预应力混凝土ppt课件
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当外荷载P作用时,在梁跨中截面下边缘产生拉应力σhx,梁上边缘产生 压应σhs :
上缘: σhs=+M/(bh2/6) 下缘: σhx=-M/(bh2/6)
这样,在预压力Ny和外荷载P共同作用下,梁上、下边缘总应力为上述 两项应力的叠加: σs=σhys+σhs
σx = σhyx +σhx 由此说明:由于预先给混凝土梁施加了预压应力,使混凝土梁在外荷
如用于大跨结构时,为满足挠度控制的要求,需要加大截 面尺寸来增大刚度,以致使构件的承载力中有较大一部分用于 负担结构的自重。跨度越大,自重在承载力中所占比例就越大, 很不经济、不合理、甚至是不可能的
构件中若采用高强度钢筋,将使——使用荷载下钢筋的工作应力提高很多, 挠度和裂 缝宽度将远远超过允许值!
整直等工序,施工方便。
❖ 2.有物理屈服点钢筋 冷拉低合金钢——采用热轧钢筋经冷拉后得到。 特点:钢筋经冷拉后屈服强度提高,塑性有所降低。 钢筋冷拉 后可以提高抗拉强度,当钢筋用于抗压时,其强度并不提高。
规范提倡优先采用强度高、性能好的预应力钢筋(钢丝、钢铰线)。 注:钢筋冷拔后则同时提高抗拉及抗压强度。
原理分析
❖ 以预应力混凝土简支梁为例,说明预应力混凝土结构的基本原理。
如图所示,在荷载作用之前,预先在梁的受压区施加偏心压力Ny,使梁下 边缘混凝土产生预压应力σhyx,梁上边缘产生预拉应力σhy
上缘: σhys= Ny- Ny.e/(bh2/6) 下缘: σhyx= Ny+ Ny.e/(bh2/6)
预应力科学已被广泛应用于土木,水利等工程中。同普通混凝土一 样,预应力混凝土在长期的使用
过程中,其性能也会随着时间的推移而逐渐衰退,其实质就是预应 力混凝土结构的耐久性问题。
施工技术等各方面的影响,可能产生各种裂缝,有些裂缝甚至在投 入使用前就已经出现。预应
。
力混凝土结构常见的裂缝有横向裂缝,纵向裂缝,腹板斜裂缝,表 面龟裂等。
先浇砼,待砼达到设计强度 75%以上,再张拉钢筋(钢筋 束)。
7.1 预应力混凝土的基本概念
1 其主要张拉程序:为埋管制孔→浇砼→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌
浆(防止钢筋生锈)。
2 传力途径:依靠锚具阻止钢筋的弹性回弹,使截面砼获得预压应力。
3 特点:这种方法设备简单,不需要张拉台座,生产灵活,但需要可靠 的锚具及千斤顶,锚具用钢量大,适用大型构件的现场施工。
纵向裂缝是预应力梁最严重的一种裂缝。首先,预应力筋张拉是预 应力简支梁预制过程最为关键的一道工序,张拉力设计值由计算 确定。张拉过大,则可能使梁体上翼缘混凝土产生竖向裂纹,
下翼缘产生。
3腹板斜裂缝
一般来说,设计人员对正截面强度都比较重视,而 往往忽视了斜截面强度或主拉应力在支座附近梁体下 部既有弯矩又有剪力,因弯矩产生的拉应力和因剪力 产生的剪应力形成斜向的主拉应力,当主拉应力超过 混凝土的抗拉强度时,即产生与主拉应力相垂直的斜 向裂缝。
混凝土性能
高强度
收缩小、徐变小
快硬、早强
❖ 《规范》规定:预应力砼结构强度等级不宜低 于C30,当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋时 预应力砼结构强度等级不宜低于C40。
7.2 预应力混凝土构件一般规定
截面形状和尺寸 通常是: 梁高 h = (1/20 — 1/14) l 0,
也可取非预应力梁高的70%左右; 梁腹宽 b = (1/10— 1/6)h (宜小些)
预应力混凝土的提出
1. 普通混凝土抗裂性很差
混凝土的极限拉应变很低,只有0.0001~0.0015,这 时钢筋应力仅20~30N/mm2,另外提高混凝土的强度也不 明显
2. 高强材料得不到充分应用
裂缝宽度一般应限制在0.2~0.3mm以内,受拉钢筋应 力最高也只能达到150~250N/mm2
3. 结构自重大使用性能不好
荷作用时产生的拉应力?
