩作持力层、在“上软 下硬、软硬突变”的地质条件下,不宜采用锤击 法施工。
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32
HKFZ300(140)方桩与PHC400(80)管桩的经济指标对比
规格
每KN承载力卖价 上部承台基础 打桩费用
元/KN
面积m2
元/米
HKFZ300
0.039
3.05
10左右
桩运输费 元/米
2
PHC400
0.043
6.00
12左右
3
差值 少0.004元/KN左右 减少50%
少2元左右 少1元左右
可编辑课件
3
❖ 1920年澳大利亚发明了离心法制作混凝土制品。
❖ 1925年日本引进了这种技术用于钢筋混凝土管 桩。
预应力空心方桩
质量检测与控制
外观质量检测
对方桩的外观质量进行检查,确保无裂缝、 蜂窝、空洞等缺陷。
承载能力检测
通过试验对方桩进行加载测试,检测其承载 能力和变形情况,确保满足设计要求。
尺寸精度检测
检测方桩的长度、宽度、高度、壁厚等尺寸 ,确保符合设计要求和相关标准。
材料质量检测
对使用的钢材、混凝土等原材料进行质量检 测,确保符合相关标准和设计要求。
CHAPTER 03
预应力空心方桩的优势与局限性
优势分析
高承载力
轻质高效
预应力空心方桩由于其特殊的制作工艺, 具有很高的承载能力,能够满足各类大型 建筑和基础设施的需求。
相比传统的实心桩,预应力空心方桩重量 更轻,便于运输和安装,可以大幅降低施 工成本和难度。
环保节能
抗裂性好
预应力空心方桩的生产过程采用高强度材 料和先进工艺,具有较长的使用寿命,减 少了资源浪费和环境污染。
开始得到广泛应用。
发展历程
随着材料科学和施工技术的不断进 步,预应力空心方桩的制造工艺和 性能得到了不断提升和完善。
发展趋势
未来,随着环保意识的提高和建筑 业的可持续发展需求,预应力空心 方桩将会更加注重轻质、环保和节 能等方面的性能提升。
应用领域
建筑工程
桥梁工程
水利工程
其他领域
高层建筑、大跨度结构 、工业厂房等。
质量检测
对方桩进行外观质量、尺寸精 度和承载能力的检测,确保符
合设计要求和相关标准。
制造材料
钢材
预应力空心方桩的钢材应选用高强度 、低松弛的钢绞线或高强度钢丝,以 保证足够的承载能力和耐久性。
混凝土
其他材料
包括模具、钢筋连接器、预应力锚具 等辅助材料,应符合相关标准和设计 要求。
预应力混凝土管桩PPT
将管桩放入养护室进行养护,待混凝土达到设计 强度后进行脱模。
成品检验与包装
对成品管桩进行外观、尺寸、强度等方面的检验,合格 后进行包装出厂。
关键生产设备
张拉设备
用于预应力钢筋的张拉,要求 能够提供足够的张拉力并具有 适当的行程。
养护室
用于管桩的养护,要求温度和 湿度可控制、环境清洁。
搅拌站
用于混凝土的搅拌,要求设备 性能稳定、计量准确。
模具
用于制作管桩的钢模具,要求 尺寸精度高、刚度好。
吊装设备
用于管桩的搬运和堆放,要求 起吊能力强、安全可靠。
质量控制与检测
原材料质量控制
对进厂的原材料进行质量检验 ,确保原材料的质量符合标准
。
混凝土配合比设计
根据设计要求和试验数据,确 定合理的混凝土配合比。
运输和安装。
施工设备
材料准备
技术交底
根据工程需要,选择合 适的施工设备,如打桩
机、吊车等。
确保预应力混凝土管桩、 钢筋、水泥等材料的质
量符合设计要求。
进行施工前技术交底, 确保施工人员了解施工
工艺和要求。
施工工艺流程
测量定位
根据设计图纸,进行桩位的测量 定位。
桩机就位
将打桩机移动到指定位置,确保 其稳定。
生产过程监控
对生产过程中的各个环节进行 监控,确保生产工艺的稳定性 和产品质量的一致性。
产品检验与抽检
对成品管桩进行外观、尺寸、 强度等方面的检验,并按照规 定进行抽检,确保产品质量符
合标准。
03
预应力混凝土管桩的分类与规格
按预应力筋分类
高强钢丝
高强钢丝具有高强度和低松弛特 性,常用于制造预应力混凝土管 桩。
预应力混凝土管桩与方桩22页PPT
