预应力锚具

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预应力锚具结构

预应力锚具结构

预应力锚具结构1. 什么是预应力锚具结构预应力锚具结构是一种用于加固和增强混凝土构件强度和耐久性的技术。

它是通过在构件中施加预应力力来对构件进行预应力加固,使其具有更好的承载能力和抗震能力。

2. 预应力锚具结构的原理预应力锚具结构的原理基于预应力力的作用,它通过施加预先计算好的预应力力,使构件产生压应力,从而抵消荷载作用下的拉应力,提高混凝土的抗拉能力。

预应力锚具结构通过将钢筋或钢束的一端固定在锚具上,然后将另一端拉紧,施加预应力力。

3. 预应力锚具结构的组成部分预应力锚具结构主要由以下几个组成部分组成:3.1 预应力锚具预应力锚具是预应力锚具结构的关键组成部分,它用于锚固预应力力。

预应力锚具通常由钢材制成,具有足够的强度和刚度来承受预应力力。

预应力锚具通常包括一个锚盘、一个锨头和一个锚杆。

3.2 预应力钢束预应力钢束是预应力锚具结构中用于施加预应力力的元件。

预应力钢束通常由高强度钢丝或钢绞线制成,它具有较高的强度和良好的延性。

在预应力锚具结构中,预应力钢束经过预应力锚具的锚固,通过施加预应力力对构件进行加固。

3.3 压浆管道压浆管道用于将浆料注入到预应力锚具结构中。

浆料通常是预应力锚具结构的一部分,它用于填充锚孔和周围空间,保证预应力锚具的锚固效果和构件的整体性能。

4. 预应力锚具结构的应用领域预应力锚具结构广泛应用于各种混凝土构件的加固和抗震改造中。

它可以提高混凝土构件的承载能力和抗震性能,延缓结构的老化和破坏。

预应力锚具结构适用于桥梁、楼房、隧道、水坝等工程项目,为这些工程项目的安全和可靠性提供了重要保障。

5. 预应力锚具结构的优点预应力锚具结构具有以下几个优点:5.1 提高承载能力预应力锚具结构通过施加预应力力,可以提高混凝土构件的抗拉能力和承载能力,使其具有更高的承载能力和更好的抗震性能。

