房屋整体预应力结构与张拉锚固体系

合集下载

混凝土预应力张拉及锚固技术研究

混凝土预应力张拉及锚固技术研究

混凝土预应力张拉及锚固技术研究一、前言混凝土预应力技术是现代建筑领域中应用广泛的一项技术。

通过在混凝土结构体中预先施加应力,可以有效地提高混凝土结构体的承载能力和耐久性。

而混凝土预应力技术的核心就是预应力张拉及锚固技术。

因此,本研究将围绕混凝土预应力张拉及锚固技术进行全面的研究,旨在探讨该技术的原理、施工方法、优缺点及发展趋势等方面的问题。

二、混凝土预应力张拉原理混凝土预应力张拉是指通过在混凝土结构体中预先施加应力,使其在承受荷载时具有一定的内部应力,从而提高混凝土结构体的承载能力和耐久性。

混凝土预应力张拉分为单张拉和双张拉两种形式。

1.单张拉单张拉是指在混凝土结构体中只施加一组预应力筋,使其在受荷时具有一定的内部应力。

单张拉适用于较小的跨径和荷载。

2.双张拉双张拉是指在混凝土结构体中施加两组预应力筋,使其在受荷时具有两组内部应力。

双张拉适用于较大的跨径和荷载。

混凝土预应力张拉的原理是通过在混凝土结构体中施加预应力筋,使其产生内部应力,从而提高混凝土结构体的承载能力和耐久性。

根据张拉筋的张拉程度和位置,可以将混凝土预应力张拉分为单张拉和双张拉两种形式。

三、混凝土预应力锚固技术混凝土预应力锚固技术是指在混凝土结构体中施加预应力筋后,通过锚固技术将预应力筋固定在混凝土结构体中,使其能够承受荷载。

混凝土预应力锚固技术是混凝土预应力技术中的关键技术之一。

1.锚固头锚固头是混凝土预应力锚固技术中的重要组成部分。

锚固头通常由钢板、锚固母体和锚固螺栓等部分组成。

锚固头的作用是将预应力筋锚固在混凝土结构体中,使其能够承受荷载。

2.锚固长度锚固长度是指预应力筋在混凝土结构体中被锚固的长度。

锚固长度的大小对混凝土结构体的承载能力和耐久性有着重要的影响。

3.锚固力锚固力是指预应力筋在混凝土结构体中被锚固后所承受的力。

锚固力的大小直接影响着混凝土结构体的承载能力和耐久性。

混凝土预应力锚固技术是混凝土预应力技术中的重要组成部分。

预应力锚固体系

预应力锚固体系

Φ156x55
Φ156x57 Φ166x60
Φ170 Φ14 65 5
Φ166x63
Φ176x63
Φ176x65 Φ186x66
Φ185 Φ16 65 5
Φ186x66
Φ196x70 Φ196x70
Φ210
Φ16 65 5
Φ215x72 Φ215x72
Φ18 Φ220
65 6
Φ235x75 Φ235x78
扁波纹管内径


50
19
60
19
70
19
90
19
A (min) 190 250 320 400
H 型锚具适用范围 当需要把后张力传至混凝土时,可采用 H 型锚固体系。
1.波纹管 2.约束圈 3.出浆管 4.螺旋筋 5.支架 6.自锚头
固定端 H 型锚具参数表
型号
钢绞线根数
A
B
C(min)
D
ΦE
YJM.
YJM.
H 15 13
-19
19
390(310) 470(390) 1300(950) 155(155) 270(240)
YJM.
H 15 13
-27
27
450(410) 520(430) 1700(1150) 155(155) 320(270)
YJM.
H 15 13
-31Leabharlann 31510(430) 570(470) 1700(1150) 165(155) 390(320)
锚具体系总成
目前,各种预应力结构主要采用钢绞线
为预应力筋,钢绞线锚具亦为我们介绍
的重点。PC 钢绞线强度范围为 1860MPa

