预应力智能张拉及智能压浆在桥梁施工中的应用研究(上传)
浅谈预应力智能张拉压浆在高速铁路桥梁施工中的应用

浅谈预应力智能张拉压浆在高速铁路桥梁施工中的应用摘要:传统预应力混凝土施工工艺受人因素影响大,难保施工质量。
预应力智能张拉与压浆技术具有实用和经济优势,在桥梁施工中应用可以保障安全、延长寿命。
关键词:桥梁;预应力混凝土;智能张拉;智能压浆;高速铁路施工;0、引言现阶段高速铁路预应力混凝土桥梁施工中,预应力张拉压浆技术已得到广泛应用。
但传统施工技术存在质量问题,影响工程整体质量。
智能张拉系统和智能压浆系统的引入可以通过准确控制张拉力、速率、持荷时间、配合比、稳压时间、压力调节等来提升预梁体预应力质量,实现桥梁结构安全与耐久性提升。
本文结合长岗岭大桥预应力施工实例,分析探讨了智能张拉与压浆技术在高速铁路桥梁建设中的应用。
1、工程概况宜兴铁路长岗岭大桥全长461.31m,正线为(1-24m双线简支梁+7-32m双线简支梁+2-32m双线变宽简支梁+4×32m道岔连续梁(四线变二线),全桥采用梁柱式支架现浇施工。
全桥预应力施工采用一种将机、电、液有效的进行结合,使超高压张拉过程自动化、智能化、信息化管理于一体的智能系统。
2、智能张拉设备优势1)智能张拉设备可实现连续张拉施工操作。
施工前可输入相关机构信息,并通过互联网通信对工程实时监控,协调加强工程质量监控。
2)设备实现了远程监控的功能,可以在操作室对整个操作过程进行查看,还能够观察数据分析,随时进行调整。
监理单位责任工程师可以应用现代信息技术,对实时回传数据报表进行审核和签字确认。
3)智能张拉设备的应用具有高精度的优点,通过电脑智能管控调整,全方位自动控制张拉过程,控制精度高,误差小。
在施工前输入相关机构信息,智能张拉设备可以实现全程实时监控,并提供工程实时监控功能,协调加强对工程质量的监控。
设备通过测量所需伸长量和每个单位的预应力数值,精确控制压力和位移控制精度,从而实现动态精准控制。
在实际操作中,智能张拉系统配备了报警系统,在出现故障或出现结果不合要求的情况下,系统会自动报警,确保施工操作的安全性。
智能张拉和注浆设备在预应力施工中的应用

智能张拉和注浆设备在预应力施工中的应用概述预应力施工是一种常见的建筑施工技术,通过预先施加荷载来提高混凝土构件的强度和稳定性。
智能张拉和注浆设备在预应力施工中起着重要的作用,其高效、精确的操作可以提高施工效率和工程质量。
智能张拉设备智能张拉设备是一种电子控制设备,可用于预应力钢筋的张拉和锚固。
这种设备采用先进的控制系统和传感器,可以精确地控制张拉的力度、长度和时间等参数。
智能张拉设备的主要特点如下:1. 高精度控制:智能张拉设备采用闭环控制系统,能够实时监测和调节张拉力度,保证预应力钢筋的张拉效果;2. 自动化操作:智能张拉设备可通过预设的参数进行自动化操作,减少人为操作的误差,提高工作效率;3. 数据记录和分析:智能张拉设备能够记录张拉过程中的数据,如张拉力、时间等,方便后续的数据分析和评估。
智能注浆设备智能注浆设备是用于预应力构件注浆的设备,可实现混凝土与预应力钢筋的牢固结合。
智能注浆设备具有以下特点:1. 高效注浆:智能注浆设备通过高压注浆技术,能够迅速将浆液注入混凝土构件中,提高注浆效率;2. 注浆均匀性:智能注浆设备具有优化的注浆管路和喷嘴设计,可以实现注浆均匀分布,提高结构的一致性和稳定性;3. 自动控制:智能注浆设备可通过预设参数实现自动控制,确保注浆过程的稳定性和可靠性。
应用案例智能张拉和注浆设备在预应力施工中已经得到广泛应用。
以下是一些应用案例:1. 桥梁施工:智能张拉设备可用于桥梁的预应力张拉工作,可以实现桥梁的预应力锚固和调节;2. 建筑施工:智能注浆设备可用于建筑中的预应力构件注浆,提高构件的结构强度和稳定性;3. 隧道施工:智能注浆设备可用于隧道的预应力注浆,增加隧道的稳定性和承载能力。
总结智能张拉和注浆设备在预应力施工中的应用具有重要的意义。
它们的高精度、自动化操作和数据记录等特点,可以提高施工效率和工程质量,为建筑工程提供可靠的支撑。
随着科技的不断进步和创新,智能张拉和注浆设备的应用前景将更加广阔。
探讨智能张拉和智能压浆系统在桥梁建设中的应用

探讨智能张拉和智能压浆系统在桥梁建设中的应用随着我国桥梁建设工程的发展进步,对桥梁建造的质量更加注重,越来越多的先进修筑技术开始广泛的运用于桥梁建设工程当中。
智能张拉和智能压浆系统目前是桥梁工程中的常用系统,它的运用可以保障桥梁整体结构的安全,为高质量的桥梁工程奠定了基础,能进一步推进我国桥梁事业的蓬勃发展。
本文主要分析了智能张拉系统及智能压浆系统的工作原理及在桥梁建设中的具体应用,凸显了这两种系统在桥梁建设中的重要价值。