❖ 实际上预加应力的概念在日常生活和生产实践 中早有所应用。如:
预应力混凝土结构的基本原理
❖ 所谓预应力混凝土,就是事先人为地在混凝 土或钢筋混凝土中引入内部应力,且其数值和 分布恰好能将使用荷载产生的应力抵消到一个 合适程度的混凝土。例如,对混凝土或钢筋混 凝土梁的受拉区预先施加压应力,使之建立一 种人为的应力状态,这种应力的大小和分布规 律,能有利于抵消使用荷载作用下产生的拉应 力,因而使混凝土构件在使用荷载作用下不致 开裂,或推迟开裂,或者使裂缝宽度减小。这 种预先给混凝土引入内部应力的结构,就称为 预应力混凝土结构。
2.主要张拉程序:先在台座上按规定设计要求 将钢筋张拉到控 制应力→并用锚具临时固定→浇注 砼→待砼达到设计强度 75%以上切断放松钢筋。
3.特点:施工简单、靠粘结力自锚,不必耗费特制锚具 ,临时锚具 可以重复使用(一般称工具式锚具或夹具),大批量生产时经济,
质量稳定。使用于中小型构件工厂化生产。
后张法(有粘结预应力)
相互促进,但并不是简单加合。应力腐蚀断裂是危害最大的腐蚀形态之一, 产生这类腐蚀必须同时具备几个条件:特定环境(包括介质成分,浓度, 杂质和温度),足够大的拉伸应力(超过某极限值),特定的合金成分和组 织(包括晶粒大小,晶粒取向,形态,相结构;各类缺陷,加工状态等), 才能产生应力腐蚀断裂。总之,应力腐蚀是与环境因素,力学因素和冶 金因素密切相关。
一般情况,截面的宽高比宜小,翼缘和腹板的厚 度也不宜大。
❖ 预加应力的方法 根据预应力筋张拉时间的先后,习惯上把
预加应力方法分为
❖ 先张法 ❖ 后张法 ❖ 同张法
先张法施工
(a)钢筋就位
(b)张拉钢 筋,并临时 固定,然后 浇混凝土
(c)养护后, 切断放松钢 筋
1.主要张拉程序:先在台座上按规定设计要求 将钢筋张拉到控 制应力→并用锚具临时固定→浇注 砼→待砼达到设计强度 75%以上切断放松钢筋。
这种做法钢筋与砼结为整体称为有粘结力预应力砼。 有粘结力预应力砼 由于粘结力(阻力)的作用使得预应力钢筋拉应力降低,导致砼得到 压应力降低,所以应设法减少这种粘结力。
后张法无粘结预应力混凝土
2.3.1 张拉程序:预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青油毡等润滑防腐材 料→包上塑料护套或套管(预应力钢筋与砼不建立粘结力)→浇砼养护→ 张拉钢筋→锚固
预应力混凝土
Contents
1
概念
2
分类
3
材料
4 特性(抗震设计、耐久性、应力损失、
应力腐蚀等)
预应力混凝土的定义:根据需要人为地引入某一数 值与分布的内应力,用以部分或全部抵消外荷载 应力的一种加筋混凝土。为了更好的了解的这一 概念,而后改为:根据需要人为地引入某一数值 反向荷载,用以部分或全部抵消使用荷载的一种 加筋混凝土。
2在弯曲屈服部位或抗震结构出现较大非弹性 变形的部位, 植筋锚固的使用应慎重。
3 植筋锚固区混凝土除强度要求外, 混凝土有可靠的 横向约束是必要条件。
4 植筋锚固长度的确定, 应依据可靠的考虑多因 素影响的试验确定钢筋锚固长度取值, 如无可靠的试
验依据还是应按现行规范规定值采用。
耐久性
❖ 1 预应力混凝土结构的裂缝问题 近些年来,钢材的强度随着科技的进步逐步提高,为发展高效混 凝土提供了现实基础。目前,
预应力混凝土的特点
❖ 预应力混凝土由于事先人为地施加了一个预加力,使其在受
力方面有许多和普通混凝土结构不同的特点。但是,正正常配筋 范围内,预应力混凝土梁的破坏弯矩,主要与构建的组成材料的 性能有关,而与是否在受拉钢筋中施加拉应力的影响很小。其破 坏弯矩值与同条件下的普通钢筋混凝土的破坏弯矩值几乎相同。 这说明预应力混凝土结构并不能创造出超越其 本身材料强度能力 之外的奇迹,而只是大大地改善了结构在正常适用阶段的工作性 能。
载P作用下下边缘所产生的拉应力全部(或部分)抵消,因而可避免混凝土 出现裂缝(或限制裂缝的大小),混凝土梁可以全截面参加工作。这就相当 于改善了梁中混凝土的抗拉性能,而且可以达到充分利用高强钢材性能的目 的。
预应力混凝土的分类
1.按预应力的大小
全部预应力 部分预应力
2.按施加应力方法
先张法预应力 后张法预应力 自应力预应力
原因:预应力钢筋——高应力状态
减少预应力 损失
7.2 预应力混凝土构件一般规定
国内常用的预应力钢筋有钢筋、钢丝、钢绞线; 分为两大类: 1.无物理屈服点钢筋(丝) (1)钢铰线 —— 由多股(3或7股)高强钢丝铰合而成,再经低
温回火制成。 特点:钢铰线比单根钢丝直径大,但具有一定的柔性,施工方便且
4表面龟裂
预应力构件在预制时容易产生龟裂,其原因除了由 于混凝土配合比不合适,施工和易性控制不严格,个 别部位混凝土浇筑不均匀外,还有钢筋保护层偏差大 的影响。最常见的是养护过程中升降温过快
应力混凝土结构的应力腐蚀断裂
金属应力腐蚀断裂基本概念
应力腐蚀断裂是指金属结构在拉伸应力和腐蚀环境的共同作用下引起 的断裂。两者缺一不可,
有粘结预应力
3.按预应力筋的粘接状态 无粘结预应力
4.按施工方法分为
预制法预应力 现浇法预应力 叠合法预应力
预应力混凝土材料
❖·
钢筋的性能
预应力钢筋一直 处于高强受拉应力
强度高
较好的塑性、 可焊性。
提高与混凝土 粘结强度
良好的粘结性。
低松弛。
超载情况下 发生脆性破断, 同时还要求具有良好
的加工性能,
❖ 若拉区最大裂缝控制在0.3mm以内的话,钢筋的拉力仅达150~250N/mm2,只 占高强钢筋抗拉强度设计值(1000~1300N/mm2)15%~20% —— 不能充分利用高强钢筋的强度!