预应力钢筋的张拉与锚固施工技术

预应力钢筋的张拉与锚固施工技术

预应力钢筋的张拉与锚固施工技术引言:在建筑和基础设施领域,预应力混凝土结构被广泛应用,它具有较高的抗弯、抗剪和抗震能力。

而预应力钢筋的张拉与锚固施工技术是实现预应力混凝土构件性能的关键环节。

本文将从预应力钢筋的概念入手,介绍预应力钢筋的张拉过程及常用的锚固施工技术。

一、预应力钢筋的概念及分类预应力钢筋是通过施加预先设定的拉应力,使钢筋在混凝土节点中形成压应力,以增加构件的承载能力。

根据预应力钢筋结构的性质和受力方式,预应力钢筋可以分为两类,分别是张拉预应力钢筋和压制预应力钢筋。

二、张拉预应力钢筋的施工步骤张拉预应力钢筋是将钢筋首先固定在构件两端的锚具处,然后通过设备施加拉力,使钢筋产生预压力。

张拉预应力钢筋施工的步骤主要包括预先布置锚固装置、张拉钢筋和锚固。

三、常见的张拉设备及其原理在张拉预应力钢筋的过程中,使用的设备主要有液压张拉机和千斤顶。

液压张拉机通过液压系统产生大的拉力,用于张拉钢筋。

千斤顶则利用螺旋传动机构,通过人力或电动将拉力传给钢筋。

四、张拉后的锚固处理张拉后的钢筋需要在锚具处进行固定,以确保预应力钢筋的拉力长期保持。

常见的锚固方法有短固定锚固、激励锚固以及粘结锚固等。

五、压制预应力钢筋的施工特点压制预应力钢筋是将钢筋设为受拉构件,在其上施加压力以增加构件的抗弯能力。

压制预应力钢筋施工过程中需要注意的问题主要有受力构件的几何形状和搭接长度的确定、锚固端的设计和承载能力的检测等。

六、常用的压制预应力锚固技术压制预应力锚固技术一般采用锚楔锚固技术,通过在锚固部位设置一定数目的楔形槽,在压力的作用下将楔形锚楔推入槽中,起到锚固的作用。

此外,还有螺栓固定和粘结固定等技术。

七、预应力钢筋张拉与锚固的质量控制预应力钢筋的张拉与锚固是工程施工中的重要环节,其质量直接关系到结构的安全性和使用寿命。

质量控制主要包括设备的选用与检测、断裂力的控制、锚具的质量检验以及锚固长度的监测等。

八、结论预应力钢筋的张拉与锚固施工技术在预应力混凝土结构中起到至关重要的作用。

预应力混凝土结构中的张拉施工方法

预应力混凝土结构中的张拉施工方法

预应力混凝土结构中的张拉施工方法预应力混凝土结构是一种广泛应用于桥梁、高层建筑等工程项目中的结构体系。

通过预先施加预应力,可以使混凝土结构在使用过程中具有更好的承载能力和变形性能。

而张拉施工作为预应力混凝土结构中的一项重要工艺,对于保证结构的质量和安全起着至关重要的作用。

本文将着重介绍预应力混凝土结构中常见的张拉施工方法。

一、预应力混凝土结构中的张拉施工方法概述预应力混凝土结构的张拉施工方法根据张拉杆的类型和排列方式,可以分为两种主要的方法:单端张拉法和双端张拉法。

1. 单端张拉法单端张拉法是指将张拉杆的一端固定在混凝土构件上,而另一端则通过张拉机械进行拉伸,使其受到预应力的作用。

这种方法适用于较小的构件或较小张拉力的情况。

2. 双端张拉法双端张拉法是指在混凝土构件的两端分别设置张拉杆,并通过张拉机械同时对两端的张拉杆进行拉伸。

这种方法适用于较长的构件或较大张拉力的情况。

二、预应力混凝土结构中的张拉施工步骤1. 施工准备阶段在进行张拉施工之前,需要进行充分的准备工作。

首先,需要制定详细的施工方案,并编制相应的施工图纸。

其次,需要准备好所需的材料和设备,包括张拉杆、预应力锚具、张拉机械等。

同时,还需要对施工现场进行清理,并进行必要的安全防护措施。

