m预制T梁张拉伸长量计算定稿版

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(整理)预制梁板张拉伸长量计算

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东阳至永康高速公路公路建设项目钢绞线伸长量计算书浙江省交通工程建设集团有限公司东永高速公路第1合同段项目经理部二0一一年十二月钢绞线伸长量计算说明一、计算原则1、根据《桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)标准;2、根据《桥梁、涵洞通用图》设计图纸要求。

二、计算公式与参数及说明1、已知参数:φj15.24mm钢绞线:E p=1.88×105MPa;A p=140mm2;k=0.0015;μ=0.25,见检测附件;每根钢绞线的张拉控制力为195.3KN,根据锚板和千斤顶的机械参数以及张拉预留长度,则张拉端长度取L=50cm。

2、计算公式:1)、Pp=P(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)的P是预应力筋张拉端的张拉力,Pp——预应力筋的平均张拉力(N)P——预应力筋张拉端的张拉力(N);x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m);θ——从张拉端至计算截面的曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,k=0.0015;μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,μ=0.25。

2)、P=σconAg×n×b÷1000σcon——预应力筋张拉端的控制应力(N/mm2);Ag——每根预应力筋的截面面积(mm2);n——同时张拉预应力筋根数;b——超张拉系数,不超张拉时为1;P——预应力筋张拉端的张拉力。

3)、Ps=P×e-(kx+μθ)这里Ps——经过长度L后预应力筋的终点处张拉力(N);P——预应力筋的起点处张拉力(N)。

4)、△L= PpL/(A p E p)△L——理论伸长值(m);L——预应力筋相应的长度(m);A p——钢绞线的截面积(mm2);Ep——预应力筋的弹性模量(Mpa)。

