顶板负弯矩张拉压浆通病分析及防治

合集下载

梁板预应力施工常见质量通病的成因分析与防治措施

梁板预应力施工常见质量通病的成因分析与防治措施

梁板预应力施工常见质量通病的成因分析与防治措施分析梁板预应力控制常见的质量问题,提出预防及处理措施,希望为相关人员提供参考和借鉴。

标签:梁板;预应力;质量通病;分析与防治1 概述近年来,我国的桥梁建设突飞猛进,新材料、新工艺、新方法不断得到应用,施工水平得到了显著的提高。

但桥梁施工工序较多,各工序间的关联性较为复杂,所以有效控制好施工各环节的质量相当重要,特别是梁板的预应力控制难度更大,下面就梁板预应力施工控制常见的一些质量通病作一简要分析与探讨。

2 造成预应力控制常见质量通病的形成原因及其防治措施在预制梁板施工过程中,常见的质量通病主要是预应力未达设计要求或超过设计,据以往施工经验分析总结,主要有以下几点。

2.1 预应力施加未达设计要求2.1.1 常见现象。

(1)空心板等构件出坑时预应力会出现在跨中位置下边裂开。

(2)T型预应力板梁在投入运行一段时间后会裂开。

2.1.2 原因分析。

(1)预应力施加未达设计要求。

按照规范规定,预应力筋张拉时应遵循双控原则,即除了要满足千斤顶油表读数控制外,预应力筋伸长量误差还要在理论值+6%范围之内。

如果在施工中一味地以张拉力来控制,而忽视对伸长量的控制,那是不可取的,只有当张拉到一定应力后,伸长量与拉应力才形成线性关系。

所以,即使施加的总应力在油压表上是合格的,但伸长量仍然是达不到的,假如在此时进行预应力锚固,梁的预应力就达不到设计要求。

(2)施工中不能用未标定的千斤顶和油压机来决定预应力的大小和分级,使预应力不够。

当然也有其他原因,比如违章操作、机械故障等。

(3)预应力筋材质不合格,达不到设计标准,也会直接影响到伸长量和弹模。

(4)计算错误:如伸长量计算错误,特别是起初张拉力和初始伸长值的计算。

(5)管道摩阻导致预应力损失较大,有无遵循实测后修正设计原则。

2.1.3 应对措施。

(1)应对操作人员进行岗前培训,考核通过后方可上岗操作。

(2)严格对预应力材质进行试验检测,规范张拉机械的计算标定,尤其是伸长率和弹模试验。

桥梁预应力张拉施工、压浆常见问题及处理措施

桥梁预应力张拉施工、压浆常见问题及处理措施

附 录 E(资料性附录)张拉施工常见问题及处理措施E.1 伸长值异常预应力施工采用双控指标,即以张拉应力控制为主,并用预应力筋伸长值校核。

根据规范要求,实测伸长值之差应控制在计算理论伸长值的 ±6%的范围内,超过即可认为伸长值异常。

E.1.1 处理方法当发现伸长值出现异常时,应立即停止张拉施工,查找原因,采取相应的处理措施后,才可继续进行张拉,不得草率处理或不做处理就进行割丝、压浆施工。

常用处理方法有:a)全面复核理论计算伸长值,检查取值是否合理、是否符合实际情况,必要时进行现场实验测定。

b)检查张拉系统等是否有异常情况,复核系统数据是否准确。

设备异常应更换设备重新张拉。

c)对孔道异常引起的伸长值偏差,若偏短可采取适当超张拉的办法处理,不得超过规范要求 0.8fptk,若管道变形严重,应对孔道进行扩孔处理使其圆顺后再重新进行张拉。

d)对由于波纹管破损而漏浆,造成摩阻力增大的情况,采用反复多次张拉并持荷一段时间,以克服摩擦力过大的影响,但反复张拉次数应不超过规范要求的3次。

e)严格按程序及规范要求施工,及时准确地做好伸长值测量标记,做的标记划线不能太粗,读数时应以两次划线的同一侧为基准。

E.1.2 预防措施a)计算理论伸长值时,弹性模量及预应力筋截面面积应采用该批材料抽取样本的实测值;有条件时可进行现场摩阻试验,按实测摩阻损失进行伸长值计算。

b)张拉前应认真检查张拉系统;有否发生漏油、不保压等异常情况,发生异常情况后是否重新进行了校正;千斤顶校正数据是否准确,由此建立的关系曲线和计算公式是否正确,油压表读数计算是否准确,计算数据应实行技术复核制。

