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相似文献
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1.
《辽宁建材》2011,(6):10-10
一、背景资料 预应力钢筒混凝土管(Prestressed Concrete Cylinder Pipe,简称PCCP)是采用薄钢板与承插口接头钢环焊成筒体,然后用立式振动法在简体内外浇灌混凝土制成管芯(对于小口径管可用卧式离心法在简体内成型管芯),经养护后在管芯的外表面上缠绕环向预应力钢丝,使管壁混凝土建立环向预应力,最后在缠绕管芯的外表面喷制砂浆保护层制成的一种新型复合管材,包括内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCPL)和埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCPE)。  相似文献   

2.
预应力钢筒混凝土管(简称PCCP)是目前世界上广泛使用的大口径、高工压的环保型优质复合管材。它由带钢筒的混凝土管芯、缠在管芯外的预应力钢丝和钢丝外的水泥砂浆保护层组成。它综合地发挥了钢材的抗拉性、密封性和混凝土的抗压性、耐腐蚀性。  相似文献   

3.
环向预应力钢筋超张拉分析及其对预应力管质量的影响包正东(昆明预应力制管厂)管芯缠丝工艺生产的预应力钢筋检输水管,在缠丝过程中,由于设备和操作技术水平等原因.不可避免地会使钢筋实际控制应力与设计控制应力发生伯差,有时会出现实际控制应力高于设计控制应力,...  相似文献   

4.
在三阶段管生产中两个不可忽视的问题我厂采用三阶段工艺生产1700mm预应力混凝土管。经过几年的生产,我们认为有两个问题应当引起重视。一、管芯外表面不平整加大了环筋应力损失由于多年的生产或刚度不够,外模有些变形。脱模后的管芯在两条合口缝处往往有一个凸台...  相似文献   

5.
三阶段预应力砼输水管(简称三阶段管),是采用离心工艺成型管芯,再在硬化好的管芯表面缠绕预应力高强钢丝,最后再在管芯表面喷射砂浆保护层。其基本结构如图所示。由此可见管芯的质量是关键,实际生产过程中,由于多种因素的制约,管芯主要存在以下质量问题。1管芯粘模,造成脱模破坏。我认为主要原因有:①管芯脱模时混凝土强度达到规定的设计强度75%以上的要求,强度的发展主要是在蒸养阶段。如升温过快,混凝土容易起皮鼓泡,恒温时间过短,混凝土强度不满足要求,因此,加强蒸养人员的工作责任心十分重要。②模壳“卡管”。离心…  相似文献   

6.
(2)各类预应力混凝土管产品的外压承载强度———以国标抗裂压力指标折换兹根据我国预应力混凝土输水管产品,多年来生产检验测试所得抗裂压力数据(稍高于国标规定指标),应用公式(4-1)、(5-1)及表2内外压强度转换系数,将震动挤压工艺、管芯绕丝工艺预应...  相似文献   

7.
预应力钢筒混凝土管若干基本问题的分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
孙绍平 《特种结构》2001,18(3):17-20,33
本文简要介绍预应力钢筒混凝土管在国内外的发展和应用.对管内壁的摩阻、预应力损失、管芯与保护层的应变和管芯裂缝进行了分析和探讨.  相似文献   

8.
1 管材简介 传统的钢筒与混凝土制作的复合管,管芯为混凝土,在其外壁或中部埋入厚为1.5 mm的钢筒,在管芯上缠绕环向预应力,采用机械张拉缠绕高强钢丝,并在其外部喷水泥砂浆保护层.该管的特点是由于钢套筒的作用,抗渗能力非常好.管子的接口采用钢制承插口,尺寸较准确,并设橡胶止水圈(单胶圈或双胶圈),因而止水效果好,安装方便.  相似文献   

9.
栾文彬  马开茂  杨文 《建筑技术》2000,31(12):834-835
湖北华新水泥厂新建2座设计容量7.5万t的预应力圆形筒仓 ,内径40m ,预应力混凝土区段壁高37.5m ,壁厚0.55m ,其规模为亚洲同类建筑物之最(图1)。筒壁混凝土采用滑模工艺浇筑 ,混凝土强度等级为C45。1设计特点圆形筒仓属特种结构。筒壁在熟料侧向压力、熟料带来的温差应力及各种使用荷载、地震作用下要承受巨大的环向拉应力 ,对结构的安全、抗裂性提出了较高要求。为此 ,采用有粘结预应力混凝土结构。沿筒壁高度布置114圈预应力筋 ,每圈为三段 ,即120°包角 ,见图2。每束预应力筋由1860级12 j15.…  相似文献   

10.
《建筑》2002,(9)
预应力钢筒混凝土管预应力钢筒混凝土管 (PCCP)是目前使用非常广泛的非金属 -金属复合管材。PCCP由带薄钢筒的混凝土管芯、缠在管芯外的预应力钢丝和钢丝外的水泥砂浆保护层组成。管子的两端分别焊有钢制承口圈和插口圈。管子接头为柔性接头 ,采用滑动胶圈密封。本公司生产的PCCP分为嵌埋形(ECP)、内衬形 (LCP)两种 :嵌埋型管的管芯由薄钢板嵌埋在混凝土中形成 ,内衬型管的管芯由薄钢板内衬混凝土形成。橡塑海绵保温材料橡塑海绵绝热材料由合成橡胶发泡而成 ,具有闭孔式结构 ,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定 ,其特性能…  相似文献   

