探讨建筑施工中预应力混凝土技术原理的问题解析

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建筑工程施工中预应力混凝土施工技术应用分析

建筑工程施工中预应力混凝土施工技术应用分析

建筑工程施工中预应力混凝土施工技术应用分析摘要:随着国民经济发展速度的提升,各行各业都在不断地追求技术创新和提升工程质量。

在建筑领域,预应力混凝土技术被广泛应用,成为提高工程质量和缩短工期的有效手段。

采用这种技术可以降低建筑物的维护成本和修缮费用,同时还可以减少对环境的影响,节约资源,实现可持续发展。

对此,本文就建筑工程施工中预应力混凝土施工技术应用进行了分析,以供参考。

关键词:建筑工程施工;预应力混凝土;施工技术;应用分析预应力混凝土技术是一种通过对混凝土施加预先设计的轴向拉力来增强混凝土抗拉强度的技术,可以使混凝土在受力状态下产生压应力,从而增强其抗弯、抗剪等能力。

这种技术的应用可以有效地提高建筑物的承载能力和耐久性,同时也能缩短建筑周期,提高工程效率。

另外,与传统的混凝土结构相比,预应力混凝土结构更加坚固耐用,能够承受更大的荷载和振动,同时还具有更好的抗震性能。

预应力混凝土技术的应用为建筑工程的发展提供了新的思路和方向。

通过选择适应的新技术,我们可以更好地提升工程质量,促进经济发展和社会进步。

1建筑工程施工中预应力混凝土先张法施工技术的应用1.1先张法中混凝土的浇筑预应力混凝土结构是一种高强度、高韧性、高耐久性的结构形式,在现代建筑中得到广泛应用。

然而,在预应力混凝土结构施工过程中,需要注意许多重要事项,以确保结构的质量和安全性。

首先,在进行预应力筋张拉时,需要严格按照设计要求进行,保证预应力筋的张力符合要求。

在预应力筋张拉完毕后,即可进行混凝土的浇筑。

在浇筑混凝土时,需要严格控制水灰比,确保混凝土的强度和质量。

同时,振捣必须密实,尤其是在端部和节点部位,以确保混凝土的密实程度和均匀性。

其次,在刚浇捣的混凝土构件上,需要注意防止踩踏外露的预应力筋,以免破坏混凝土与预应力筋之间的粘结力。

在构件采用叠层生产时,需要特别注意,应待下层构件混凝土强度达到5.0N/mm2以上时,方可浇筑上层构件混凝士。

房屋建筑预应力施工技术探讨

房屋建筑预应力施工技术探讨

房屋建筑预应力施工技术探讨房屋建筑预应力施工技术是一种相对先进、有效的施工技术,它是通过给混凝土构件预先施加内部预应力,使得混凝土构件在使用过程中受到外部荷载时不会因为内部应力不足而出现破坏的现象。

