探析房屋建筑无粘结预应力施工技术

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房建无粘结预应力施工技术分析

房建无粘结预应力施工技术分析

房建无粘结预应力施工技术分析一、无粘结预应力技术的特点1、构造简单,要求低,损失小在房屋建筑施工技术中,无粘结预应力技术的应用,不需要预留预应力筋孔道,在构造复杂、曲线布筋的构建中,构建的尺寸较小,所以其本身的重量减轻。

在无粘结预应力技术中,房屋建筑的施工简单、设备要求较低,往往不需要预留管道、穿灌浆等相对比较复杂的施工工序,在房屋横梁的制造过程中,可以代替先张法技术,这样可以省去张拉支架的使用,简化了施工工艺,加快了施工的进度。

由于无粘结预应施工技术在应用过程中,预应力筋与外防套之间设有防腐油脂层,可以减小张拉过程中的摩擦力,在使用过程中,预应力筋可补张拉。

2、抗腐力较强在无粘结预应技术中,由于无粘结预应力筋外涂有防腐油脂和外包护套,具有双重的防腐能力,这样就可以避免应为压浆不密实导致预应力筋腐蚀等问题。

此外,无粘结预应力技术还具有使用性能、抗疲劳性能以及抗震性能较好的特点。

通过采用无粘结预应力筋和普通钢筋的搭配使用,可以在满足了极限承载能力的同时避免出现裂缝的问题,同时无粘结预应力筋与混凝土纵向可相对滑移,减少了其疲劳问题,在地震荷载导致出现大幅度位移的情况下,无粘结预应力筋的滑移可保證其处于受拉状态,应力变幅较小并且处于弹性工作阶段,而一般钢筋可以保证结构能量及时消散。

二、无粘结预应力施工技术在房屋建筑施工中的应用1、预应力筋的铺设在铺设无粘结预应力筋之前,应对外包层的完好程度进行保障,对于存在轻微破损的,应采用塑料带实施补包好。

对于存在严重破损的则应实施报废处理。

在铺设双向预应力时,应先对下面的预应力筋进行铺设好,再对上面的预应力筋实施铺设,避免预应力筋有相互穿插的现象出现。

应严格按照设计要求对无粘结预应力筋的曲线形状实施牢固固定,运用短钢筋或混凝土垫块等对标高实施架起,再在非预应力筋上采用铁丝实施绑扎。

2、预应力筋的张拉在预应力平板结构中,通常存在较长的预应力筋,如何将摩阻损失值减少成为最重要的问题之一,对摩阻损失值产生影响的因素主要包括:外包层、润滑截止和预应力筋截面形式。

探讨房屋建筑无粘结预应力施工技术

探讨房屋建筑无粘结预应力施工技术

探讨房屋建筑无粘结预应力施工技术摘要:现代建筑中无粘结预应力施工技术越来越得到广泛的应用,无粘结预应力技术有着使房屋空间更为灵活的优点,并且无粘结预应力混凝土楼面结构对克服混凝土开裂很有帮助,并且施工方便。

关键词:房屋建筑无粘结预应力混凝土Abstract: the modern building the unbonded prestressing concrete technology is more and more widely used, non-bonding prestressed technology has make the building space more flexible advantages, and binderless prestressed concrete floor structure to overcome cracking to have the help very much, and construction is convenient.Keywords: housing construction unbonded prestressed concrete中图分类号:TU37文献标识码:A 文章编号:一、前言随着我国建筑业的进步,新型的施工材料及施工工艺不断的被研制和发明,这为我国建筑业的进一步发展提供了坚实的技术支撑和物质基础。