5.2 延缓结构老化预应力锚具结构可以通过对构件施加压应力,减少结构的受力状态,从而延缓结构的老化和破坏过程。

预应力锚具分类

预应力锚具分类

预应力锚具分类预应力锚具是一种用于预应力结构中的重要设备,用于将钢束或钢筋的预应力力传递到混凝土构件中。

根据其结构和用途的不同,预应力锚具可以分为多种类型。

第一种类型是锚固件型预应力锚具。

这种锚具通常由预应力锚固件和锚固套筒组成。

预应力锚固件是将钢束或钢筋固定在混凝土构件中的关键部件,它能够承受预应力力并将其传递到混凝土中。

锚固套筒则用于保护锚固件,并提供固定和传力的功能。

第二种类型是张拉锚具。

这种锚具主要用于钢束或钢筋的张拉过程中。

张拉锚具通常由张拉锚固件和张拉套筒组成。

张拉锚固件用于固定张拉钢束或钢筋,并通过张拉套筒将预应力力传递到混凝土中。

张拉锚具在预应力构件的施工过程中起着关键的作用,能够确保预应力力的传递和保持。

第三种类型是锚板型预应力锚具。

这种锚具通常由锚板和锚固件组成。

锚板是将预应力力传递到混凝土构件中的关键部件,它通常由厚钢板制成,具有良好的强度和刚度。

锚固件则用于固定锚板,并确保预应力力的传递和保持。

第四种类型是环型预应力锚具。

这种锚具通常由环型锚固件和环型套筒组成。

环型锚固件是将预应力力传递到混凝土构件中的关键部件,它通常由高强度钢制成,能够承受高强度的预应力力。

环型套筒则用于固定环型锚固件,并提供固定和传力的功能。

除了以上几种常见的预应力锚具类型,还有一些其他特殊用途的预应力锚具。

例如,承力锚具用于连接预应力构件和非预应力构件,以实现力的传递和结构的整体协调。

另外,还有一些特殊形状的预应力锚具,如扇形锚具、T型锚具等,用于满足不同结构形式和施工要求。

预应力锚具是预应力结构中不可或缺的设备。

根据其结构和用途的不同,预应力锚具可以分为锚固件型、张拉锚具、锚板型、环型等多种类型。

每种类型的锚具都有其特定的功能和应用范围,能够确保预应力力的传递和保持。

在预应力结构的设计和施工中,正确选择和使用预应力锚具是确保结构安全和性能的关键。

预应力锚具的详解与计算方法

预应力锚具的详解与计算方法

预应力锚具的详解与计算方法引言预应力锚具是一种用于预应力混凝土结构的重要设备。

本文将详细解释预应力锚具的定义、工作原理、类型以及计算方法。

定义预应力锚具是一种用于固定预应力钢束的设备。

它将预应力钢束牢固地锚固在混凝土结构中,以产生预应力效果。

工作原理预应力锚具的工作原理基于以下几个步骤:1. 将预应力钢束穿过锚具孔道,并通过锚剂和卡夹以及其他固定装置将其固定住。

2. 通过应力机构施加拉力,将预应力钢束张紧,产生预应力效果。

3. 保持预应力钢束的张力,使其在混凝土结构的使用寿命内产生预应力效果。

类型根据锚具的形式和应用范围,预应力锚具可以分为以下几种类型:1. 锚板式锚具:适用于张拉预应力钢束时使用,通过在放线机上张拉钢束并将其通过锚板固定。

2. 预注浆锚具:适用于张拉和固定预应力钢束时使用,通过在孔道中注入预配混凝土浆液,使其固化并将预应力钢束固定住。

3. 锚栓式锚具:适用于固定钢板、预制构件等需要锚固的场合,通过向孔道中注浆,使螺纹锚栓固定在混凝土结构中。

计算方法预应力锚具的计算方法主要基于以下几个方面:1. 预应力钢束的张拉力计算:根据结构的设计要求和预应力效果,通过考虑混凝土结构的材料性质和几何形状等因素,计算出预应力钢束需要的张拉力。

2. 锚具的承载力计算:根据锚具的类型和规格,通过考虑锚具的材料强度、结构形式和使用条件等因素,计算出锚具的承载力。

3. 锚固长度计算:根据预应力钢束的直径、材料和锚固形式等因素,计算出预应力钢束需要的锚固长度。

结论本文详细介绍了预应力锚具的定义、工作原理、类型以及计算方法。

通过了解预应力锚具的基本知识,可以更好地应用它们于预应力混凝土结构中,并确保结构的安全性和稳定性。

预应力锚具规范

预应力锚具规范

预应力锚具规范预应力锚具是预应力混凝土结构中的关键部件,用于锚固预应力钢束或预应力钢丝,确保预应力力的传递和锚固。

预应力锚具规范主要包括以下方面内容:一、材料和工艺要求:1. 预应力锚具的制造材料应符合国家标准,具有良好的耐腐蚀性和机械性能;2. 预应力锚具的制造和安装应符合相关规范的要求,采用先进的工艺和设备。

二、产品型号和规格:1. 预应力锚具的型号和规格应根据工程设计和预应力钢材规格进行选择;2. 锚具的几何尺寸应满足预应力力的传递和锚固的要求;3. 锚具的数量和布置应满足预应力设计的要求,并符合相关规范要求。

三、锚固长度和锚固效果:1. 预应力锚具的锚固长度应根据设计要求确定,以确保预应力力的传递和锚固效果;2. 锚具的锚固效果应符合相关规范的要求,预应力力的损失应控制在设计范围内。

四、安装要求和检测方法:1. 预应力锚具的安装要求应符合相关规范的要求,包括锚固部位的准备、锚固件的定位和安装等;2. 预应力锚具的质量检测方法应满足规范的要求,包括锚具的力学性能测试、锚固效果的检测等;3. 预应力锚具的质量检测结果应符合相应规范的要求,并记录保存。

五、质量控制和验收标准:1. 预应力锚具的生产和安装应进行质量控制,包括原材料的质量检查、工序的质量把控和成品的质量检测等;2. 锚具的验收标准应符合相关规范的要求,包括力学性能、锚固效果和安装质量等方面的指标。

六、规范更新和技术交流:1. 预应力锚具规范应定期进行更新,以适应新材料、新工艺和新设计要求的发展;2. 相关技术人员应积极参与技术交流和学术会议,提高锚具的设计、制造和安装水平。