5)、△L’=σ0×L/ E p△L’——初张拉伸长量(m)σ0——张拉初应力(Mpa);L——从张拉端至计算孔道截面之间的距离(m)。

t梁预应力张拉伸长量计算

t梁预应力张拉伸长量计算

t梁预应力张拉伸长量计算梁是建筑和土木工程中常见的结构元素,其承载着重要的荷载和力学性能要求。

为了增强梁的承载能力和抗震性能,预应力技术被广泛应用于梁的设计和施工中。

预应力张拉伸长量计算是预应力梁设计中的重要一环,本文将详细介绍该计算方法。

预应力张拉伸长量是指在预应力张拉过程中,钢束或钢丝的伸长量。

在预应力梁的设计中,通常需要根据预定的预应力水平和设计要求计算出钢束或钢丝的张拉伸长量,以确保梁在使用过程中的性能和安全。

预应力张拉伸长量的计算需要考虑多个因素,包括预应力钢束的特性、混凝土的材料特性以及梁的几何参数等。

其中,预应力钢束的特性包括钢束的弹性模量、钢束的截面面积以及钢束的预应力水平等。

混凝土的材料特性包括混凝土的弹性模量、混凝土的收缩和蠕变特性等。

梁的几何参数包括梁的截面尺寸、梁的跨度以及梁的受荷情况等。

在进行预应力张拉伸长量计算时,首先需要确定预应力钢束的预应力水平。

预应力水平的确定通常需要考虑梁的设计要求和结构安全要求。

根据预应力水平和钢束的特性,可以计算出钢束在张拉过程中的应变量。

应变量与钢束的伸长量之间存在一定的线性关系,通过线性关系可以计算出钢束的伸长量。

在计算钢束的伸长量时,还需要考虑混凝土的收缩和蠕变效应。

混凝土的收缩和蠕变是混凝土在负荷作用下发生的一种变形现象,会导致混凝土的体积缩小和变形。

在预应力梁中,混凝土的收缩和蠕变会对钢束的伸长量产生影响,需要进行相应的修正计算。

在进行预应力张拉伸长量计算时,还需要考虑梁的几何参数。

梁的几何参数不仅会影响梁的刚度和变形特性,也会对钢束的伸长量产生影响。

通过考虑梁的几何参数,可以计算出钢束的有效伸长量。

预应力张拉伸长量计算是预应力梁设计中的重要一环。

通过考虑预应力钢束的特性、混凝土的材料特性以及梁的几何参数,可以计算出钢束的伸长量。

预应力张拉伸长量计算的准确性对于梁的设计和施工具有重要意义,能够确保梁在使用过程中的性能和安全。

因此,在预应力梁设计中,需要严格按照相关规范和标准进行预应力张拉伸长量的计算,以确保梁的质量和使用效果。

40m、45m预应力T梁张拉伸长量计算表

40m、45m预应力T梁张拉伸长量计算表

分段四(直线段)
θ(rad) L(cm) θ 1705.200 0.000 0.0015 0.170 0.02558 K μ KL+μθ e-(KL+μθ) 0.97475 Eg((N/mm2)) 195000.000
N1一端伸长量( ㎜)ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3+ΔL4
第 5 页,共 9 页
(二)、N2(两端张拉) 分段一(工作长度)
分段四(直线段)
θ(rad) L(cm) θ 191.000 0.000 0.0015 0.170 0.00287 K μ KL+μθ e-(KL+μθ) 0.99714 Eg((N/mm2)) 195000.000
N4一端伸长量( ㎜)ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3+ΔL4
第 4 页,共 9 页
二、40mT梁预应力钢绞线伸长量计算 (一)、N1(两端张拉) 分段一(工作长度)
分段四(直线段)
θ(rad) L(cm) θ 1955.000 0.000 0.0015 0.170 0.02933 K μ KL+μθ e-(KL+μθ) 0.97110 Eg((N/mm2)) 195000.000
N1一端伸长量( ㎜)ΔL=ΔL1+ΔL2+ΔL3+ΔL4
第 1 页,共 9 页
(二)、N2(两端张拉) 分段一(工作长度)
θ(rad) L(cm) θ 60.000 0.000 0.0015 0.170 0.00090 K μ KL+μθ e-(KL+μθ) 0.99910 Eg((N/mm2)) 195000.000 Ay(mm2) δk(MPa) 139.000 1395.000 起点力 193905.000 终点力P(N) 193817.769 伸长量(㎜) ΔL=P×L/Ay×Eg ΔL1 4.29 伸长量(㎜) Ay(mm2) δk(MPa) 139.000 1395.000 起点力 193817.769 终点力P(N) 193506.879 ΔL=P×L/Ay×Eg ΔL2 15.28 伸长量(㎜) Ay(mm2) δk(MPa) 139.000 1395.000 起点力 193506.879 终点力P(N) 190631.191 ΔL=P×L/Ay×Eg ΔL3 29.46 伸长量(㎜) ΔL=P×L/Ay×Eg ΔL4 0.0015 0.170 0.02011 0.98009 195000.000 139.000 1395.000 190631.191 188727.555 93.33 142.37

40米T梁张拉力及伸长量计算

40米T梁张拉力及伸长量计算

杨柳河大桥40米预应力T梁张拉计算书编制:复核:审核:2011年3月15日杨柳河大桥40米预应力T梁张拉计算书一、张拉施工方案我合同段施工的阁丫沟大桥40米T梁预应力钢绞线采用高强度低松弛钢铰线,f pk=1860Mpa,公称直径d=15.2mm,公称面积Ay=139mm2,弹性模量Ey=1.95×105Mpa。

40米T梁正弯矩钢束采用8股、9股,钢束控制张拉力σcon=0.75 f pk=1395Mpa。

锚具采用15-8型、15-9型系列整套锚具,管道成孔采用钢波纹管。

所有锚具及钢绞线按材料检验批量抽检,严禁使用无部级以上级别技术鉴定和产品鉴定的材料。

材料要有厂方提供的质量说明书和出厂时间。

钢铰线要防止生锈和影响水泥粘结的油污。

钢铰线下料采用砂轮切割机按加工长度下料,并以22#铁丝编束。

钢筋绑扎结束,装模前由专人对波纹管进行检查,若有孔眼须用胶布缠好,严禁进浆。

预应力张拉前先试压同条件养护砼试件,主梁达到设计强度85%以上且养护龄期不小于7天方可张拉,钢束张拉时应两端对称、均匀张拉,不得集中张拉,并观察主梁的侧弯情况,张拉前先对张拉千斤顶进行校核。