这种施工技术,虽然要求工艺高超、精密度高,但是一旦施工成功,可以有效地提高建筑结构的整体力学性能,同时也可以延长建筑结构的使用寿命,避免出现安全事故。

在实际施工中,预应力施工技术要点如下:一、选材严谨,质量保证预应力混凝土构件的质量直接影响到施工效果的好坏。

一定要选用符合国家标准的预应力混凝土和钢筋,保证其质量合格。

在进行材料的运输、保管和加工时,同时也要严格执行相关标准,避免破坏材料的性能。

二、制定详细的施工方案预应力施工工作量大,需要经过一个周密的施工计划和施工方案的制定。

应该在施工前,根据工程的构造形式、力学性质、使用要求和现场实际情况等,综合考虑确定预应力的方向、大小、位置、数量和使用的钢筋数量等,制定出完整的施工方案。

三、质量控制要严格预应力施工成品质量直接影响到工程的质量和安全,因此,一定要严格控制质量。

在施工中,要加强监督管理,把好材料入库关、钢筋拉拔关、懒人垫、预拉件等每个关键环节的质量关,提高施工效率和质量。

四、施工机械要合理搭配预应力施工需要大量的施工机械和设备,如拉钢机、加压泵、压接机、张拉机等。

在实际施工中,机械设备的选择和配备要根据线缆制作和施工工艺的需要,科学合理地搭配。

五、严格遵守安全规定预应力施工在设备、线缆、管道等多方面存在安全隐患,因此,在施工中要严格遵守安全规定,加强现场管理,避免出现安全事故。

同时还要规范施工作业,保证施工安全可靠。

综上所述,房屋建筑预应力施工技术是一项需要高超工艺、精密度高的施工技术,要求施工人员在施工前认真制定施工方案,在施工过程中,严格控制质量,加强安全管理,保证施工质量可靠。

只有将这些要点注意到,才能有效地发挥预应力施工技术的优点,提高建筑结构的整体力学性能,延长使用寿命,确保建筑结构的安全可靠。

预应力混凝土的原理及应用

预应力混凝土的原理及应用

预应力混凝土的原理及应用一、预应力混凝土的定义预应力混凝土是指在混凝土中预先施加一定的拉应力,以使混凝土在自身重量、外部荷载和温度变化等因素作用下,不产生或者减少裂缝的混凝土结构。

二、预应力混凝土的原理1. 原理概述预应力混凝土是利用钢筋的高强度和混凝土的高强度相结合,构成能够承受较大荷载的结构体系。

它通过在混凝土中施加拉应力,使混凝土的内部受到压力,从而增加混凝土的强度和刚度,进而提高结构的承载能力和抗裂性能。

2. 预应力混凝土的强度来源(1)混凝土的自身强度:在预应力混凝土中,混凝土的强度是起到主要作用的因素。

混凝土的主要成分是水泥、砂、石子等,这些成分通过固结反应形成一种强硬的物质,具有一定的强度和刚度。

(2)预应力钢筋的强度:在预应力混凝土中,钢筋是起到支撑和传递拉应力的作用,它的强度和抗拉性能是很重要的因素。

(3)混凝土和钢筋的协同作用:在预应力混凝土中,混凝土和钢筋之间的相互作用是非常关键的。

在外部荷载作用下,钢筋通过拉应力将混凝土内部压紧,从而增加混凝土的强度和刚度。

3. 预应力混凝土的施工方法(1)预应力混凝土的施工分为两种:预张和后张。

预张是在混凝土浇筑之前,先在钢筋上施加拉应力,然后再浇筑混凝土;后张是在混凝土浇筑后,再在钢筋上施加拉应力。

(2)预张施工方法:预张施工方法主要包括两种:单向张拉和双向张拉。

单向张拉是指在钢筋的一端施加拉应力,另一端固定;双向张拉是指在钢筋的两端同时施加拉应力。

(3)后张施工方法:后张施工方法主要包括两种:单层张拉和多层张拉。

单层张拉是指在混凝土浇筑完成后,钢筋的一端通过锚固件固定,然后在另一端施加拉应力。

多层张拉是指在混凝土浇筑完成后,先在钢筋的一端施加拉应力,然后在混凝土中开槽,将钢筋拉到另一端并施加拉应力。

三、预应力混凝土的应用1. 城市高层建筑预应力混凝土结构能够承受较大荷载,具有更高的抗震性能和抗风性能,因此在城市高层建筑中得到了广泛的应用。

建筑行业中的预应力技术及其影响因素分析

建筑行业中的预应力技术及其影响因素分析

建筑行业中的预应力技术及其影响因素分析引言预应力技术是建筑行业中一种常用的技术手段,通过在混凝土结构中施加预先应力,可以提高其强度和抗震性能。

本文将对建筑行业中的预应力技术进行分析,并探讨其影响因素。

1. 预应力技术的定义和原理预应力技术是指在混凝土中施加预先应力,使其内部产生一定的压应力,以提高混凝土结构的荷载和变形能力。

该技术通常通过在混凝土结构中引入预应力钢筋或预应力张拉体系来实现。

预应力技术的原理是利用钢筋的高强度和混凝土的高强度互补,通过在混凝土凝固早期或后期施加预应力,使混凝土结构在受力时形成内部压应力状态,从而提高结构的承载能力和抗震性能。