2. 张拉杆的固定和锚固在预应力混凝土构件中预留相应的孔洞或道槽,用于固定和锚固张拉杆。

首先,将张拉杆穿过混凝土构件,并用锚具进行固定。

然后,在张拉杆的另一侧,用专用的锚固装置将其锚固在混凝土构件内部,确保张拉杆的牢固性和稳定性。

3. 张拉机械的设置和调试根据施工方案要求,设置合适的张拉机械,并根据预计的张拉力进行调试。

通过张拉机械的作用,施加预应力到混凝土构件上。

在施加预应力的过程中,需要注意控制张拉的速度和力度,确保预应力的准确施加。

4. 张拉过程的监控和控制在张拉施工过程中,需要对张拉力进行即时监控和控制。

通过张拉力测量仪器,对张拉杆的张拉力进行实时监测。

预应力锚索张拉及封锚

预应力锚索张拉及封锚

预应力锚索张拉及封锚预应力锚索作为一种常用的岩土锚固技术,在岩土工程、桥梁工程、边坡防护等领域得到了广泛应用。

预应力锚索的张拉及封锚是整个施工过程中的关键环节,其施工质量直接关系到工程的安全性和稳定性。

接下来,我们就详细探讨一下预应力锚索张拉及封锚的相关知识。

一、预应力锚索的基本原理预应力锚索是通过对钢绞线或高强钢丝等预应力筋进行张拉,使其产生预应力,并将预应力传递到岩土体中,从而提高岩土体的稳定性和承载能力。

预应力锚索通常由锚头、自由段、锚固段和锚固体等部分组成。

锚头是锚索与外部结构的连接部分,用于承受锚索的拉力并将其传递到外部结构上。

自由段是指锚索在被张拉前可以自由伸缩的部分,其长度根据工程需要和地质条件确定。

锚固段则是锚索深入岩土体中,通过与岩土体的摩擦力和粘结力来提供锚固力的部分。

锚固体则是用于将锚索固定在岩土体中的材料,通常采用水泥砂浆或混凝土等。

二、预应力锚索张拉的准备工作在进行预应力锚索张拉之前,需要做好充分的准备工作,以确保张拉的顺利进行和施工质量。

1、材料和设备的准备首先,要确保预应力锚索所使用的钢绞线、锚具、夹具等材料符合设计要求和相关标准。

同时,要准备好张拉设备,如千斤顶、油压表等,并对其进行校验和标定,确保其精度和性能满足施工要求。

2、锚索的安装和固定在安装锚索时,要确保锚索的位置、角度和长度符合设计要求。

锚索安装完成后,要对其进行固定,防止在张拉过程中发生位移或松动。

3、施工场地的准备清理施工场地,确保场地平整、坚实,为张拉设备的安装和操作提供良好的条件。

同时,要设置好安全警示标志,确保施工人员的安全。

三、预应力锚索的张拉工艺预应力锚索的张拉工艺通常包括预张拉、分级张拉和锁定等步骤。

1、预张拉预张拉的目的是消除锚索的非弹性变形,使锚索各部分紧密接触。

预张拉力一般为设计张拉力的 10%~20%,持荷时间为 5~10 分钟。

2、分级张拉分级张拉是按照设计要求的分级荷载进行逐步张拉。

预应力锚固体系

预应力锚固体系

引言:预应力锚固体系是建筑工程中重要的结构组成部分,它能够有效地传递预应力力量并保证结构的稳定性和安全性。

本文将对预应力锚固体系进行探讨,着重阐述其在建筑工程中的应用和优势,并对其各个方面的设计和施工进行详细介绍。

概述:预应力锚固体系是由预应力锚具、锚固板、锚固架等组成的。

它通过预应力锚具将钢束或钢筋与构件锚固在一起,以提供有效的预应力传递和锚固效果。

预应力锚固体系广泛应用于桥梁、大跨度建筑和混凝土结构中,具有高强度、高稳定性和耐久性的特点。

正文内容:一、预应力锚固体系的作用1.1提供预应力力量传递:预应力锚固体系通过预应力锚具将预应力钢束或钢筋与构件连接在一起,使得预应力力量可以有效地传递到结构中,增强结构的承载能力。