张拉顺序为:50%N2、N3→100%N1→100%N2、N3→100%N4,张拉程序:0-初始应力(10%σk)-σk(持荷2分钟锚固)。

张拉时实行双控,理论伸长量与实际伸长量相差应控制在-6%~+6%之间,否则应分析原因或重新张拉。

张拉严格控制滑丝和断丝,每束不超过1根,累计全片梁小于1%。

张拉完割除钢铰线头,及时压浆。

张拉时做好施工记录。

二、理论伸长值计算1、理论伸长量计算钢铰线采用15.2mm 单根截面面积139mm2标准强度f pk =1860MPa 弹性模量Ey=1.95×105MPa 管道摩擦系数μ=0.25 管道偏差系数K=0.0015锚下控制应力σcon=0.75×f pk=1860×0.75=1395MPa每股控制张拉力1395×139=193905N4股钢绞线控制张拉力N=193905×4=775620N=775.62KN8股钢绞线控制张拉力N=193905×8=1551240N=1551.24KN9股钢绞线控制张拉力N=193905×9=1745145N=1745.15KN计算公式:P P=P(1-e(kx+μθ))/(kx+μθ)△L=P P×L/AP×EP式中:P P--预应力筋平均张拉力(N)P--预应力筋张拉端的张拉力(N)e—常数(e =2.7183)k—孔道摩擦系数(取0.0015)x—从张拉端至计算截面积的孔道长度(米)μ—孔道偏差系数(取0.2)θ—从张拉端至计算截面积曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)L--预应力筋的长度(mm)A P --预应力筋的截面面积(mm2)(取139mm2)E P --预应力筋的弹性模量(取1.95*105N/mm2)计算说明:T梁两端对称张拉,所以采用单端计算的方法进行计算。

40mT及30mT梁张拉计算说明

40mT及30mT梁张拉计算说明

T梁张拉计算说明一、计算说明装配式预应力T梁采用低松弛钢绞线,钢绞线公称直径为15.2mm,每根钢束公称面积139mm²。

钢绞线标准强度为1860Mpa,锚下张拉控制应力为0.75*1860=1395 Mpa。

现以阿蓬江特大桥第一联第一跨1#40mT梁为例,计算过程如下。

1、钢绞线理论伸长值计算公式及参数⑴预应力理论伸长量计算公式:ΔL=P P X×1000/AnE式中:ΔL—预应力筋的伸长量;P P—预应力筋的平均张拉力;A—预应力筋的截面面积;n —单孔预应力钢绞线根数,按设计图纸取值;E—预应力的弹性模量,为固定值1.95×105N/mm2;(2)端点的张拉力计算公式:P端=P×e-(kx+Uθ)预应力平均张拉力计算公式:P P=P{1- e-(kx+Uθ)}/(kx+Uθ)式中:P P—预应力筋的平均张拉力;P—预应力张拉段的张拉力;K—孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,取0.0015;X—计算节段的孔道长度,按照设计图纸取值;U—预应力筋与孔道壁间的摩擦系数,塑料波纹管取0.14,金属波纹管取0.25;θ—从张拉端到计算节点的曲线孔道切线夹角之和,按设计图纸取值θ= X/R;二、计算示例以T梁N1预应力筋束为例进行计算详细说明。

N1预应力筋束为对称布置,计算时取一半进行计算。

N1预应力筋束的布置情况如下图(单位cm):1.图中段1是工作长度,从设计图查出长度为600mm。

该段为直线段,钢绞线与孔道间无摩擦,取值各参数取值如下:P—1745.145 KN,取张拉控制应力;K—对本段无影响,不计;X—600mm,从设计图中可以查出;U—对本段无影响,不计;A—预应力筋的截面面积,取139mm2;n —取9,N1预应力筋束的钢绞线根数;E—1.95×105N/mm2,固定值。

θ=0,本段为直线段;以上数据代入公式P端=P(e-(kx/1000+Uθ×Π/180))可得端点的张拉力,P b=1745.145KN;预应力平均张拉力为,P p=P b=1745.145KN,代入公式ΔL=P p X×1000/AnE P,得ΔL1=1745.145×600×1000÷(139×9×1.95×105)=4.29mm2.图中段2为直线段,从设计图中可查长度为2197mm,该段各参数取值如下:P b—1745.145KN;K—0.0015,常数;X—2197mm,从设计图中可以查出;U—0.14,根据经验设定的常数;A—139mm2,常数;n —取9,N1预应力筋束的钢绞线根数;E—1.95×105N/mm2,固定值。