标签:智能张拉系统、智能压浆系统;桥梁施工在实际的桥梁建设施工中,预制梁是非常关键和重要的施工项目,发挥着及为关键的作用。
由于以往传统的预制梁施工技术存在诸多问题,如施工不够准确、管道压浆不够饱满等,这不仅会直接对桥梁施工进度造成影响,还会最终影响桥梁施工的整体质量。
最近几年,智能张拉和智能压浆技术逐渐开始运用于桥梁建设中,这两项技术表现出了明显的优越性,一方面可以保障桥梁预应力的稳定性,另一方面又可以确保桥梁的稳固性,在桥梁建设中有积极的意义。
在过去,桥梁施工人员往往是相互喊话操作,低于工程质量往往是凭借经验以肉眼进行判断,并做手工记录,不仅效率低下,拖累整个工程进度,还可能导致许多工程质量问题的出现。
而如今桥梁建设充分利用无线传感等新技术,使用计算机全程的对预应力的有效施加进行控制,并控制大循环灌浆,采用智能张拉系统能确保对伸长来个的准确控制,而使用智能压浆系统又能确保注浆时的密度与质量,让桥梁整体结构的安全性提高,更加耐用和稳固。
智能张拉系统是目前比较先进的桥梁施工工艺,主要由计算机进行操作,主要对预应力的整个过程进行控制,影响着桥梁施工的质量;而智能压浆技术主要是确保预应力筋免遭锈蚀,能确保构造物更加的耐用,预应力筋和周边的砼凝固成整体,增强了锚固的牢靠性,使物体的抗裂性和承载能力明显增強。
在过去,因为预应力管道压浆不密实的情况,造成结构耐久性较差,而现在的新技术正好解决这一问题,所以在桥梁建设中运用智能张拉和智能压浆系统确实很有必要。
预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用

预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用引言:预应力智能张拉系统是一种在桥梁施工中广泛应用的技术,它通过施加预先设定的预应力力量来提高桥梁的承载能力和使用寿命。
本文将介绍预应力智能张拉系统及其在桥梁施工中的应用,包括系统原理、施工流程和优势。
一、系统原理预应力智能张拉系统是一种将钢束预应力张拉到设计要求的力量的技术。
系统包括张拉设备、钢束、锚具和压力计等组成部分。
在施工过程中,首先将预应力钢束布置在桥梁下部构件内,并通过锚固在桥梁两端,然后使用张拉设备对钢束施加拉力,直至达到设计要求的预应力力量,最后通过锚固固定钢束。
预应力智能张拉系统能够实现自动化控制和数据采集,确保施工过程的准确性和可靠性。
二、施工流程预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用包括以下几个步骤:1. 钢束布置:首先需要根据桥梁的设计要求,在桥梁下部构件内布置预应力钢束。
钢束的布置需要考虑桥梁的结构和荷载特点,以及施工施压的顺序和方法等。
2. 锚固锚具安装:在钢束布置完成后,需要安装锚具。
锚具是将预应力钢束固定在桥梁两端的设备,它的安装位置和方式需要根据桥梁的结构和预应力力量的要求来确定。
3. 张拉施压:张拉施压是预应力智能张拉系统的关键步骤。
通过张拉设备对钢束施加拉力,直至达到设计要求的预应力力量。
张拉施压时需要根据桥梁的结构特点和设计要求来确定施压的顺序和力量。
4. 锚固固定:张拉施压完成后,需要将钢束固定在锚具上,这样可以保证预应力力量的长期保持。
锚固固定的方式和方法需要根据桥梁的结构和预应力力量的要求来确定。
三、优势预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用具有以下优势:1. 提高桥梁的承载能力:预应力智能张拉系统通过施加预应力力量,能够在施工过程中有效地提高桥梁的承载能力。
预应力力量可以使桥梁的荷载分布更加均匀,减少结构的变形和裂缝,提高桥梁的整体性能。
2. 延长桥梁的使用寿命:由于预应力智能张拉系统可以减少桥梁的变形和裂缝,有效地提高桥梁的整体性能,从而延长桥梁的使用寿命。
智能张紧和压浆设备在预应力施工中的应用

智能张紧和压浆设备在预应力施工中的应用摘要本文介绍了智能张紧和压浆设备在预应力施工中的应用。
通过引入智能化技术,可以提高施工效率,并确保施工质量和工程安全。
本文详细介绍了智能张紧和压浆设备的工作原理和主要特点,并分析了其在预应力施工中的应用场景和优势。
通过了解和掌握这些信息,可以更好地应用智能张紧和压浆设备,提升预应力施工的效果和质量。
1. 引言随着社会的进步和科技的发展,智能化设备在各行各业中的应用越来越广泛。
在预应力施工领域,智能张紧和压浆设备的应用已经得到了越来越多的关注。
智能张紧和压浆设备通过引入自动化、智能化的控制系统,可以对预应力设施进行更加精确的控制和监测,从而提高施工效率和质量。