1.2保证结构的稳定性:预应力锚固体系的使用可以使结构的受力状态更加平衡,减小结构的变形和振动,提高结构的稳定性和安全性。

1.3提高结构的耐久性:预应力锚固体系能够减少结构的裂缝和变形,提高结构的耐久性,延长结构的使用寿命。

二、预应力锚具的设计和选择2.1弹性锚具和固定锚具的选择:针对不同的结构和预应力力量要求,可以选择弹性锚具或固定锚具。

弹性锚具适用于需要调节预应力力量的结构,而固定锚具适用于预应力力量固定的结构。

2.2锚具的结构和材料选择:预应力锚具的设计和选择应考虑锚具的结构强度和材料特性。

常用的材料有高强度钢和合金钢,锚具的结构应满足强度和刚度的要求。

三、锚固板和锚固架的设计与施工3.1锚固板的设计要点:锚固板的设计应考虑与锚具的连接、预应力钢束或钢筋的锚固和受力传递。

锚固板应具备足够的强度和刚度,并合理设置锚点和锚孔。

3.2锚固板的施工措施:在锚固板的施工过程中,要控制好混凝土的配合比、施工工艺和养护条件,确保锚固板的质量和稳定性。

3.3锚固架的设计与施工:锚固架的设计应根据结构的要求和预应力力量的传递方式,合理设置支撑和固定结构,在施工过程中要注意施工顺序和锚固架的稳定性。

预应力钢绞线束的张拉与锚固

预应力钢绞线束的张拉与锚固

预应力钢绞线束的张拉与锚固在现代建筑和桥梁工程中,预应力钢绞线束的张拉与锚固是一项至关重要的技术。

它能够显著提高结构的承载能力、抗裂性能和耐久性,确保工程的质量和安全。

接下来,让我们详细了解一下预应力钢绞线束的张拉与锚固的相关知识。

一、预应力钢绞线束的概念预应力钢绞线束是由多根高强度钢丝绞合而成的线缆,具有极高的抗拉强度。

通过对钢绞线束预先施加拉力,使其在结构中产生预压应力,从而抵消结构在使用过程中所承受的部分拉应力,提高结构的性能。

二、预应力钢绞线束的张拉1、张拉设备千斤顶:是张拉钢绞线束的主要设备,根据张拉力的大小选择合适型号的千斤顶。

油压表:用于测量千斤顶的油压,从而确定张拉力的大小。

高压油泵:为千斤顶提供动力。

2、张拉控制应力张拉控制应力是指钢绞线束在张拉时所达到的最大应力值。

其大小应根据结构的使用要求、材料性能和施工工艺等因素确定。

过高的张拉控制应力可能导致钢绞线束的脆性破坏,而过低则无法充分发挥预应力的作用。

3、张拉程序通常采用分级张拉的方式,逐步增加张拉力,直至达到设计的控制应力。

每级张拉后,应持荷一定时间,以检查锚具和千斤顶的工作情况,并测量钢绞线束的伸长值。

4、伸长值的测量与计算钢绞线束在张拉过程中的伸长值是判断张拉是否合格的重要指标。

通过测量千斤顶活塞的行程和钢绞线束在锚具外的外露长度变化,计算出钢绞线束的实际伸长值。

同时,还应根据理论公式计算出钢绞线束的理论伸长值,将实际伸长值与理论伸长值进行比较,误差应在允许范围内。

三、预应力钢绞线束的锚固1、锚具的选择常见的锚具类型有夹片式锚具、支承式锚具和锥塞式锚具等。

选择锚具时,应考虑其锚固性能、可靠性、适用性和经济性等因素。

2、锚固操作在钢绞线束达到张拉控制应力后,将千斤顶缓慢回油,使钢绞线束的拉力通过锚具传递到结构上。

锚固过程中,应确保锚具与钢绞线束紧密贴合,防止出现滑移或松动。

3、锚下混凝土的局部受压锚具下的混凝土在承受巨大的压力时,容易出现局部受压破坏。

