浅谈民用建筑预应力混凝土工程新技术陈贤坤
民用建筑预应力混凝土工程新技术

建 筑 科 学
民用建筑预 应 力混凝 土工 程新 技术
谭 恒
( 中铁 建设 集团有限公 司, 北京 1 0 0 0 4 0 )
摘 要: 近年 来 , 我 国 民 用建 筑预 应 力 混凝 土 建筑 结 构发 展 很快 , 结构 形 式也 日趋 多样 化 和 复杂 化 , 与 此 同时 , 对 于建 筑质 量 要 求 也越 来越 高 , 预 应 力 混凝 土施 工技 术是 建 筑行 业 的 一 个基 础 的技 术 , 但是 又对 整 个 工程 质 量起 着 决 定性 的作 用 , 虽然 预应 力混 凝 土施工技 术比较基础 , 但是 国内外的科 学家们对相关技术的研 究从未停止 , 不断地 出现创新 以及发现短板。 文章从预应力混凝土 技术基础的一 些方面做 出简介 , 介绍 了相 关结构体 系以及混凝土的碳化和冻融等 问题 , 进一步对预应力混凝土施工新技 术做 出 描述 以及展 望 未来 的发 展 趋势 , 供 读 者 学 习与借 鉴 。 关键词: 民用 建 筑 ; 预 应 力 混凝 土 工程 构 的耐 久性 研 究 现状 现 代预 应 力混 凝 土 结构 与 普 通钢 筋 混 凝 土结 构 、钢结 构 相 比 , 预应 力 混凝 土结 构 的耐 久 性一 般 从 以下 几个 方 面 研 究 , 在 环 境 不 仅其 结 构 性 能 好 , 而 且 还 比较 经 济 与节 能 , 是具 有 广 阔 的应 用 前 层 次 上 , 预应力混凝土( P C ) 结 构 的 耐 久 性研 究 与 钢 筋 混凝 土 ( R C ) 景的。 尤 其对 一 些 重要 结 构 , 例 如核 电 站 以及 大型 桥 梁等 , 恶 劣 环境 结 构 的耐 久 性 研 究 相 似 , 主 要 是 将 结 构所 处 的环 境 进 行 分 类 , 并 给 中 的结 构 , 例 如 海洋 平 台 以及 储 液 池 等来 说 , 预 应 力 已成 为一 种 不 出相 应 的作 用 等 级 ; 而 在 材 料 构 件 以 及结 构 层 次 上 , 预 应 力 混 凝 土 可 缺少 的技术 。以它 为代 表 的 R C和 P C结 构 设计 技 术 应用 是 2 1 世 结构 的耐久 性 研 究有 别 于 钢筋 混 凝 土结 构 的 耐 久性 研 究 , 其 中 的关 纪 土木 工 程 界最 具 活力 的研 究 方 向之 一 。 在预 加 应力 和 实 际环 境 温 键 问题 是要 考 虑 预应 力 作 用效 应 的 影 响 , 同 时还 要 涉 及锚 具 系统 的 湿度变化以及有害物质侵蚀等共 同作用下 , 预应力混凝 土结构会表 耐 久性 在 混 凝 土 方 面 , 在 上 述 的方 面 的 研 究 已 经足 够 多 , 并且 国内 现 出与普通混凝土不一样的耐久性能。 对其进行试验研究和理论探 外学者都有所 突破 ,而预应 力混凝土结构 的耐久性研究还相对较 讨可以为实际工程提供指导 , 相关研究工作具有重要的理论价值和 少 ,基本上是参照钢筋混凝土结构的耐久性设计与评估进行 的, 只 是 在 此基 础上 提 出 了一 些 更 高要 求 的构 造 措 施 和 预 防措 施 。实 际 工程意义。 上, 预 应力 混 凝 土结 构 的耐 久 性 评估 与 设 计 方法 与相 同的 钢筋 混 凝 1预 应 力混 凝 土技 术 基础 简 介 土结 构 之 间还 是 存 在较 大 差 异 的 , 尤其 是 预 应力 钢 筋 的应 力腐 蚀 效 1 . 1预应 力 混凝 土 折 板墙 结构 体 系 折 叠 式 预应 力 折板 结 构 是一 种 板 架合 一 的轻 型 空 间屋 盖 结 构 , 应 更 加 显 著 和 离散 , 因 而其 耐久 性 评 估 与 设 计 更加 复 杂 , 还 需 要 作 它 的形 状 主要 有 v形 和 槽形 两 种 。采 用 把 V形 或 者槽 形 的折 板 单 大 量 而深 入 的研 究 。 元 的两 个板 面 或 三个 板 面 的结 合部 位 造 成 可转 折 的 , 然 后 张 开在 长 2 . 2 预应 力 混凝 土 技术 发 展 规律 与趋 势 线 台座 上 进 行预 制 生 产 , 折叠堆放和运输 , 在 现 场 安装 张开 成 V形 近些年 以来 , 我国每年投入上万亿元 , 用于工业与 民用建筑 以 或槽 形 , 浇 灌折 缝 后 形成 整 体 空 间结 构 。