现代城市高层建筑逐渐增多,我国虽地大物博但在巨大的人口压力下使得城市建筑不得不纵向发展。

为提高城市土的利用率,缓解人口压力,建筑物不断向高层方向发展。

设计、施工技术、材料、监督等因素的影响,高层建筑在后期使用的过程中常出现裂缝、脱落甚至倒塌事故等,影响着建筑物的功能及使用寿命,严重的可危及公民的人身财产安全。

下面对房屋建筑无粘结预应力施工技术作以简要阐述。

二、无粘结预应力钢筋混凝土的优点无粘结预应力钢筋由高强钢丝组成钢丝束或用高强钢丝扭结而成的钢铰线,通过防锈、防腐润滑油脂等涂层包裹塑料套管而构成的新型预应力筋。

房屋无粘结预应力技术要点及质量控制

房屋无粘结预应力技术要点及质量控制
5结束语
综上所述,通过本工程无粘结预应力施工技术分析,体现了预应力后张法施工工艺的优点,从受力角度上来讲,其可有效降低楼层高度和减小板的厚度,从而减轻整个楼层的重量,综合经济效益明显。该技术可使楼层建筑平面布置更加灵活,并且适应市场的要求可最大程度地满足个性化的建筑功能需求,值得去探讨与应用。
参考文献:
房屋无粘结预应力技术要点及质量控制-结构理论
目前,在现代房屋建筑施工中,无粘结预应力技术由于具有克服房屋混凝土开裂、使空间更为灵活、施工方便等优点,所以得到广泛地应用。文章结合某工程实例,针对房屋无粘结预应力技术要点进行了分析,并提出了预应力施工中的质量控制措施。
1工程概况
某高层住宅楼,一共为21层,地下2层,地上21层,总建筑面积68400㎡,为框架结构。该工程第6层多功能厅设预应力无梁楼盖,采用后张无粘结预应力技术,大梁最大跨度为18m,截面为800mm~1300mm。
3.1预应力筋的要求
无粘结预应力筋主要由预应力钢材、涂料层、外包层和锚具组成。无粘结预应力筋所用钢材主要有能消除应力的钢丝和钢绞线。钢丝和钢绞线不得有死弯,有死弯时必须切断,每根钢丝必须通长,严禁有接点。预应力筋的下料长度计算,应考虑构件长度、千斤顶长度镦头的预留量、弹性回弹值、张拉伸长值、钢材品种和施工方法等因素。涂料层的作用是使预应力筋与混凝土隔离,减少张拉时的摩擦损失,防止预应力筋腐蚀等。制作好的预应力筋可以直线或盘圆运输、堆放、存放地点应设有遮盖棚,以免日晒雨淋装卸堆放时,应采用软钢绳绑扎并在吊点处垫上橡胶衬垫,避免塑料套管外包层遭到损坏。
4.2预应力筋锚固
预应力锚固体系由锚环、夹片、承压板、螺旋筋等组成。该工程根据图纸要求选用OVM15系列锚具。张拉端锚具采用OVM1521单筒锚,固定端采用P型挤压锚,其质量应符合GB/T14370-2007预应力筋锚具、夹具和连接器中对锚具的质量要求。

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究在经济发展速度不断加快及城市化发展进程持续推进的背景下,房屋建筑领域逐渐迎来更大的发展空间,相关施工技术水平也随之不断提升。

本文通过对无粘结预应力筋组成及其技术本身应用优势的分析,从前期施工材料准备、钢筋工程与混凝土浇筑以及无粘结钢丝束张拉工艺三个方面入手,对房屋建筑无粘结预应力施工技术的应用展开研究。

标签:房屋建筑;无粘结预应力;钢筋工程随着社会经济与科学技术的持续发展,建筑行业逐渐涌现出大量的新技术与新材料,其中无粘结预应力施工技术的出现以及在房屋建筑中的广泛应用,不仅可以有效节约建筑成本的投入,在延长建筑物使用期限以及缩短建筑工期等方面,也发挥着不可忽视的重要作用。

