后张预应力高性能灌浆料体积稳定性的研究
浅议后张预应力孔道压浆质量控制重点

浅议后张预应力孔道压浆质量控制重点预应力孔道压浆施工质量是保证预应力桥梁结构安全性与耐久性的根本途径,本文从压浆浆液材料与压浆工艺设备两方面出发,阐述了如何通过对压浆材料与外加剂的准确选用及制浆工艺保证浆液性能,总结出孔道压浆施工过程的重点控制方面。
标签:原理、作用、孔道压浆、浆液性能、设备性能、施工过程控制一、孔道压浆作用:(1)排除孔道内的水和空气,防止污染预应力筋而被腐蚀,保证预应力构件的耐久性,;(2)使预应力钢筋通过灰漿与周围混凝土结成一个整体,将预应力钢筋上的力均匀地传入到结构物中,从而减少预应力损失;(3)减轻锚具的受力,提高构件的承载能力、抗裂性能和耐久性。
如果压浆质量出现问题,将导致预应力钢筋锈蚀,预应力提前丧失,从而使桥梁使用寿命大大缩短。
特别严重时,还有引起桥梁梁板突然断裂的危险。
由此可见,后张预应力孔道压浆质量的好坏,对桥梁整体结构能否达到设计要求与安全使用,具有十分重要的影响。
二、孔道压浆浆液的配置1.原材料选择(1)水泥应采用性能稳定、强度等级不低于42.5,水泥的性能要求应符合相关规范的规定(2)外加剂应与水泥具有良好的相容性,且不得含有氯盐、亚硝酸盐或其他对预应力有腐蚀的成分。
减水剂应采用高效减水剂,且应满足现行国家标准《混凝土外加剂》(GB 8076)中高效减水剂一等品的要求。
(3)矿物掺合料应符合相关规定。
(4)水宜采用符合国家卫生标准的清洁饮用水。
(5)膨胀剂宜采用钙矾石系或复合型膨胀剂,不得采用以铝粉为膨胀源的膨胀剂或总碱量0.75%以上的高碱膨胀剂。
(6)压浆材料中的氯离子含量不应超过胶凝材料总量的0.06%,比表面积应不大于350 m2/kg,三氧化硫含量不应超过6.0%。
2.后张法孔道压浆浆液性能指标中应符合相关规范的规定。
三、孔道压浆的设备性能要求(1)搅拌机的转速应不低于1000r/min,搅拌叶的形状应与转速相匹配,且应能满足在规定的时间内搅拌均匀的要求。
建筑行业预应力结构的可靠性与稳定性分析

建筑行业预应力结构的可靠性与稳定性分析1. 引言预应力结构是建筑行业常用的一种结构形式,通过在结构中施加预先设定的拉力,使得结构在承受荷载时更加稳定和可靠。
预应力结构的可靠性和稳定性是设计和施工过程中需要重点关注的问题,本文将对这两个方面进行分析和探讨。
2. 可靠性分析可靠性分析是对建筑结构进行预测和评估其在设计寿命内能否满足规定的可靠度要求。
在预应力结构中,可靠性分析主要包括材料强度的可靠性、结构荷载的可靠性和结构抗震性能的可靠性等。
2.1 材料强度的可靠性材料强度是判断预应力结构性能的重要指标之一。
在可靠性分析中,需要考虑材料强度的变异性、疲劳破坏和老化等因素。
通过对材料强度进行概率分布分析和统计分析,可以评估结构的可靠性和安全性。
2.2 结构荷载的可靠性结构荷载是指在使用过程中作用于结构上的各种外力,包括静态荷载、动态荷载和环境荷载等。
在可靠性分析中,需要准确确定结构受荷载的情况,并考虑其变异性和影响因素。
通过概率分析和统计方法,可以对结构荷载的可靠性进行评估。
2.3 结构抗震性能的可靠性地震是建筑结构面临的主要灾害之一,对结构的抗震性能进行可靠性评估是非常必要的。
通过地震动参数的统计分析和概率分布等方法,可以对结构抗震性能的可靠性进行研究和分析,为结构的设计和施工提供依据。
3. 稳定性分析稳定性分析是指对建筑结构在各种外力作用下不发生失稳现象的能力。
在预应力结构中,稳定性分析主要包括整体稳定性和局部稳定性。
3.1 整体稳定性分析整体稳定性是指建筑结构在承受荷载时不会发生整体失稳的能力。
在预应力结构中,通过对结构的刚度、刚度中心和剪力中心进行分析和计算,可以评估结构的整体稳定性。
3.2 局部稳定性分析局部稳定性是指建筑结构中各构件和连接部位的稳定性。
在预应力结构中,不同构件和连接部位的稳定性对整体结构的安全性和可靠性有着重要影响。
通过对构件和连接部位进行稳定性计算和评估,可以提高结构的局部稳定性。
灌浆料的试验规定 GB 50204-2015与 GBT 50448-2008

水泥基灌浆材料试验规定水泥基灌浆材料是由水泥、集料(或不含集料)、外加剂和矿物掺合料等原材料,经工业化生产的具有合理级配的干混料。
加水拌合均匀后具有可灌注的流动性、微膨胀、高的早期和后期强度、不泌水等性能。
用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。
水泥基灌浆材料分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类和Ⅳ类。
Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类的最大集料粒径为≤4.75mm,包括水泥净浆;Ⅳ类的最大集料粒径为>4.75mm且≤16mm。
适用范围:地脚螺栓锚固、设备基础或钢结构柱脚底板的灌浆、混凝土结构加固改造及后张预应力混凝土结构孔道灌浆。
一、建筑工程的后张预应力混凝土结构孔道灌浆用水泥净浆(不含骨料)的检测规定优先执行强制性标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2015)中6.5节的规定。
(一)材料检测1、3h自由泌水率宜为0%,且不应大于1%,泌水应在24h内全部被水泥浆吸收;2、水泥浆中氯离子含量不应超过水泥重量的0.06%;3、当采用普通灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于6%;当采用真空灌浆工艺时,24h自由膨胀率不应大于3%。
检测频次:同一配合比检查一次。
(二)施工过程检测试件抗压强度检验应符合下列规定:1、组批原则:每工作班留置一组试件;2、试件尺寸及每组试件数量:70.7mm的立方体试件,6个;3、试件养护方式和龄期:标准养护28d;4、强度计算:试件抗压强度应取6个试件的平均值;当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时,应取中间4个试件强度的平均值。
5、结果评定:现场留置的灌浆用水泥浆试件的抗压强度不应低于30MPa。
二、含或不含粗骨料的水泥基灌浆材料的检测规定可以执行推荐标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》(GB/T 50488-2008)。
1、原材料的进场检测每200t为一个取样单位,不足200t也按一批论。
(1)常温季节和常规的施工环境,检测参数为:流动度、竖向膨胀率、抗压强度、钢筋锈蚀和泌水率;(2)冬季施工期间,在(1)基础上,增加规定负温(-5℃、-10℃)下的抗压强度比(R7、R-7+28和R-7+56);(3)用于高温环境的,在(1)基础上,增加抗压强度比和热震性。
后张法预应力扁管孔道灌浆质量控制

后张法预应力扁管孔道灌浆质量控制摘要:后张法有粘结预应力与后张法无粘结预应力相比较,具有设计强度高、延性好的优点,可用于人防地下室以及抗震设防烈度为9°的地区和一级框架构件,取得了越来越广泛的应用。
在板类构件中,由于受板厚的限制,预应力矢高通常较小,实践中往往通过配置扁形金属波纹管的措施来尽量加大预应力矢高。
扁管由于孔道间隙较小,较圆管更容易出现堵塞等问题,文章对后张法预应力扁管孔道灌浆存在的问题进行了系统的分析,并就如何加强质量控制提出了建议。
关键词:后张法;扁管;孔道灌浆;质量控制Abstract:ZhangFaYou after unbonded prestressed concrete with unbonded prestressed after a method, in comparison with high strength and ductility design of the advantages and can be used for civil air defence basement and seismic fortification intensity 9 ° to the area and level 1 framework components, made more and more widely. The board in the kinds of members, as thick the limit, prestressed with same smaller usually, practice often through the configuration oblate corrugated metal pipe measures to try to increase the high prestressed bolts. Flat tube because clearance through small, round pipe is more likely to have up and so on the problem, this paper a method after prestressed flat tube passes grouting the existing problem of the analysis of the system, and how to strengthen quality control was put forward.Keywords: This method; Flat tube; Passageways grouting; Quality control1. 引言预应力灌浆主要有以下几点作用:1、水泥浆包裹预应力筋形成密闭空间,保护预应力筋免受腐蚀,保证结构或构件的安全寿命。