预应力筋张拉锚固方案

预应力筋张拉锚固方案

预应力筋张拉锚固方案一、张拉方案预施应力采用控制应力和伸长值(应变)双控法、互相校核,本工程因采取多跨浇筑,预应力钢绞线相应进行多跨张拉,所以纵向预应力筋采用两端对称张拉的方法施工。

二、张拉设备选择及检校:采用穿心式双作用千斤顶,额定张拉吨位约为张拉力的1.5倍。

张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。

校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。

压力表选用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,精度不低于1.0级,校正有效期为一周。

当用0.4级时,校正有效期可为一个月。

压力表发生故障后必须重新校正。

油泵的油箱容量为张拉千斤顶总输油量的1.5倍,额定油压数为使用油压数的1.4倍。

压力表与张拉千斤顶配套使用。

预应力设备应建立台帐及卡片并定期检查。

三、预应力束张拉在梁体混凝土强度达到规定的强度、弹性模量、龄期后进行预应力束张拉。

在进行第一联梁张拉时需要对管道摩阻损失、锚圈口摩阻损失进行测量。

根据实测结果对张拉控制应力作适当调整,确保有效应力值。

采用两端对称张拉,其不平衡束最大不超过一束,张拉同束钢绞线应由两端对称同步进行,张拉顺序按设计图纸的布置进行。

预应力钢束张拉程序如下:0→初应力→бcon(持荷2min锚固)。

预应力钢束张拉完成后,应测定回缩量和锚具变形量,检查是否有断丝、滑丝现象,在征得监理工程师认可后,才可割断露头。

对同一张拉截面,断丝率不得大于1%,每束钢绞线断丝、滑丝不得超过一根,不允许整股钢绞线拉断。

张拉操作工艺:按每束根数与相应的锚具配套,带好夹片,将钢绞线从千斤顶中心穿过。

张拉时当钢绞线的初始应力达0.1σk时停止供油。

检查夹片情况完好后,画线作标记。

向千斤顶油缸充油并对钢绞线进行张拉。

张拉值的大小以油压表的读数为主,以预应力钢绞线的伸长值加以校核,实际张拉伸长值与理论伸长值应控制在6%范围内,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

房屋整体预应力结构与张拉锚固体系————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:ﻩ浅谈房屋整体预应力结构与张拉锚固体系张志强(机械工业第六设计研究院)房屋整体预应力结构技术不同于单个构件,它是集技术先进性、综合性和专业性于一体的高效预应力结构技术,代表了现代建筑业的工业化发展方向。

它与其它许多先进技术相结合,具有一定的复杂性。

1.房屋整体预应力结构房屋整体预应力结构是应用预应力技术将地基基础、楼屋面、墙柱组装成整体的一种结构形式。

典型的房屋整体预应力结构体系有以下几种:1.1整体预应力装配式板柱(板墙、梁柱)结构体系整体预应力装配式板柱(板墙、梁柱)结构是在明槽(板之间、梁之间)配折线预应力筋,将预制板(梁)与柱(墙上垫块)在纵横2-3个方向拼装成无梁无柱帽,并只靠板(梁)柱(墙)之间平接接头和摩擦节点受力的装配整体式预制预应力混凝土骨架体系,国标上称为IMS体系。