对此,结合房屋建筑行业发展现状与特征,对无粘结预应力施工技术的应用展开分析具有重要的现实意义。

一、无粘结预应力筋组成及技术本身的应用优势(一)无粘结预应力筋的组成无粘结预应力筋主要是由钢筋、涂料层以及外包层三个部分组成。

其中,无粘结预应力束所用的钢材,大多以7Φ S5的高强钢丝为主,部分7Φ S4或者7Φ S5钢绞线也可以;为了有效避免预应力束被腐蚀,在表面涂层往往选用1号或者2号建筑油脂作为无粘结预应力筋的涂料层,并且需要满足以下几点要求:(1)在-20℃~70℃环境中,涂层材料不开裂、不变脆以及不流淌,整体具有较高的化学稳定性。

(2)不侵蚀周边材料。

(3)具有不吸湿性以及良好的润滑性特征; 无粘结预应力筋的外包层,其作用主要在于保护相关构件在运輸以及施工过程中,不受其他外力作用而出现破损,一般具有明显的韧性和稳定性。

(二)无粘结预应力技术的应用优势无粘结预应力技术的应用优势主要体现在以下几个方面:(1)在房屋建筑施工过程中,即使处于极限状态下,无粘结预应力技术的应用也可以有效避免严重的开裂等问题,整体使用性能表现良好。

(2)通过房屋建筑施工设计图纸的分析,可以对无粘结预应力筋进行预制,这种方式有效缩减了施工现场繁复的操作工序,在缩短工期以及减少建筑成本投入等方面发挥着积极的作用。

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究

房屋建筑无粘结预应力施工技术研究摘要:随着科学技术的不断发展和应用管理水平的不断提高,人们对房屋建筑的要求已经从原有的功能单一化向多元化发展,超大的高层建筑已经引起了人们的广泛注意。

本文以无粘结预应力技术的概念及其特点为出发点,对房屋建筑中的无粘结预应力应用以及相关注意问题进行了分析,以保证我国房屋建筑的施工质量,更好地促进我国社会主义和小康社会的建成。

关键词:房屋建筑、无粘结、预应力、施工技术一、前言科学技术的发展和我国建筑行业的进步,为新材料和新工艺的出现提供了技术基础和物质支持。

建筑业也进入了其飞速发展的阶段,房屋建筑无粘结预应力施工技术逐渐成为了房屋建筑在建设过程中的一个关键性问题。

无粘结预应力施工技术出现大大缓解了“老龄化”的问题,从而让建筑物“焕发青春”,不但延长了使用期限,而且节约了资源,符合节约型社会的发展。

笔者根据多年的实践工作经历和相应经验对房屋建筑无粘结预应力施工技术进行简要的说明和阐述。

二、无粘结预应力混凝土结构的概念和特点体内或体外无粘结预应力混凝土结构是指预应力筋仅通过锚具及转向块对结构施加预应力的一种后张预应力混凝土结构体系。

当有粘结预应力混凝土梁受荷时,最大弯矩截面上预应力筋应变的变化等于周围混凝土应变的变化。

因此,有粘结预应力钢筋应力的增长,取决于梁最大弯矩截面的局部变形。

在无粘结预应力混凝土梁中,由于无粘结预应力筋和混凝土之间能发生纵向的相对滑动,如果忽略摩擦的影响,则可以认为无粘结筋中的应力沿全长是均匀分布的,其应变的改变量等于沿无粘结筋全长周围混凝土应变变化的平均值。