HKFZ500 2.000m 300mm
内周长 0.942m 0.754m 1.068m 0.785m 1.194m 0.942m
端部面积 0.1963m2 0.1600m2 0.2376m2 0.2025m2 0.2827m2 0.2500m2
PHC桩的抗拔验算—钢棒镦头抗拉强
度验算
上海市标准《先张法预应力离心混凝土管桩制 作规程》(DBJ08-302-96)规定:镦头强度损失 不应大于钢筋抗拉强度的5%。所以钢棒镦头按 钢筋抗拉强度的95%来考虑。
N0.9f5pA yp12k8N 8
PHC桩的抗拔验算—抗拔管桩与承台
的连接
广东省标准规定:抗拔管桩应将桩所有纵向 钢筋全部直接锚入承台内,因此必须截桩, 这样会使桩身结构有所损伤,另外也费时费 力。
预应力混凝土管桩与方桩
2009年10月
纲要
目前有关的规范及图集 PHC桩国家与上海标准的对比 空心方桩国家与上海标准的对比 PHC桩与空心方桩的替换问题 PHC桩的抗拔验算 有关桩距的问题 抗压桩与抗拔桩的布置方式
目前的图集
国家图集《预应力混凝土管桩》 03SG409
上海图集《先张法预应力混凝土管桩》 DBJT08-92-2000
ftw为角焊缝抗拉设计强度
PHC桩的抗拔验算—端板孔口抗剪强
度验算
N
n
d1
d2 2
(ts
h1
2
h2
)
fv
1060k N
fv为钢材的抗剪强度设值计.
若抗拔力较大,可加厚端板,以提高端板孔口抗剪 强度,增加其安全度。若增厚为20mm,则N=1154kN; 若增厚为22mm,则N=1343kN; 若增厚为24mm,则 N=1470kN。
预应力混凝土管桩知识培训ppt
b、桩尖分类:
桩尖分为:b型开口型桩尖和a型十字型桩尖
十字型桩尖 开口型桩尖
3、沉桩的方法 管桩沉桩机械分为锤击机械和静压机械两种;
锤击机械
静压机械
4、锤击施工和静压施工的优缺点:
❖ 桩基检测:应对所有的工程桩采用低应变进行桩身完整性检 测;单桩竖向抗压承载力检测采用单桩竖向抗压承载力静载 试验法,检测量为总数的1%,且不少于3根;
(2)动车外皮洗刷库
❖ 本工程桩基采用先张法预应力高强混凝土管桩,该管桩桩身 混凝土强度等级为C80,管桩型号、规格选用PHC-AB300 (70)-15a,单桩竖向承载力特征值为550kN。桩端持力 层为泥岩层,桩端进入稳定的泥岩不小于1.5m,设计桩长 不小于15米,桩尖为十字型桩尖,本工程±0.000为 207.6231m。施工采用静压法,施工过程中以压桩力控制 为主,以标高控制为辅。
❖ 桩基检测:采用高应变法进行单桩竖向抗压承载力检测,检 测数量为按总桩数的5%,且不少于5根。桩身完整性检测采 用低应变法,数量为总数的20%,且不少于10根,桩下三桩 或三桩以下的承台抽检数量不得小于1根。
部位
桩型号
动车检查库及融冰 除雪库
PHC-AB400(95)-15b
桩数
单桩承载力特征值 (KN)
个方面认识这个优点: 1)每根桩都要满足终压条件后才能停止施压,相当于每根桩进行了静载试验。 2)静力压桩应用于施工摩擦端承桩时,桩周围的摩擦力会增加。
(2)成桩质量好; (3)压桩速度快; (4)环保型施工方法:无噪音及环境污染,无震动。 ☆缺点: (1)静压桩机是“庞然大物”,进退场不容易,费用高。 (2)自重大,对施工场地要求高,甲方对场地回填成本大。 (3)挤土作用明显,容易陷机,影响施工进度。挤断邻近已施工桩。 (4)抱压桩机夹具不圆,夹块对数少,使管桩受力不均,严重应力集中造成管桩夹 碎,夹裂。
预应力混凝土空心方桩20页PPT
当 0.7 con/fptk0.8时, l4 0 .2c o n/fp tk 0 .5 7 5c o n
(5) 混凝土收缩和徐变引起的预应力损失 l 5
l5
45
280
pc
f
' cu
1 15
pc pt l3l4
Ap Ac
(6) 预应力钢筋的有效拉应力 p e
peptl3l4l5
l1
a l
Es
(2) 放张之后的预应力钢筋的拉应力 p t
pt
pi 1 n ' Ap
pi conAcl1
