预应力施工在公路桥梁中运用
预应力技术在公路桥梁工程施工中的应用分析杨伟邦

预应力技术在公路桥梁工程施工中的应用分析杨伟邦发布时间:2021-05-31T15:32:21.930Z 来源:《基层建设》2021年第3期作者:杨伟邦[导读] 摘要:在公路桥梁施工的过程中,其中预应力技术属于其中最为重要的一种技术,究其原因,主要是可以最大限度的发挥出材料的功能,从而在实际应用中不会因为反应的问题降低材料的稳定性,因此,在当今的公路桥梁工程施工中广泛的在应用此项技术。
浙江良和交通建设有限公司浙江宁波 315700摘要:在公路桥梁施工的过程中,其中预应力技术属于其中最为重要的一种技术,究其原因,主要是可以最大限度的发挥出材料的功能,从而在实际应用中不会因为反应的问题降低材料的稳定性,因此,在当今的公路桥梁工程施工中广泛的在应用此项技术。
通过预应力技术的应用,可以有效避免公路桥梁工程出现裂缝等问题,从而可以提升满足桥梁跨径的需求,提升公路桥梁工程的质量,促使公路桥梁工程可以符合相应的标准,也可以整体上达到功能、外观等方面的预期效果。
基于此,文章结合笔者自身工作经验,就公路桥梁施工中预应力技术的应用进行探讨。
关键词:公路桥梁;预应力;应用自从预应力技术诞生以来,在多个行业中都得到了广泛的应用,在针对施工项目质量方面,有着重要的作用和意义。
但在实际施工的过程中,公路桥梁建设施工项目应用预应力技术仍然有些许问题仍未解决,在确保公路桥梁施工质量不受影响的情况下,提升整体预应力施工的效果,降低工程成本投入,才可以最终达到降低施工企业成本投入的总额,最终提升整体公路桥梁工程项目的安全性、稳定性。
一、公路桥梁施工中预应力技术的作用分析在公路桥梁工程施工中应用预应力技术,可以有效提升公路桥梁的承载性能,同时针对公路桥梁不同部分的承载也可以达到更为详细的掌握,也可以说这对公路桥梁工程也是一种有效的检验方式。
由此可以看出,预应力技术的应用实际上更多针对于混凝土制造过程,从而提升沪宁图的抗压能力,以及提升整体工程的承载性能,同时提升多个角度成手的压力。
浅谈公路桥梁施工中预应力的应用及存在问题

性的对策 。
关键 词 : 道路桥 栗 预应 力技术 混凝土 中 图分 类号 : 4 5 u 4 文 献标 识 码 : A
文章 编 号 : 7 -3 9 ( 0 0 0 () 0 3 -0 1 2 l 2 1 )7 c- 0 6 l 6 7
1 预应力技术在公 路桥梁施 工中的应用
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S E ClNCE & TE NOL00Y NFORMATE CH I ON
工 程 技 术
浅 谈 公路 桥 梁 施 工 中预应 力 的应 用 及 存 在 问题
黄 启 隆 ( 深圳 市交运 工程有 限公 司 广东深 圳 51 0 3 0) 8
摘 要: 文章蒂述 了颓应力技术在公路桥 梁施 工中的应 用, . 分析 了预应力技术 的优 势特点 , 述 了其在 工程应 用中的问题 , 概 并提 出 了针对
接导 致 混 凝 土 水 泥 浆渗 漏到 波 纹 管 中造 成 这 种现象主要 发生 在后张法构 件中 , 堵管 。 次 , 其 波纹 管 自身 的 质量 缺 陷 引起 漏 预 留 孔 道 塌 陷或 堵 塞 使 预 应 力筋 不 能 顺利 浆堵 管。 穿过 , 能保 证 灌 注 工 程 质量 , 响 张拉 效 不 影 2. 预应 力超 长柬 一端 张拉 工艺 的 问题 2 果 。 生 的 主 要原 因是 抽 芯 过早 , 泥 砼 尚 产 水 国内现浇大跨度( ~5 , 3 跨 每跨3 m~5 m) 未 凝 固 , 具 有 一 定 的 强 度 , 抽 芯 太 晚 , 0 0 不 或 预 应 力 连续 箱 梁 底 板 预 应 力 束 一般 采用 一 橡 胶 抽拔 管 可 能 被 拔 断 。 