因此,当无粘结预应力混凝土梁加载至破坏时,无粘结预应力筋最大弯矩截面处的应力小于有粘结预应力梁对应截面处预应力筋的应力增量,并小于其无粘结筋的极限强度。

无粘结部分预应力混凝土结构是继有粘结预应力混凝土结构和部分预应力混凝土结构后又一种新的结构形式。

无粘结预应力混凝土结构具有以下优点:1、结构自重轻。

无粘结力预应力施工工艺

无粘结力预应力施工工艺

无粘结力预应力施工工艺预应力混凝土是一种在建筑行业中广泛使用的材料,具有高强度、耐久性和抗疲劳等优点。

然而,传统的预应力混凝土结构在施工时需要使用粘结材料,这不仅增加了施工难度,而且也限制了预应力混凝土的应用范围。

因此,无粘结力预应力施工工艺的开发和应用成为了预应力混凝土发展的重要方向。

无粘结力预应力混凝土是一种新型的预应力混凝土,它通过特殊的施工工艺,使钢筋与混凝土之间不产生粘结力,从而实现预应力的施加。

这种预应力混凝土的特点是施工方便、抗疲劳性能好、适用于各种结构形式等。

因此,无粘结力预应力混凝土具有广泛的应用前景。

在施工前,需要进行充分的准备工作,包括对施工现场的清理、模板的安装、钢筋的加工和安装等。

这些工作需要在施工前进行详细的计划和协调,以确保施工的顺利进行。

在模板安装完成后,需要按照设计要求进行钢筋的布置。

在无粘结力预应力混凝土中,钢筋的布置方式与传统预应力混凝土有所不同。

需要将钢筋按照一定的间距固定在模板上,然后通过特殊的锚具将钢筋锚固在模板上。

在钢筋布置完成后,可以进行混凝土的浇注。

在浇注时,需要保证混凝土的密实性和均匀性,以避免出现空洞、蜂窝等质量问题。

在混凝土浇注完成后,需要进行预应力的施加。

在无粘结力预应力混凝土中,预应力的施加是通过特殊的张拉设备来实现的。

这种张拉设备可以通过对钢筋的拉伸来施加预应力。

在施加预应力时,需要按照一定的顺序进行张拉,以确保预应力的分布均匀。

在预应力施加完成后,需要进行养护和验收。

养护期结束后,需要对混凝土进行质量检查,包括外观检查、强度测试等。

如果发现质量问题,需要进行及时的处理和修复。

施工方便:无粘结力预应力混凝土不需要使用粘结材料,因此施工方便、快捷。

适用范围广:由于无粘结力预应力混凝土不需要使用粘结材料,因此可以适用于各种结构形式和施工环境。

抗疲劳性能好:由于预应力是通过钢筋的拉伸来施加的,因此可以有效地提高结构的抗疲劳性能。

耐久性好:无粘结力预应力混凝土的结构设计合理,因此具有较好的耐久性。

无粘结预应力施工方法

无粘结预应力施工方法

无粘结预应力施工方法无粘结预应力施工方法是一种常用于建筑工程中的先进施工技术。

它通过在构件内部施加预应力,使构件在使用过程中能够承受更大的荷载,提高构件的强度和稳定性。

本文将介绍无粘结预应力施工方法的原理、施工步骤以及应用领域。

一、原理无粘结预应力施工方法是利用预应力钢束与构件之间无粘结的特性,通过预应力钢束的拉伸,使构件产生预压力,从而提高构件的强度和稳定性。

与传统的粘结预应力施工方法相比,无粘结预应力施工方法无需使用粘结材料,减少了施工工序和材料的使用量,使施工更加简单高效。

二、施工步骤无粘结预应力施工方法主要包括以下几个步骤:1. 确定预应力设计方案:根据工程的要求和构件的特点,确定预应力设计方案,包括预应力钢束的数量、布置方式以及施工顺序等。