(3) 混凝土蒸汽养护引起的预应力损失 l 3
此项预应力损失值理论上为零,实际计算中,一般考虑此项损失的 数值为15-40Mpa。
(4) 低松弛预应力钢筋应力松弛引起的预应力损失 l 4
当 0.5 con/fptk0.7时, l4 0 .1 2 5c o n/fp tk 0 .5c o n
桩身结构受压承载 力
桩身结构受拉承载 力
抗裂弯矩 抗弯弯矩
抗裂弯矩 抗弯弯矩
2.1 预应力损失的计算
参考文献参考了《混凝土结构设计规范》以及《先张法预应力混凝土管桩》 中的有关条文,本文对于空心方桩的预应力损失和有效预压应力的计算进 行研究得出以下公式。
(1)张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 l 1
(1) 桩基竖向承载力计算
Q u k Q s k Q p k uq s i k l i q p kA j A n
-桩端土塞效应系数,其计算公式如下,采用封闭桩尖时取值为1。
当 hb / d 5 时, 0.16hb/d
预应力混凝土空心方桩
预应力混凝土空心方桩在建筑领域,预应力混凝土空心方桩作为一种重要的基础工程材料,正发挥着日益显著的作用。
它以其独特的结构和性能优势,为各类建筑的稳固与安全提供了有力的保障。
预应力混凝土空心方桩,顾名思义,是由混凝土制成,内部呈空心状态,并且在制造过程中施加了预应力。
这种特殊的设计和处理方式赋予了它诸多优异的特性。
首先,从结构上来看,空心的设计在减轻桩身自重的同时,并未削弱其承载能力。
相比于实心桩,空心方桩在保证强度的前提下,能够节省大量的材料,降低了工程造价。
而且,方形的截面形状使其在布置和连接时更加灵活方便,能够更好地适应不同的建筑布局和地质条件。
在制造工艺方面,预应力的施加是关键环节。
通过预先对钢筋进行张拉,使混凝土在受到荷载作用前就处于受压状态。
这样一来,当桩体承受外部荷载时,混凝土的抗压性能能够得到充分发挥,从而有效地提高了桩的承载能力和抗裂性能。
同时,预应力的存在还可以减少桩在使用过程中的变形,增加其稳定性和耐久性。
预应力混凝土空心方桩的优点不仅仅体现在结构和制造工艺上,其在实际应用中也表现出色。
在地基处理中,它能够有效地传递建筑物的荷载,将其均匀地分布到深层的地基土中,从而保证建筑物的沉降均匀,减少不均匀沉降带来的危害。
无论是高层建筑、桥梁还是大型工业厂房,预应力混凝土空心方桩都能为其提供可靠的基础支持。
在性能方面,这种桩具有良好的抗震性能。
由于其自身的强度和韧性,在地震等自然灾害发生时,能够更好地抵抗水平荷载和变形,保障建筑物的结构安全。
此外,空心方桩的耐腐蚀性也相对较好,能够在恶劣的环境条件下长期稳定地工作。
然而,预应力混凝土空心方桩的应用也并非毫无挑战。
在施工过程中,需要严格控制施工质量,确保桩的制作精度和安装位置准确无误。
例如,在桩的吊运和沉桩过程中,如果操作不当,可能会导致桩身受损,影响其性能和使用寿命。
而且,对于不同的地质条件,需要合理选择桩型和施工方法,以充分发挥空心方桩的优势。
2024年度-预应力混凝土管桩知识培训(PPT)
28
问题剖析及改进措施提
01 改进措施一
加强设计阶段的论证,提 高设计水平。
03 改进措施二
加强原材料的质量控制,
确保原材料质量。
02 改进措施三
加强施工工艺的研究和培训,提ຫໍສະໝຸດ 施工质量。04 改进措施四
引进先进的检测设备和技 术,完善检测手段。
29
THANKS
感谢观看
30
工速度较慢,成本较高。
20
05
质量检测与验收标准解读
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外观质量检查项目清单
表面是否平整,有无裂缝、蜂窝、麻面等 缺陷 桩身有无明显弯曲、变形等缺陷
端部是否平整,有无破损、掉角等缺陷 钢筋是否露出桩身表面,有无锈蚀现象
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尺寸偏差允许范围说明