端 张 拉 的 工 艺 。 如 我 司 承 建 的东 莞 市 莞 例 长 公路 环 岛 立 交 桥跨 线箱 梁 桥 5 , 跨 第一 联 3 预应力技术相关 问题解决措 施 跨6 m, 二联 跨8 m, 6 第 8 第三 联跨 10 如采 m, 5 遇 到堵管 问题 , 先根 据预应 力筋 曲 首 用 一 端 张 拉 的 工 艺将 一 束 钢 绞 线 拉 直需 要 线 坐标 , 注 漏 浆 孔道 堵 塞 的 位 置 , 避 开 标 在 0 3 ~0 4 k . Ak . A 的拉 力 , 如此 长 的 孔道 要 梁 的 主筋 位 置 , 用冲 击 钻缓 慢 进 行 开 孔 , 而 采 跨 越 多道 箱 梁 横 隔 板 . 孔 道 摩 阻 是 多少 . 清 除 波 纹 管 中 的水 泥 浆 块 , 钢 绞 线 能 顺 其 使 要 通 过 试 验 才 能 确 定 。 据 国 内外 相 关 规 利 穿过 波 纹 管 并 能 够 自由 伸 缩 ; 后 待 张 根 然 范规 定 : 度 ≥3 m以上 的预 应 力桥 梁 , 跨 0 均 拉 完 毕 后 用 高一 等 级 微 膨 胀 混凝 土 封 堵 孔 要 求 采 用 两 端 对 称 张 拉 工 艺 , 能 保证 跨 洞 。 采 取 以 下 预 防 措 施 : 施 工 下 料 前 对 才 可 在 波 纹 管 质量 仔 细 检 查 , 有 缺 陷 的波 纹 管 对 及 早 发 现 ; 浇 筑 混凝 土 前 检 查 波 纹 管 的 在 安 装位 置 , 定好 , 查 套 管接 头 连 接 是 否 固 检 牢 固 , 闭性 是 否 达 到要 求 , 浇 筑 混凝 土 密 在
预应力在公路桥梁施工中应用工艺

预应力在公路桥梁施工中的应用及工艺探讨摘要:预应力混凝土桥梁因跨径大、自重轻、承载力高、设计经济合理、施工简单易行、施工工艺成熟、临时设施投入较少等优点, 日益显示出广阔的应用前景。
本文针对施工工艺不合适、锚具质量不过关等问题提出了几点解决措施。
abstract: the prestressed concrete bridge is receiving more welcome thanks to its large span, light weight, high bearing capacity, reasonable in economy, simple construction, mature technology and fewer preparations in temporary facilities. the paper would point out several solving measures related to its inappropriate draftsmen, unqualified anchorage.关键词:预应力混凝土施工工艺措施key words: prestressed, concrete, construction technology, measures中图分类号:f540.3 文献标识码:a文章编号:随着公路交通运输事业的发展, 我国公路桥梁的建设正以前所未有的规模在各地展开, 预应力混凝土桥梁因跨径大、自重轻、承载力高、设计经济合理、施工简单易行、施工工艺成熟、临时设施投入较少等优点, 日益显示出广阔的应用前景。
一、预应力技术在桥梁施工中的应用1、在加固施工中的应用一般来说,公路桥梁的加固都是采用构件的补强以及对结构性能的改善,从而达到恢复或提高公路桥梁的承载能力,增长公路桥梁的使用年限,达到现如今的交通运输要求。
2、在受弯构件中的应用碳纤维是有比较高强度的,况且碳纤维施工起来属于比较简单的那种,正是因为这样,使用碳纤维片材来解决受弯构件的加固问题这个方法已经得到了比较广泛肯定。
公路桥梁施工中预应力技术应用