2. 钢束制作与安装:根据设计方案,制作预应力钢束,并按照设计要求进行布置。

预应力钢束一般由高强度钢丝或钢丝束组成,通过锚具与构件连接。

3. 钢束张拉:在构件浇筑完成后适时进行钢束张拉。

张拉过程中需要控制张拉力度和变形,确保预应力钢束与构件之间的预应力传递。

4. 固定锚固:在钢束张拉到设计要求后,进行固定锚固,将钢束的预应力传递给构件,形成预应力状态。

5. 后张拉:在构件达到一定强度后,进行后张拉。

后张拉可以进一步调整预应力的分布,提高构件的整体性能。

6. 后处理与保护:施工完成后,对构件进行后处理和保护,包括修整、防腐蚀处理等,确保构件的使用寿命和安全性。

三、应用领域无粘结预应力施工方法广泛应用于各类建筑工程中,特别是对于大跨度、大荷载的结构,其优势更为突出。

以下是一些常见的应用领域:1. 桥梁工程:无粘结预应力施工方法可以提高桥梁的承载能力和抗震性能,适用于大跨度桥梁和特殊结构的施工。

2. 高层建筑:无粘结预应力施工方法可以提高高层建筑的整体性能和抗震性能,适用于高层建筑的施工。

3. 储罐工程:无粘结预应力施工方法可以提高储罐的稳定性和耐久性,适用于储罐工程的施工。

无粘结预应力

无粘结预应力

无粘结预应力在现代建筑领域中,无粘结预应力技术正发挥着越来越重要的作用。

这一技术的出现和应用,为建筑结构的设计和施工带来了诸多创新和突破。

首先,让我们来了解一下什么是无粘结预应力。

简单来说,无粘结预应力是指在预应力筋的表面涂有防腐油脂并外包塑料套管,从而使其与周围混凝土之间没有粘结力的一种预应力技术。

在这种技术中,预应力筋能够在套管内自由滑动,从而更好地发挥其预应力的作用。

无粘结预应力技术具有众多显著的优点。

其一,它大大提高了结构的抗裂性能。

在混凝土结构中,裂缝的产生往往会影响结构的耐久性和安全性。

而通过施加无粘结预应力,可以有效地限制裂缝的开展,提高结构的使用寿命。

其二,无粘结预应力能够增加结构的跨度。

在大跨度建筑中,传统的结构形式往往难以满足要求,而无粘结预应力技术的应用则使得大跨度结构的实现成为可能。

这为建筑设计提供了更多的可能性,能够创造出更加开阔和灵活的空间。

其三,施工方便快捷。

由于预应力筋与混凝土没有粘结,在施工过程中可以更加灵活地布置和张拉,减少了施工的难度和复杂度,提高了施工效率。

在实际应用中,无粘结预应力技术广泛用于各种建筑结构,如桥梁、高层建筑、大型体育场馆等。

以桥梁为例,无粘结预应力技术可以使桥梁的主梁具有更好的承载能力和抗变形能力,减少桥梁在使用过程中的挠度和裂缝。

在高层建筑中,无粘结预应力楼板能够有效地减轻楼板自重,增加楼层的净高,同时提高楼板的抗震性能。

然而,无粘结预应力技术在应用过程中也面临一些挑战。

首先是预应力损失的问题。

由于各种因素的影响,如预应力筋的松弛、混凝土的收缩和徐变等,会导致预应力的损失。

这就需要在设计和施工过程中充分考虑这些因素,采取相应的措施来减少预应力损失,确保结构的性能达到设计要求。

其次,无粘结预应力筋的耐久性也是一个需要关注的问题。

虽然预应力筋表面涂有防腐油脂并外包塑料套管,但在长期的使用过程中,仍然可能会受到外界环境的侵蚀,从而影响其性能。

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探析房屋建筑无粘结预应力施工技术摘要:近年来,我国经济发展取得了显著的成就,城市化进程飞速发展使得城市的规模不断的扩大。