桩径偏差
允许偏差±1%
桩身弯曲度
允许偏差≤1/1000桩长
根据管桩施工方法和工程 规模,选择合适的施工机 械设备,如打桩机、压桩 机、钻孔机等。
设备检查和试运行
对施工机械设备进行检查 和试运行,确保设备状态 良好,满足施工要求。
19
打入式、压入式和钻孔灌注法比较
01
打入式施工法
利用打桩机将管桩打入土中,具有施工速度快、成本较低的优点,适用
于土质较软、无坚硬夹层的场地。但打入过程中可能产生挤土效应和振
合格标准
各项力学性能指标均 应符合设计要求和国 家相关标准规定。
24
工程实例分析:成功案例分
06
享与问题剖析
25
典型工程案例介绍
案例一
某高层建筑基础工程
案例三
某地铁车站基础工程
案例二
某大型桥梁基础工程
26
成功经验总结提炼
预应力混凝土工程PPT课件
2020/4/17
8
第二节 先张法
槽式台座 生产吊车梁、屋架、箱梁等预应力混凝土构件时,由于张拉力和倾
覆力矩都较大,大多采用槽式台座。由于它具有通长的钢筋混凝土 压杆,可承受较大的张拉力和倾覆力矩,其上加砌砖墙,加盖后还 可进行蒸汽养护(见图4-8),为方便混凝土运输和蒸汽养护,槽 式台座多低于地面。为便于拆迁,台座的压杆亦可分段浇制。 设计槽式台座时,也应进行抗倾覆稳定性和强度验算。
单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。
单根粗钢筋的下料长度 计算时要考虑锚具种类、对焊接头或镦粗头的压缩量、张拉伸长值、
冷拉的冷拉率和弹性回缩率、构件长度等因素。 螺丝端杆外露在构件孔道外的长度,根据垫板厚度、螺母高度和拉
伸机与螺丝端杆连接所需长度确定,一般为120~150mm。固定 端用帮条锚具和镦头锚具时,其长度视锚具尺寸而定。
抗倾覆验算的计算简图如图4-7所示,台座的抗倾覆稳定性按下式 计算:
K0 = M' /M
(4-1)
式中
K0 —— 台座的抗倾覆安全系数; M —— 由张拉力产生的倾覆力矩,
M=T·e
e —— 张拉力合力T的作用点到倾覆转动点0的力臂;
M'—— 抗倾覆力矩,如忽略土压力, 则 M’=G1l1+G2l2
在切断前,在切口两侧各50mm处,应用铅丝绑扎,以免钢绞线 松散。编束是将钢绞线理顺后,用铅丝每隔1.0m左右绑扎成束, 在穿筋时应注意防止扭结。 预应力筋的下料长度,主要与张拉设备和选用的锚具有关。一般为 孔道长度加上锚具与张拉设备的长度,并考虑100mm左右的预应 力筋在张拉设备端部外露长度。
2020/4/17
2
第四章 预应力混凝土工程
建筑施工预应力混凝土工程(共84张PPT)
2021.9
2021.9
2、预应力筋制作
预应力钢筋制作:包括配料、对焊、冷拉等工艺过程。 下料长度计算
2)孔道留设方法
钢管抽芯法 胶管抽芯法
预埋管法
预埋金属波纹管 预埋塑料波纹管
2021.9
(1)钢管抽芯法
适用于留设直线孔道,钢管长度不宜超过15m 。
施工方法:
在需留设孔道处预埋钢管, 在混凝土浇筑、养护中定期慢 转钢管,以防粘结,待混凝土 初凝后,终凝前抽出钢管,形 成孔道。
2021.9
施工要点:
钢筋束锚具 预应力钢丝束锚具
2)对锚具的要求:
尺寸准确;
钢绞线锚具
有可靠的锚固能力不致产生预应力筋的滑移;
有足够刚度和强度;
部件的互换性好。
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① 单根钢筋锚具
张拉端:螺丝端杆锚具。 固定端:帮条锚具或墩头锚具。
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② 钢筋束锚具
钢筋束采用的锚具有:XM型、QM型、BS型和固定 端镦头锚具。 ① XM型:可锚固钢绞线束、钢丝束、单根预应力筋、
钢丝。 III. 钢质锥形锚具:用于锚固以锥锚式双作用千斤顶张拉的钢丝
束,适用于锚固6、12、18或24根直径5mm的钢丝束。