30米T梁预应力张拉伸长量计算书

30米T梁预应力张拉伸长量计算书

30米T梁预应力张拉伸长量计算书一、设计伸长量复核(一)计算公式及参数:1、预应力平均张拉力计算公式及参数:Pp =p(1-e-(kx+uθ))/(kx+uθ)式中:Pp—预应力筋平均张拉力(N)P—预应力筋张拉端的张拉力(N)X—从张拉端至计算截面的孔道长度(m)θ—从张拉端至计算截面的曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)k—孔道每米局部偏差对摩檫的影响系数,取0.0015μ—预应力筋与孔道壁的摩檫系数,取0.252、预应力筋的理论伸长值计算公式及参数:△l= PpL/( ApEp)式中:Pp—预应力筋平均张拉力(N)L—预应力筋的长度(mm)Ap—预应力筋的截面面积(mm2),取140 mm2Ep—预应力筋的弹性模量(N/ mm2),取1.95×105 N/ mm2(二)伸长量计算:1、N1束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=3.261mθ=0kx+μθ=0.0015×3.261=0.00489Pp=26040×(1-e-0.00489)/0.00489=25976NΔL= PpL/(Ap Ep)=25976×3261/(140×195000)=3.1mmX2=10.472mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×10.472+0.25×0.1309=0.04843Pp=26040×(1-e-0.04843)/0.04843=25419NΔL= PpL/(Ap Ep)=25419×10472/(140×195000)=9.75mm X3=1.0255mθ=0kx+μθ=0.0015×1.0255=0.00154Pp=26040×(1-e-0.00154)/0.00154=26020NΔL= PpL/(Ap Ep)=26020×1025.5/(140×195000)=0.98mm N1束初张拉一端总伸长量:3.1+9.75+0.98=13.8mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=3.261mθ=0kx+μθ=0.0015×3.261=0.00489Pp=195300×(1-e-0.00489)/0.00489=194823NΔL= PpL/(Ap Ep)=194823×3261/(140×195000)=23.27mm X2=10.472mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×10.472+0.25×0.1309=0.04843Pp=195300×(1-e-0.04843)/0.04843=190646NΔL= PpL/(Ap Ep)=190646×10472/(140×195000)=73.13mm X3=1.0255mθ=0kx+μθ=0.0015×1.0255=0.00154Pp=195300×(1-e-0.00154)/0.00154=195149NΔL= PpL/(Ap Ep)=195149×1025.5/(140×195000)=7.33mm N1束一端总伸长量:23.27+73.13+7.33=103.7mm3、N2束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=4.682mθ=0kx+μθ=0.0015×4.682=0.00702Pp=26040×(1-e-0.00702)/0.00702=25949NΔL= PpL/(Ap Ep)=25949×4682/(140×195000)=4.45mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=26040×(1-e-0.0376)/0.0376=25557NΔL= PpL/(Ap Ep)=2557×3272/(140×195000)=3.06mmX3=6.795mθ=0kx+μθ=0.0015×6.795=0.0102Pp=26040×(1-e-0.0102)/0.0102=25908NΔL= PpL/(Ap Ep)=25908×6795/(140×195000)=6.45mm N2束初张拉一端总伸长量:4.45+3.06+6.45=13.96mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=4.682mθ=0kx+μθ=0.0015×4.682=0.00702Pp=195300×(1-e-0.00702)/0.00702=194616NΔL= PpL/(Ap Ep)=194616×4682/(140×195000)=33.38mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=195300×(1-e-0.0376)/0.0376=191674NΔL= PpL/(Ap Ep)=191674×3272/(140×195000)=22.97mm X3=6.795mθ=0kx+μθ=0.0015×6.795=0.0102Pp=195300×(1-e-0.0102)/0.0102=194307NΔL= PpL/(Ap Ep)=194307×6795/(140×195000)=48.36mm N2束一端总伸长量:33.38+22.97+48.36=104.71mm4、N3束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=1.234mθ=0kx+μθ=0.0015×1.234=0.00185Pp=26040×(1-e-0.00185)/0.00185=26016NΔL= PpL/(Ap Ep)=26016×1234/(140×195000)=1.18mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=26040×(1-e-0.0376)/0.0376=25557NΔL= PpL/(Ap Ep)=25557×3272/(140×195000)=3.06mmX3=10.2135mθ=0kx+μθ=0.0015×10.2135=0.0153Pp=26040×(1-e-0.0153)/0.0153=25842NΔL= PpL/(Ap Ep)=25842×10213.5/(140×195000)=9.67mm N2束初张拉一端总伸长量:1.18+3.06+9.67=13.91mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=1.234mθ=0kx+μθ=0.0015×1.234=0.00185Pp=195300×(1-e-0.00185)/0.00185=195119NΔL= PpL/(Ap Ep)=195119×1234/(140×195000)=8.82mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=195300×(1-e-0.0376)/0.0376=191674NΔL= PpL/(Ap Ep)=191674×3272/(140×195000)=22.97mm X3=10.2135mθ=0kx+μθ=0.0015×10.2135=0.0153Pp=195300×(1-e-0.0153)/0.0153=193814NΔL= PpL/(Ap Ep)=193814×10213.5/(140×195000)=72.51mm N2束初张拉一端总伸长量:8.82+22.97+72.51=104.3mm二、张拉时理论伸长量计算(一)计算参数:1、K—孔道每米局部偏差对摩檫的影响系数:取0.00152、μ—预应力筋与孔道壁的摩檫系数:取0.253、Ap—预应力筋的实测截面面积:140 mm24、Ep—预应力筋实测弹性模量:1.95×105 N/ mm25、锚下控制应力:σk=0.75Ryb=0.75×1860=1395 N/ mm26、锚圈口摩阻损失:3.3%σk7、单根钢绞线张拉端的张拉控制力:P=103.3%×σk×Ap=201745N,单根钢绞线初张控制力:P=13.3%×σk×Ap=25975N。