c)采取措施防止管道变形和跑位,并加强各工序的施工质量检查验收。

E.2 断丝E.2.1 造成断丝的原因a)预应力筋力学性能不合格,或表面锈蚀,或存在其它导致截面积减小的缺陷。

b)锚具夹片硬度太高,齿高过大,会造成刻痕过深。

c)锚垫板原因:钢制垫板喇叭筒细长,端部锋利,连接不顺,张拉时会造成对预应力筋的伤害。

顶管施工质量通病及预防措施

顶管施工质量通病及预防措施
通病
原因分析
预防措施及处理方法
顶管方向失控
工作井出洞口无土体加固措施.
掘进机长径比不合理。
掘进机纠偏液压系统遇故障.
测量数据有误。
工作井发生位移和倾斜。
纠偏不及时,纠偏幅度过大。
没有给机头轨迹曲线。
遇到土质变化,开挖面失稳。
采取可靠的进出洞口加固措施。
机头设计要经充分论证。
施工前,掘进机进行维修、保养、调试、和验收,施工过程加强检查,遇故障立即停止顶进修理。
实行三级测量复核制度。
定时对工作井的位移进行复测。
采取勤测、微纠原则。
施工现场给机头姿态曲线图,以曲线图指导纠偏。
遇到突发情况,逐级汇报,确定偏差报警值,杜绝方向失控。
顶力剧增
触变泥浆材料质量不好。
触变泥浆材料配方不合理。
现场搅拌不充分,水化时间短。
注浆孔位顶管施工质量通病及预防措施
应采用信息反馈技术,在初始推进阶段对推进数再进行优化,以指导施工。
管道渗漏
进出洞口渗漏。
管接口渗漏。
中继环渗漏。
机头主轴密封渗漏。
进出洞口止水装置与管道的同心度好,误差小,采用精加工制作,采用双道橡胶法兰结构。
特别重视管材的加工精度,从钢模制作,样品管的验收到橡胶止水带的质量检验,都要从严把关,确保的压缩过盈量。采用归先进的中继环设计,经向可调橡胶止水带,双道密封,并且可以更换的结构形式,确保中继环无渗漏现象。
地表沉降大
顶进速度太快。
开挖面土压力大。
开挖面不稳定。
管道线型不好。
机头壳体外径比管外径在的过多。
泥浆套形成不好,管道带土顶进。
顶进开始段没有对推进参数进行优化。
顶进速度应满足开挖面土压平衡条件。

巷道顶板灾害防治(二篇)

巷道顶板灾害防治(二篇)

巷道顶板灾害防治1、掘进工作面迎头冒顶事故的原因掘进工作面迎头支架架设时间短,未来压上劲,容易被放炮崩倒;人员作业经常在空顶条件下进行;同时受到地质构造变化影响,所以掘进迎头冒顶事故较多。

(1)根据掘进工作面顶板岩石性质,严格控制空顶距,坚持使用超前支护。

(2)严格执行敲帮问顶。

(3)在地质破碎带或层理裂隙发育区等压力较大处要缩小棚距。

(4)合理布置炮眼和装药量,以防崩倒支架或崩冒顶板。

(5)在掘进迎头往后10m范围内采用金属拉杆或木拉条把棚子连成一体,必要时还须打中柱以抵抗顶板突然来压和放炮冲击。

2、巷道交又处冒顶事故的原因及预防措施巷道交叉处控顶面积大,支护复杂,是预防巷道冒顶的重点部位。

(1)开岔口应尽量避开原来巷道冒顶范围、废弃巷道和硐室。

(2)必须在开口抬棚支设稳定后,再拆除原巷道棚腿。

(3)注意选用抬棚材料的质量与规格,保证其强度。

(4)当开口处围岩尖角被压坏时,应及时采取加强抬棚稳定性措施。

(5)抬棚上顶空洞必须堵塞严实,空洞高度较大时须用木垛接顶。

在码木垛时,作业人员应站在安全地点,并设专人观看。

3、锚杆支护巷道冒顶事故的预防措施锚杆支护巷道发生冒顶事故,除地质因素外,主要是由于锚杆支护系统的锚固力不足所造成的。

提高锚杆的锚固力的措施有:(1)合理选择锚杆间、排距。

(2)科学选择锚杆支护材料。

(3)提高锚杆支护施工质量。

巷道顶板灾害防治(二)主要是指在巷道开挖和使用过程中,对于顶板发生的各种灾害进行预防和控制,确保巷道的安全和稳定。

巷道顶板灾害主要包括顶板坍塌、局部落地、冒顶、断面变形等,这些灾害往往会给巷道的正常运行和人员的安全带来严重威胁。

因此,巷道顶板灾害的防治工作显得尤为重要。

本文就巷道顶板灾害的防治措施进行了详细的介绍和分析。

一、巷道顶板灾害的成因巷道顶板灾害的成因有很多,主要包括以下几个方面:1. 巷道开挖过程中的地应力变化。

巷道开挖会改变地层的应力分布,从而导致地层中存在的应力集中区域,引起巷道顶板的局部坍塌。

巷道顶板灾害防治(二篇)