2. 预应力技术的应用领域预应力技术广泛应用于建筑行业中的各个领域,包括桥梁、高层建筑、地下结构和水利工程等。

其主要应用于以下几个方面:2.1 桥梁预应力技术在桥梁工程中得到广泛应用。

通过施加预应力,可以提高桥梁的承载能力和抗震性能,同时还能减小结构变形和延长使用寿命。

2.2 高层建筑在高层建筑的设计和施工中,预应力技术可以有效提高结构的承载能力和稳定性,同时减小变形和振动。

这对于高层建筑来说至关重要,可以保障建筑的安全性和稳定性。

2.3 地下结构预应力技术在地下结构的设计和施工中也得到广泛应用。

通过施加预应力,可以提高地下结构的抗压能力,增加地下空间的使用效率,并且减小变形和渗漏问题。

2.4 水利工程预应力技术在水利工程中的应用主要体现在水坝和水闸的设计和施工中。

通过施加预应力,可以提高水坝和水闸的稳定性和安全性,防止其发生破坏或泄漏。

3. 预应力技术的影响因素分析预应力技术的实施受到多种因素的影响,包括以下几个方面:3.1 结构设计结构设计是预应力技术中的重要因素之一。

结构设计的合理与否直接影响到预应力技术的施工效果和结构性能。

设计时需要考虑结构的荷载特点、变形要求和预应力钢筋的布设方式等因素。

3.2 材料选择材料的选择对于预应力技术的施工质量和结构性能具有重要影响。

探讨房建工程预应力施工技术

探讨房建工程预应力施工技术

探讨房建工程预应力施工技术一、前言房屋建筑工程预应力施工技术是我国建设部重点推广施工新技术之一,现阶段房屋建筑工程预应力施工技术应用逐渐广泛,在房屋建筑工程施工过程中发挥着非常重要的作用。

城市化建设的快速推进,促进了房屋建筑工程的发展,同时房屋建筑工程类型和规模也不断在变化,使得房屋建筑工程预应力施工技术的要求也不断提升。

二、预应力施工技术基本原理混凝土具有非常好的抗压能力,但是却不能有效地抗拉。

为了克服这个缺点,可以采用预应力筋,通过对混凝土受拉的部位提前施加压应力的方法能够有效地改善混凝土的抗拉强度,从而防止工程完工后混凝土的开裂等现象。

预应力原理运用到房屋建筑施工过程中简单来说,也就是,根据施工中混凝土的结构来进行预应力筋的设计,当外界负荷达到了要求的值时,利用张拉设备对预应力筋进行张拉,因此混凝土的内部将会跟随产生相对应的拉应力和压应力以抵消外界负荷,这样混凝土本身的结构不会遭到严重的破坏。

另一方面,当内部的应力和外部荷载平衡时,整个结构处于一种非常稳定的状态,因此能够有效地保证房屋建筑工程的工程质量。

三、预应力工程施工难点分析因为预应力混凝土施工技术特性和结构影响,预应力的混凝土施工技术存在不少一些特点,例如起步晚,应用面广等。

在民用建筑的施工当中,依然会出现一些关于预应力混凝土工程的施工难点。

1、地板层无粘结预应力板筋在预应力混凝土施工过程中,由于底板之间的间距大筋体质量小,拥有过大的负荷承载能力要求,而一般质量要求高,一般在每单位面积的多用26根预应力筋数量,最厚的地方可达1200mm的轴承基础板,所以在预应力和底板施工需按顺序施工,安装的和线性控制和预应力锚固段的强控制点在施工过程中,这些都是困难的地方;在预应力钢支撑加在跨层控制与非线性控制等是困难的施工技术。

2、有粘结预应力板筋在梁板柱的梁柱节点处,钢筋配备和相关预应力位置在放置顺序和放置位置选择时,均较为复杂,在预应力失位的情况下,会产生整体结构的承载能力影响。

建筑结构中的预应力技术解析

建筑结构中的预应力技术解析

建筑结构中的预应力技术解析引言预应力技术作为一种先进的建筑结构设计和施工方法,广泛应用于各种类型的建筑中,不仅能够提高结构的承载能力和稳定性,还能延长建筑物的使用寿命。