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2021.9
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三、后张法的施工工艺
2021.9
2021.9
关键工序
1、孔道留设 1)目的:
构件中留设孔道主要为穿预应力钢筋(束)及张拉锚固后 灌浆用。
(1)钢管预埋前应除锈,刷油,保证平直,光滑,位置正 确。每根长度小于15米,以便于旋转、抽管。 (2)恰当掌握抽管时间 :(早:坍孔;晚:抽管难,抽不出来)
认识预应力混凝土空心方桩施工及设备
在打桩过程中,要随时检查桩身的垂直度,确保其符合设 计要求。如果发现桩身倾斜或偏移,应及时进行调整。
打桩深度控制
根据设计要求和地质条件,控制打桩的深度。在打桩过程 中,要记录每根桩的入土深度和最后贯入度,以便后续验 收和评估。
施工记录与监测
详细记录打桩过程中的各项参数,如打桩时间、打桩次数、 贯入度等。同时,要对周围环境和邻近建筑物进行监测, 确保施工不会对周围环境造成不良影响。
对于高空作业、吊装作业等危险作业,必须制定专项施工方案和安全 措施,并经审批后方可实施。
操作人员安全防护措施
操作人员必须接受专业培训, 熟悉设备的性能、操作规程和
应急处理措施。
操作前应检查设备各部件是否 完好,严禁带病运转。
操作过程中应严格遵守操作规 程,不得违章操作或强行通过 。
如遇设备故障或异常情况,应 立即停机检查,排除故障后方 可继续操作。
在地震区使用时需采取相应措施提高 其抗震性能。
对地质条件有一定要求
在软土地区使用时需进行地基处理或 采取其他措施。
应用领域
高层建筑
用于高层建筑的基础工程中, 能够承受较大的荷载并保证建
筑物的稳定性。
重型厂房
用于重型厂房、仓库等工业建 筑的基础工程中,能够满足大 荷载、大跨度的要求。
桥梁工程
用于桥梁的墩台基础中,能够 承受桥梁传递的荷载并保证桥 梁的稳定性。
05 质量控制与验收标准
原材料质量控制
水泥
应采用符合国家标准规定 的水泥,强度等级不低于 42.5级,且应经过复试合 格后方可使用。
骨料
粗骨料最大粒径不应大于 空心方桩截面最小尺寸的 1/4,且不应大于钢筋最小 净间距的3/4;细骨料应选 用中砂或粗砂,含泥量不 应大于3%。
预应力混凝土空心方桩综合讲座PPT学习教案
方桩工艺流程图
水泥 磨细砂 石 砂 减水剂 水
端头板 主筋 螺旋筋
沉淀
计量
搭配 搭配 计量 计量
下料 镦头
冷拔拉丝 绕线
计量 计量
装模
骨架滚焊
布料
底模
混凝土搅拌
盖模(清模)
合模
预应力张拉
离心成型
清模
蒸汽养护
脱模
质检标记印刷
压蒸养护
成品堆放
第13页/共22页
(一).砼料
1、混凝土拌和料的基本性质:混凝土搅拌后尚未凝结 硬化的混合料称为拌合料。拌合料应且有一定的弹性、 塑性、粘性,综合起叫和易性。
目前我公司所用石子主要供应商为供应商为上海仁泓建材经 营部提供的湖州得利矿业石子,其近期的检测结果如下表:
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石子的实验室日常检验结果报告
名称 取样地点 取样日期 颗粒级配 压碎值(%) 含泥量(%) 细度模数 含水率(%)
针片状 含量(%)
石
上料料仓
2010.11.09
5-25mm
5.8
实测 值
标准 值
实测 值
/
670
/
≥550
/
/
650
/
结果 合格
03
5.0
/
04
5.0
以下空 白
/
630
≥550
/
/
640
/ 合格
/
热轧圆盘条 Q195
报告 日期
检验 日期
2010.11.09 2010.11.09
GB/T5223-2002
弯曲检验
弯心 反
检 验
复
备
预应力混凝土空心方桩
预应力混凝土空心方桩3 分类与标记3.1 分类和代号空心方桩按混凝土强度等级分为预应力高强混凝土空心方桩C80(代号PHS)和预应力混凝土空心方桩C60(代号PS)。
3.2 规格3.2.1 空心方桩示意图见图1。