预应 力 混 凝 土折 板 屋 盖 的 及 交 通工 程 等 大规 模 的 基 础设 施 建 设 , 在过去 3 0多 年 间 , 基 本 建设 施工上 , 虽然应力混凝 土折板的施工技术较 复杂 , 但因其具有抗 裂 遵 循 着投 入 大 以及 速 度快 发 展 态 势 , 但 因此 也 造 成 了影 响 结 构 耐久 性高以及耐久性好等优点并可 以用于大跨度结构 ( 跨度可达 3 0 m, 性使用寿命 的工程问题 和危及材料资源与能源的环境 问题逐 渐凸 抗 震烈 度 可 达 9度 ) 等优 点 , 在 一 些 特 殊 的 民用 建筑 , 如学 校 建 筑 中 显的后果。一个建筑如果其耐久性不足 , 特别是预应力钢筋腐蚀引 等, 得 到 了泛 运 用 。 起 的预 应 力混 凝 土结 构 过早 破 坏 , 会 造 成 巨 大 的经 济 损失 和社 会 影 1 . 2 预应 力混 凝 土 的碳 化 响, 大量 后 期 养护 和 加 固费 用 的 支 出使 得 结 构工 程 师 们深 切 地 认 识 碳化将使混凝土的内部组成和组织发生变化图。一方面 , 混凝 到其结构使用寿命 的重要性。 因此将工程结构耐久性 与结构使用寿 土碳化产物碳酸钙和其他 固态产物堵塞在孔隙 中, 使 已固化混凝土 命 相 联 系 , 并 把 这一 问题 提 升 到 影 响 人 类 生态 环 境 、 经 济 发 展 与 社 的密实度与强度提高 ; 另一方面 , 碳化使混凝土脆性变大 。 但从总体 会 文化 可 持续 性 的 战略 上 来 。 上 讲 ,碳 化 对混 凝 土力 学 性 能及 构 件 受 力性 能 的负 面影 响不 大 , 混 2 . 3预 应 力混 凝 土技 术 研究 前 沿 和科 学 问题 凝 土 碳 化 的最 大危 害 是会 引起 力 筋 锈蚀 。 即当碳 化 作用 发 生 在钢 筋 预应 力 混 凝 土 结构 耐久 性 问题 的 试 验 研 究 与 理 论 分 析 工 作 量 附近 时 ,能 引起 钢筋 钝 化 膜 不 断遭 到 破 坏 ,当 p H下 降到 8 . 5左 右 大 而其 综 合成 本 高 ,其 设 计 理论 与 方 法研 究 是 一 个 复杂 的过 程 , 目 时, 力 筋 完全 脱 钝 , 在 足够 的氧 气 和 水 分 条件 下 引 起 力 筋 锈 蚀 的发 前 的 研究 总 体上 尚处 于起 步 阶段 , 相关 的设 计理 论 与 方 法 正处 在 孕 生, 最 终 可 引起 结 构 的耐 久 性 失效 , 混 凝 土碳 化 是 环 境 中 的二 氧 化 育 与 发展 之 中 ,如何 对 现 有 预应 力 混 凝 土结 构 进 行 耐久 性 评 估 、 对 碳 气 体 不 断 向混凝 土 内部 扩 散 , 通 过溶 解 后 与 水 化产 物 中的 可碳 化 新 建 结构 进 行 耐久 性设 计 是 目前 工 程 界 急需 解 决 的一 些 问题 , 而这 物 质 发 生反 应 的 一个 物理 化 学 过程 。 其研 究 方 法 主要 有 基于 扩散 理 方 面 国 内外 可查 的资料 都 很 少 , 围绕该 类 结 构 耐 久性 问题 有不 少应 论 的理 论 分 析 方 法 等 , 经 过 相 关 分 析得 到 , 混凝 土 的碳 化 速 度 主要 用 基 础课 题 需研 究 , 这 些 问题 制 约 和影 响着 预 应 力混 凝 土 结 构 的进 取 决 于二 氧 化 碳 的 扩 散 速 度 以及 二 氧 化 碳 与 混凝 土 中水 化 产 物 的 步发展和推广应用 , 界 定 在 给定 环 境 与 使 用 要 求 下 , 预 应 力 混 凝 反应性。其 中, 二氧化碳气体的扩散速度一般与混凝土材料本身的 土 结 构耐 久 性 失效 状 态 ; 确定 预 应 力 混凝 土 结 构 中表 征 材 料 与 结构 组织密实性 以及二氧化碳的浓度等因素有关 ; 而碳化反应性则与混 耐久性劣化特征的指标 与参数 ; 建立预应力混凝土结构耐久性 时变 凝 土 内孔 隙溶 液 的组 成 以及 水 化产 物 的形 态 等 因素 有 关 。 规律及其他问题等都是 预应力混凝土结构耐久性亟待解决 的关键 1 . 3受 力混 凝 土 的冻 融 与疲 劳 科 学 问题 。 