探讨公路桥梁施工中预应力技术的应用摘要:加强公路桥梁施工中预应力技术的应用的研究是十分必要的。
本文作者结合多年来的工作经验,对公路桥梁施工中预应力技术的应用进行了研究,具有重要的参考意义。
关键字:预应力;应用;施工工艺中图分类号:u448.14文献标识码: a 文章编号:预应力应用的种类:在混凝土空心板中预应力的应用如果桥梁、公路的跨径是在16~25 m之间,那么就可以使用预应力混凝土空心板,而且使用的钢绞线要低松弛、高强。
先使用单根的铜绞线,然后再使用群锚或是扁锚。
而在预制安装或是现浇支架的时候要有标准图。
在实际施工应用过程中,有的将空心板的跨径设计在30~35 m左右,这样刚度就会偏小,而且也会增加材料的用量,因此跨径最好是在25 m左右。
在混凝土简支t梁中的应用通常简支t梁的跨径是20~50 m左右,使用的也是低松弛、高强的钢绞线。
要预制拼装,要有标准图和架桥设备。
现在行车的条件不断提高,因此以往的桥面也就不能满足这种要求,所以现在都是现浇梁端湿接缝的,而在支负弯距区的桥面板中,也配备了扁锚的钢绞线,从而让桥面能够成为准连续的结构。
在混凝土箱梁中预应力的应用如果跨径是40~60 m,那么箱梁就要选择低松弛、高强的钢绞线,而纵向的预应力则要使用中等张拉吨位。
根据施工方式可以连接锚具来配置纵向的预应力钢束,如果箱梁悬臂板的长度超过了4 m,那么就要配置横向的钢束,使用3~5根的扁锚钢绞线,而我国现在都是使用滑模逐孔浇筑或是支架现浇。
跨径在70~200 m的时候使用变截面的连续箱梁,在安置钢束的同时也要配置精轧钢筋竖向的预应力。
现在我国的双向预应力结构在40~60 m的比较多,但是变截面、大跨径的箱梁却比较少。
据笔者所知,我国的箱梁跨径大多是165 m,但是葡萄牙在1986年时,建成了跨径是250 m的箱梁,因此对于大跨径箱梁最好使用连续刚构桥。
一、预应力在公路桥梁施工中的应用1.1预应力钢绞线的选择目前,国内外建筑行业使用的预应力钢材主要有预应力钢筋、矫直回火预应力钢丝、冷拉预应力钢丝、普通预应力钢绞丝、低松弛预应力钡丝和低松弛钢绞线。
预应力在公路桥梁施工中应用工艺

预应力在公路桥梁施工中的应用及工艺探讨【摘要】预应力技术自20世纪50年代开始应用以来,至今经历了50多年历史。
由于经济高速发展,虽然在我国起步较晚但却得到了飞速发展。
本文主要介绍预应力技术在公路桥梁施工技术中的应用,并对其施工工艺进行探讨。
【关键词】预应力,公路桥梁施工,预应力施工工艺1.预应力技术在公路桥梁施工中的应用概要1.1 预应力技术概要随着我国公路桥梁建设规模的扩大,对施工质量更是提出了更高要求。
应运而生的预应力技术由于其自身的众多优点而得到了非常普遍的应用。
它具有充分利用材料的高强度性能,加大桥梁跨径和刚度大等优点,更重要的是它能有效防止混凝土裂缝。
预应力技术还具有复杂的工艺和专业性很强的施工结构。
因此,本文将从两个方面对预应力技术在公路桥梁施工中的应用进行探讨。
1.2 预应力技术在公路桥梁中的应用概要(1)在弯钩构件中应用预应力技术众所周知,高强度的碳纤维是由于施工起来属于比较简单的那种,所以使用碳纤维片材料来解决受弯构件的加固问题,已经得到了广泛而且肯定的应用。
但是在对受弯构件进行加固以前,结构就已经具有初始内力,并且混凝土也已经有初始的压应变和拉应变了。
在在弯钩构件中应用使用预应力技术能使得混凝土压应变处于压应变极限之时受弯构件的承载能力不会超过极限的承载程度,安全系数得到提升。
(2)在加固施工中应用预应力技术现代交通运输越来越需要更高的要求,如何增加公路桥梁的使用时间,就显得尤为重要。
对公路桥梁的加固一直都采用补强构件和改善结构性能来恢复或者提高现有道路桥梁承载能力。
但是,为了减小加固施工时混凝土的初始应变从而在实际中应用卸载的方法。