2. 智能张紧设备的工作原理和特点智能张紧设备主要由张紧机构、测量传感器和控制系统组成。
张紧机构通过施加预设的张紧力,使预应力钢束达到预设的受力状态。
测量传感器可以实时监测预应力钢束的受力情况,并反馈给控制系统。
控制系统根据传感器的反馈信息,实时调整张紧力,以达到预设的施工要求。
智能张紧设备具有以下特点:- 自动化控制:智能张紧设备通过控制系统,实现对张紧力的自动调整和控制,减少了人工操作的误差,提高了施工效率。
- 实时监测:测量传感器可以实时监测预应力钢束的受力情况,并将数据反馈给控制系统,用于调整张紧力。
这样可以及时发现和解决施工中的问题,确保施工质量。
- 数据记录和分析:智能张紧设备可以记录和保存施工过程中的数据,并进行分析和统计。
这对工程的后期评估和施工经验的积累非常重要。
3. 智能压浆设备的工作原理和特点智能压浆设备主要由压浆泵、测量传感器和控制系统组成。
压浆泵通过施加适量的浆液,将浆液压入预应力结构的孔隙中,以提高结构的密实度和耐久性。
测量传感器可以实时监测压浆压力和浆液流量,并反馈给控制系统。
控制系统根据传感器的反馈信息,及时调整压浆过程中的参数,确保浆液的均匀注入。
智能压浆设备具有以下特点:- 自动化控制:智能压浆设备通过控制系统,实现对压浆参数的自动调整和控制,减少了人工操作的误差,提高了施工效率。
预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用

预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用摘要:预应力智能张拉系统是一种高效、安全、精确的桥梁施工工艺。
本文将详细探讨预应力智能张拉系统的定义、原理、应用以及其在桥梁施工中的重要性。
通过分析现有案例,总结了预应力智能张拉系统在提高施工效率、优化桥梁结构、提升桥梁使用寿命等方面的显著优势。
1. 引言桥梁是城市交通运输的重要组成部分,其安全性和耐久性对于保障交通畅通具有至关重要的作用。
预应力技术作为一种有效的加固和改进桥梁结构的方法,其中预应力智能张拉系统的应用为桥梁的施工提供了更高的效率和安全性。
本文将详细介绍预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用。
2. 预应力智能张拉系统的定义和原理预应力智能张拉系统是通过在桥梁构件中加压钢束,使混凝土在压力的作用下产生压应力,从而改善其受力性能。
该系统包括张拉机械设备、张拉液压系统、传感器、控制系统等多个组成部分。
预应力智能张拉系统的原理是通过控制张拉力的大小和施加的时间,使钢束能够将混凝土构件压缩到预定的应力范围内,从而提高构件的受力性能和稳定性。
3. 预应力智能张拉系统的应用预应力智能张拉系统在桥梁施工中具有广泛的应用。
首先,它可以提高施工效率。
传统的桥梁施工需要大量的人力和时间来完成,而采用预应力智能张拉系统可以大大缩短施工周期,提高施工效率。
其次,该系统可以优化桥梁结构。
通过合理施加预应力力量,可以调节桥梁的张力分配,减小桥面载荷,改善桥梁的受力性能,从而延长桥梁的使用寿命。
此外,预应力智能张拉系统还可以提高桥梁的安全性。
它可以监测桥梁构件的张拉力和应力分布情况,实时预警施工过程中可能出现的问题,从而保证施工的安全性。
4. 预应力智能张拉系统的重要性预应力智能张拉系统在桥梁施工中的应用具有重要意义。
首先,它能够提高桥梁的受力性能和结构稳定性,保证桥梁的安全使用。
其次,该系统可以减少桥梁施工过程中的人为误差,提高施工质量。
智能张拉压浆施工技术在桥梁施工中的应用

河南建材2023年第6期参考文献:[1]800mm四辊不可逆铝带材精轧机组[Z].机械部西安重型机械研究所.[2]赵恒亮.何杰,汪长安,等.热轧厂粗轧四辊可逆轧机工作辊使用打滑问题分析和防治措施[J].中国金属通报,2019(6):277-278,280.作者简介:王丽红(1990年3月3日)女,汉族(籍贯:山西省忻州市五台县)本科,工程师,从事建筑环境与设备工程工作。
智能张拉压浆施工技术在桥梁施工中的应用刘俊六安市交通运输综合行政执法支队杨小店超限超载检测站(237000)摘要:为解决桥梁工程施工中存在质量问题,文章以某混凝土桥梁工程项目为例,探讨智能张拉压浆施工技术在桥梁工程中的应用,分析智能张拉及智能压浆技术优势,阐述智能张拉及压浆施工原理,探讨两种工法操作要点。
智能张拉压浆施工技术的应用,能够改善传统工艺操作存在施工效率低、施工成本高的问题,可提升桥梁工程质量,缩短桥梁建设周期,值得推广使用。
关键词:智能;张拉;压浆施工技术;桥梁0前言预应力张拉及压浆混凝土类型桥梁工程施工关键,其施工质量优劣在一定范围与桥梁安全及寿命有密切联系。