在 我 国北 方 寒冷 地 区 因冻 融 产 生 的混 凝 土破 坏 是 工 程 结 构 损 3结 束语 坏 的主 要原 因之 一 , 冻融 循 环 还将 对 预 应力 混 凝 土 的力 学 性 能 产生 随着 技 术 的进 步及 经 济 的 发展 , 预应 力 混 凝 土结 构 的 使 用 范 围 不利 影 响 。此 外 , 在寒 冷 地 区 , 许 多 预应 力 混凝 土结 构 ( 如 公 路及 铁 将 越 来越 广 , 在 复 杂环 境 的作 用 下 , 不断 会 有新 的问 题 出现 。 因 此需 路桥梁等 ) 在服役期内 , 除了承受冻融循环作用外 , 还要 承受重复荷 要对预应力混凝土结构的耐久性进行更广泛以及更深入的研究 , 还 载的作用 , 疲劳荷载的反复作用将对预应力混凝土的抗冻性能产生 应发展大型专业预应力工程技术 , 使其不仅具有 自己的预应力专用 影 响 。所 以要 深 度 的对 冻 害机 理 进 行 了解 并 分 析相 关 的 影 响 因素 , 产 品和 配套 的质量 保 证体 系 , 有 整 套 的预 应 力 专 业施 工 技 术 和 现场 结合 预应力 , 考虑到预应力作用导致的冻融损伤 ; 而�
工民建施工中预应力混凝土技术的应用探讨

3.4 使用高强度材料
在构件建设当中钢筋承受着一定的拉力,并且随着荷载 作用不断增加,拉应力变大,使构件长期处在高拉应力的状 态。而钢筋的强度越高,截面面积越小,承受力越强,因此,应 该使用高强度的材料才能保证预应力混凝土技术更好的
2019.05
应用。
4 预应力混凝土技术在工民建施工中的应用探讨 4.1 先张法预应力混凝土技术在施工中的应用
4.2 后张法预应力混凝土技术在施工中的应用
在开展工民建施工的过程中,后张法预应力混凝土施工 技术的应用也是十分重要的。在后张法预应力混凝土技术的 应用过程中,首先,要对混凝土进行浇筑,在完成浇筑工作,并 保证浇筑达到相应的强度标准之后,将钢筋穿预留的孔道来 对钢筋进行张拉。为了确保预应力的有效传递应在钢筋的两 段设置相应的工具。后张法和先张法有着许多的相同点,例 如在实际的应用过程中都需要确保生产工具的专业性。一般 情况下,在后张法预应力混凝土技术常常应用于大型的构件 中。除此之外,在后张法预应力混凝土技术的实际应用的过 程中,能够有效地对预应力钢筋进行张拉,并能够对预应力钢 筋张拉过程中所产生的弹性进行收缩。
先张法预应力混凝土技术应用于工民建施工过程中,首 先需要对钢筋进行张拉并将钢筋置于混凝土内部当中,利用 钢筋自身所具备的特性与混凝土的黏结力,来对预应力实现 凝结以及合理的传递,从而保证混凝土施工能够满足相关的 标准。在工民建施工过程中,先张法预应力混凝土施工技术 的应用能够在很大程度上提升混凝土的预应力张拉效果。在 先张法预应力混凝土技术时,首先,要保证先张台座在刚度和 强度方面满足相关的要求标准,同时,要确保用均匀的力度来 张拉每一根预应力钢筋。
建筑预应力混凝土工程新技术探讨

建筑预应力混凝土工程新技术探讨发表时间:2018-11-19T15:49:46.440Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第21期作者:郑光文[导读] 提高结构的抗裂度、刚度和耐久性,以及取得较好的综合经济指标,本文主要从三个方面探讨预应力混凝土施工技术。
广西省南宁市 530021 摘要:预应力混凝土就是在结构承受外荷载以前,在结构受拉区预先施加预压应力,从而抵消一部分或全部由于结构使用阶段外荷载产生的拉应力,推迟和限制构件裂缝的开展,充分利用钢筋的抗拉能力,提高结构的抗裂度、刚度和耐久性,以及取得较好的综合经济指标,本文主要从三个方面探讨预应力混凝土施工技术。
关键词:民用建筑;预应力;混凝土;施工技术一、先张法施工技术先张法施工是在浇筑混凝土前,用张拉机械先张拉预应力筋并锚固,然后进行普通钢筋的绑扎、支模板、浇筑混凝土,待混凝土养护达到规定强度后,放松预应力筋,借预应力筋弹性回缩,使混凝土与预应力之间产生粘结力,从而使钢筋混凝土构件受拉区的混凝土承受预压应力,为预应力混凝土台座先张法生产示意图,一般情况下,先张法施工适于生产中小型构件。
1、施工工艺(1)台座准备台座是先张法施工的主要设备之一,它随预应力筋传递全部的拉力。
因此,台座应具有足够的强度、刚度和稳定性。
台座按构件形式分为墩式和槽式两类,具体选用时,根据张拉构件种类、吨位和施工条件而定。