巷道顶板灾害防治(二篇)

巷道顶板灾害防治1、掘进工作面迎头冒顶事故的原因掘进工作面迎头支架架设时间短,未来压上劲,容易被放炮崩倒;人员作业经常在空顶条件下进行;同时受到地质构造变化影响,所以掘进迎头冒顶事故较多。

(1)根据掘进工作面顶板岩石性质,严格控制空顶距,坚持使用超前支护。

(2)严格执行敲帮问顶。

(3)在地质破碎带或层理裂隙发育区等压力较大处要缩小棚距。

(4)合理布置炮眼和装药量,以防崩倒支架或崩冒顶板。

(5)在掘进迎头往后10m范围内采用金属拉杆或木拉条把棚子连成一体,必要时还须打中柱以抵抗顶板突然来压和放炮冲击。

2、巷道交又处冒顶事故的原因及预防措施巷道交叉处控顶面积大,支护复杂,是预防巷道冒顶的重点部位。

(1)开岔口应尽量避开原来巷道冒顶范围、废弃巷道和硐室。

(2)必须在开口抬棚支设稳定后,再拆除原巷道棚腿。

(3)注意选用抬棚材料的质量与规格,保证其强度。

(4)当开口处围岩尖角被压坏时,应及时采取加强抬棚稳定性措施。

(5)抬棚上顶空洞必须堵塞严实,空洞高度较大时须用木垛接顶。

在码木垛时,作业人员应站在安全地点,并设专人观看。

3、锚杆支护巷道冒顶事故的预防措施锚杆支护巷道发生冒顶事故,除地质因素外,主要是由于锚杆支护系统的锚固力不足所造成的。

提高锚杆的锚固力的措施有:(1)合理选择锚杆间、排距。

(2)科学选择锚杆支护材料。

(3)提高锚杆支护施工质量。

巷道顶板灾害防治(二)巷道顶板灾害是煤矿等井下工作环境中常见的安全隐患之一,对工人的生命安全和工作的持续性产生了严重威胁。

为了预防和控制巷道顶板灾害的发生,矿山管理部门、工程技术人员和工人们都需要深入了解灾害的形成机制和预警方法,并采取相应的防治措施。

在本文中,我们将探讨一些常见的巷道顶板灾害防治方法。

巷道顶板灾害是指井下巷道顶板由于地质条件、采矿活动或其他因素引起的破坏和垮塌。

其中最常见的灾害类型包括顶板冒落、坍塌、大块岩石滑落等。

这些灾害不仅可能直接导致工人被埋压、受伤或死亡,还会造成巷道封闭、设备损坏等连锁反应,严重影响矿山的生产。

预防桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的处理方案

预防桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的处理方案

预防桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的处理方案一、分析桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的形成原因我项目部通过结合箱梁预制过程中实际情况与现场分析,总结出形成桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的原因主要由以下三个方面组成。

1.1、人为原因箱梁负弯矩锚垫板安装过程中,由于现场操作工人责任心不强,技术知识欠缺,未严格按照设计图纸要求的几何尺寸对箱梁负弯矩处锚垫板进行安装,从而形成人为因素导致负弯矩安装位置偏差的直接影响。

1.2、锚垫板固定原因箱梁负弯矩锚垫板安装过程中,由于现场操作工人对锚垫板安装重要性的思想认识不足,在箱梁混凝土浇筑前锚垫板安装完成后未采取有效措施对锚垫板位置进行加强固定。

1.3、混凝土浇筑原因在箱梁混凝土浇筑过程中,由于锚垫板未采取加固措施,箱梁浇筑时顶板混凝土放料速度过快,在混凝土振捣过程中锚垫板进行上浮。

二、预防桥梁负弯矩锚垫板安装位置偏差的处理方案2.1、对现场作业人员进行加强教育在箱梁负弯矩锚垫板安装前,对现场操作工人进行加强教育,对负弯矩窗口锚垫板安装尺寸位置进行技术交底,确保现场每一位操作人员都能够按照设计图纸要求的几何尺寸对箱梁负弯矩锚垫板进行准确安装,从而避免负弯矩锚垫板安装过程中人为因素的直接影响。