可以预先对构件施加预应力,这时受压区会产生拉应力,同时受拉区产生压应力,这也就会减小构件在初弯矩作用下的拉应变和压应变。
而且也达到了提高构件达到极限承载力时的应变增量和加固钢筋的应力。
这样,加固钢筋就得到了充分的实现。
(3)在混凝土中应用预应力技术a)在混凝土空心板中的应用。
公路桥梁施工中预应力技术应用论文

公路桥梁施工中预应力技术应用【摘要】预应力混凝土结构由于其具有能充分利用材料的高强度性能,有效地防止混凝土裂缝,减轻结构自重,增大桥梁跨径,刚度大,行车舒适等优点,在公路桥梁施工上得到普遍的应用。
本文介绍了预应力技术在公路桥梁施工中的应用,阐明了公路桥梁施工中的预应力技术工艺,分析了公路桥梁施工预应力技术的关注问题,并提出了路桥施工中预应力技术的控制措施。
【关键词】公路桥梁施工预应力技术应用中图分类号:u448.14文献标识码: a 文章编号:预应力结构和技术在我国公路桥梁上发展较快。
同其他行业相比。
在量大面广的中、小型公路桥梁几乎都采用预应力混凝土结构,跨径300~500m 的大桥,也优先选择预应力混凝土结构。
西方先进国家,以前修建了不少钢桥,随着使用时间增长,维修养护费用增大,现在也认识到预应力混凝土结构的诸多优点,修建预应力混凝土桥梁结构的比例逐年上升,而钢桥和钢筋混凝土桥的比例在减少。
预应力结构和技术,有广阔的发展前景,在公路桥梁上的运用也会逐年上升,预应力技术会不断完善和改进。
一、预应力技术在公路桥梁施工中的应用1、预应力在混凝土空心板中的应用公路桥梁设计中,当跨径在16 ~ 25 m 范围内时,可采用预应力混凝土空心板。
值得注意的是,经验数据表明,当预应力混凝土空心板跨径被做到30 ~ 35 m 时,钢度会随跨径的增加而降低,所以实际使用中,空心板跨径不宜超过25 m。
2、预应力在混凝土箱梁中的应用预应力在混凝土箱梁中的应用,应重视混凝土配合比的设计、试验和优化工作,以确保混凝土力学性能和各项控制指标的良好。
施工人员、管理人员负责箱梁施工现场全面技术工作。
严格按照设计图样编制施工工艺,对钢筋下料、焊接等施工工艺和方法进行严格的规范。
3、预应力技术在受弯构件中的应用因为碳纤维具有较高的强度,相比之下施工也比较简单,所以,可采用一种特殊的加固方法,即粘贴碳纤维片材,以达到对钢筋混凝土受弯构件加固的目的。
预应力施工技术在公路桥梁中的应用

预应力施工技术在公路桥梁中的应用摘要公路工程的施工常会采用预应力技术进行施工,特别是在公路桥梁结构施工方面,这项技术犹显重要。
预应力技术在维修和加固桥梁、提升大件以及顶推施工等方面的施工效果非常好,而且该技术的施工范围也在不断的扩大,相应的也就促进了公路桥梁道路的发展。
本文主要根据预应力技术的特点谈了谈其在公路桥梁施工中的应用。
关键词预应力施工技术;公路桥梁施工;质量中图分类号u41 文献标识码a 文章编号 1674-6708(2013)97-0175-020 引言预应力技术在我国公路桥梁结构施工中取得了很大的进步,而且极大地提高了公路桥梁的施工质量。
预应力技术主要应用于一些工程量大施工面积广的中、小型桥梁工程中,对于一些跨径为300m~500m的大桥也可以采用这种预应力混凝土结构。
在许多西方发达国家,最初修建了很多的钢桥,但是随着使用年限的加长,很多桥梁的维修养护也在与日俱增,而随着预应力混凝土技术的不断推广和应用,逐渐的弥补了这方面的不足,使得桥梁的使用寿命得到了延长,进而提高了桥梁的社会效益和经济效益。
最近几年国内采用预应力混凝土进行施工的桥梁工程越来越多,这就使得使用钢桥以及钢筋混凝土进行施工的桥梁越来越少,所以说预应力技术的发展前景还是很广阔的,我国桥梁施工单位要加强这方面的重视。
1 公路桥梁预应力施工技术的应用范围1.1应用到受弯构件中因为碳纤维的强度比较高,加上施工操作流程简单,所以施工人员经常选择碳纤维片材作为混凝土受弯构件的加固方法。