墩式台座长度以100 m为宜,张拉一次可生产多根预应力混凝土构件,减少了张拉力和临时固定的工作以及预应力筋滑移、横梁变形引起的预应力损失,墩式台座宽度一般为2~3 m,具体宽度视情况而定。
墩式台座台面是预应力混凝土构件成型的胎膜,要求表面光滑,无起灰、起砂、起毛、裂缝、起壳等现象。
墩式台座台面平整度用2m 直尺检查不大于2 mm,伸缩缝视情况而定,尽量符合模数,排水坡度一般为0.3%一0.5%为宜。
夹具是预应力筋进行张拉和临时固定的工具,要求夹具工作可靠、施工方便、成本低。
浅析民用建筑预应力混凝土工程新技术

浅析民用建筑预应力混凝土工程新技术摘要:虽然普通混凝土施工技术应用广泛,但容易出现裂缝,这严重影响了民用建筑施工的质量。
预应力混凝土施工技术是建筑行业的一项基础技术,对整个工程的质量起着决定性的作用,因为预应力混凝土技术可以有效地扭转这种不利局面。
虽然预应力混凝土施工技术相对较基本,但国内的相关人士对相关技术的研究从未放弃过。
而且短板的不断被发现和改进.本文从预应力混凝土技术基础的一些方面进行了介绍,进一步阐述了预应力混凝土施工的新技术,供有兴趣的人去了解和借鉴。
关键词:民用建筑;预应力混凝土;工程新技术前言与普通钢筋混凝土结构和钢结构相比,现代预应力混凝土结构不仅具有良好的结构性能,而且经济、节能,具有广阔的应用前景等特点。
特别是对于一些重要的结构,如加油站和大型工程等,而在恶劣环境下的结构,如海上和湖上,预应力已成为不可缺少的技术。
在预应力、实际环境温度和结构的变化以及有害材料侵蚀的共同作用下,预应力混凝土结构表现出不同于一般混凝土的持久能。
实验研究和理论探讨可为实际工程提供指导。
相关研究工作具有重要的理论价值和工程意义。
1.预应力混凝土技术的简介1.1预应力混凝土结构体系便捷式预应力折板结构是一种具有板架的轻质空间屋盖结构,其形状主要包括拐形和凹形两种。
采用拐形或凹形折板单元的三个板面的交界处形成一个可转动的平面,然后在长线台座上开架进行预制,在现场安装成拐形或凹形的充水褶皱形成整体的空间结构。
预应力混凝土便捷式屋盖施工技术虽然比较简单,而且具有抗裂性高、耐久性好的优点,可用于大跨度结构(跨度20m以上,抗震强度极大)。
在一些特殊的官方用建筑中,如政府大楼的建筑,得到了广泛的应用。
1.2预应力混凝土的碳化方式碳化将改变混凝土的内部组成和结构。
混凝土碳化产物硫酸钙等固体产物在孔隙中,虽然提高了养护混凝土的密实性和强度,可碳化增加了混凝土的脆性。
但从整体上看,碳化对混凝土物理学性能和经典力学性能的负面影响并不是很大。
民用建筑预应力混凝土工程新技术的相关研究论文

民用建筑预应力混凝土工程新技术的相关研究论文•相关推荐民用建筑预应力混凝土工程新技术的相关研究论文现代预应力混凝土结构与普通钢筋混凝土结构、钢结构相比,不仅其结构性能好,而且还比较经济与节能,是具有广阔的应用前景的。
尤其对一些重要结构,例如核电站以及大型桥梁等,恶劣环境中的结构,例如海洋平台以及储液池等来说,预应力已成为一种不可缺少的技术。
以它为代表的RC 和PC 结构设计技术应用是21 世纪土木工程界最具活力的研究方向之一。
在预加应力和实际环境温湿度变化以及有害物质侵蚀等共同作用下,预应力混凝土结构会表现出与普通混凝土不一样的耐久性能。
对其进行试验研究和理论探讨可以为实际工程提供指导,相关研究工作具有重要的理论价值和工程意义。
1 预应力混凝土技术基础简介1.1 预应力混凝土折板墙结构体系折叠式预应力折板结构是一种板架合一的轻型空间屋盖结构,它的形状主要有V 形和槽形两种。
采用把V 形或者槽形的折板单元的两个板面或三个板面的结合部位造成可转折的,然后张开在长线台座上进行预制生产,折叠堆放和运输,在现场安装张开成V 形或槽形,浇灌折缝后形成整体空间结构。
预应力混凝土折板屋盖的施工上,虽然应力混凝土折板的施工技术较复杂,但因其具有抗裂性高以及耐久性好等优点并可以用于大跨度结构(跨度可达30m,抗震烈度可达9 度)等优点,在一些特殊的民用建筑,如学校建筑中等,得到了泛运用。
1.2 预应力混凝土的碳化碳化将使混凝土的内部组成和组织发生变化图。
一方面,混凝土碳化产物碳酸钙和其他固态产物堵塞在孔隙中,使已固化混凝土的密实度与强度提高;另一方面,碳化使混凝土脆性变大。
但从总体上讲,碳化对混凝土力学性能及构件受力性能的负面影响不大,混凝土碳化的最大危害是会引起力筋锈蚀。