30米T梁预应力张拉伸长量计算书

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30米T梁预应力张拉伸长量计算书一、设计伸长量复核(一)计算公式及参数:1、预应力平均张拉力计算公式及参数:Pp =p(1-e-(kx+uθ))/(kx+uθ)式中:Pp—预应力筋平均张拉力(N)P—预应力筋张拉端的张拉力(N)X—从张拉端至计算截面的孔道长度(m)θ—从张拉端至计算截面的曲线孔道部分切线的夹角之和(rad)k—孔道每米局部偏差对摩檫的影响系数,取0.0015μ—预应力筋与孔道壁的摩檫系数,取0.252、预应力筋的理论伸长值计算公式及参数:△l= PpL/( ApEp)式中:Pp—预应力筋平均张拉力(N)L—预应力筋的长度(mm)Ap—预应力筋的截面面积(mm2),取140 mm2Ep—预应力筋的弹性模量(N/ mm2),取1.95×105 N/ mm2(二)伸长量计算:1、N1束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=3.261mθ=0kx+μθ=0.0015×3.261=0.00489Pp=26040×(1-e-0.00489)/0.00489=25976NΔL= PpL/(Ap Ep)=25976×3261/(140×195000)=3.1mmX2=10.472mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×10.472+0.25×0.1309=0.04843Pp=26040×(1-e-0.04843)/0.04843=25419NΔL= PpL/(Ap Ep)=25419×10472/(140×195000)=9.75mm X3=1.0255mθ=0kx+μθ=0.0015×1.0255=0.00154Pp=26040×(1-e-0.00154)/0.00154=26020NΔL= PpL/(Ap Ep)=26020×1025.5/(140×195000)=0.98mm N1束初张拉一端总伸长量:3.1+9.75+0.98=13.8mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=3.261mθ=0kx+μθ=0.0015×3.261=0.00489Pp=195300×(1-e-0.00489)/0.00489=194823NΔL= PpL/(Ap Ep)=194823×3261/(140×195000)=23.27mm X2=10.472mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×10.472+0.25×0.1309=0.04843Pp=195300×(1-e-0.04843)/0.04843=190646NΔL= PpL/(Ap Ep)=190646×10472/(140×195000)=73.13mm X3=1.0255mθ=0kx+μθ=0.0015×1.0255=0.00154Pp=195300×(1-e-0.00154)/0.00154=195149NΔL= PpL/(Ap Ep)=195149×1025.5/(140×195000)=7.33mm N1束一端总伸长量:23.27+73.13+7.33=103.7mm3、N2束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=4.682mθ=0kx+μθ=0.0015×4.682=0.00702Pp=26040×(1-e-0.00702)/0.00702=25949NΔL= PpL/(Ap Ep)=25949×4682/(140×195000)=4.45mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=26040×(1-e-0.0376)/0.0376=25557NΔL= PpL/(Ap Ep)=2557×3272/(140×195000)=3.06mmX3=6.795mθ=0kx+μθ=0.0015×6.795=0.0102Pp=26040×(1-e-0.0102)/0.0102=25908NΔL= PpL/(Ap Ep)=25908×6795/(140×195000)=6.45mm N2束初张拉一端总伸长量:4.45+3.06+6.45=13.96mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=4.682mθ=0kx+μθ=0.0015×4.682=0.00702Pp=195300×(1-e-0.00702)/0.00702=194616NΔL= PpL/(Ap