传统人工张拉压浆工艺受自身局限性影响,工程质量难以保证。
智能张拉压浆技术不仅能确保桥梁结构耐久性与安全性,还具备工艺成熟、成本低等特点,在桥梁工程得到广泛应用。
1工程概况某桥梁工程全线长度1.3km,桥梁类型为混凝土桥梁形式,桥梁上端构造运用了后张方式拉力混凝土预设小箱梁,箱梁的数量总共1036片且在施工中需统一制造,预应力施工采取了智能张拉压浆施工技术。
2智能张拉压浆施工技术优势利用互联网技术,采取智能化设施张拉施工,相比较以往的人工施工方式,达到了张拉施工中自动化实施的目的。
智能张拉体系运用精准度很高的传感设备,很好地掌控了张拉施工中预应力的数值以及位置移动过程中的平衡度,提升了整体张拉施工的质量水平。
采取反复压浆施工方式,在确保钻孔内部空间充足并且紧密性良好的情况下,预防或者降低钢线等材料的腐蚀性,从而提升施工最终效果。
浅谈桥梁梁体预应力智能张拉和大循环智能压浆技术

浅谈桥梁梁体预应力智能张拉和大循环智能压浆技术预应力混凝土钢绞线张拉和管道压浆施工工序质量控制中相当重要的部分,直接影响梁体质量,本文介绍了智能张拉及大循环智能压浆施工技术,并对智能张拉的优点加以介绍。
标签:智能张拉预应力大循环智能压浆优点1 概述智能张拉系统具有施工操作便捷性和质量控制可靠性的显著特点,在预应力桥梁中得到了越来越广泛的应用,注浆工艺从传统的压力注浆工艺、广泛应用的真空注浆工艺到目前新的大循环智能注浆工艺也几经革新,为了对智能张拉系统、大循环智能压浆有更加全面的认识,在介绍其工作原理的基础上,对其在实体工程中的应用效果进行了系统评价。
本文是并以“内蒙古自治区巴彦淖尔市金川大桥及连接道路工程第一标段的现浇箱梁预应力钢绞线智能系统张拉及管道大循环压浆技术”在施工中的应用为例进行简单论述。
2 工程概况内蒙古自治区巴彦淖尔市新建金川大桥桥梁起点K0+225.72,终点K1+157.92,桥梁全长932.2m;上部结构采用现浇连续箱梁+简支变连续小箱梁+悬浇箱梁,桥墩采用T型墩、柱式墩,群桩基础,桥台采用桩基U型桥台,基础均采用桩基础。
现浇箱梁采用满堂支架现浇,由于施工条件好、便于操作、空间宽敞,故预应力钢绞线张拉、水泥压浆采用新工艺、新技术施工。
预应力钢绞线张拉采用智能张拉系统,节约人工、确保了张拉应力及伸长量的准确度,数字化操作模块规避了人为操作带来的应力损失问题。
管道压浆打破以前的传统压浆方法,采用大循环压浆技术,从一头循环压浆,确保了压浆饱满,排除了以前由于空气存在压浆不饱满,钢绞线易生锈腐蚀带来的应力损失等质量问题。
3 智能张拉系统的工作原理对于智能张拉系统来说,通常情况下是由油泵、千斤顶、主机共同组成。
其中,应力是预应力智能张拉系统的控制指标,伸长量偏差是校核指标。
通过采用传感技术完成每台张拉设备(千斤顶)的工作压力和钢绞线的伸长量(含回缩量)等数据的系统采集,将数据实时传输给系统主机进行分析判断,同时张拉设备(油泵站)接收系统指令,实时的调整变频电机工作参数,进而对油泵电机转速的高精度在一定程度上进行实时的调控,同时实时精确控制张拉力及加载速度。
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II
江苏大学硕士学位论文
Abstract
The bridge structure durability is a key factor affecting the life of bridge its safety and structure, the early damage of the upper structure such as deflection, cracking and other destroys and bridge accidents are increasingly concerned by the domestic transportation industies. The investigation and detection showed that large prestressed bridge and prestressed concrete bridge quality problems mainly come from the substandard prestressing construction technology and lacking of effective grouting quality control method. The establish effective prestress are ment of directly connected with the bridge reliability