即当碳化作用发生在钢筋附近时,能引起钢筋钝化膜不断遭到破坏,当pH 下降到8.5 左右时,力筋完全脱钝,在足够的氧气和水分条件下引起力筋锈蚀的发生,最终可引起结构的耐久性失效,混凝土碳化是环境中的二氧化碳气体不断向混凝土内部扩散,通过溶解后与水化产物中的可碳化物质发生反应的一个物理化学过程。
预应力混凝土施工技术在民用建筑施工中的分析

预应力混凝土施工技术在民用建筑施工中的分析随着经济的发展,我国建筑业实现了前所未有的发展势头。
在建筑施工中,作为创新技术的一种,预应力砼技术得到了最广泛的推广和应用;基于对预应力砼应用技术优势的把握,民用建筑对其进行了最大化采纳。
在民用建筑施工中,预应力砼技术的应用意义在于:提高建筑抗裂程度、增强建筑耐久程度及刚度。
在本案,笔者阐释了预应力砼技术有效应用的方法,并通过对民用建筑施工的内容及特点进行分析,探究了民用建筑施工中预应力砼技术的应用。
标签:民用建筑;预应力砼技术;应用一、前言自人类进入二十一世纪以来,经济与社会就实现了飞速发展,特别是技术及信息时代的到来,更是推动了建筑业的发展,及建筑施工技术的进步。
我国建筑业正是得益于经济与科技发展的利益,特别是在近几年实现了突飞猛进。
预应力砼技术是经济与科技发展的产物,通过将预应力砼技术应用于民用建筑,一方面弥补了其他建筑施工技术缺陷,另一方面确保了民用建筑施工的施工质量。
百年大计,安全第一,在民用建筑中应用预应力砼技术,提高建筑整体质量是时代发展的需要。
二、预应力砼技术应用手段(一)预应力砼技术先张法何谓预应力砼先张法?它是指在民用建筑施工中,张拉预应力钢筋→砼浇筑作业,该预应力砼施工方法即为先张法。
在建筑施工中采取专用生产台和专用夹具,其有助于简化张拉及锚固民用建筑预应力钢筋施工工序。
若民用建筑砼强度与建筑原设计强度保持一致性后,方可进行预应力钢筋放松作业。
在预应力砼生产过程中,在小型预应力砼构件中应用先张法,其适应度更高。
小型预应力砼构件中的预应力主要是借助预应钢筋与砼间的粘黏力实现向砼传递的目的。
预应力砼技术先张法在民用建筑实际施工过程中,其必须以相关要求及规定为依据。
针对先张法专业设备的规范要求,先张力台座的刚度及强度必须与规范的刚度及强度相符,且预应力筋合力受力中心与锚板受力中心必须保持一定的一致性。
在民用建筑施工中,各张拉预应力筋初始应力应该保持一致性,且建筑设计及施工张拉程序要求与张拉程序应该保持一致性,具体要求见下表:(二)预应力砼技术后张法与先张力法相反的一个力为后张法。
浅谈房屋建筑施工中预应力混凝土技术的应用

浅谈房屋建筑施工中预应力混凝土技术的应用经济的发展给房屋建筑行业带来了良好的发展机遇,同时建筑施工方法也发生了不小的变革,作为新型施工技术的预应力混凝土技术,在建筑施工中不断得到应用,尤其是在大体积混凝土施工中采用预应力技术科,有效的增强建筑物的抗裂性能,并同时使建筑物的刚度和耐久性大大增加。
文章首先从整体上概括介绍了预应力混凝土技术,并具体从几个角度探讨了预应力混凝土技术在房屋建筑施工中的应用。
标签:房屋建筑;预应力;混凝土;先张法;后张法前言随着经济和社会的发展,建筑工程项目的数量和规模都呈现不断增长的趋势,与此同时人们对房屋建筑的质量也提出了更高标准的要求,因此作为当前房屋建筑结构主要材料的钢筋混凝土就成为质量控制的重点。
作为混凝土来说,其自身的优缺点比较明显,一方面其抗压强度很大,另一方面抗拉强度不高,抗裂性较差,因此在建筑工程中都是使用抗拉性能好的钢筋与之配合使用,但即便如此,混凝土构件的开裂也很难避免,在这样的背景下预应力混凝土技术应运而生。
预应力混凝土技术被证明是抵抗混凝土拉应力的有效措施,其在现代房屋建筑施工中正发挥着越来越大的作用,对提高房屋建筑的质量具有十分重要的意义。
1 预应力混凝土技术介绍预应力混凝土技术就是对钢筋预先施加一定的拉力,然后浇筑混凝土,在混凝土终凝后利用钢筋的回缩力会在钢筋混凝土构件内部形成压力,使混凝土的受拉区预先受压,以防止裂缝的过早出现和推迟混凝土裂缝的发展,在预应力混凝土中,被施加预应力的材料通常为高强度钢筋或钢绞线,预应力混凝土技术很好的利用了混凝土较大的抗压强度和钢筋较大的抗拉强度,具有强度高、刚度大、降低自重、节省材料、抗裂性好等优点,尤其适合用在大体积混凝土以及大跨度结构中。
但预应力混凝土工艺较为复杂,需要专门的设备,并且对操作人员的技术水平要求很高,因此在施工过程中的质量控制就显得格外重要。