借助于混凝土的抗压强度来补偿其抗拉强度的不足,以推迟受拉区混凝土的开裂? 即:在构件受外荷以前,使它先存在着一种应力状态(预加应力),用以减小或抵消外
补充:钢筋的冷拉与冷拔
❖ 1.钢筋的冷拉 在常温下将有明显流幅的钢筋拉伸到强化阶段k点,然后卸
载,卸载后钢筋将沿k直线恢复到0’,钢筋产生残余变形00’。 如果再张拉,应力应变曲线,将沿0’kd变化,转折点高于冷拉 前屈服点b,但流幅不明显。
ຫໍສະໝຸດ Baidu时效硬化——冷拔后,若停留相当时间或高温 作用后再张拉,曲线将沿0’kk’变化,转折点提
2.3.2 特点:施工时跟普通砼一样,将钢筋放入设计位置可以直接浇 砼,不必要预留孔洞、穿筋、灌浆,简化施工程序,由于无粘结力预应力 砼得到有效预压应力增大,降低造价,适用于跨度大(6m)的曲线配筋 的梁体
无粘结预
无粘结的钢绞线 是`用防腐油脂 涂在钢绞线表面, 并用外塑料护套 而成
同张法
❖ 1.张拉工艺:一般是利用膨胀水泥配制混凝土,使它 在硬化过程中不但不发生凝缩,反而发生膨胀。在混 凝土膨胀的时候,配置在体中的预应力筋就被张拉, 而混凝土本身则由于膨胀受到钢筋的限制而同时获得 预压应力。
不降低强度。 (2)消除应力钢丝—— 经过低温回火处理的钢丝称为消除应力钢
丝。 解释:高碳钢经过多次冷拔,存在较大的内应力,需采用低温回火
来消除内应力。 在外形上分为:光面、刻痕及螺旋肋三种,用φp、φI、φH表示。 (3)热处理钢筋——用热轧中碳钢经过调质热处理后制成的高强
度钢筋。 特点:具有强度高、松弛小等特点,以圆盘形式供应,省掉对焊和
比较先、后张法
切断钢筋,混凝土预压
Ø 预应力由混凝土与钢筋间的粘结力来传递
2. 后张法 浇筑混凝土构件
穿预应力钢筋
锚固钢筋,孔道灌浆
Ø 预应力由构件两端锚具实现
抗震设计
1 混凝土结构植筋的锚固材料应采用快硬、 高 强、 无收缩、 后期性能稳定的材料, 并应具有可靠耐
火性能, 满足建筑防火规范的相应构件耐火极限要求。
高到k’点。 工程应用:一方面提高钢筋的屈服强度,同时 钢筋的长度也延长了,从而达到节约钢材的目
的。
❖ 2.钢筋的冷拔
将直径为6~8mm的钢筋在常温下通过比 自身直径小0.5~1mm的钨金拔丝模冷拔而 成。钢筋在通过拔丝模后受到很大的侧向挤压 而产生塑性变形,迫使钢材内部发生变化而提 高钢筋的强度
❖ 2 传力途径:人们把这种依靠混凝土自身膨胀来张拉 钢筋而产生的预应力。人们把这种依靠混凝土自身膨 胀来张拉钢筋而产生的预应力叫做自应力,把采用这 种方法的预应力混凝土叫做自应力混凝土。
❖ 我国目前已采用自应力混凝土大规模生产承插口管道, 起最大直径已达1200mm。
1. 先张法 张拉钢筋
浇筑混凝土
耐久性
1横向裂缝 横向裂缝多发生在运营期间,超载等各种原因使预应力的损失超过
设计预想,都可能导致横向裂缝的发生。此外,由于徐变上拱的 发生和发展,在梁的上翼缘也会产生横向裂缝,而且随着徐变
的发展,而当桥上荷载较大时,这种裂缝又会又会暂时闭合。施工 期间内出现横向裂缝主要是控制不当,如底座下沉,施加预应力 滞后,受到冲击等。 2纵向裂缝