预应力锚具规范的制定和实施能够保证预应力锚具的质量和使用效果,提高预应力混凝土结构的安全性和可靠性。

同时,规范的更新和技术交流能够推动预应力锚具行业的发展和进步。

预应力混凝土锚具

预应力混凝土锚具

预应力混凝土锚具在现代建筑工程中,预应力混凝土结构因其出色的性能和广泛的应用而备受瞩目。

而在预应力混凝土结构中,锚具作为关键的部件,起着至关重要的作用。

它就像是一位忠诚的卫士,紧紧地锁住预应力筋,确保结构的稳定性和安全性。

预应力混凝土锚具是什么呢?简单来说,它是一种用于固定预应力筋的装置。

预应力筋在施加预应力后,需要通过锚具将其拉力传递到混凝土结构中,从而使混凝土在承受荷载前预先产生压应力,提高结构的承载能力和抗裂性能。

预应力混凝土锚具的种类繁多,常见的有夹片式锚具、支承式锚具、锥塞式锚具和握裹式锚具等。

夹片式锚具是目前应用最为广泛的一种,它由夹片、锚板和锚垫板等组成。

夹片通过摩擦力紧紧地夹住预应力筋,锚板则将夹片的压力传递到锚垫板上,最终将预应力传递到混凝土结构中。

支承式锚具则是通过锚垫板和螺母将预应力筋固定在混凝土结构上,常见的有螺母锚具和镦头锚具。

锥塞式锚具是利用锥形锚塞与锚环之间的摩擦力来锚固预应力筋。

握裹式锚具则是通过将预应力筋直接埋入混凝土中,依靠混凝土对预应力筋的握裹力来实现锚固。

不同类型的锚具具有各自的特点和适用范围。

在选择锚具时,需要综合考虑工程的要求、预应力筋的类型、施工条件等因素。

例如,夹片式锚具适用于钢绞线等高强度预应力筋,具有锚固性能可靠、施工方便等优点,但对预应力筋的表面质量要求较高。

支承式锚具适用于粗钢筋等预应力筋,施工简单,但锚固性能相对较弱。

锥塞式锚具适用于锚固单根钢丝或钢绞线,但其锚固效率较低。

握裹式锚具适用于先张法施工的预应力混凝土构件,但其施工工艺较为复杂。

预应力混凝土锚具的性能直接关系到预应力混凝土结构的质量和安全。

因此,锚具必须具备良好的锚固性能、足够的承载能力、较小的变形和良好的耐久性。

锚固性能是锚具最重要的性能指标之一,它包括静载锚固性能和疲劳锚固性能。

静载锚固性能是指锚具在静载作用下,能够可靠地锚固预应力筋,不发生滑移和破坏。

疲劳锚固性能则是指锚具在反复荷载作用下,能够保持锚固性能的稳定性。

预应力锚具施工技术详解

预应力锚具施工技术详解

预应力锚具施工技术详解一、预应力锚具的概念与作用预应力锚具是一种用于预应力钢束固定和锚固的装置。

在预应力构件的施工中,锚具扮演着至关重要的角色。

它能够将预应力钢束牢固地固定在混凝土构件中,使其能够承受预先施加的预应力力。

预应力锚具的施工技术对于确保结构的稳定性和强度至关重要。

二、预应力锚具的结构与类型1. 预应力锚具的结构预应力锚具主要由锚板、锚筋、锚固套管和锚固头组成。

锚板用于承载预应力钢束,锚筋用于将预应力力传递到混凝土中,锚固套管用于保护锚筋和锚固头用于将预应力钢束锚固在锚板中。

每个部分都扮演着关键的角色,确保预应力锚具的稳定性和可靠性。

2. 预应力锚具的类型根据不同的施工需求和结构类型,预应力锚具可以分为多种类型。

常见的类型包括套筒锚具、扣件锚具、圆盘锚具和压力锚具等。

每种类型的预应力锚具都有其特定的施工要求和适用范围。

根据具体工程需求,施工人员需要选择合适的预应力锚具类型。

三、预应力锚具的施工流程1. 预应力锚具的准备工作在进行预应力锚具施工前,施工人员需要准备好相应的材料和设备。

这包括预应力钢束、混凝土构件、预应力锚具、固定模板、钢筋和锚固胶等。

确保材料和设备的质量和数量符合施工要求,以便顺利进行施工。

2. 预应力锚具的安装过程首先,施工人员需要将预应力钢束穿过锚板,确保穿刺的深度和位置符合设计要求。

然后,将锚板与混凝土构件连接,并使用适当的固定模板进行支撑和定位。

接下来,将锚筋插入锚固套管并与锚固头连接,通过调整锚筋的长度和角度来满足预应力力的要求。

最后,使用锚固胶将锚固套管与混凝土构件固定在一起,确保锚具的牢固性。