一般受弯构件在加固前其内部结构里面就存在着初始内力,而混凝土本身便含有压应变以及拉应变,所以一旦受到压力影响区域的混凝土自身的压应变升到一个最高极限值时,就会使受弯构件的承载力升到极限。
1.2应用到工程的加固施工中道路桥梁施工过程中一定要采取必要的加固措施,也就是要对构件采取补强措施,并且要尽量的改善桥梁的结构性能,从而恢复或者将现有桥梁的承载能力提高,使得桥梁的寿命得到延长,并能满足现代交通运输的需要。
公路桥梁施工中预应力技术

公路桥梁施工中预应力技术浅析摘要:介绍了当前公路桥梁需要解决的一项问题是做好公路桥梁施工中预应力技术施工质量控制,而对于施工工艺中的质量的控制也显得越来越重要。
关键词:公路桥梁施工预应力技术一、预应力技术在公路桥梁工程施工中的应用1.1 多跨连续梁施工中的应用。
从结构层面上来看,多跨连续梁又分为正弯矩区和负弯矩区两种形式。
通常来讲,跨中的为正弯矩,存在支座的为负弯矩。
当多跨连续梁的抗剪承载能力和抗弯承载能力难以满足施工要求时,就必须应用预应力技术来做加固处理。
1.2 受弯构件施工中的应用。
碳纤维的强度是比较高的,其施工的程度亦比较简单。
正因为如此,应用碳纤维片材来对受弯构件加固问题进行解决就成普遍采用的一种方式。
但因在加固受弯构件之前,结构混凝土就已经具有初始的拉应变和压应变了。
故受压区内混凝土的压应变一旦达到混凝土极限压应变时,受弯构件也就达到了其极限承载能力。
1.3 加工施工中的应用。
通常来讲,加固公路桥梁时都是通过应用预应力技术,来补强构件和改善结构性能,进一步提高或恢复公路桥梁承载能力的,从而延长公路强烈使用年限,满足当前对于交通运输的要求。
二、预应力技术方向的主要问题2.1 结构混凝土张拉有关的问题。
目前使用加入早强剂的方法,也就是浇注混凝土3d后张拉预应力来提升预应力的混凝土强度。
但是因为增长弹性和强度模量非同步,增长强度较快,增长弹性模量很慢,增长混凝土强度需足够的时间。
早期,太早的张拉预应力增加预应力的损失,混凝土变形率高大,致使桥梁出现很多裂缝等病害,其承载力过低。
还有,以当场试块检测出的早期的等级替代当场实际的混凝土强度结构,同样存在着问题。
检测试验表明,最后发生事故的混凝土强度结构在验测时,实际的强度都没有达到当场测试得出的强度,甚至更低。
2.2 超长束一端的张拉的问题。
现国内采取一端张拉的工艺应用在浇大跨度的预应力的连续箱的梁底板的预应力束中。
比如某个五跨箱梁桥。
开始一联跨66m,其次一联跨88m,最后一联跨150m。
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预应力施工在公路桥梁中的运用
内容摘要:
预压应力用来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的拉应力控制在较小范围,甚至处于受压状态,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度。
本文主要简要介绍公路桥梁中预应力施工,包括预应力材料、预应力混凝土配制与浇筑、预应力张拉施工等内容。
希望与大家一起探讨。
关键词:预应力筋、张拉、先张法、后张法、穿束、孔道压浆。
一、预应力材料
(一)、预应力筋及制作
1、预应力筋主要有钢丝、钢绞线和精轧螺纹钢筋等。
预应力筋的质量及使用方法是否正确,关系到预应力结构施工时的安全和结构本身的质量与安全。
2、预应力混凝土结构所采用预应力筋的质量应符合现行国家标准《预应力混凝土用钢丝》gb/t522
3、《预应力混凝土用钢绞线》gb/t5224等的规定。
每批钢丝、钢绞线、钢筋应由同一牌号、同一规格、同一生产工艺的产品组成。
3、新产品及进口材料的质量应符合相应现行国家标准的规定。
4、预应力筋进场时,应对其质量证明文件、包装、标志和规格进行检验,并应符合规范规定要求。
5、预应力筋必须保持清洁。