safety and its life. How to improve the prestressed construction technology, and how to effectively control the prestressed bridge, have become an important problem to be urgently resolved. This paper carried out the research work in the following three aspects: The first one is the basic theory for prestressed concrete structures and prestressed intelligent tensioning system practical application of the process was studied, emphatically discussing the intelligent leverage theory, and pointing out that the current real situation of traditional tensioning construction technology, and related problems among them. The advantage of the intelligent tension system implementation is fited. The second one is studying of the prestressed intelligent grouting system and its application, mainly including the slurry process, working principle and the main functions and characteristics of pressure prestressed intelligent bridge. Through the analysis of the technology innovation, the necessity of improving the traditional grouting system is ststed. The third is the intelligent tension and grouting technology are empirically assessed and its actual application effect is wholely tested and verified. Based on the clear traditional process defects, the prestress intelligent tensioning system and intelligent grouting systemare put forward. The prestressed intelligent tension system overcomes those disadvant ages such as: the comb compiling technology in traditional tensioning process through beam process is relatively rough; tension control error is too large; the stietch-draw elongation value is inauurate The new system’s advantages and advanced furctions are that it can win the applied stress, check elongation timely and it is convenient to realize the "double control" and symmetrical and synchronous tension; easy to correct the tension process and to reduce prestress loss.The intelligent grouting system overcomes the disadvantages of the traditional process of sealing anchor .The