本文将对建筑结构中的预应力技术进行详细解析。

1. 预应力技术的定义和原理预应力技术是一种通过在混凝土结构中施加预先设计的应力,使结构在正常使用荷载下产生压应力,从而提高结构的强度和稳定性。

其基本原理是利用预应力钢束或钢筋在混凝土中施加拉应力,使混凝土结构在正常工作状态下产生预先设计的压应力,从而达到提高结构性能的目的。

2. 预应力技术的分类2.1 预应力钢束的分类根据预应力钢束的构造和使用方式,预应力技术可以分为两类: - 预应力混凝土结构 - 预应力钢结构2.2 预应力技术的施工方式预应力技术的施工方式可以分为以下几种: - 预应力现浇法 - 预应力预制法 - 预应力后张法3. 预应力技术的应用领域预应力技术在建筑领域有广泛的应用,主要包括以下几个方面: ### 3.1 桥梁预应力技术在桥梁建设中被广泛采用,可以提高桥梁的承载能力和抗震性能。

### 3.2 高层建筑预应力技术可以使高层建筑的地震反应降低、结构变形减小,从而提高结构的抗震性能和稳定性。

### 3.3 储罐和厂房预应力技术也可以应用于储罐和厂房等工业建筑中,提高其承载能力和抗震性能。

4. 预应力技术的优点和局限性4.1 优点•提高结构的承载能力和稳定性•延长建筑物的使用寿命•减少混凝土结构的变形和裂缝•降低结构的自重,节约材料和减少成本4.2 局限性•施工难度大,需要专业的施工队伍和设备•对材料和施工工艺要求高•预应力结构在施工过程中无法进行改动和修补5.预应力技术在建筑结构中发挥着重要的作用,能够提高结构的承载能力和稳定性,延长建筑物的使用寿命。