2 预应力混凝土的类型预应力混凝土按照混凝土与预应力钢筋之间是否有粘接可分为有粘接预应力混凝土和无粘接预应力混凝土,而按照预应力施加的不同可以分为全预应力混凝土和部分预应力混凝土,以下分别介绍。
浅谈民用建筑施工中预应力混凝土施工技术

浅谈民用建筑施工中预应力混凝土施工技术摘要:建筑工程是我国经济发展建设中的重要组成部分,是推动城市化进程发展必不可少的主体,随着经济水平的不断提升,人们对建筑形式和质量都有了更高的要求,受到社会的广泛关注。
为了提升民用建筑的整体质量,保证人们的生命财产安全,在施工中不断创新优化施工技术,其中预应力混凝土施工就是一种新型建筑施工技术,因为其本身具备很强的抗裂性以及抗压性,被广泛应用在民用建筑施工中。
本文主要对预应力混凝土技术的特点以及施工重点和难点加以论述和分析,为民用建筑施工提供技术参考。
关键词:民用建筑施工;预应力混凝土;施工技术随着我国综合实力的不断增强以及城市化进程的迅速发展,建筑行业得到了飞速的进步,无论是建筑规模还是建筑质量都在不断提升,施工技术也在更新和优化,各种新型施工技术涌现。
预应力混凝土技术就是其中的一个代表,预应力混凝土结构具有非常强的抗裂性和抗压性,能够提升建筑质量,减少施工成本,是建筑安全的重要保障,对施工单位增加经济效益和社会效益具有很有利的帮助,施工单位必须要掌握预应力混凝土施工技术,更好的应用在建筑施工中。
一、预应力混凝土的概念与特点预应力混凝土施工技术是指在民用建筑工程施工过程中,为了弥补传统钢筋混凝土施工中建筑体容易出现裂缝的问题,使用高强度和钢筋和混凝土在其受拉区域内预先施加一部分压力而形成的一种建筑模式。
根据实际施工应用后可以总结出,预应力混凝土施工对纵向的预应力钢筋有锚栓的作用,能够显著减少裂缝问题的产生。
此外,如果混凝土的结构组成比较大,预应力混凝土施工不仅可以提升纵向的钢筋拉力,还可以增强钢筋的抗压力,有效提升建筑结构的稳定性和可靠性,保证建筑质量安全。
二、预应力工程施工难点分析1、地板层无粘结预应力板筋预应力混凝土施工技术应用在民用建筑施工中,底层板间的钢筋数量多距离小,对承载力荷载能力要求高,对钢筋的质量要求也相对较高。
通常在板间的单位面积中所用到的钢筋为26根,承载底板的厚度要达到1200mm,这就对预应力钢筋和底层板的施工增加了很大的难度。
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浅谈民用建筑预应力混凝土工程新技术陈贤坤【摘要】预应力混凝土就是在结构承受外荷载以前,在结构受拉区预先施加预压应力,从而抵消一部分或全部由于结构使用阶段外荷载产生的拉应力,推迟和限制构件裂缝的开展,充分利用钢筋的抗拉能力,提高结构的抗裂度、刚度和耐久性,以及取得较好的综合经济指标,本文主要从三个方面探讨预应力混凝土施工技术。
【关键词】民用建筑;预应力;混凝土;施工技术预应力混凝土按预应力度大小可分为全预应力混凝土和部分预应力混凝土。
全预应力混凝土是指在全部使用荷载下,受拉边缘不允许出现压应力,它适用于要求混凝土不开裂的结构;部分预应力混凝土是指在全部使用荷载下,受拉边缘允许出现一定的拉应力或裂缝,由于其综合性能好、费用低,因而在实际工程中应用十分广泛,以下将探讨三种施工技术方法。
一、先张法施工技术先张法施工是在浇筑混凝土前,用张拉机械先张拉预应力筋并锚固,然后进行普通钢筋的绑扎、支模板、浇筑混凝土,待混凝土养护达到规定强度后,放松预应力筋,借预应力筋弹性回缩,使混凝土与预应力之间产生粘结力,从而使钢筋混凝土构件受拉区的混凝土承受预压应力,为预应力混凝土台座先张法生产示意图,一般情况下,先张法施工适于生产中小型构件。
1、施工工艺(1)台座准备台座是先张法施工的主要设备之一,它随预应力筋传递全部的拉力。
因此,台座应具有足够的强度、刚度和稳定性。
台座按构件形式分为墩式和槽式两类,具体选用时,根据张拉构件种类、吨位和施工条件而定。
墩式台座长度以100 m为宜,张拉一次可生产多根预应力混凝土构件,减少了张拉力和临时固定的工作以及预应力筋滑移、横梁变形引起的预应力损失,墩式台座宽度一般为2~3 m,具体宽度视情况而定。
墩式台座台面是预应力混凝土构件成型的胎膜,要求表面光滑,无起灰、起砂、起毛、裂缝、起壳等现象。
墩式台座台面平整度用2m直尺检查不大于2 mm,伸缩缝视情况而定,尽量符合模数,排水坡度一般为0.3%一0.5%为宜。