2.2、锚垫板安装完成后采取加固措施箱梁负弯矩锚垫板安装完成后,在箱梁混凝土浇筑前由现场技术人员对锚垫板安装几何尺寸、位置进行检测,符合设计图纸的要求后采用钢筋焊接进行固定。

2.3、预防箱梁混凝土浇筑后锚垫板出现偏差的处理方法在箱梁混凝土浇筑完成后,若出现较为严重的箱梁锚垫板安装几何尺寸、位置不符合设计图纸的要求,我项目部拟采取凿除负弯矩处锚垫板周围混凝土,重新进行锚垫板的安装、混凝土的浇筑施工。

2.3.1、凿除负弯矩处锚垫板混凝土对安装位置存在严重问题的锚垫板进行规则凿除处理。

凿除范围:a、横桥向凿除范围:锚垫板宽度+左右各10cm;b、纵桥向方向:锚垫板长度+10cm;c、厚度:梁板顶板厚度。

负弯矩张拉压浆施工作业指导书

省道S212线宁南段金沙大桥45米T梁负弯矩张拉、压浆作业技术交底编制:复核:省道S212线宁南段金沙大桥项目部2015.10.30负弯矩张拉、压浆施工作业技术交底一、施工前准备1、钢绞线存放与下料钢绞线要库存,存放须垫高50cm以上,并用苫布覆盖;钢绞线下料前表面不得带有降低钢绞线与砼粘结力的润滑剂、油渍等物质及肉眼可见的锈蚀麻坑等;预应力钢材从进场储存、加工到浇筑砼、张拉、压浆的整个期间应防止物理损害,已受到物理损害的预应力钢材均不得用于本工程。

钢绞线下料应在已硬化的地面或下料台座上施工,必须用砂轮切割机下料,严禁使用电焊机等对钢绞线有损伤的机具下料,要求切口必须平齐并不得散开,以便于观察断丝和滑丝情况。

2、原材料试验和张拉设备鉴定钢绞线进场时应分批验收,验收时,除应对其质量证明书、包装、标志和规格等进行检查外,还要按规定进行检验。

需监理工程师在场见证抽样并封存后外委试验,试验频率为每批钢绞线的重量不大于60t,从每批钢绞线中任取3盘,并从每盘所选的钢绞线端部正常部位截取一根试样进行试验,试验项目有表面质量、直径偏差、力学性能试验(抗拉强度、弹性模量、松弛率)等;锚具和夹片进场后也要由监理工程师在场见证抽样并封存后外委试验,试验项目有:外观检查、硬度检查等;并检查夹片硬度,夹片硬度过高,容易卡断钢绞线,过低容易产生滑丝。

张拉设备有千斤顶与油表、压浆油表的鉴定,要求千斤顶使用超过6个月或200次或在使用过程中出现异常现象或检修以后应重新鉴定。

3、压浆准备压浆宜用袋装水泥、粉末状减水剂和膨胀剂,便于计量准确;压浆采用试验室批准的配合比。

4、安全和文明施工(1)张拉时千斤顶正前方必须设有挡板,防止钢绞线和夹片飞出伤人;读数人员不得长时间站在正在工作的千斤顶附近;压浆时操作工人必须佩戴防护眼罩,防止水泥浆射出伤人;(2)施工现场必须设置张拉和压浆操作规程标牌、压浆配合比标牌等。

二、施工工艺1、理论伸长量和油表读数计算(1)理论伸长量计算张拉压浆前必须将分项工程开工报告和理论伸长量计算经过监理单位审核批准后方可实施。

质量通病分析及防治措施

质量通病分析与防治a.墙、柱根部漏浆导致烂根通病分析:模板支设和砼振捣施工不规范,水泥浆从模内漏出,墙、柱等部位的根部出现砼不密实的现象。

防治措施:控制楼板结构面的收面质量,特别是墙、柱根部20cm内的结构面.距墙外边线2cm处固定木条,作为墙、柱模板插入的预留槽缝。

b。

锯末、杂物未清理形成夹渣现象通病分析:支模、绑扎钢筋过程中,未能做到文明施工,作业面垃圾无固定的丢弃点;浇筑砼前,未将锯末、杂物等清理到位。

防治措施:①采用集中配模等措施,减少作业面锯末的产生;②在作业面设置垃圾集中存放点(比如专用的吊笼);③砼浇筑前,采用大功率吸尘器或气泵(效果更佳)清理垃圾、杂物。