然而,预应力技术的施工难度和对材料以及施工工艺的高要求也存在一定的局限性。

因此,在应用预应力技术时,需要充分考虑各种因素,确保结构的安全性和可靠性。

建造师预应力混凝土施工技术解析

建造师预应力混凝土施工技术解析预应力混凝土作为一种重要的建筑材料,广泛应用于各类工程项目中。

作为建造师,熟练掌握预应力混凝土的施工技术是十分必要的。

本文将对建造师预应力混凝土施工技术进行解析,从材料选用、预应力设计、施工工艺以及质量控制等方面进行论述,以期使读者对该技术有一个全面的了解和认识。

一、材料选用预应力混凝土的施工需要选用优质的材料,其中钢材和混凝土是最为重要的两个组成部分。

钢材应具备一定的强度和延伸性,常见的有钢筋和预应力钢束。

混凝土的抗压强度应满足设计要求,材料的选用应考虑到施工的实际情况和工程需求。

二、预应力设计预应力混凝土的预应力设计是关键的一环,直接影响到工程的安全性和可靠性。

在设计过程中,需要根据工程的要求和结构的力学特性,确定合理的预应力强度、位置和应力分布等参数。

同时,还需要充分考虑温度、收缩等因素对结构的影响,并进行综合分析和计算。

三、施工工艺预应力混凝土的施工工艺包括固定和张拉两个主要环节。

固定工艺主要涉及到预应力钢束和混凝土的连接,应确保预应力钢束与混凝土之间达到良好的粘结。

张拉工艺是将预应力钢束施加额定的预应力力矩,使其形成预应力状态。

在施工过程中,需严格控制力矩的大小和施加的速度,保证结构的稳定性和一致性。

四、质量控制质量控制是预应力混凝土施工过程中的重要环节,与施工工艺和材料选用密切相关。

在施工前,应对材料进行全面而细致的检查,确保其质量符合要求。

在施工过程中,需要严格按照设计要求和规范进行操作,保证每一个施工环节的质量。

同时,还要定期进行检测和监控,及时发现和处理存在的问题,避免质量缺陷的发生。

综上所述,建造师在预应力混凝土施工技术方面需要掌握材料选用、预应力设计、施工工艺和质量控制等关键技术。

只有全面了解和熟练掌握这些知识,才能保证预应力混凝土结构的质量和安全性。

因此,建造师需要通过持续学习和实践,不断提升自己在该领域的专业能力,为工程项目的顺利进行和成功完成做出贡献。

预应力混凝土原理

预应力混凝土原理
预应力混凝土是一种通过在混凝土中引入预应力钢筋来增强其承载能力的工程材料。

预应力混凝土的原理是利用预应力钢筋的张力来抵消混凝土受力时的压力,从而提高混凝土的抗弯和抗压能力。

在预应力混凝土中,预应力钢筋首先被施加一定的张力,然后再浇筑混凝土,使得混凝土在固化后能够受到预应力钢筋的约束,从而在受力时能够充分发挥其承载能力。

预应力混凝土的原理可以通过以下几个方面来解释:
首先,预应力混凝土利用了混凝土的高抗压性能和钢筋的高抗拉性能。

混凝土在受到压力时具有很高的抗压能力,而钢筋则具有很高的抗拉能力。

通过在混凝土中引入预应力钢筋,可以充分发挥混凝土和钢筋的优势,使得预应力混凝土具有更高的承载能力。

其次,预应力混凝土可以有效地抵消混凝土受力时的内部应力。

在混凝土受到外部荷载作用时,内部会产生压力和拉力,而预应力钢筋的张力可以抵消部分混凝土受力时的压力,从而减小混凝土的受力范围,提高混凝土的抗弯和抗压能力。

此外,预应力混凝土还可以减小混凝土的裂缝宽度和数量。

由于预应力钢筋的张力可以抵消部分混凝土受力时的压力,可以减小混凝土受力时产生的裂缝,从而提高混凝土的使用性能和耐久性。

总的来说,预应力混凝土的原理是通过在混凝土中引入预应力钢筋,利用预应力钢筋的张力来抵消混凝土受力时的压力,从而提高混凝土的抗弯和抗压能力,减小裂缝宽度和数量,提高混凝土的使用性能和耐久性。

预应力混凝土在工程领域有着广泛的应用,可以满足各种复杂的工程要求,是一种非常重要的建筑材料。

房屋建筑预应力施工技术中若干问题

试析房屋建筑预应力施工技术中的若干问题【摘要】房屋建筑的结构整体质量与稳固性直接受房屋建筑预应力的影响,近些年来,社会经济的迅猛发展,使房屋建筑的类型以及整体规模都有前所未有的变化,这样对于建筑预应力的要求方面则更加严格,要求逐步提升。

本文主要是对房屋预应力做简要的论述与分析,并对预应力的操作流程进行逐步的研究与探讨,以期对房屋建筑方面有一定的引导和借鉴意义。

【关键词】房屋建筑;预应力;施工技术房屋建筑预应力技术近些年来被大力推广,并广泛应用,属于近些年来房屋建筑中比较先进的创新工艺与技术。

如果对于房屋建筑的预应力做到正常的使用与安排,就能够在很大程度上保证房屋的整个稳定性与质量,同时能够对工程的工期做到一定的掌握,在整个施工过程中发挥着重要且关键的作用。

当前,房屋建筑预应力已经被广泛的应用与推广,已经在众多项目中发挥着重要的作用。

1、房屋建筑现浇框架预应力施工技术分析1.1房屋建筑预应力孔道的布置技术在进行建筑孔道的设置进程中,预应力筋孔的直径要保证大于钢丝束或者钢绞线束的外径5到10毫米,并且,在面积上要保证孔道的实际面积大于或者等于预应力筋面的两倍左右。

预应力筋孔之间的最小距离应该最少保证是其直径的4/3左右,这样才能够切实保障建筑物的整体稳固性。

如果是曲线形式的孔道施工,垂直距离也要大于或者与孔径相当。

在混凝土振捣的施工进程中,水平上的径距要保证大于1.5 个孔径。

1.2房屋建筑预应力混凝土框架施工技术在房屋建筑预应力的施工过程中,关于混凝土框架的施工有一下几个特点:施工的整个空间跨度相对较大,框架承载的重量相对较大且涉及的层高较多。