Ep)=194616×4682/(140×195000)=33.38mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=195300×(1-e-0.0376)/0.0376=191674NΔL= PpL/(Ap Ep)=191674×3272/(140×195000)=22.97mm X3=6.795mθ=0kx+μθ=0.0015×6.795=0.0102Pp=195300×(1-e-0.0102)/0.0102=194307NΔL= PpL/(Ap Ep)=194307×6795/(140×195000)=48.36mm N2束一端总伸长量:33.38+22.97+48.36=104.71mm4、N3束一端的伸长量:单根钢绞线初张拉的张拉力10%P=0.1×1860×140=26040NX1=1.234mθ=0kx+μθ=0.0015×1.234=0.00185Pp=26040×(1-e-0.00185)/0.00185=26016NΔL= PpL/(Ap Ep)=26016×1234/(140×195000)=1.18mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=26040×(1-e-0.0376)/0.0376=25557NΔL= PpL/(Ap Ep)=25557×3272/(140×195000)=3.06mmX3=10.2135mθ=0kx+μθ=0.0015×10.2135=0.0153Pp=26040×(1-e-0.0153)/0.0153=25842NΔL= PpL/(Ap Ep)=25842×10213.5/(140×195000)=9.67mm N2束初张拉一端总伸长量:1.18+3.06+9.67=13.91mm单根钢绞线张拉的张拉力P=0.75×1860×140=195300NX1=1.234mθ=0kx+μθ=0.0015×1.234=0.00185Pp=195300×(1-e-0.00185)/0.00185=195119NΔL= PpL/(Ap Ep)=195119×1234/(140×195000)=8.82mm X2=3.272mθ=7.5×π/180=0.1309radkx+μθ=0.0015×3.272+0.25×0.1309=0.0376Pp=195300×(1-e-0.0376)/0.0376=191674NΔL= PpL/(Ap Ep)=191674×3272/(140×195000)=22.97mm X3=10.2135mθ=0kx+μθ=0.0015×10.2135=0.0153Pp=195300×(1-e-0.0153)/0.0153=193814NΔL= PpL/(Ap Ep)=193814×10213.5/(140×195000)=72.51mm N2束初张拉一端总伸长量:8.82+22.97+72.51=104.3mm二、张拉时理论伸长量计算(一)计算参数:1、K—孔道每米局部偏差对摩檫的影响系数:取0.00152、μ—预应力筋与孔道壁的摩檫系数:取0.253、Ap—预应力筋的实测截面面积:140 mm24、Ep—预应力筋实测弹性模量:1.95×105 N/ mm25、锚下控制应力:σk=0.75Ryb=0.75×1860=1395 N/ mm26、锚圈口摩阻损失:3.3%σk7、单根钢绞线张拉端的张拉控制力:P=103.3%×σk×Ap=201745N,单根钢绞线初张控制力:P=13.3%×σk×Ap=25975N。

40m预制T梁张拉伸长量计算

40m预制T梁张拉伸长量计算

仁新高速TJ5标首件1#预制梁场预制T梁张拉计算书钢绞线伸长量计算书仁新高速TJ5标合同段项目经理部2016年07月钢绞线伸长量计算一、计算原则1、根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF05-2011)标准;2、根据《桥梁公用构造、涵洞通用图》设计图纸要求。

二、计算公式与参数及说明1、已知参数:Φs15.2mm钢绞线:Ep =1.95×105MPa;Ap=139mm2;k=0.0015;μ=0.25;ζ=0.3。

见检测附件;预应力钢绞线采用抗拉强度标准值fpk =1860Mpa,锚下控制应力为0.7fpk,根据锚垫板和千斤顶的机械参数以及张拉预留长度,则工作长度取65cm,顶内工作长度50cm。