浅析后张法预应力真空压浆质量控制措施

浅析后张法预应力真空压浆质量控制措施摘要:真空辅助压浆是近几年发展起来的一项技术,它克服了传统压浆工艺的不足,从根本上解决了普通压浆工艺固有的各种缺陷,既提高了孔道压浆的饱满度与密实度,确保预应力筋的防腐效果,也大大提高了结构的耐久性,延长了桥梁的使用寿命。
关键词:浅析后张法预应力真空压浆质量控制措施1绪论1.1 真空辅助压浆的工艺介绍压浆前,先用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道的真空度达到负压0.10MPa左右,然后在孔道另一端用压浆泵以一定的压力将搅拌好的水泥浆体压入预应力孔道并产生一定的压力。
由于孔道内只有极少数空气,浆体中很难形成气泡,同时,由于孔道内和压浆泵之间的正负压力差,大大提高孔道内浆体的饱满和密实度。
而且在水泥浆中,由于降低水灰比,添加专用的外加剂,从而减少浆体的离析、析水和干硬收缩,同时提高浆体的强度。
1.2 真空压浆技术的优点真空压浆优点的主要体现在以下四个方面:(1)在真空状态下,管道内的空气极少,浆体很难形成气泡,同时减少了由于管道高低弯曲而使浆体自身形成的压力差,便于浆体充满整个管道。
(2)与压浆机之间的压力差,浆体可以很好地充满整个管道,使孔道内的浆体饱满、密实;浆体与钢绞线相接密贴,浆体表面光滑密实,浆体内不存在气泡或空洞。
(3)由于在浆体中加入了专用的减水剂和膨胀剂,减少了水灰比,提高了水泥浆的流动度,减少了水泥浆的收缩。
综上所述:真空压浆对提高后张法混凝土结构的耐久性和安全性,具有明显作用。
同时由于这种新工艺本身性质决定了它具有高水平的质量控制。
2孔道压浆施工中常见的主要质量通病及特征2.1、锚头部位密封不严密,造成试抽真空时真空度达不到规范要求,压浆时持荷压力及持荷时间达不到要求。
造成锚头处漏浆,孔道不饱满。
2.2、封锚方法不合理,采用水泥砂浆封锚,砂浆易裂缝,密实性差易造成漏浆,持荷压力达不到。
2.3、梁体局部靠近管道处混凝土存在蜂窝、漏振、裂缝丰内部隐藏缺陷,不能保压持荷甚至漏浆,造成管道不饱满。
影响高性能灌浆料体积稳定性的因素

影响高性能灌浆料体积稳定性的因素高性能灌浆料体积稳定性涉及材料的收缩、线膨胀、徐变及施工养护等方面因素,而这些因素间又相互矛盾、相互制约。
因此,提高灌浆料体积稳定性,必须从原材料选择、配合比设计到施工振捣、养护方式等。
胶凝材料:在选择胶凝材料时注重考虑水化热和需水性的因素。
水泥颗粒越细、水泥水化速度越快、水泥胶凝性质的有效利用率越高。
但使用细度太细的水泥配制灌浆料时,用水量增加,与外加剂的适应性差,新拌灌浆料的坍落度损失较快,工作性能降低。
水泥中的C3A 含量过高时早期水化热高,热应力导致的微裂纹增多。
单掺或复掺优质粉煤灰和磨细矿渣等不仅可以降低水泥用量,减少用水量,降低水化热,而且可以减少灌浆料的早期收缩和开裂,改善灌浆料微结构。
外加剂:高效减水剂是高性能灌浆料组成材料中必不可少的,但许多高效减水剂对灌浆料体积稳定性有不良影响,尤其是增加了灌浆料的早期收缩。
因此,在满足外加剂与水泥相容性的基础上,应选用对收缩影响较小的高效减水剂。
骨料:骨料在灌浆料中占有最大的体积比例,在灌浆料中起骨架作用,且使灌浆料具有较好的体积稳定性。
其中骨料的体积含量、弹性模量、线膨胀系数、砂率和骨料的级配、粒形等因素对灌浆料体积稳定性影响较大。
纤维:在灌浆料中掺入纤维是提高灌浆料体积稳定性和防止开裂的有效途径。
低掺量合成纤维不仅不会影响灌浆料的拌和搅拌工艺,而且可以显著减少灌浆料的干缩,且减少灌浆料的冷缩。
配合比设计:在体积稳定性设计时,应减少灌浆料的收缩系数和线膨胀系数,降低弹性模量,降低灌浆料的应力松弛系数。
为了减少裂缝,应根据现场灌浆料结构形式和环境对其影响,在灌浆料配合比优化时,考虑收缩率→抗拉强度→线膨胀系数→弹性模量→应力松弛系数,尽量提高抗拉强度与弹性模量的比值,改善灌浆料的体积稳定性。
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氯环境下后张预应力高性能灌浆料耐久性研究

用 下 面的计算 公式 计算 各个 龄期 的体 积