c.顶托失稳影响楼板的局部水平极差通病分析:传统顶托在使用过程中,容易出现偏心受力状态,从而影响支撑的稳定性,影响砼楼板的极差。

防治措施:在普通顶托顶板的基础上设置两个U状的凹槽,从而使顶托上的钢管有效固定,防止偏心受力,增强架体的稳定性。

d。

模板周转多次后边角受损影响模板拼缝通病分析:模板锯开后,易受水泡发;同时多次使用后,将对模板边角产生一定的破损。

防治措施:模板锯开后,集中进行油漆封边,在一定程度上保护模板不被水泡发,提高模板周转次数,节约成本。

同时,结合集中下料、配送的工艺流程,提高了模板的精度,从而提升拼缝质量。

e.梁墙节点处错台通病分析:传统施工,梁墙节点处剪力墙竖向背楞木方伸至板底,梁侧水平木方在梁墙节点处截断,造成梁墙拼缝处不能有效的加固,易形成错台。

防治措施:剪力墙边的竖向背楞木方向梁的一侧外露15mm,使木方同时支撑剪力墙侧模及梁侧模。

f.梁侧胀模通病分析:传统梁侧模采用步步紧加固,由于步步紧的加固能力有限,对于腹板高度大于400的梁,未能形成有效加固,易发生胀模.防治措施:采用方木制作定型化卡具,通过调节螺母使卡具夹紧梁侧模,形成有效加固。

二次结构阶段,也可将定型化卡具用于加固导墙侧模和现浇过梁、窗台的侧模。

负弯矩张拉施工方案

负弯矩张拉施工方案一、制作标准化施工工艺的目的为进一步规范负弯矩张拉施工操作,确保工程质量,克服质量通病“我最规范、我最标准、我的质量就是第一”的理念,实现“国际一流、国内领先”宏伟目标,在现行标准、规范的基础上编写此作业指导书。

二、负弯矩张拉的意义负弯矩张拉、压浆工作是一道关键工序,由于是在桥面上张拉存在不易控制,为保证负弯矩张拉、压浆的质量,根据筹建处、总监办的要求,特制定负弯矩张拉、压浆方案。

三、基本要求四、施工准备1、施工材料(1)预应力钢筋φ215.2高强低松弛钢绞线抗拉强度标准值为FPK=1860MPa。

通过室外试验获得钢绞线的弹性模量。

钢绞线出厂时附有质量证明书,每卷上都挂有标签。

进场检查:A.外观检查,表面无裂纹、机械损伤、油污等。

b、力学性能试验,从每批钢绞线中任抽取5%卷(不少于3卷)的钢绞线,各取一个试样进行拉伸试验。

如有一项试验结果不符合标准的要求,则该卷钢绞线为不合格品;并加倍取样复验。

如仍有一项不合格,则该批钢绞线判为不合格品或每卷检验,取用合格品。

c、钢绞线进入现场存放时,应采取防雨措施。

钢绞线的原包装应有防潮措施。

如果包装损坏和暴露,应使用塑料布覆盖。

(2)预应力锚具出厂时附有质量证明书,使用前应进行外观及尺寸检查,并抽取进行硬度试验。

使用过程中应检查夹片有无裂纹及齿形有无异样,不合格品不得使用。

锚具应存放于干燥房间的包装箱内。

(3)塑料波纹管进场时,应进行外观检查,表面无油污、孔洞、褶皱,咬口无开裂、脱落。

2.机械准备序号1设备名称油泵规格型号数量2台备注23453.人事组织千斤顶灌浆泵搅拌机切割机2个1台1台2台施工人员一览表工作类型技术人员张拉工人数288工作内容:负责预制梁张拉技术工作及办公资料的编制,负责预制梁张拉和灌浆,负责现场管理人员交办的非技术性工作。

五、施工工艺5.1。

负弯矩张拉桥面负弯矩预应力钢束张拉必须在现浇连续段砼强度达到设计强度标准的85%且混凝土凝期不小于7天后方可进行。

箱梁施工中负弯矩施工质量的控制

箱梁施工中负弯矩施工质量的控制摘要:在预制小箱梁施工过程中,负弯矩波纹管的定位、穿束、钢束的张拉、管道的压浆等工序的质量隐患,在不同程度上影响着后期转序后的桥梁整体质量以及桥梁设计受力状态的改变。

本文针对以上问题提出预防和处治措施,供有关施工单位参考。

关键词:负弯矩施工、质量控制、措施。

先简支后连续箱形梁桥,是近期随着桥梁发展应运而生的一种桥梁形式,这种桥梁的结构特点是:由预制梁段和现浇梁段组成,跨中段为预制部分,桥墩段为现浇部分;在桥墩支承处由双排临时支座转为单排永久支座,实现桥梁结构的体系转换,由简支梁桥变为连续梁桥。