11.
1、工程概况 资江氮肥厂1000m~3煤气柜为预应力钢筋混凝土园筒结构,内径28.5m,高7.07m,筒壁厚250mm。筒壁混凝土强度等级C30,抗渗标号S18,筒壁混凝土工程量158m~3。沿筒壁外侧设西Φ~L25环向预应力钢筋37道,无肋锚固,采用电热张拉工艺施工。 2、施工程序 换土地基→钢筋混凝土底板→煤气柜主体施工→内壁水泥防水砂浆抹面→环向预应力钢筋电热张拉→灌水试验→预应力钢筋保护(水泥砂浆抹面)→防腐涂料→竣工。  相似文献   

12.
在制造振动水力挤压预应力混凝土管时,经常出现环向裂缝。试验确认,纵向预应力筋的内力及折模时从紧固的外模传到管子上的内力引起裂缝的形成。为了研究,使用了12根直径1200毫米管子,该管用作内压1MPa的输水管,配有螺旋状交叉钢筋。为了确定预应力加到混凝土上时管端的固结特性,用量程为110毫米的杠杆应变仪  相似文献   

13.
GB5695-94《预应力混凝土输水管(震动挤压工艺)》国标(以下简称阶段管标准)和GB5696-94《预应力混凝土输水管(管芯缠丝工艺)》国标(以下简称三阶段管标准)无论是从形式上还是从内容上都符合我国预应力混凝土输水管的质量现状和施工安装需要。但在使用后,仍有几点补充建议。  相似文献   

14.
预应力钢筒砼管(PCCP)在国外被广泛应用PCCP是用薄钢板加工成圆形钢筒,在钢筒内侧或内外2侧浇筑1层检制成管芯,在管芯外侧根据需承受的内外压要求缠绕1层或几层环向预应力高强钢丝,钢丝外面喷水泥砂浆保护层而制成的管道。因其工艺技术先进,性能安全可靠...  相似文献   

15.
预应力混凝土管(振动挤压工艺)环向配筋计算   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了用《预应力混凝土输水管设计规范(振动挤压工艺)CECS16:90》进行预应力混凝土输水管(振动挤压工艺)环向配筋计算,重点介绍了环向预应力配筋中预应力损失的计算、部分需修正之处的说明及与国家标准中定型管结构计算的不同点。  相似文献   

16.
预应力装配式高耸风电塔架下部为预制装配式混凝土塔筒,上部为钢塔筒,上端锚固于法兰环,下部锚固于基础内部。在风电塔架体内沿环向均匀布置竖向预应力拉索,张拉后将上部钢塔筒和下部装配式混凝土若干塔筒连接为整体。针对中间转换部分,采用转换段法兰环、变截面混凝土、预制混凝土竖向缝以及水平缝等连接构造。为研究该结构及各连接构造的受力性能,开展精细化有限元分析、拉索107次高周疲劳性能试验以及1∶3大比例尺模型试验,得到了结构关键部位的力学响应和破坏模式等。结果表明:设计荷载作用下,预应力装配式混凝土塔筒表现出弹性特征,可以安全地承受设计荷载;极限荷载作用下,预应力装配式混凝土塔筒段承载力储备充足,且上部钢塔筒先于混凝土塔筒段出现屈曲破坏,混凝土塔筒与钢塔的承载力比例设置合理,避免了混凝土塔筒先于钢塔筒破坏,验证了结构体系和连接构造设计的可行性;疲劳试验及有限元分析结果表明拉索能承受107次的疲劳次数,满足抗疲劳安全性要求。  相似文献   

17.
通过试验,对无粘结预应力张拉施工中混凝土内钢绞线的应力、预应力损失和混凝土管壁中的应力分布,以及充水条件下混凝土管壁中的应力分布等问题进行了研究。试验结果表明,一端张拉时,预应力筋单圈布置管的预应力损失小于双圈布置管;预应力张拉完毕后,混凝土管环向形成闭合的压应力环,有效地提高了混凝土涵管的抗裂能力;张拉后管壁的抗拉强度远大于1.0MPa水压所产生的拉应力。  相似文献   

18.
钟胜  冯新  赵琳  周晶 《市政技术》2016,(4):122-128
插口内壁环裂是预应力钢筒混凝土管(PCCP)普遍存在的问题,其产生机理复杂。国内外标准对PCCP混凝土裂缝规定不一,对管道裂缝的性质判定、处置方式及预防措施等问题一直困扰着工程建设者。笔者建立了预应力钢筒混凝土管的三维非线性有限元模型,对其生产制作过程中的预应力钢丝缠绕、管道吊运以及管芯混凝土干缩等典型受力工况进行了数值模拟。研究结果表明:在预应力钢丝缠绕后,环裂在插口端200 mm左右产生,并已贯穿至钢筒内壁;吊运过程将加剧裂缝宽度及塑性区的发展,且插口端外壁混凝土被拉伸破坏;后期混凝土的干缩中,环裂成为干缩的自由边界,环裂宽度将进一步扩展,塑性区宽度达到60 mm左右。PCCP插口内壁环裂机理的研究成果,可为制订环裂预防措施和进行管道结构安全评价提供科学依据。  相似文献   

19.
预应力钢丝作为预应力钢筒混凝土管的受力要件之一,其应力状况对预应力钢筒混凝土管性能有重要影响。有限元分析表明,钢丝应力对管芯混凝土抗裂性能及管道结构延性性能有重要影响。结合管道结构受力情况,本文推导出预应力钢丝最大张拉控制应力一般公式,该应力值既能保证管体结构抗裂性能,又能使其具有延性性能。  相似文献   

20.
三阶段管配重缠丝工艺参数的确定赵留存(河北省邯郸市水泥制品厂)在三阶段配重缠丝工艺中,为了能使环向预应力钢丝按照要求的控制应力和螺距平稳、均匀地缠绕到管芯上,管芯的旋转速度、控制螺距的丝杆转动速度、送丝电机的速度必须相互协调。在这三个速度中,管芯施旋...  相似文献   

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