3. 预应力锚具的质量检验在预应力锚具施工完成后,需要进行质量检验以确保施工质量。

检验内容包括锚具的固定是否牢固、预应力钢束的张拉是否符合设计要求以及混凝土构件的完整性等。

通过严格的质量检验,可以及时发现和解决潜在问题,确保结构的安全性和可靠性。

四、预应力锚具的注意事项1. 施工前应仔细检查锚具和材料的质量,确保符合要求。

预应力锚具是由几部分组成的 各部分作用介绍

预应力锚具是由几部分组成的 各部分作用介绍

预应力锚具是由几部分组成的各部分作用介绍一:预应力锚具是由多个部分组成的,包括张拉设备、锚具本体和锚碇等。

下面将对每个部分的作用进行介绍。

一、张拉设备1. 张拉设备的主要作用是施加预应力力量,使预应力筋产生预压应力,提高混凝土结构的承载能力。

2. 张拉设备一般由张拉器、压力表和油泵等组成。

张拉器用于施加力量,压力表用于测量张拉力的大小,油泵则提供液体压力。

二、锚具本体1. 锚具本体是预应力锚具的主要组成部分,其作用是将预应力筋锚固在混凝土结构中。

2. 锚具本体一般由锚板、压板和锚钉等组成。

锚板用于传递张拉力到混凝土中,压板用于固定预应力筋,锚钉则将锚固系统与混凝土结构连接起来。

三、锚碇1. 锚碇是预应力锚具的重要组成部分,其作用是将预应力力量传递到锚固处。

2. 锚碇一般由黑色一体锚碇和灰色多板锚碇两种类型。

黑色一体锚碇适用于小跨度的结构,灰色多板锚碇适用于大跨度的结构。

以上是预应力锚具的各个部分及其作用的详细介绍。

附件中包含了预应力锚具示意图,可供参考。

本文所涉及的法律名词及注释:无二:预应力锚具由多个部分组成,包括张拉设备、锚具本体和锚碇。

下面将分别介绍各个部分的功能和作用。

一、张拉设备1. 张拉设备是预应力锚具的重要组成部分,用于施加预应力力量。

2. 张拉设备一般包括张拉器、压力表和油泵等。

张拉器用来施加拉力,压力表用来测量张拉力的大小,油泵则提供张拉所需的液压力。

二、锚具本体1. 锚具本体是将预应力筋锚固在混凝土中的关键部分。

2. 锚具本体通常由锚板、压板和锚钉等组成。

锚板用来传递张拉力到混凝土中,压板用来固定预应力筋,锚钉则连接锚具系统和混凝土结构。

三、锚碇1. 锚碇是预应力锚具的重要组成部分,用于传递预应力力量。

2. 锚碇一般分为黑色一体锚碇和灰色多板锚碇两种类型。

黑色一体锚碇适用于小跨度结构,灰色多板锚碇适用于大跨度结构。

以上是预应力锚具的各部分及其作用的详细介绍。

请参考附件中的示意图,了解更多关于预应力锚具的信息。

预应力锚具详细介绍

预应力锚具详细介绍

预应力锚具详细介绍预应力锚具详细介绍1. 引言预应力锚具是一种用于预应力混凝土构件中的重要设备,它可以通过预应力钢束或者钢筋对构件施加预应力,提高构件的抗拉强度和承载能力。

本文将详细介绍预应力锚具的结构、原理、种类及应用范围。

2. 结构与原理预应力锚具通常由锚头、锚体和锚杆组成。

锚头是锚具的上部,用于固定钢束或者钢筋的张拉和锚固。

锚体是锚具的中间部份,通过反抗预应力钢束或者钢筋的拉力实现预应力传递和锚固。

锚杆是锚具的下部,用于连接锚件与构件。

预应力锚具的原理是通过在构件施加预应力后,锚杆将锚具固定在构件内部,使得预应力钢束或者钢筋与构件形成一体,共同承担外载荷。

3. 种类与分类根据使用的锚固方式,预应力锚具可分为机械锚固锚具和化学锚固锚具。

机械锚固锚具是通过机械力将锚具固定在构件内部,常见的有锚板、楔形锚和圆盘锚。

化学锚固锚具是通过化学反应将锚具固定在构件内部,常见的有膨胀式锚固、胶粘锚固和固化锚固。

4. 应用范围预应力锚具广泛应用于预应力混凝土结构中,包括桥梁、建造物、隧道、水利工程、地下工程等。

在桥梁中,预应力锚具通常用于施工中的梁段拼接、悬臂梁预应力加固等;在建造物中,预应力锚具常用于楼板、墙体等结构的预应力施工;在隧道和地下工程中,预应力锚具可用于地下连续墙、锚杆支护等。