说明:B——边长;D——空心直径;L——长度;t——最小壁厚。
图1 空心方桩示意图3.2.2 空心方桩常用规格见表1。
表1 空心方桩常用规格3.2.3 空心方桩按有效预压应力分为A型、AB型和B型,其有效预压应力值分别是:A型3.8MPa~4.2MPa,AB型5.7 MPa~6.3MPa,B型7.6MPa~8.4MPa。
空心方桩有效预应力计算方法见附录A。
3.2.4 空心方桩的长度包括桩身和端板。
3.3 标记空心方桩的标记如下。
3.4 标记示例边长500mm、空心直径310mm、最小壁厚95mm、长度12m、A型的预应力混凝土空心方桩的标记为:PS-500-310-95-12-A JG/T 197-20184 材料4.1 水泥宜采用强度等级不低于42.5的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥,并应符合GB 175的规定。
4.2 骨料4.2.1 细骨料宜采用天然中粗砂或人工砂,细度模数为2.5~3.2,采用人工砂时,细度模数应为2.5~3.5,并应符合GB/T 14684的规定,砂的含泥量应不大于1%,氯离子含量应不大于0.01%,硫化物及硫酸盐含量应不大于0.5%。
4.2.2 粗骨料宜采用碎石或破碎的卵石,其最大粒径宜不大于25mm,不应超过钢筋净距的3/4,并应符合GB/T 14685的规定,且含泥量应不大于0.5%,硫化物及硫酸盐含量应不大于0.5%。
4.2.3 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的空心方桩,其所使用的骨料应符合现行相关标准的有关规定。
4.3 钢材4.3.1 预应力钢筋宜采用预应力混凝土用钢棒,并应符合GB/T 5223.3-2017表6中低松弛螺旋槽钢棒的规定,且抗拉强度应不小于1420MPa、规定非比例延伸强度应不小于1280MPa,断后伸长率应大于GB/T 5223.3-2017表7中延性35级的规定要求。
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(2) 桩身结构受压承载力设计值计算 桩身结构受压承载力就是桩身最大允许轴向承压力。
R p0 .8 5 fc ceA
桩身结构受压承载力设计值要不小于相应于承载能力极限状态下荷载 效应基本组合单桩所受的竖向压力设计值。当桩身结构受压承载力与 桩土协同工作承载力相近时,桩的设计最经济。
Ap Ac
2.2 桩基竖向承载力和桩身结构承载力设计计算
对于计算桩的承载力一般采用“土壤力学方法”,它的基本原理是:桩对下压 荷载的总抗力等于表面摩擦力和底端抗力两个分量之和。参考文献估算方 法是桩基规范采用的经验参数法,即根据土的物理指标与承载力参数之间 的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值。
(2)桩的抗弯弯矩计算
根据空心方桩的特点提出了几点假定条件:
(l)受压区预应力钢筋不参与抗弯;
(2)受拉区钢筋全部达到屈服;
(3)受拉区的混凝土不参加工作;
(4)当混凝土受压区高度小于2 a ' 时取为 2
a
', a
' 表面受压边缘的距离;
(5)桩截面配筋率适中或较低,但不宜小于0.35%;
(6)预应力钢筋设计强度值不考虑材料分项系数。
(3) 桩身结构受拉承载力设计值计算
Np fpy Ap
桩身结构受拉承载力设计值要不小于相应于承载能力极限状态下荷载 效应组合单桩所受的竖向拉力设计值。
桩身不允许开裂的情况下,受拉承载力还应进行如下计算
NpkceftkA
3. 抗裂弯矩和抗弯弯矩的设计计算
(1)抗裂弯矩计算
M cr ce12ftk 3 W 0
大
3.设计计算方法
预应力损失
张拉端锚具变形和 钢筋内缩
混凝土蒸汽养护
预应竖向承载力 桩身结构承载力
桩基竖向承载力
桩身结构受压承载 力
桩身结构受拉承载 力
抗裂弯矩 抗弯弯矩
抗裂弯矩 抗弯弯矩
2.1 预应力损失的计算