这种桥梁结构减少了桥墩上的伸缩缝,增强了结构的整体性和行车的舒适性,既施工方便又经济合理,因而在大中型桥梁中广泛采用。

但这种桥梁结构在箱梁负弯矩区不同程度存在穿束困难、压浆不饱满、张拉槽口后期封堵不严、槽口区梁顶存在质量隐患等现象,影响了桥梁的安全和使用寿命。

根据多年施工经验,应该从以下几个方面进行解决;1、波纹管定位问题设计图纸中一般给定的波纹管纵向定位为间隔1米设置支撑,实际施工中因砼自重容易使波纹管出现波浪状起伏的不平顺现象,另外在浇筑箱梁顶板砼混凝土时,因混凝土倾泻的影响容易使扁波纹管出现轻微侧倾现象,造成同束中的钢绞线互相挤压影响钢绞线的受力和压浆后水泥浆的密实性。

解决的办法是在浇筑砼前在波纹管内穿入与设计钢绞线同等数量的废旧钢绞线或同直径的钢筋或硬质塑料管,另外把纵向定位支撑钢筋间距设置为0.5米,支撑钢筋还要起到防止波纹管扭曲的作用,所以建议把支撑钢筋设置为“井”字形对波纹管进行定位,保证和解决了波纹管的平顺问题及后期的穿束问题。

2、漏浆严重、压浆不饱满问题孔道压浆的主要作用是防止预应力筋锈蚀,并通过凝结后的水泥浆将预应力更均匀地传递至混凝土结构中。

如果压浆不密实容易使负弯矩钢束在运营后因疲劳出现固结的水泥浆脱离钢绞线,致使钢束的应力集中于锚垫板附近,失去其原有的作用。

  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)。

桥面负弯矩张拉压浆专项技术交底写在前面:1、接头混凝土达到设计强度的90%,且混凝土龄期不小于7天时,方可张拉负弯矩钢束。

2、负弯矩钢束采用两端张拉,按照张拉顺序逐根对称单根张拉。

3、钢束张拉采用双控,锚下控制应力为0.75fpk.伸长量+6%.张拉力+3%4、安装锚垫板时,应注意使其锚固面与钢束相垂直。

5、张拉时操作及测量人员应站在安全位置,正对千斤顶后面禁止站人。

6、张拉机具和油表由专人使用管理,张拉施工现场无关人员严禁进入。

7、张拉出现异常,立即停止作业,查明原因方可重新开始。

8、钢绞线必须采用砂轮切割,严禁用电焊及气割。

9、压浆人员要戴防护目镜及胶皮手套。

钢绞线的运输及保管预应力钢绞线在运输中或现场使用,应避免造成局部弯路和折伤。

现场保管时,下面应垫上方木,上面覆盖雨布防腐蚀。

(1)钢绞线开盘钢绞线呈圆盘状运至现场后,先平置在石子垫层木制垫柜上以防泥土、水对钢绞线的腐蚀,四周用钢管或钢筋架将钢绞线固定,以防拉出散乱,扭伤和伤人。

打开钢绞线外包装,抽出钢绞线线头,抽拉时,一边拉,一边放松其扣,否则钢绞线会乱盘,对于有缺陷的部分,心须处理。

(2)钢绞线的切割与编束根据图纸设计尺寸,确定料长,采用砂轮锯切断,不得用电弧切割。

同一根钢绞线不得焊缝接头,同管道内采用长度相等的钢绞线,编束时,分根理顺,绑扎牢固,防止相互缠绕。

整束预应力筋中,各根预应力筋应互相平行,不得缠绕,每1.0—1.5m 绑扎一道,然后再根据图纸要求注明钢束编号。

(3)穿束构件端部的孔采用喇叭管,它是体系的重要组成部分,在施工中应保证其位置正确,因此穿束前必须检查构件端部预留口形状和尺寸。

穿束后应检查预应力筋外露情况且规范要求。

锚具锚具采用设计规定的锚具,夹片必须附有产品合格证,校对实物检验型号、规格、硬度、质量、外观要求等。

在安装锚具、夹片前,在操作锚固范围内,钢绞线表面应用毛刷、精炼油或汽油洗干净,确保锚固质量,夹片内侧齿口及表面也应刷洗干净后,予以安装。

张拉设备及检验在下述情况下,应对油表、千斤顶进行配套校验。

(1)油泵、千斤顶、油表之中有一件是进场后修复过,第一次使用的。

(2)使用超过三个月或连续张拉200次以后。

(3)在运输和张拉操作中出现异常时。

(4)严重漏油。

主要部件损伤。

张拉有关数量值张拉时应两端同时对称张拉,张拉控制以张拉力为主,伸长值为校核控制,实际伸长值与理论伸长值控制在+6以内。

锚下控制应力计算:fpk=1860MPaÓco n=0.75×1860MPa×140mm×1=195.3KN伸长值的测量为了将预应力束紧和克服静磨擦,必须对预应力束施加初应力,其值为张拉控制应力的10%,伸长值从初应力时开始量测。