变化率 :
= ×0% 10 () 5
9。 9
2 性 能指标
美 国 P I P s T n inn Isi t ) T ( o t e so ig n t ue t 式中:
一
出版 的 Gu d p cf a i n f r Gr u ig o i e S e i c to o o t f i n
0.9 2 1l 7 i h0 m n 676 813 l . . . 75
1 . 90
1 . 79
14 -
03 .O
1 h 4 n 4 1 7 . 1 . 1 2 mi 6 . 4 2 67
1. 73
由试验 结果 可知 ,此 灌浆 料产 品具有 以 下诸 多优 良性能 : ( )低 水灰 比 1
i t s试 f ain ) 验 方 法 以 A r a o it o c o mei n S ce f r c y
T sig a d Maeil( T ) et n tr s AS M 有关 测 试 标 n a 准 为基 础 , 对 后 张预 应力 孔 道灌 浆 料性 能 针
氯 离子 含量 和抗氯 离子渗 透性 能等几 个方 面
灰 比对 早期 膨 胀 率 、 后 期 体 积 稳定 性 和抗 氯 离 子 渗 透 性 能 的影 响 ; 据 N rs— ise 中 根 ent En ti 程 . 出 氯 离 子 扩 n方 推
散 系数 与 电通 量 呈 正 比关 系 , 结 合 寿 命 预测 模 型 对 灌浆 料 的耐 久性 进 行 分 析 。 并
氯环境 下后 张预 应 力 高性能灌浆料耐久性研究
后张法预应力的质量控制

后张法预应力的质量控制在现代建筑工程中,后张法预应力技术因其能够有效提高结构的承载能力、减少裂缝和变形等优点,得到了广泛的应用。
然而,要确保后张法预应力施工的质量,需要对各个环节进行严格的控制。
本文将从材料、施工工艺、预应力筋张拉、孔道压浆等方面详细探讨后张法预应力的质量控制要点。
一、材料质量控制1、预应力筋预应力筋是后张法预应力施工中的关键材料,其质量直接影响到结构的安全性和耐久性。
预应力筋应具有高强度、低松弛等性能,且表面不得有裂纹、油污、锈蚀等缺陷。
在采购预应力筋时,应选择正规厂家生产的产品,并要求厂家提供质量证明书和检验报告。
在入场前,应对预应力筋进行抽样检验,检验项目包括力学性能、尺寸偏差等,确保其质量符合设计要求和相关标准。
2、锚具、夹具和连接器锚具、夹具和连接器是将预应力筋固定在混凝土构件中的重要部件,其性能应符合国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T 14370)的规定。
锚具、夹具和连接器应具有足够的强度、硬度和锚固性能,且与预应力筋的匹配性良好。
在使用前,应对其进行外观检查和硬度检验,如有裂纹、变形或硬度不符合要求的,不得使用。
3、波纹管波纹管是预留预应力孔道的材料,其质量应符合设计要求和相关标准。
波纹管应具有足够的强度和刚度,且密封性良好,不得有孔洞、裂缝等缺陷。
在安装波纹管时,应确保其位置准确、固定牢固,防止在混凝土浇筑过程中发生位移或变形。
二、施工工艺质量控制1、预留孔道预留孔道的位置和尺寸直接影响到预应力筋的布置和张拉效果。
在预留孔道时,应根据设计要求采用合适的方法,如预埋波纹管法、钢管抽芯法、胶管抽芯法等。
预留孔道的中心线应与设计中心线重合,偏差不得超过规定值。
孔道的直径应根据预应力筋的根数和直径确定,且应保证预应力筋能够顺利穿过。
2、混凝土浇筑混凝土浇筑是后张法预应力施工中的重要环节,其质量直接影响到结构的整体性和耐久性。
在浇筑混凝土前,应检查预留孔道的位置和密封性,确保无误。
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0 前 言
在 后 张 有 粘 结 预 应 力 混 凝 土 结 构 中 , 浆 具 有 保 护 预 应 力 灌
为 结 合 重点 T程 进 行 的试 验 报 告 。 本 文 在 运 用 先 进 的 外 加 剂 技 术 、科 学 的测 试 方 法 的 基 础
上, 配制 出高性能灌浆料并重点研究外加剂对灌浆料体积稳定
2Col eo MaeilSineadE gne n ,o gi nv rt S ag a 20 9 , hn ) . lg f t as cec n n ier g T n jU iesy,hn hi 0 0 2 C ia e r i i
Absr t Ba e nt es in ictsigmeh d nda v n e d x uetc n lg hg efr n ego t r e eo e Th c a im tac : sdo h ce tf e t to sa d a c d a mitr e h oo y, ihp ro ma c r usaed v lp d. eme h ns i n