夹具是预应力筋进行张拉和临时固定的工具,要求夹具工作可靠、施工方便、成本低。
根据施工特点,夹具一般分为张拉夹具和锚固夹具。
张拉夹具是张拉预应力筋的机构,要求工作可靠,操作简单,能以稳定的速率加荷。
(2)预应力筋张拉先张法预应力筋的张拉有单根和成组张拉两种。
单根张拉力小,设备简单;多根张拉力大,设备、锚固要求应严格,张拉应力预应力筋张拉应力应按照表1的规定:张拉程序为减少松弛而引起的应力损失,在施工过程中张拉应力值通常超过规范规定的控制应力,即超张拉。
预应力钢丝超张拉应力为5%,由于钢筋应力损失在最初几分钟内可完成40%~50%,故常持荷2 min。
预应力筋的张拉程序:0→105%控制应力或0→103%控制应力。
(3)预应力筋的检验:①位置:张拉后锚固位置偏差不得大于5 mm和构件截面最短边长的4%。
②预应力:张拉后预应力的偏差不得大于或小于构件全部钢筋预应力值总和的5%。
张拉顺序一般情况下,张拉多根钢筋时,为避免台座承受过大的偏心压力,应先张拉靠近台座截面重心处的预应力筋。
(4)混凝土的浇筑和养护钢筋张拉完毕,侧模安装好后,即浇筑混凝土,并且必须一次性浇筑完毕,不允许留设施工缝。
构件应避免台面温度缝,若不能避开,必须在温度缝上铺设塑料薄膜或钢板等,混凝土强度不低于C30。
混凝土配合比应采用低水灰比,并控制混凝土水泥用量和粒径级配。
浇筑过程中,必须振捣密实,不得漏振,尤其是端部。
对叠层混凝土构件,生产时,应待下层构件强度达到8~10 N/mm²后,再进行上层混凝土构件浇筑。
混凝土的养护温度一般不得超过20℃,但若防止因温差引起的预应力损失,可按正常升温制度加热养护,不需二次升温。
(5)预应力筋放张预应力构件强度符合设计要求后应进行放张。
当设计无具体要求时,至少应达到设计强度等级的75%时方可放张。
若过早放张预应力筋会引起预应力损失或钢丝的滑动而大大降低钢筋的预应力。
预应力筋的剪切、割断或熔断应从中间的两侧逐根依次进行,以利于减少回弹或脱模等。
对配筋较多的预应力钢丝混凝土构件,预应力钢丝放张应同时进行,禁止逐根放张的方法,以防止最后一根钢丝应力过大而导致构件断裂或开裂。
二、后张法施工技术与特点后张法施工是在钢筋混凝土结构成型时,在规定的设计位置预留孔道,待混凝土结构达到设计强度后,将预应力筋穿人孔道中张拉;亦可先穿筋,然后用锚具将预应力筋锚固在构件上后进行孔道灌浆,如图2所示:图2 后张法生产示意图(a)制作构件,预留孔道,穿人预应力钢筋;(b)安装千斤顶;(c)张拉钢筋;(d)锚住钢筋,拆除千斤顶、孔道压力灌浆。
1、后张法的施工特点:①后张法施工适用于大型预应力混凝土构件、大跨度构件。
②后张法施工不需要固定的台座设备,不受地点限制,广泛适用于现浇混凝土结构及道路、桥梁等的拼装作业。
③后张法施工工序多,工艺复杂,锚具永远留置在构件内,不能周转使用。
④后张法施工适用于单根粗钢筋、钢筋束、钢绞线等。
后张法施工由于直接在混凝土构件上进行张拉,故不需要固定的台座设备,不受地点限制,适用于在施工现场生产大型预应力混凝土构件,特别是大跨度构件。
后张法施工工序较多,工艺复杂,锚具作为预应力筋的组成部分,将永远留置在预应力混凝土构件上,不能重复使用。
2、锚具的使用在后张法中,锚具是建立预应力值和保证结构安全技术的关键,要求锚具的形状尺寸准确,有足够的强度和刚度,受拉后变形小,锚固可靠,不致产生预应力筋的滑移和断裂现象。
此外,还应力求取材容易,加工简单,成本低廉,使用方便。
锚具或其附件上宜设置灌浆孔道,灌浆孔道应有使浆液通畅的截面积。
后张法所用锚具根据其锚固原理和构造形式不同,可分为螺杆锚具、夹片锚具、锥销式锚具和镦头锚具四种体系;在预应力筋张拉过程中,按锚具所在位置与作用不同,又可分为张拉端锚具和固定端锚具;预应力筋的种类有热处理钢筋束、消除应力钢筋束或钢绞线束、钢丝束。
因此按锚具的锚固钢筋或钢丝的数量,可分为单根粗钢筋锚具、钢筋束和钢铰束锚具、钢质锥形锚具等。
3、预应力筋的制作与安装预应力粗钢筋的制作一般包括配料、对焊、冷拉等工作。
预应力筋的下料长度由计算确定,计算时应考虑锚具的特点,对焊接头的压缩量,钢筋的冷拉率、弹性回缩率、张拉伸长值和构件长度等影响。
预应力钢筋束在冷拉后进行,为了减少钢铰线的结构变形和应力松弛的损失,在下料前需经预拉。
钢丝束的制作比较复杂,随锚具形式不同,制作方法也有差异,但一般需经过调直、下料、编束和安装锚具等工序。