力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,还要加上初应力以下的推算伸长值。

对于在张拉过程中产生的弹性压缩可省略。

实际伸长值△L=△L1+△L2式中:△L1——从初应力至最大张拉应力间的实测伸长值(mm)△L2——初应力以下的推算伸长值(mm)(1)张拉的准备工作对力筋施加预应力前,应对构件进行检验,外观和尺寸应符合质量标准要求,灌浆孔及排气孔应满足施工要求,并检查千斤顶、油泵的油量是否充足。

张拉时,构件的混凝土强度大于等于90%的设计强度后,且混凝土龄期不小于7天时方可张拉负弯矩钢束。

(2)张位施工流程大流程:焊接、连接梁纵向预留钢筋→连接横隔板、湿接缝钢筋→钢绞线穿束连接波纹管→安装中横梁、湿接缝模板→浇筑横隔板梁、端横梁、中横梁混凝土→浇注湿接缝混凝土(纵向两梁板张拉范围内)→混凝土达到设计强度的90%后(龄期7天)张拉顶板负弯矩束(并压浆)形成连续→浇注湿接缝混凝土(剩余)操作程序:安装工作锚板→安装夹片→安装千斤顶→张拉→锚固(3)张拉顺序按规定的束号顺序进行,张拉前宜先试拉,按“双控”要求取得经验数据,经常校验张拉机具。

预应力钢绞线张拉及放松时,及时填写施工记录。

实际伸长值与理论伸长值的差值为+6%在检查钢绞线尾端标记是否仍为一个平面,如平面出现变化,说明有个别钢绞线出现滑丝现象,必须采取措施进行及时处理。

每束钢绞线中钢丝的断丝、滑丝数不超过1根,每个断面断丝之和不超过该断面的钢丝数 1%张拉完成后必须在24小时内进行压浆作业。

预应力钢绞线张拉完毕后切除多余钢绞线,钢绞线的外露长度控制在 3cm以上,切除后用1:3水泥砂浆将钢绞线周围的夹片空隙封闭,形成保护罩,保护罩作为工具罩使用,在封锚或者浇筑负弯矩张拉槽口时拆除。