南 于 后 张预 应 力 混 凝 土 结 构 对 灌 浆 料 质 量 有 着 较 高 的要 求 , 加 剂 需 同 时 具 备 多 种 改 善 水 泥 浆 体 性 能 的功 能 , 能 配 外 才 制 出满 足要 求 的 高性 能灌 浆 料 。本 次试 验 选 用 一种 灌 浆 料 专 用 复合外加剂( 简称 外 加 剂 )该 外 加 剂 为 粉体 , F色 , , 灰 { 密度 约 为 2 gc , 加 剂 的 主 要 组 分 如 下 : 抗 泌 水 组 分 ; 高 效 减 水 ./ 外 5 m ① ② 组分 ; 流变性能 改性 及稳定组 分 ; 阻 锈组分 ; 膨胀组n e r t n u i g a e a ed s u s d me c a g a i a d c r g r ic s e . o n
Keyw or s: p ttn inn ihp ro a eg o t; trc me trt ( / ;x a in rt v lmesa i t c rn g d os- so ighg efr nc us wae-e n ai W C) e p nso ai ou tbl y;u iga e e m r o o; i
St udy on vol e s ab l y o um t ii fpos — e i n h g p f m anc ou s t t t ns oni g i h eror e gr t
GU Ku - n , L npegj IM d
( S a gh i r ou ng n e i g De i n a d Re e r h I si t S a h i 0 0 2, i a; 1 h n a b rE i e r sg n s a c n t u e, h ng a 0 3 Ch n Ha n t 2
1 原 材 料 与 试验 方 法
11 试 验材料 .
( ) 加 剂 1外
相对较高。凝结前 . 南于不受约束 , 灌浆料 的收缩会在预应力筋 与管壁之间形成空 隙 ; 凝结后 , 预应力筋 和管 壁的约束作用 在
下 , 成 收缩 应 力 , 形 当收 缩 应 力 大 于 灌浆 料 本 身 的抗 拉 应 力 时 ,
后 张预应 力高性 能灌 浆料 体 积 稳 定 性 的研 究
谷坤 鹏 。李 漠
(.中交上海港湾 丁程设计研 究院有 限公司 ,上海 20 3 ;2 1 0 0 2 .同济 大 学 材 料科 学 与1 程 学 院 , 上海 2 0 9 ) 0 0 2
摘
要 : 在采用科学 的测试方法 、 运用先进的外加剂技术的基础上 , 配制出高性能灌浆料 ; 重点研究 了外加剂对灌浆料体积稳定性能的
改善作用机理 、 水灰比的变化对灌浆料早期 和中后期的体积变化率的影响 、 灌浆料体积变化率随龄期 的变化关系等 关键词 : 后张预应力 道高性能灌浆料 ;水灰 比;膨胀率 ;体积稳定性 ;龄期 L
中 图分 类 号 : T 5 85 U 2 .7 l 文 献标 志码 : A 文 章 编 号 : 10 — 5 0 (0 7)0 03 — 4 0 2 3 5 一 20 1— 0 0 0
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Nu mbe 0i 0 7( t l . 6) r l n 2 0 To a No 2l
混
凝
Co c ee n r t
土
理
论
研
究
THEORE CAL TI RES EARCH
o d x r n v u esa l y o r o t ,n u n eo d fe e t / n v l mec a g a i f i d ea d lt rp ro sa d r l t n b t e o - fa mi t ei olm tbi t fg u s i f e c f i r n W C o o u h n e r t o m d l n ae e d n e a i ewe n v l u i l o i o
性 能 的 改 善 作 用 及机 理 、 灰 比的 变 化 对灌 浆料 体积 变 化 率 的 水
筋不受锈蚀和传递应 力等重要 作用 但南于长期以来对灌浆料 不 够重视 , 灌浆料技术 落后 于整个预应 力技 术 , 限制了其发展
应用。
影响和灌浆料体积变化率 随龄期的变化关系等 。
相 比 砂 浆 或 混 凝 土 , 浆 料 由 于 不 含 砂 石 等 骨 料 , 收 缩 灌 其