参考文献参考了《混凝土结构设计规范》以及《先张法预应力混凝土管桩》 中的有关条文,本文对于空心方桩的预应力损失和有效预压应力的计算进 行研究得出以下公式。
(5) 混凝土收缩和徐变引起的预应力损失 l 5
l5
4
5
280
f
pc ' cu
1 15
pc pt l3l4
Ap Ac
(6) 预应力钢筋的有效拉应力 p e
peptl3l4l5
(7) 混凝土有效预压应力 c e
ce
pe
预应力混凝土空心方桩设计简要介绍
研究生:魏雷涛 导师:丁永君
Contents
1
简介
2
优点
3 设计计算方法
4 继续研究内容和问题
1.简介
预应力混凝土空心方桩是专业工厂采用先张法预 应力、离心成型和蒸汽养护等工艺制成的一种细 长的外方内圆等截面预制混凝土构件,运至工地 接长并沉入地下成为建(构)筑物的基础。
(4) 低松弛预应力钢筋应力松弛引起的预应力损失 l 4
当 0.5 con/fptk0.7时, l4 0 .1 2 5c o n/fp tk 0 .5c o n
当 0.7 con/fptk0.8时, l4 0 .2c o n/fp tk 0 .5 7 5c o n
(1)张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失 l 1
l1
a l
Es
(2) 放张之后的预应力钢筋的拉应力 p t
pt
pi 1 n ' Ap
pi conAcl1
(3) 混凝土蒸汽养护引起的预应力损失 l 3
此项预应力损失值理论上为零,实际计算中,一般考虑此项损失的 数值为15-40Mpa。
问题
沉桩过程中拉应力的产生原因,静压法为什么 会减小拉应力?
参考文献
[1] 朱建舟.节能型预应力混凝土空心方桩的特性与应用. 交流平台[J],2019. [2] 王广宇. 预应力混凝土空心方桩成套技术研究. 中国建筑科学研究院博士
其适用的地层为流塑、软塑状态的软弱地基,持 力层宜为粘土层、砂层、深埋基岩,以及强风化 岩层或风化残积土层较厚的地层,尤其适用于软 弱土层较厚的地基。
混凝土的等级强度及混凝土承载面的大小
HKFZ
KFZ 预应力 混凝土 空心方桩
TKFZ
KFZ-----预应力混凝 土空心方桩
HKFZ---预应力高强 混凝土空心 方桩
配套工作
新材料
新工艺
新技术
空心方桩的价 格、沉桩费用 的组成需补充 定额;依据产品 标准,完善国 家级或省一级 的图集,图集 要有权威性。
磨细石英砂、 磨细洁净建筑 砂、优质粉煤 灰、碎石砂
离心成形混凝 土空心方桩的 无浮浆工艺和 离心混凝土余 浆的综合利用
沉桩机械的开 发,既可实施 端部前置式液 压又可中心顶 压
TKFZ---薄壁预应力 混凝土空心 方桩
2.优点
1
2
3
桩身适宜 的有效预
压应力
桩是空心 的、开口
的
静压法施 工
空心方桩
管桩
空心方桩比管桩有三点优越性:
外截面为 方形比圆 形更适宜
堆放
预应力混凝土空心方桩
相同的截面积,空心方桩比 管桩的截面惯性矩大些
截面的外 周长一般 比相同截 面积的管 桩的周长
(1) 桩基竖向承载力计算
Q u k Q s k Q p k uq s i k l i q p kA j A n
-桩端土塞效应系数,其计算公式如下,采用封闭桩尖时取值为1。
当 hb / d 5 时, 0.16hb/d
当 hb / d 5 时, 0.8
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4.继续研究内容和问题
复杂受力状态分析
以上的公式仅是在轴心受压,轴心受拉及纯弯作用下预应 力混凝土空心方桩的强度条件和抗裂条件值,但对于预应 力混凝土空心方桩在其他复杂状态下如偏心受压,偏心受 拉等情况,则就不知道强度条件和抗裂条件值,这就对 于设计或施工中判断桩在复杂的受力状态下是否满足强度 和刚度条件带来困难。因此通过对各种受力状态:偏心受 压、偏心受拉、轴心受压、轴心受拉和弯矩进行强度条件 和刚度条件的分析,得出了桩在各种受力状态下的力学性 能曲线,供设计和施工参考。