为满足剧增的城市的居住需求,建筑业取得了显著的进步。

其中,工程质量的好坏关乎着广大的居民的切身利益。

保证工程质量施工技术是关键。

本文结合实际施工经验,探析房屋建筑无粘结预应力施工技术。

关键词:房屋建筑;无粘结预应力;施工技术
abstract: in recent years, the economic development of our country has obtained the remarkable achievements of urbanization, has made the city scale enlarging. to meet the rapid increase in urban living demand, construction has made significant progress. among them, the quality of the project for the residents of the stand or fall of vital interests. ensuring the quality of projects construction technology is the key. combining with the actual construction experience, the paper housing construction non-bonding prestressed construction technology.
keywords: housing construction; unbonded prestressed; construction technology
中图分类号:tu74文献标识码:a 文章编号:
随着我国建筑业的进步,新型的施工材料及施工工艺不断的被
研制和发明,这为我国建筑业的进一步发展提供了坚实的技术支撑和物质基础。

现代城市高层建筑逐渐增多,我国虽地大物博但在巨大的人口压力下使得城市建筑不得不纵向发展。

为提高城市土的利用率,缓解人口压力,建筑物不断向高层方向发展。

受设计、施工技术、材料、监督等因素的影响,高层建筑在后期使用的过程中常出现裂缝、脱落甚至倒塌事故等,影响着建筑物的功能及使用寿命,严重的可危及公民的人身财产安全。

本文结合实际施工经验,探析房屋建筑无粘结预应力施工技术。

一、施工准备
1、技术准备
根据设计意图,对预应力施工图进行全面的深化,主要包括绘制预应力铺放图、张拉端节点详图和确定预应力施工技术参数等。

此外,根据本工程的具体要求,编制预应力专项施工组织设计,并分别对钢筋、混凝土及模板等各工种进行技术交底,保证预应力与非预应力等工种之间相互配合密切。

2、材料和设备准备
在专用场地对所用1860级无粘结预应力钢绞线及固定端挤压锚进行加工,并按不同的长度规格进行分类编号,运至工地现场。

此外,按设计要求,备好锚具、锚垫板、螺旋筋以及张拉设备和工具等。

3、施工方案
具体施工工艺流程如下:支板底模→绑扎→暗梁及板底非预应
力筋→铺放板预应力筋→安装锚垫板→螺旋筋→预应力筋绑扎→
固定→预应力筋矢高、数量检查→铺放板顶非预应力筋→梁侧模及预应力筋张拉端模板封模→隐蔽工程检查验收→浇筑混凝土→预
应力筋张拉→切断多余预应力筋→张拉端封锚。

二、预应力筋铺设
1、先绑扎完楼板的下部普通钢筋后,再逐根布无粘结预应力筋;预应力筋铺放前,普通钢筋定位应确保准确,以保证预应力筋顺利穿过;铺束时预应力筋应保持平行走向准确,不相互扭绞在一起,预应力筋不得在楼板上拖行,以防止将预应力筋外包塑料皮拖破裂和磨损,如果预应力筋和普通钢筋发生冲突时应优先保证预应力筋的铺放;张拉端设置时应保证预应力筋与垫板垂直,螺旋钢筋按设计位置配置并与普通钢筋绑扎牢靠;预应力筋根据控制点位置用马凳钢筋定位;板内预应力筋布置为圆弧时最高点应在梁面筋下通过;预应力筋铺放完毕之后,应逐根检查曲线、矢高、反弯点位置及高度,检查支垫高度和支垫点是否绑牢,对破损处应用塑料水密性胶带缠绕修补;无粘结预应力筋曲线段的起始点至张拉锚固点有不小于 300mm的直线段;布筋时与电器专业密切配合,避免铺设管线影响预应力筋。

2、预应力筋张拉
①张拉步骤
有针对性地进行质量技术交底,交底人、接受人必须签名,真正做到人人明白做法。

要求张拉设备在进场前应在试验室进行标
定,取得标定结果后填写进场设备报验单报监理审查锚具进场后,应及时将锚具出厂合格证及试验报告上报监理,监理批准后方可使用。

清理张拉端,将张拉端穴模凿出并凿平张拉端垫板。

计算理论伸长值和张拉力。

在张拉前应根据千斤顶标定书计算得出与张拉力相对应的油表读数并在油表上作出明确标识。

测量无粘结预应力筋张拉端原长。

按照预应力筋编号及所在轴线位置顺序测量并详细记录每束预应力筋两端的外露张拉端长度之和l1。

穿顶:将预应力筋从千斤顶的前端穿入,直至千斤顶的顶压器顶住锚具为止,如果需用斜垫片或变角器,则先将其穿入,再穿千斤顶油泵启动供油正常后,开始加压,直至达到设计要求的张拉力每次张拉伸长值均不能超过160mm,并随时用尺测量检查,以免发生意外事故。