在存放、搬运、施工操作过程中应避免机械损伤和有害的锈蚀。
如长时间存放,必须安排定期的外观
检查。
6、存放的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质。
存放在室外时不得直接堆放在地面上,必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露,时间不宜超过6个月。
7、预应力筋下料长度应通过计算确定,计算时应考虑结构的孔道长度或台座长度、锚夹具长度、千斤顶长度、焊接接头或镦头预留量,冷拉伸长值、弹性回缩值、张拉伸长值和外露长度等因素。
钢丝束的两端均采用墩头锚具时,同一束中各根钢丝下料长度的相对差值,当钢丝束长度小于或等于20m时,不宜大于1/3000;当钢丝束长度大于20m时,不宜大于1/5000,且不得大于5mm。
8、预应力筋由多根钢丝或钢绞线组成时,在同束预应力钢筋内,应采用强度相等的预应力钢材。
编束时,应逐根梳理直顺不扭转,绑扎牢固(用火烧丝绑扎,每隔1m一道),不得互相缠绕。
编束后的钢丝和钢绞线应按编号分类存放。
钢丝和钢绞线束移运时支点距离不得大于3m,端部悬出长度不得大于1.5m。
9、预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
二、预应力混凝土配制与浇筑
配制
1、预应力混凝土应优先采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,不宜使用矿渣硅酸盐水泥,不得使用火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥。
粗骨料应采用碎石,其粒径宜为5~25mm。
2、混凝土中的水泥用量不宜大于550kg/m3。
3、混凝土中严禁使用含氯化物的外加剂及引气剂或引气剂减水剂。
4、从各种材料引入混凝土中的氯离子总含量(折合氯化物含量)不宜超过水泥用量的0.06%。
超过0.06%时,宜采取掺加阻锈剂、增加保护层厚度、提高混凝土密实度等防锈措施。
浇筑
浇筑混凝土时,对预应力筋锚固区及钢筋密集部位,应加强振捣。
对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋,对后张构件应避免振动器碰撞预应力筋的管道。
三、预应力张拉施工
(一)、基本规定
1、预应力的张拉控制应力必须符合设计规定。
2、预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。
实际伸长值与理论伸长值得之差应控制在6%以内。
否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施后,方可继续张拉。
3、预应力张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张拉控制应力的10%~15%,伸长值应从初应力时开始量测。
4、预应力筋的锚固应在张拉控制应力处于稳定状态下进行,锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量,不得大于设计或规范规定。
(二)、先张法预应力施工
1、张拉台座应具有足够的强度和刚度,其抗倾覆安全系数不得
小于1.5,抗滑移安全系数不得小于1.3。
张拉横梁应有足够的刚度,受力后的最大扰度不得大于2mm。
锚板受力中心应与预应力筋合力中心一致。
2、预应力筋连同隔离套管应在钢筋骨架完成后一并穿入就位。
就位后,严禁使用电弧焊对梁体钢筋及模板进行切割或焊接。
隔离套管内端应堵严。
3、同时张拉多跟预应力筋时,各根预应力筋的初始应力应一致。
张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。