钢丝束、粗钢筋、钢筋束的安装按照图纸下料要求进行穿筋。
穿筋过程中,注意清孔及孔的通畅,并注意调整两端留出的长短,要保证张拉时锚具的工作长度。
4、预应力筋的张拉①张拉时对混凝土构件强度的要求:后张法施工进行预应力筋张拉时,要求混凝土强度应符合设计要求或不得低于设计强度的75%。
②张拉顺序和制度:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010--2002)确定张拉控制应力。
对多根预应力筋应分批、对称进行张拉。
分批张拉时,由于后批张拉混凝土易产生弹性压缩,从而引起前批张拉预应力筋的应力降低,因此应增加前批预应力筋的应力。
对称张拉是为了避免张拉构件截面呈现过大偏心受压状态。
对平卧叠浇的预应力混凝土构件应自上而下逐层张拉。
为减少上、下层之间的摩阻力引起的预应力损失,可逐层加大张拉力,但底层构件张拉力不应超过顶层的预应力筋的张拉力。
5、孔道灌浆预应力筋张拉完毕,孔道应尽快灌浆,以防止预应力筋锈蚀,增加结构的整体性和耐久性。
灌浆采用纯水泥浆或水泥砂浆,水泥强度等级不低于32.5 MPa的普通硅酸盐水泥。
由于纯水泥浆收缩性较大,为增加灌浆的密实性和纯水泥浆的流动性,可加入适量的微胀剂或其他对预应力筋无腐蚀作用的外加剂。
灌浆顺序应先下后上,以避免上层孔道漏浆阻塞下层孔道,灌浆要求缓慢均匀地进行,一次完成,不得中断。
三、无粘结预应力混凝土的后张法施工工艺无粘结预应力混凝土是预应力筋体系中一个分支体系,也是一项后张法新工艺。
其工艺原理是利用无粘结钢筋与周围混凝土不粘结的特性,把预先组装好的无粘结预应力筋(简称无粘结筋)在浇筑混凝土之前与非预应力筋一起按设计要求铺放在模板内,然后浇筑混凝土。
待混凝土强度达到设计强度的75%后,利用无粘结预应力筋在结构可做纵向滑动的特性,进行张拉锚固,借助两端锚具,达到对结构产生预应力的效果,其工艺流程如图3所示:图3 无粘结预应力混凝土的后张法施工工艺流程图而无粘结预应力的施工工艺有以下几种:1、无粘结预应力筋铺设在单向连续板中与非预应力筋铺设基本相同,在双向连续板中,应事先编出铺设顺序,先铺设搭接点标高较低部分的无粘结筋,后铺设标高较高部分的无粘结筋。
2、无粘结预应力筋就位固定无粘结预应力筋应严格按设计要求的曲线形状就位并固定牢靠。
在连续梁的支座处,用垫铁马凳(间距1~2m)将无粘结曲线筋架立起来,并用铁丝与无粘结筋绑扎或用铁丝将曲线筋吊在上部的非预应力筋骨架上;跨中部位用混凝土垫块控制标高,位置正确后用铁丝固定在非预应力的钢筋骨架上,间距0.7—1.0 m,并与箍筋扎牢。
在双向连续板中,无粘结曲线筋标高可采用铁马凳(A形钢筋架、间距1.25—2.0 m)垫好扎牢;在支座部位,无粘结筋可直接绑扎在梁或墙的顶部钢筋上;在跨中部位,无粘结筋可直接绑扎在板的底部钢筋上。
3、无粘结预应力筋张拉端固定张拉端模板应按施工图中规定的无粘结筋的位置钻孔,张拉端的承压板采用钉子固定在端模板上或用点焊固定在钢筋上。
无粘结曲线筋或折线末端的切线应与承压板相垂直,曲线端的起始点至张拉锚固点应有不小于300 mm的进线段。
当张拉端采用凹人工作法时,可采用塑料穴模或泡沫穴模(如图4所示)、木块等形成凹口。
浇筑混凝土时,严禁踏压撞碰无粘结预应力筋、支撑钢筋及端部预埋件,张拉端与固定端混凝土必须振捣密实。
图4 无粘结预应力筋张拉端凹口作法(a)泡沫穴位;(b)塑料穴模(1——无粘结预应力筋;2——螺旋筋;3——承压钢板;4——泡沫穴模;5——锚环;6——带杯口的塑料套管;7——塑料穴模;8——模板。
)4、无粘结预应力筋张拉与锚固①无粘结预应力混凝土楼盖结构的张拉顺序,宜失张拉楼板,后张拉楼面梁;②无粘结曲线筋的长度超过25 m时,宜采取两端张拉;当筋长超过60 m时,应采取两端张拉。
如遇到摩擦损失较大,则宜先松动一次再张拉;③无粘结预应力筋张拉伸长值校核与有粘结预应力筋相同。
对超长无粘结预应力筋由于张拉时阻力大,应力作用下的伸长值比常规推算伸长值小,应通过试验修正。
5、无粘结预应力筋端部处理①张拉端处理按所采用的无粘结筋与锚具不同而异。
在双向连续板中,采用钢丝束镦头锚具时,其张拉端头处理如图5(a),(b)所示;其中塑料套筒供钢丝束张拉时,锚环从混凝土中拉出来用,塑料套筒内空隙用油枪通过锚环的注油孔注满防腐油,最后用钢筋混凝土圈梁将板端外露锚具封闭。