将锚垫板表面清理,保证平整。

清理锚垫板上的灌浆孔,保证灌浆通道顺畅。

压浆时由一端灌浆直至另一端冒浑浆后,将该段用阀门或木塞塞紧,再从原压浆段补压浆以达到浆压饱满的效果,压浆时每工作班留取试块,作为水泥浆质量的评定依据。

封锚压浆后立即将水泥冲洗干净,同时清除垫板,锚具的混凝土污垢及砂浆并将端部凿毛,用木塞塞紧压浆孔。

进浆口应予以封闭,直到水泥浆初凝前,所有塞子不得打开。

避免锚具和外露钢绞线锈蚀。

通病的分析与防治措施一,穿设钢绞线时无法贯通造成这种想象的主要原因:一是波纹管变形,造成内径减小,钢绞线无法通过此截面。

二是波纹管的接头处存在反刺,钢绞线通过时造成阻碍。

三是波纹管存在空洞,在浇筑砼时,有砂浆灌入造成堵塞或内径减小。

四是钢绞线散头。

处理方法:1,钢绞线端头裹紧,润滑。

2,开槽。

确定开槽位置,用风镐凿开顶板砼,清理砼残渣,穿设钢绞线,连通波纹管形成压浆空洞,浇筑参入环氧树脂的c50砼,振捣,拉毛,养生。

注意开槽时不要破坏顶板钢筋。

二,锚垫板面与孔道轴线不垂直或锚垫板中心偏离孔道轴线造成现象:张拉过程中锚杯突然抖动或移动,张拉力下降。

有时候也会出现锚杯和垫板之间不紧贴,或者直接切断钢绞线。

原因分析:锚垫板安装时没有仔细对中,垫板面与预应力索轴线不垂直。

造成钢绞线内力不一,当张拉力到达一定程度时,力线调整,会使锚杯突然发生滑动或抖动,拉力下降。

当力线无法调整时,垫板的棱角会直接割伤或割断钢绞线。

预防措施:1,锚垫板安装仔细对中,垫板面应与钢绞线的力线垂直。

2,锚垫板要可靠固定,确保在混凝土浇筑过程中不会移动。

3,另加工一块楔形垫板,使其坡度能让垫板和预应力索力线垂直。

三,锚下混凝土变形开裂现象:预应力张拉后,锚下混凝土变形开裂。

原因分析:1,通常锚板下的钢筋布置很密,浇筑混凝土时,振捣不密实,混凝土输送或仅有砂浆,以至于该出混凝土强度低。

2,锚下钢筋布置不够,受压区域面积不够,锚板或锚垫板设计厚度不够,受力后变形过大。

预防措施:锚板或锚垫板必须有足够的的厚度来保证其刚度。

锚垫板下应布置足够多的钢筋,以使钢筋混凝土有足够的强度来承受因张拉产生的压应力和主拉应力。

浇筑混凝土时应该特别注意锚头区的混凝土的质量,因在该处往往钢筋密集,混凝土的粗骨料不易进入而只有砂浆,会严重的影响混凝土强度。

治理方法:将锚具取下,凿除锚下损坏部分,然后加筋用高强度混凝土修补,将锚下垫板加大加厚,使承压面扩大。

四,滑丝与断丝现象:锚夹具在预应力张拉后,夹片咬不住钢绞线,钢绞线滑动,达不到设计张拉值。

张拉钢绞线时,夹片将其咬断,即齿痕较深,在夹片处断丝。

原因分析:夹片硬度指标不合格,硬度过低;夹不住钢绞线;硬度过高则夹伤钢绞线,有时因为夹片的齿型和夹角不合理也可引起钢绞线的滑丝或断丝。

钢绞线的质量不稳定,硬度指标的起伏比较大,或外径公差超限,与夹片的规格不相匹配。

处理措施:1,夹片的硬度除了检查出场的合格证外,在现场进行复检,有条件的最好进行逐片复检。

,2,钢绞线的直径偏差,椭圆度,硬度指标应纳入检查的内容。

如偏差超限,质量不稳定,应考虑更换钢绞线的产品供应单位。

3,滑丝断丝若不超过规范的允许数量,可不予处理,若整束或大量滑丝和断丝,应将放张后更换钢绞线及夹片重新张拉。

五,张拉力后预应力延伸率偏差过大现象:张拉力达到设计要求,但预应力钢筋或钢绞线延伸量与理论计算值相差较大原因分析:1,钢绞线的实际弹性模量与设计采用值相差较,2,孔道的实际线型与设计线形相差较大,以致实际的预应力摩阻损失与设计计算值有较大差异;或实际孔道摩阻参数与设计值有较大出入也会产生延伸率偏差过大。

3,初应力采用不合适或超张过多。

4,张拉过程中锚具滑丝或钢绞线内有断丝。

4,张拉设备未做标定或表具读数离散性过大。

处理措施:1,每批钢绞线都应复检,并按照实际的弹性模量修正计算延伸值,2,校正预应力孔道的线形。

3,按照钢绞线长度和孔道的摩擦力确定合适的初应力值和超张拉值。

4,检查锚具和钢绞线有无滑丝或断丝。

5,校核测力系统和表具。

6,若钢绞线的断丝率超过规范规定则更换该束。

六,预应力孔道注浆不密实现象:水泥浆从入口压入孔道后,前方通气孔或观察孔不见有浆水流出过;或有的是溢出浆水稀薄。

钻孔检查发现孔道中有空隙,甚至没有灰浆。

原因分析,1,压浆前没有对孔道进行冲洗,灰浆进入孔道后,水分被大量吸附,导致灰浆难以流动。

2,孔道中有局部堵塞或障碍物,灰浆被中途堵住。

管道排气孔堵塞,压浆时空气无法彻底排出。

3,灰浆在终端溢出后持荷继续加压时间不足。

4,灰浆配制不当。

如水灰比大,灰浆离析等。

处理措施:1,孔道在压浆前用高压水枪冲洗,除去杂物,疏通和湿润整个通道。

2,配制高质量浆液,具有良好的流动性并不易离析。

不可以参入对管道钢绞线有腐蚀性的外加剂。

3,管道和排气孔应通常,压浆时由低往高处压浆,待高端孔眼冒浓浆后,堵住排气孔后继续加压,待泌水流光后再塞住孔口。

相关文档
最新文档