4、张拉程序应符合设计要求,张拉过程中,预应力筋的断丝、断筋数量不得超过规范要求。
(钢筋的断筋控制值不允许;钢丝、钢绞线同一构件内断丝不得超过钢丝总数的1%)
5、放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未规定时,不得低于强度设计值的75%。
放张顺序应符合设计要求,设计未规定时,应分阶段、对称、交错地放张。
放张前,应将限制位移的模板拆除。
(三)、后张法预应力施工
预应力管道安装应符合下列要求:
1、管道应采用定位钢筋牢固地定位于设计位置。
2、金属管道接头应采用套管连接,连接套管宜采用大一个直径型号的同类管道,且应与金属管道封裹严密。
3、管道应留压浆孔与溢浆孔;曲线孔道的波峰部位应留排气孔;在最低部位宜留排水孔。
4、管道安装就位后应立即通孔检查,发现堵塞应及时疏通。
管道经检查合格后应及时将其端面封堵,防止杂物进入;
5、管道安装后,需在其附近进行焊接作业时,必须对管道采取保护措施。
预应力安装应符合下列要求:
1、先穿束后浇混凝土时,浇筑混凝土之前,必须检查管道并确认完好;浇筑混凝土时应定时抽动、转动预应力筋。
2、先浇混凝土后穿束时,浇筑后应立即疏通管道,确保其畅通。
3、混凝土采用蒸汽养护时,养护期内不得装入预应力筋。
4、穿束后至孔道灌浆完成应控制在下列时间以内,否则应对预应力筋采取防锈措施:
空气湿度大于70%或盐分过大时,7d;空气湿度40%~70%时,15d;空气湿度小于40%时,20d。
5、在预应力筋附近进行电焊时,应对预应力筋采取保护措施。
预应力筋张拉应符合下列要求:
1、混凝土强度应符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。
2、预应力筋张拉端的设置应符合设计要求。
当设计未要求时,应符合下列规定:
①曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋,宜在两端张拉;长度小于25m的直线预应力筋,可在一端张拉。
②当同一截面中有多束一端张拉的预应力筋时,张拉端宜均匀
交错地设置在结构的两端。
3、张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测,以便确定张拉控制应力值,并确定预应力筋的理论伸长值。
4、预应力筋的张拉顺序应符合设计要求。
当设计无要求时,可采取分批、分阶段对称张拉。
宜先中间,后上、下或两侧。
5、张拉过程中预应力筋断丝、滑丝、断筋的数量不得超过规范规定。
6、张拉控制应力达到稳定后方可锚固。
锚具应用封端混凝土保护,当需较长时间外露时,应采取防锈蚀措施。
锚固完毕经检验合格后,方可切割端头多余的预应力筋。
(四)、孔道压浆
1、预应力筋张拉后,应及时进行孔道压浆,多跨连续有连接器的预应力筋孔道,应张拉完一段灌注一段。
孔道压浆宜采用水泥浆。
水泥浆的强度应符合设计要求,设计无要求时不得低于30mpa。
2、压浆后应从检查孔抽查压浆的密实情况,如有不实,应及时处理。
压浆作业,每一工作班应留取不少于3组砂浆试块,标养28d,以其抗压强度作为水泥浆质量的评定依据。
3、压浆过程中及压浆后48h内,结构混凝土的温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。
当白天气温高于35℃时,压浆宜在夜间进行。
4、埋设在结构内的锚具,压浆后应及时浇筑封锚混凝土。
封锚混凝土的强度等级应符合设计要求,不宜低于结构混凝土强度等级的80%,且不低于30mpa。
5、孔道内的水泥浆强度达到设计规定后方可吊移预制构件;设计未要求时,应不低于砂浆设计强度的75%。
参考文献
[1] 中华人民共和国交通部.公路桥涵施工及技术规范(jtg f50-20011).北京:人民交通出版社,2011.。