这些特征要求在施工的过程中必须充分考虑到预应力筋张拉问题,楼板与次梁的载荷问题,所以,要准确的计算出预应力所要承担的承载力,只要这样才能够正在保证房屋的整体稳定性与质量。

处理最底层的框架支撑的时候,地基的建筑与准备工作必须做到扎实,这样才能够最大程度的避免不均匀沉降现象的出现。

房屋建筑预应力施工技术探讨

房屋建筑预应力施工技术探讨房屋建筑预应力施工技术是一种先行施工的方法,通过在构件中施加预先计算好的预应力,使得构件在使用和荷载作用下产生一定的内力,从而发挥出更好的性能。

预应力施工技术在房屋建筑领域有着广泛的应用,这里将对其进行探讨。

预应力施工技术可以显著提高构件的承载能力。

通过在构件内施加预应力,可以增加构件的强度和刚度,使其能够承受更大的荷载。

这对于高层建筑、大跨度结构等需要承受大荷载的场所非常重要。

预应力施工技术还可以提高构件的耐久性。

预应力施工可以减小构件内部的应力集中,减少裂缝的产生和扩展,从而延长构件的使用寿命。

这对于要求房屋长久使用的场所非常重要。

在预应力施工技术的具体操作中,需要考虑多个因素。

首先是选取适当的预应力布置方式。

预应力布置的合理与否直接影响到结构的整体性能,所以需要在大型结构中采用合理、经济的布置方式。

另外是施加预应力的方法和工艺。

预应力可以通过预应力混凝土构件和预应力钢材的相互配合来实现。

在施加预应力时,需要根据实际情况来确定施加力的大小和方向,以及施加力的持续时间。

此外还需要考虑预应力锚固和张拉的技术。

预应力锚固是指在施加预应力后将预应力钢材锚固在构件内部的工艺。

预应力钢材的锚固质量直接影响到结构的安全性和可靠性。

还需要进行预应力的监测和维护。

预应力施工后需要对预应力构件进行监测,及时发现和解决问题,确保结构的正常使用。

还需要进行定期维护和保养,延长构件的使用寿命。

房屋建筑预应力施工技术在提高房屋建筑性能、改善使用性能和延长使用寿命方面具有显著的优势。

在具体操作中,需要考虑预应力布置方式、施加预应力的方法和工艺、预应力锚固和张拉技术等因素,并进行监测和维护,以确保施工质量和结构安全。

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探讨建筑施工中预应力混凝土技术原理的问题解析
摘要:文章主要从建筑施工中预应力混凝土技术的原理进行了探讨,建筑工程中预应力混凝土结构以其多重优点广泛应用于工业与民用建筑以及交通运输工程中,就有粘结机械张拉后张法预应力混凝土施工的工艺原理、张拉机械、锚具及施工工艺技术做简要介绍。

关键词:建筑施工;预应力;混泥土;原理
前言:在制作钢筋混凝土构件时,采用某种方法使配置在构件受拉区内的钢筋预先受拉,并使这个预拉力同时反作用于混凝土截面,则受拉区的混凝土便产生了预压应力。

这种构件就称为预应力混凝土构件。

目前,预应力混凝土不仅较广泛地应用于工业与民用建筑的屋架、吊车梁、空心楼板、大型屋面板和交通运输方面的桥梁、轨枕,以及电杆、桩等方面,而且已应用到矿井支架、海港码头、和造船等方面,预应力混凝土构件与普通混凝土构件相比,除能提高构件的抗裂度和刚度外,还具有能增加构件的耐久性,节约材料,减少自重等优点。