撤顶:张拉至控制应力后回油,并撤去千斤顶。

测量记录:测量预应力筋伸长后两端的张拉端长度之和l2,应精确到毫米整理张拉记录:l2和l1之差即为实际伸长值,用以校核计算伸长值。

记录必须将张拉过程中发生的问题如实反映出来,包括:砼破碎、空洞、断丝断束及其位置、数量等情况。

②张拉质量控制方法和要求
张拉时应力控制为主,用伸长值进行校核张拉伸长值应与理论计算值接近,相差幅度为-6%——6%,如不符合,应立即停止张拉,查找原因后再继续进行。

预应力筋张拉,对于短筋可以一次张拉到位,对于长筋必须反复张拉至张拉控制应力,并且每次张拉伸长值均不能超过油缸最大行程
3、切断多余预应力筋
切割后预应力筋外露长度不少于 30mm,切割采用手持角磨机或液压切割设备(不得采用电弧切割)。

三、常见问题分析
1、砼强度不足,造成偏低因素
①成因分析:原材料不符合要求,如水泥过期,受潮结块,砂石含泥量过大,杂质多;砼配合比控制不当,如砂石不过磅,加水不准,水泥重量不足,搅拌时间不够水灰比大造成砼强度明显下降,据试验数据每增大0.1水灰比,就要降低砼强度20~30%左右;砼试块不按规定制作和养护,其代表性真实性可靠性有时难以作为依据,试块超龄试压;砼终凝后,未及时浇水养护,甚至不养护等
②处理方法:应对砼原材料事先进行化验和检验,加强质量控制;严格控制配合比、重量比、水灰比,保证计量准确,附加剂要按规定掺入,砼配料应按砂、水泥、石子、水的顺序上料,并搅拌均匀;加强砼施工前后台管理和技术操作交底工作,加强责任制;在界面处理清晰后浇灌高一标号的细石砼,拆模后细心浇水养护7d
2、砼施工缝留置问题
①砼施工缝留置:宜在结构受剪力较小且方便于施工的部位,柱应留水平缝,梁板、墙应留垂直缝,如:柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁牛腿的下面;和板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下2~3cm处;单向板留置在平行于板的短跨方向的任何位置;有
主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内剪力最小处,保证大梁的整体性
②施工缝处理:已浇筑砼,其抗压强度不应小于1.2n/mm²;在已硬化的砼表面上,应清除水泥薄膜和松动石子或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,不得积水,在浇筑前施工缝处宜先铺水泥浆或与砼同强度的水泥砂浆;砼应细致捣实,使新旧砼紧密结合且方便于施工的部位,柱应留水平缝,梁板、墙应留垂直缝,如:柱子留置在基础的顶面,梁或吊车梁牛腿的下面;和板连成整体的大断面梁,留置在板底面以下2~3cm处;单向板留置在平行于板的短跨方向的任何位置;有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度的中间1/3范围内剪力最小处,保证大梁的整体性。

三、结语
综上,优质工程的构建不仅需要先进的施工技术,严格的施工工艺流程也是工程质量的重要保证。

参考文献:
[1] 杨丽梅.应用日益广泛的无粘结预应力技术[j].重庆交通
学院学报,2004.
[2]付章建.无粘结预应力混凝土梁非线性有限元分析方法研究[j].哈尔滨工程大学学报,2004.4
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。

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