我国1977年开始研究开发该体系.1979年建成全国第一栋试验建筑(它标志了我国房屋整体预应力进入了一个新阶段),至今已在北京、四川、唐山、沈阳、石家庄、广州、天津、兰州、常州等地建造住宅、商场、图书馆、办公楼、体育馆、厂房等20多万m2建筑。

编制并出版了《整体预应力装配式板柱建筑技术规程(CECS52:93)》。

整体预应力装配式板柱(板墙、梁柱)结构一般为大柱网、大开间,空间布置灵活,平面利用系数大。

同时还具有构件类型少,节点构造简单,预制装配程度高,施工速度快,现场作业少,结构整体性能好,抗震能力高等优点,是一种通用的很有发展前途的整体预应力结构体系。

整体预应力装配式板桩(板墙、梁柱)结构适用于一切工业与民用建筑,可设计各种形状,如圆形、六角形等,当柱网较大时可做成拼装结构。

在设计时,要掌握结构及整体预应力工艺特点,例如抗震缝、沉降缝、伸缩缝等。

整体预应力施工是该体系施工的关键,建立可靠的预应力又是保证工程质量安全的关键。

预应力施工分楼层进行,每一层预应力筋先张拉锚固再压折固定。

张拉压折后,对柱孔及垫块挤压水泥浆,明槽内浇灌混凝土。

1.2无粘结预应力混凝土结构体系房屋无粘结预应力混凝土结构技术,于五、六十年代在美国首先发展,在美国90%以上的楼盖为无粘结预应力结构,已有-亿平方米的建筑采用该技术,并以每年一千万平方米的速度增长。

这是因为无粘结预应力施工简单,不需留孔、灌浆,可同普通钢筋一样放入模板内浇筑混凝土,混凝土达到设计强度后再张拉锚固。

但无粘结结构与有粘结结构受力不同,受弯裂缝宽而少,呈脆性破坏,承载力比有粘结低,预应力力筋强度不能充分发挥,全靠两端锚具持力,所以至今有些国家还禁止使用无粘结预应力混凝土。

我国于1973年开始研究无粘结预应力混凝土,现在已有很大发展。

北京市开发了无粘结预应力成型工艺及现浇无粘结预应力平板成套技术。

中国建筑科学研究院等单位编制了《无粘结预应力混凝土结构技术规程(JGJ92-93)》。

北京、大连、南京、福建、天津、上海、江西、湖南及深圳等地都建起了无粘结预应力筋生产线。

北京、江苏、上海、广州等几十个省市采用无粘结力建造住宅、办公楼、饭店、体育场、工业厂房等达100多万m2。

无粘结预应力混凝土结构形式有平板(单、双向)、双向密肋板(梁)、井字梁、扁梁、框架梁、悬挑梁、简支梁、门架等。

十多年来,我国有关科研单位和高校对无粘结预应力混凝土进行了系统了试验和研究,在设计理论上有了很大发展。

无粘结预应力混凝土结构施工即无粘结预应力施工,包括无粘结筋的制作、铺放、张拉锚固及端部锚具保护处理等。

1.3高效预应力混凝土框架结构体系高效预应力混凝土框架结构体系是在框架梁(柱)中采用了高强预应力筋(有粘结或无粘结的高强钢丝、钢绞线或钢筋)、按超静定期结构与部分预应力混凝土理论设计。