但是在制作预应力混凝土构件时,增加了张拉工作,相应增添了张拉机具和锚固装置,制作工艺也较复杂。

下面仅就有粘结机械张拉后张法预应力混凝土施工的工艺原理、张拉机械、锚具及施工工艺技术做简要介绍。

1、工艺原理
有粘结机械张拉后张法预应力混凝土是在构件制作时,在放置预应力筋的部位预留孔道,待混凝土达到一定强度(一般不低于设计强度标准值的75%),将预应力筋穿入孔道中并进行张拉,然后用锚具将预应力筋锚固在构件上,最后进行孔道灌浆。

预应力筋承受的张拉力通过锚具传递给混凝土构件,使混凝土产生预压应力。

2、张拉设备及机具
后张法使用张拉机械有拉杆式千斤顶、锥锚式双作用千斤顶及YC-60型穿心式千斤顶。

机具设备及仪表,应由专人使用和管理,定期维护和标定(校验)。

张拉设备应配套标定,以确定张拉力与压力表读数的关系曲线,并配套使用。

标定期限不宜超过半年。

张拉设备标定时,千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致;标定张拉设备用的试验机或测力计精度,不得低于2%。

压力表的精度不宜低于1.5级,最大量程不宜小于设备额定张拉力的1.3倍。

当发生下列情况之一时,应对张拉设备重新标定。

机具有下料用的放线盘及砂轮切割机;张拉后切割外露余筋用的角向磨光机;灌浆用砂浆搅拌机、灌浆泵、储浆筒、过滤器、橡胶管和喷浆嘴等。

3、后张法施工的锚具
单根粗钢筋用作预应力筋时,张拉端采用螺丝端杆锚具,固定端采用帮条锚具或镦头锚具。

钢筋束或钢绞线束用作预应力筋,张拉端采用JMl2型锚具,固定端采用镦头锚具。

钢丝束用作预应力筋,张拉端采用锥形螺杆锚具、DM5A型镦头锚具,固定端采用采用DM5B型镦头锚具。

4、后张法施工工艺
4.1 预应力筋制作
单根钢筋的制作:一般包括配料、对焊、冷拉等工序,钢筋的下料长度应由计算确定,计算时应考虑锚具的特点、对焊接头的压缩量、钢筋的冷拉率和弹性回缩率、构件的长度等因素。