former anchor plate installation is non-standard and the fluidity is uncontrollable.The voltage stabilizing time is not enough.The software system can only be used to control the grouting process Its advantages are accurate pressure control, flow regulation, accurate control of water binder ratio, high integration,
分类号 UDC
U445.57 624.21/.8
密级 公 开 编号 10299G102203
工 程 硕 士 学 位 论 文 预应力智能张拉及智能压浆工艺 在桥梁施工中的应用研究
Prestressed intelligent tensioning and intelligent grouting technology Application in bridge construction
I
江苏大学硕士学位论文
桥梁预应力采用智能张拉和智能压浆施工技术, 改变了传统的张拉压浆工艺, 严格控制预应力张拉的精度和管道压浆的密实度,对提高预应力混凝土的施工质 量,提高桥梁结构的耐久性和使用寿命、降低桥梁的寿命周期成本具有重大现实 意义。 关键词:预应力桥梁;智能张拉;智能压浆;桥梁质量、桥梁安全
万 孝 军
指导教师 刘 荣 桂 硕士 2014.04 教授 刘 工程领域 江苏大学 答辩委员会主席 评阅人 林 高工 2014.06.11 2014.06 陆建飞 申请学位级别 论文提交日期 建筑与土木工程
论文答辩日期
学位授予单位和日期
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定, 同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版, 允许论文被查阅和借阅。本人授权江苏大学可以将本学位论文的全部 内容或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫 描等复制手段保存和汇编本学位论文。
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江苏大学硕士学位论文
摘
要
桥梁结构耐久性是影响桥梁安全、结构寿命的关键因素,上部结构的提前损 坏如出现早期下挠、开裂等病害和桥梁安全事故发生是国内交通行业日益关注的 问题。大量预应力桥梁调查和检测表明,预应力桥梁质量隐患主要来源于预应力 张拉施工工艺不规范和缺乏有效的压浆质量控制手段,有效预应力的建立直接关 系桥梁安全性、可靠性和使用寿命。如何改进预应力施工技术,如何对桥梁预应 力进行有效控制,已经成为亟待解决的重要问题。 本文主要开展了以下三个方面的研究工作: 一是对预应力混凝土结构的基本理论和预应力智能张拉系统实际应用的过程 进行了研究,着重论述了智能杠杆理论,并指出了目前传统张拉施工工艺现实状 况,以及其中存在的相关问题,对智能张拉系统系统实施的优势进行定位; 二是对预应力智能压浆系统及其应用进行了研究,主要包括了桥梁预应力智 能压浆技术工艺流程、工作原理以及主要功能与特点,通过对技术创新的分析, 阐述了对传统压浆系统进行改进的必要性; 三是重点对智能张拉以及压浆技术进行了实证分析,对其实际的应用效果进 行全面的检验和验证。本文在明了传统工艺不足的基础上,提出了预应力智能张 拉系统和智能压浆系统:预应力智能张拉系统克服了传统张拉工艺中梳编穿束工 艺比较粗糙、张拉力控制误差过大、张拉伸长值测量不准确的弊端,具有能赢取 施加应力,及时校核伸长量,便于实现“双控”及对称同步张拉,易于规范张拉 过程、减少预应力损失等先进的功能和优点;智能压浆系统克服了传统工艺中封 锚及锚垫板安装不规范、流动度不可控、稳压时间不足等缺点,同时提出的利用 软件系统智能控制压浆过程,其具有准确控制压力、调节流量,准确控制水胶比, 系统集成度高,简单实用等功能和优点。 工程实践表明,在智能张拉系统的工作过程中,其张拉均衡稳定,未出现断 丝、滑丝现象,张拉控制应力良好,极好地达到了“双控”和同步张拉的规范要 求;进一步的测量结果表明,张拉的伸长值偏差在 2.6%~3.5%之间,基本为正偏 差,这说明预应力度得到了有效保证。智能压浆的过程也能有效保证管道浆液内 的元气室、气仓,管道内浆液的密实,在对浆液的水胶比、灌浆压力和浆液流量 进行严格控制的基础上,能够有效保证灌浆质量。