该体系性能好、跨度大,是建设部“八.五”重点开发项目之一。

目前全国已有100多项工程,共100多万m2建筑采用了高效预应力混凝土框架结构,并已推广到北京、上海、江苏、天津等22个省市。

预应力混凝土框架结构分为整体装配式和现浇整体式。

现浇结构分为有粘结与无粘结结构。

有单跨单层和单跨多层,有多跨单层和多层,还有双向主次梁,井字梁,密肋梁等。

预应力混凝土框架结构设计首先是确定方案根据给定的条件,确定结构形式、尺寸、梁柱截面及配筋。

设计人员主要考虑结构的总体性能,使结构性能优良、经济和安全,并考虑可能引起破坏的各种约束和环境因素,以达到使用功能和环境结合,使预应力能有效作用于结构的目的。

预应力混凝土框架结构施工包括梁柱施工、预应力孔道留设、张拉锚固及孔道灌浆等。

孔道成型方法有预埋金属波纹管,塑料管、钢管;钢管抽拔、胶管抽拔等。

孔道成型后,可用穿预应力筋的方法疏通孔道。

预应力筋既可在混凝土浇筑前穿入,也可浇筑后穿入。

预应力筋穿入孔道后直到张拉锚固完毕,严禁电气焊及接地电流损伤预应力筋。

预应力张拉可以随楼层进行,也可以数层一起先上后下或先下后上进行。

预应力张拉锚固应不占工期或很少占工期。

1.4大悬挑与转换大梁结构体系为适应新型预应力结构的发展,充分利用空间,发行更新旧有房屋与厂房,现代工业与民用建筑中的大通廊、大悬挑、大挑层、大雨蓬等构造形式不断出现。

采用预应力重载大悬挑与传力转换大梁结构,具有刚度大、变形小,不开裂及自重轻的优点,可节约混凝土45%,节约钢材20%。

预应力大悬挑与转换大梁的结构设计要考虑梁柱节点刚接还是铰接、用有粘结筋还是无粘结筋、结构的截面形式、局部承压和端部抗裂等。

要保证一定的安全系数,一般抗裂安全系数为1.26-1.29,强度安全系数为2.5。

施工方法分预制装配式和现浇后张式。

预应力张拉锚固工艺包括孔道成型;锚具、预应力筋制作;穿束,张拉锚固;孔道灌浆;端部处理及封闭端部锚具,防护等。

1.5预应力悬索网壳等特种结构我国预应力技术在特种结构中的应用已有30多年历史,北京火车站中央大厅就采用了预应力双曲大扁壳屋顶(1959年建成)。

近十几年来,在特种结构中越来越多地应用了预应力技术,形式多种多样,有预应力悬索网壳屋盖、电视塔、核电站安全壳等,与同样用途的其它结构比较,造价低、节约材料、施工方便,并能提高结构的整体性和耐久性。