图纸要求,钢绞线伸长量为扣除拉力(10%)后的理论计算值。

2、计算公式:1)、P p=P q(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)P p——预应力筋的平均张拉力(N)P q——预应力筋张拉端的张拉力(N);x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m);θ——从张拉端至计算截面的曲线孔道部分切线的夹角之和(rad);k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,取k=0.0015;μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,取μ=0.25。

当预应力筋为直线时P p=P2)、P=σcon ×A ×n(锚下端部张拉力P= P q)σcon——预应力筋张拉端的控制应力σcon =0.70f pk (N/mm2);A——每束预应力筋的截面面积(139mm2);n——同时张拉预应力筋束数;P q——预应力筋张拉端的张拉力。

3)、P z= P q×e-(kx+μθ)P z——经过长度X后预应力筋的终点处张拉力(N);4)、△L= (P p×X)/(A p×E p)△L——理论伸长值(m);X——预应力筋相应的长度(m);A p——钢绞线的截面积(139mm2);E——预应力筋的弹性模量(1.95×105Mpa)。

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m预制T梁张拉伸长量
计算
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仁新高速TJ5标首件1#预制梁场预制T梁张
拉计算书


线






仁新高速TJ5标合同段项目经理部
2016年07月
钢绞线伸长量计算
一、计算原则
1、根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF05-2011)标准;
2、根据《桥梁公用构造、涵洞通用图》设计图纸要求。

二、计算公式与参数及说明
1、已知参数:
Φs15.2mm钢绞线:E
p =1.95×105MPa;A
p
=139mm2;k=0.0015;μ=0.25;ζ=0.3。


检测附件;
预应力钢绞线采用抗拉强度标准值f
pk =1860Mpa,锚下控制应力为0.7f
pk
,根据锚垫板
和千斤顶的机械参数以及张拉预留长度,则工作长度取65cm,顶内工作长度50cm。

图纸要求,钢绞线伸长量为扣除拉力(10%)后的理论计算值。

2、计算公式:
1)、P
p =P
q
(1-e-(kx+μθ))/(kx+μθ)
P
p
——预应力筋的平均张拉力(N)
P
q
——预应力筋张拉端的张拉力(N);
x——从张拉端至计算截面的孔道长度(m);
θ——从张拉端至计算截面的曲线孔道部分
切线的夹角之和(rad);
k——孔道每米局部偏差对摩擦的影响系数,取k=0.0015;μ——预应力筋与孔道壁的摩擦系数,取μ=0.25。

当预应力筋为直线时P
p
=P
2)、P=σ
con ×A ×n(锚下端部张拉力P= P
q

σ
con ——预应力筋张拉端的控制应力σ
con
=0.70f
pk
(N/mm2);
A——每束预应力筋的截面面积(139mm2);n——同时张拉预应力筋束数;
P
q
——预应力筋张拉端的张拉力。

3)、P
z = P
q
×e-(kx+μθ)
P
z
——经过长度X后预应力筋的终点处张拉力(N);
4)、△L= (P
p ×X)/(A
p
×E
p

△L——理论伸长值(m);
X——预应力筋相应的长度(m);
A
p
——钢绞线的截面积(139mm2);
E
p
——预应力筋的弹性模量(1.95×105Mpa)。

3、张拉伸长量控制及读数计算方法:
实际伸长量要扣除拉力(10%)后的理论计算值
4、30m箱梁各钢束理论伸长量计算如下:
钢束布置断面图
如图所示,从上至下依次为N2、N5、N1、N3、N4。

钢束根数布置:根据图纸设计布置。

40米T梁钢束引伸长量:如伸长量计算表
如下图所示,管道分段示意图:
浈江大桥预制T梁预应力伸长量计算表
(1)、该计算表适用于第一联第1~4孔、第5孔右幅6及7号梁,第二联第6~8孔、第9孔右幅7号梁
(2)、该计算表适用于第一联第5孔左幅7及6号梁,第二联第9孔左幅7号梁
(3)、该计算表适用于第一联第5孔左幅5、4、3号梁,第二联第9孔左幅6、5、4号梁
(4)、该计算表适用于第一联第5孔左幅2、1号梁,第二联第9孔左幅3、2、1号梁。

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