钢筋束(钢绞线束)制作:钢筋束或钢绞线束的下料长度计算既要考虑受锚具影响又要考虑受张拉机械影响。

为了保证穿入构件孔道中的预应力筋束不发生扭结。

必需进行编束工作,首先把钢筋理顺,然后用18~22号铅丝每隔1.0m左右绑扎一道,形成束状。

钢丝束的制作:钢丝束的制作包括调直,下料,编束和安装锚具等工序。

钢丝下料时如发现钢丝表面有电接头或机械损伤,应随时剔除。

为了保证每根钢丝长度相等,以使预应力张拉时每根钢丝受力均匀一致,采用锥形螺杆锚具和镦头锚具时,均应采用应力下料。

应力下料时控制应力取值300N /mm2。

为了防止钢丝互相扭结。

应对钢丝进行编束,在平整的场地把钢丝理顺放平,然后在全长每隔1米用铁线将钢丝编成帘子状。

最后,每隔1米放置一个直径与螺杆直径相一致的钢丝弹簧圈做为衬圈,将编好的钢丝帘绕衬圈形成束,再用铁线绑扎牢固。

4.2 孔道留设
孔道留设是后张法预应力混凝土构件制作中的关键工序之一。

预留孔道的尺寸与位置应正确,孔道应平顺;端部的预埋垫板应垂直于孔道中心线并用螺栓或钉子固定在模板上,以防止浇筑混凝土时发生走动。

对于直线孔道可采用钢管抽芯法、胶管抽芯法和预埋管法;对于曲线、折线孔道可采用胶管抽芯法和预埋管法。

钢管抽芯法和胶管抽芯法主要用于预制构件,管道可重复使用,成本较低。

预埋管法可采用薄钢管、镀锌钢管与波纹管(金属波纹管或塑料波纹管)等。

用金属波纹管留孔,一般均用于钢绞线或钢丝束作为预应力筋的大型构件或结构中,可直接将下好料的钢绞线、钢丝束在孔道成型前就穿入预波纹管中,这样可省去穿束工序。

对金属波纹管的基本要求;一是在外荷载的作用下,有抵抗变形的能力;二是在浇筑混凝土过程中,水泥浆不得渗入管内。

金属波纹管的连接,采用大一号同型波纹管。

接头管的长度为200~300mm,其两端用密封胶带或塑料热缩管封裹。

波纹管的安装,应事先按设计图中预应力筋的曲线坐标在侧模或箍筋上划线,以波纹管底为准。

波纹管的固定应采用钢筋支托,间距为500mm。

钢筋支托应焊在箍筋上,箍筋底部应垫实。

波纹管固定后,必须用铁丝扎牢,以防浇筑混凝土时波纹管上浮而引起严重的质量事故。

波纹管安装就位过程中,应
尽量避免反复弯曲,以防管壁开裂。

同时,还应防止电焊火花烧伤管壁。

波纹管安装后,应检查其位置、曲线形状是否符合设计要求,波纹管的固定是否牢靠,接头是否完好,管壁有无破损等。

如有破损,应及时用粘胶带修补。

混凝土浇筑前,应按图纸规定留置灌浆孔、排气孔、泌水管等,如图纸无规定,按施工需要留置。

灌浆孔道一般按12m间距留设。

12m长的构件一般在梁中部留设,灌浆孔的大小形状应与灌浆嘴相吻合。

排气孔一般留设在构件的两端。

灌浆孔与排气孔也可设置在锚具或铸铁喇叭口处。

对立式制作的梁,当曲线孔道的高差大于500mm时,应在孔道的每个峰顶处设置泌水管,泌水管伸出梁面的高度一般不小于500mm。

泌水管也可兼作灌浆管用。

排气孔直径一般为8~10mm,应高于灌浆孔,宜设在上方。

对现浇预应力结构金属波纹管留孔,可在波纹管上开洞,其上覆盖海绵垫片与带嘴的塑料弧形压板,并用铁丝扎牢,再用增强塑料管插在嘴上,并将其引出梁顶面400~500mm。

灌浆孔间距不宜大于30m。

4.3 预应力筋的张拉
预应力筋张拉时,构件的混凝土强度应符合设计要求;如设计无要求时,混凝土强度不应低于设计强度等级的75%。

对于拼装的预应力构件,其拼缝处混凝土或砂浆强度如设计无要求时,不宜低于块体混凝土设计强度等级的40%,且不低于15MPa。

4.4 孔道灌浆
预应力筋张拉后,孔道应尽快灌浆。

一般采用水泥砂浆,其强度不低于30N/mm2,空隙大的孔道,水泥浆中可掺入适量细砂。

应采用不低于42.5级的普通硅酸盐水泥,水灰比宜采用0.4~0.5,掺入适当减水剂时,水灰比可减小到0.35,但减水剂应对钢筋无腐蚀。

灌浆前应对锚具夹片空隙和其他可能产生的漏浆处采用水泥浆或结构胶封堵。

灌浆顺序应先下后上。

拌好的水泥浆必须通过过滤器置于贮浆桶内,并不断搅拌,以防泌水沉淀。

灌浆应缓慢均匀地进行,不得中断,并应排气通顺;在孔道两端冒出浓浆并封闭排气孔后,应再继续加压至0.5~0.7N/mm2,稍后封闭灌浆孔。

不掺外加剂的水泥浆,可采用二次灌浆法。

封闭顺序沿灌注方向依次封闭。

二次灌浆时间要掌握恰当,一般在水泥浆泌水基本完成,初凝尚未开始时进行。

室外温度低于+5℃时,孔道灌浆应采取抗冻保温措施,防止浆体冻涨使混凝土沿孔道产生裂纹。

4.5 封锚施工
构件张拉完毕后,应检查端部和其它部位是否有裂缝,并填写张拉记录表,预应力筋锚固后的外露部分宜采用机械方法切割,其外露长度不宜小于预应力筋直径的1.5倍,且不宜小于30mm。

对外露的锚具,需涂刷防锈漆,并用混凝土封裹。

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