预应力技术广泛应用于特种结构,解决了环向预应力和竖向预应力的技术问题,特别是在电视塔高耸结构中,解决了超长预应力筋的的施工技术问题。

中国建筑第三工程局在天津电视塔施工中,总结出超长竖向张有粘结钢绞线预应力施工工法,被列为国家级工法(YJGF-29-92)。

特种结构的设计比较复杂,要分别具体对象,进行方案造反进行承载力,抗裂,抗风、变形计算。

对预应力张拉锚固体系进行选择,对预应力损失进行计算,有时要先做试验。

特种结构预应力施工主要是环向预应力、竖向预应力、无粘结预应力。

无粘结预应力主要指空中悬索,由于长期暴露空中,预应力索防腐(防火)要求特别严格,外包材料要牢固、耐久,对锚具的要求更严格。

2预应力张拉锚固体系我国高效预应力混凝土结构技术从单个构件发展到房屋整体预应力阶段,其中预应力张拉锚固体系是关键。

由不同的高强预应力筋、锚(夹)具、连接器和张拉锚固设备组成不同的张拉锚固体系,形成不同的施工工艺。

它们之间有共同点,但更要注意不同之处。

各种张拉锚固体系不断改进、完善和创新,施工工艺有了很大进步。

选用预应力张拉锚固体系时,在满足技术要求前提下,造价要低。

设计与施工人员对某种张拉锚固体系的熟悉程度,也决定着某体系是否被采用。

下面介绍几种在房屋整体预应力结构施工中常用的张拉锚固体系,供选择参考。

2.1高强钢丝束张拉锚固体系高强钢丝质量稳定,工艺简单,是比较理想的适用材料。

目前我国研制的高强钢丝已有10多个品种,20多家生产,年产30万吨。

2.1.1锚具高强钢丝束的锚具有锥形锚、镦头锚,夹片锚。

a锥形锚:锥形锚锚固性能好,构造简单,制作使用方便,造价低廉。

高强钢丝束一端张拉,张拉端可用锥形锚,固定端可用镦头锚板。

这种体系与中低强度预应力钢材比较,可节约钢材40-60%,降低造价20%-30%。

该体系被选入全国通用建筑标准图集中,并编写了“高强钢丝预应力混凝土标准构件的施工建议”。

b镦头锚。

钢丝镦头锚有近十种类型,最简单的是镦头锚板,分为固定端、张拉端、组合式等,其它类型有单根钢丝镦头锚、镦头螺杆锚、杯型镦头锚、环形镦头锚、冷铸锚等。

镦头锚有很多优点:(1)锚固钢丝根数灵活,从单根到几百根均可;(2)锚固安全可靠、预应力损失小;(3)锚具加工简单方便;(4)张拉速度快;(5)节约预应力钢丝。

但两端镦头的钢丝长度要求严格,下料长度计算复杂、用人工较多。

张拉端用杯型墩头锚时要扩大预留孔。

镦头锚造价比锥形锚贵,但比夹片锚便宜。

c夹片锚。

钢丝束夹片锚只能锚固规格为7φs5、7φs7及其以下为单元的钢丝束,可组成群锚。

夹片锚体积小、重量轻、张拉锚固方便,但造价高。

2.1.2张拉锚固设备高强钢丝张拉锚固设备有钢丝液压冷镦器锥锚式、穿心式等张拉千斤顶及配套高压油泵,高压胶管、接头、油嘴等。

锥锚式千斤顶用锥形锚施工。

在锚固钢丝束时,要注意钢丝之间粗细、长短一样,以达到张拉后松紧一样。

要根据钢丝、锚具、千斤顶的不同,确定顶压锚塞力,要注意滑丝、断丝、伸长值过大(小)、内缩值过大等现象的发生和处理。

穿心式千斤顶和夹片锚或锥形锚一起使用时,需配设承力筒、顶压分丝头、工具锚等。

张拉锚固钢丝束时,除前述注意事项外,还要注意锚具内各夹片之间缝隙均匀,夹片端面平整一致(不能凸凹不平)。

夹片上如有片位号,要按片位号安装。

夹片上与工具锚环之间要加涂黄油以利于退夹片。

用YL拉杆式或YC穿心式带拉杆千斤顶张拉带有螺纹连接的镦头锚时,各部分之间螺纹连接圈数不得少于8扣,同一型号的螺钉纹要有互换性。

当预应力筋一一锚具组装件被拉到标准强度的75%锚固后又放松时,螺纹应能拧动自如。

张拉过程中,要注意孔道、锚具、千斤顶等互相之间对中。

2.2高强钢绞丝张拉锚固体系高强钢绞线由高强钢丝扭结而成。

以一根钢绞线代替多根钢线,具有钢丝(软)和钢筋(粗)的共同特点。

使用钢绞线具有施工方便、张拉锚固简单、扭裹性能好、强度高、延性大,安全可靠等优点。

但也存在很多缺点,如强度利用系数较低。

价格比钢丝高,张拉力大;锚具(连接器)构造比较复杂等。

钢绞线锚具有锥形锚、夹片锚、固定端压花锚、压头锚与环状锚。

锥形锚又分齿塞式锥形锚。

可锻铸铁(钢)锥形锚,目前锥形锚每束最多锚12根。

夹片锚分多夹片锚及二夹片或三夹片为单元的群锚。

多夹片锚每束最多锚7根。

由于钢绞线及其锚具造价高,如何降低造价成为一个关键。

钢绞线固定端如用压花锚固、压头锚固和环状锚固,能节约钢材和锚具,简化张拉锚固工艺,降低造价。

相关文档
最新文档