5. 附件列表本所涉及的附件如下:- 图片1:锚头结构示意图- 图片2:锚体结构示意图- 图片3:锚杆结构示意图- 图片4:机械锚固锚具示意图- 图片5:化学锚固锚具示意图6. 法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下:- 预应力混凝土:通过在混凝土构件内施加预应力,提高其强度和承载能力的一种结构材料。

- 钢束:用于施加预应力的钢丝或者钢条。

- 钢筋:用于施加预应力的钢材。

- 抗拉强度:材料反抗拉力的能力。

- 承载能力:结构构件能够承受的最大荷载。

- 锚固:将预应力锚具固定在构件内部的过程。

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1、产品分类 预应力锚具按锚固性能分为I类和Ⅱ类两种, I类锚具用于承受动、静载作用的预应力混凝土结构。 Ⅱ类锚具仅用于有粘结的预应力混凝土结构中预应力筋应力变化不大的部位。 锚具、夹具和连接器按锚固方式不同,可分为夹片式、支承式、锥塞式 和握裹式四种, 产品标记:由四部分组成:第一部分由两个汉语拼音字母组成,第一个字母为预应 力体系代号,由研制单位选定,第二个字母为锚具、夹具和连接器代号,分 别为M,J和L;第二部为预应力筋的直径(mm);第三部为预应力筋的根数;第 四部分为锚固方式代号,对夹片锚、锥塞锚和握裹锚代号分别为J,Z和W,对 支承式锚中的螺纹锚和镦头锚代号分别为L和D。例如锚固21根直径为5 mm钢 丝的镦头锚具可以标记为M5-21D。
I类锚具 ηα≥0.95,εapu≥2.0%;
Ⅱ类锚具 ηα ≥0.90,εapu ≥1.7%; 夹具 ηg ≥0.95.
2、技术要求 预应力筋锚具、夹具组装件达到实测极限拉力时,全部零件均不应出现肉 眼可见的裂缝或破坏。有良好的自锚性能和松锚性能;需敲击才能松 开的夹具,对预应力筋的锚固没有影响,且操作安全。锚具宜满足分 级张拉、补张拉以及放松预应力筋的要求。锚具及其附件上应设置灌 浆孔,灌浆孔应具有保证浆液畅通的截面面积。
第五节 预应力混凝土结构试验检测
热处理钢筋
刻痕钢丝 预应力混 凝土钢材
钢绞线等
矫直回火钢丝
冷拉钢丝
一、预应力钢材试验检测 热处理钢筋:由热轧螺纹钢筋经淬火和回火的调质处理而成,经热处理 后改变了钢筋的内部组织结构,其性能得到改善,抗拉强度提高到 预应力钢筋所需要的强度等级。 矫直回火钢丝和冷拉钢丝:由含碳量为0. 6%~1.4%、含磷和硫量小于0. 05%的碳素钢制成。 刻痕钢丝:由碳素钢丝经压痕机轧制而成,规格以未压痕前的直径表示。 钢绞线:由直径为2. 5~5 mm的碳素钢丝按2根、3根或7根一股编绞而成, 桥涵工程中常用的钢绞线为7根钢丝一股,每根钢绞线的直径为9. 5~15. 2 mm。
2)力学性能试验
热处理钢筋力学性能试验需成批试验,每批由同一外形截面尺寸、 同一热处理制度和同一炉号的钢筋组成。每批量≤60t。每批钢筋中 选取1O%的盘数且≥25盘。试件从每盘钢筋的任一端先截去50 cm,然 后按规定制成要求长度的试件。试验结果如有一项不符合下表时的规 定性能时,该盘钢筋为不合格品应予报废,
2、技术要求 锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能和足够的承载能力。 锚具静载锚固性能由预应力锚具装件的静载试验测定的锚具效率系数ηα 和达到实测极限拉力时的总应变εapu来确定。夹具的静载锚固性能由 预应力夹具组装件静载锚固试验测定的夹具效率系数ηg确定。锚具 和夹具的静载锚固性能符合下列要求:
2)力学性能试验。从外观检查合格的同批钢丝中抽取5%,但不少于3盘; 优质钢丝抽取10%,但不少于3盘,进行拉力试验(抗拉强度σ b、屈 服强度σ b ,σ 0.2和伸长率)、弯曲试验和松驰试验。 钢丝横截面积按公称直径计算。为便于供方日常检验、钢丝的屈服强也可 测定屈服强度σ 1 符合标准规定时可以交货,但仲裁试验时应测定 σ 0.2 。测定伸长为l%的负荷时,预加负荷为公称屈服负荷的10%, 预加负荷对试样所产生的伸长应加在总伸长之内。 弯曲试验——弯曲半径和弯曲次数应符合表2.2. 24~表2.2.26的规定。
二、 预应力锚具、夹具和连接器检测 锚具:是在后张法预应力结构或构件中为保持预应力筋的 张拉力将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置。 夹具:是先张法预应力混凝土结构或构件施工时,为保持 预应力筋的拉力并将其固定在张拉台座(或设备)上的临 时性锚固装置;或者为后张法预应力结构或构件施工时, 能将千斤顶(或其他张拉设备)的张拉力传递到预应力筋 上的临时性锚固装置(又称工具锚)。连接器为用于连接 预应力筋的装置。
(3)预应力钢绞线检验 应成批验收,每批由同一钢号、同一规格、同一生产工艺制造 的钢绞线组成,每批不超过60t,从每批钢绞线中选取3盘进行表面 质量、直径偏差、捻距和力学性能的检验。如每批少于3盘,则应逐 盘进行上述检验。 1)外观检验:检测公称直径、直径允许偏差、中心钢丝直径,表中所列每 1000 m长度的质量仅供参数。每盘成品钢绞线的长度应不小于200 m; 钢绞线盘的内径应不小于1 000 mm。钢绞线的捻距应为钢绞线公称 直径的12-16倍,每根成品钢绞线表面不得带有任何形式的电接头。 成品钢绞线表面不得带有润滑剂、油渍等降低钢绞线与混凝土粘结 力的物质。钢绞线表面允许有轻微的浮锈,但锈蚀不得成肉眼可见 的麻坑。
(2)预应力钢丝检验 预应力钢丝应成批验收,每批应由同一钢号同一形状尺寸、同一交货状态 (冷拉或矫直回火)的钢丝组成。 1)外观检查。从每批钢丝中抽查5%但不少于5盘进行形状尺寸和表面检查, 如检查不合格则应将该批钢丝逐盘检查。优质钢丝应逐盘检查。预应力 钢丝表面不得有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油迹。存在肉眼不 可见的麻坑和表面浮锈迹可作为合格品;回火成品钢丝表面的回火颜色 应是正常颜色。
(1)热处理钢筋检验
1)外观检查:热处理钢筋按其螺纹外形分有纵肋和无纵肋两种。有纵肋 的热处理钢筋公称直径有8.2mm,10mm两种。无纵肋的热处理钢筋 称直径有6 mm,8.2 mm两种。钢丝尺寸及偏差用分度0.01 mm的量具 测量,热处理钢筋端头应切得正直,钢筋表面不得有裂纹、结疤和折 叠,断面尺寸误差在允许范围之内。此外,热处理钢筋表面不得粘有 油污,在制造过程中,除端部外不应受到切割火花或其他方式造成的 局部加热影响。
2)力学性能试验。从外观检验合格的3盘钢绞线的端部正常部位各截取一根 试样进行拉力试验(包括破断负荷、屈服负荷和伸长率)和松弛试验。 钢绞线的屈服负荷是钢绞线在残余伸长为0.2%时所受的负荷。 松弛试验的环境温度应保持在20℃±2℃的范围内初始负荷为钢 绞线破断负荷的70%,初始负荷应在5 min内均匀施加完毕,并保持2 min后开始记录松弛值。从每盘钢绞线所截取的一根试样所进行的力 学性能试验的每项试验结果均应符合标准规定值,如有一项不合格时, 该盘钢绞线判定为不合格品,再从未试验的钢绞线中取2倍数量的试 样进行不合格项的复验,如仍一项不合格,则该批钢绞线判定为不合 格品。
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