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相似文献
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1.
作者结合工程实例,从施工材料准备、无粘结预应力筋的加工、预应力筋的铺放及混凝土浇捣、预应力筋的张拉与封锚等方面对高层商住综合楼梁板结构无粘结预应力混凝土施工技术进行了详细探讨和总结。  相似文献   

2.
李振宇 《广东建材》2009,32(6):151-153
预应力筋因其具在大跨度少梁楼板结构中能扩大净空,减少配筋,已经在商住楼工程中得到广泛应用。本文结合工程实例,从施工材料准备、无粘结预应力筋的加工、预应力筋的铺放及混凝土浇捣、预应力筋的张拉与封锚等方面对高层商住综合楼梁板结构无粘结预应力混凝土施工技术进行了详细探讨和总结。  相似文献   

3.
黄贵荣 《山西建筑》2002,28(5):123-124
在无粘结预应力梁施工中,合理确定施工顺序,严把张拉机具选用标准,采用适当的张拉工艺,能动对材料的质量检验,铺放无粘结预应力筋时的质量控制,浇捣混凝土过程中的质量控制以及张拉阶段的质量控制,全面增强了施工效果,且针对施工中出现的难点提出了相关解决办法。  相似文献   

4.
《Planning》2014,(7)
<正>先张法预应力施工工艺在桥梁空心板施工中得到广泛应用,其中先张法施工工艺以其造价低,质量稳定,宜于工厂化制作,可以批量生产,周转速度快等优点,值得今后推广应用。先张法的长线生产在张拉台座上完成,构件在固定的台座上生产、预应力筋的张拉、锚固、混凝土浇筑、养护和预应力筋的放张等均在台座上进行,因此台座要承受全部预应力筋的张力。必须具有足够的强度,以免在张拉时产生结构破坏,应有足够的刚度和稳定性,以免受力后产生变形、滑移而使预应力减少,甚至发生倾覆。  相似文献   

5.
预应力钢筋混凝土工程(四)   总被引:1,自引:0,他引:1  
2、张拉预应力筋的张拉是生产预应力构件的关键。必须按照现行《钢筋混凝土工程施工及验收规范》中有关规定进行。下面就预应力筋张拉时对构件强度的要求、张拉顺序及张拉制度、预应力校核及伸长值测定三个问题分别叙述。 1.张拉时对构件的强度要求用后张法张拉预应力筋时,构件混凝土强度必须达到设计规定的强度,一般情况下混凝土强度达到标号R_(28)的100%后方能张拉。对于块体拼装的预应力构件,其立缝处混凝土或砂浆强度也必须达到设计规定的强度;如设计无规定时,不应低于块体混凝土设计标号的40%,也不得低于15兆帕。这是为了减少由于张拉预应力筋时混凝土和块体拼缝处的变形,防止由于混凝土强度不够,在张拉预应力筋  相似文献   

6.
预应力混凝土结构设计中应注意的若干问题   总被引:4,自引:0,他引:4  
郑文忠  解恒燕 《建筑结构》2007,37(6):97-98,107
结合预应力混凝土结构理论研究与工程实践,对预应力混凝土结构设计中应注意的若干问题进行了分析和讨论,其中包括施工阶段预应力混凝土受弯构件的反向变形限值、张拉预应力筋产生反向斜裂缝的原因与预防、预应力筋弯折时强度及张拉控制应力的折减、无粘结预应力混凝土楼盖连续坍塌的预防、预应力筋张锚位置不当引发柱根直剪破坏的预防、预应力连续结构后浇带的设置及补偿预应力筋的布置与张拉方案、双向板单向布置并张拉预应力筋的可行性、多跨连续板非板端张拉方案及各层预应力悬挑结构协同工作的建议方法等,提出了相关建议。  相似文献   

7.
杨长成  陈保家  陈平 《施工技术》2000,29(12):27-28
汉江集团丹江铝业 3万 t铝冶炼工程 (以下简称三期技改 )的铝电解车间、氧化铝仓库为 2 4 m跨 ,铸造车间为 30 m跨的排架结构 ,折线形预应力钢筋混凝土屋架近 1 50榀。30 m跨屋架采用 C50混凝土 ,2 4 m跨采用 C40混凝土 ,屋架上、下弦及各腹杆非预应力筋为 级钢筋 ,下弦预应力筋为 s5mm高强碳素钢丝 ,采用后张法施加预应力。1 预应力屋架的预制预应力屋架在施工现场预制 ,工艺流程如下 :平整预制场地→支模→绑扎钢筋→浇捣混凝土→抽管→拆侧模→养护→张拉预应力筋→孔道灌浆。1 .1 支模、布筋场地夯实地面松土后 ,做砖胎底模 ,在胎…  相似文献   

8.
新疆阿勒泰地区属高寒地区,预应力构件生产与管理有其特殊性。现介绍解决因温差导致预应力构件断面贯穿裂缝的两种方法。一、墩式预应力长线台座滑移法1.在原长线台面刷隔离剂,待隔离剂干后,利用直径5mm废旧冷拔钢丝焊接或绑扎,长度为104m,按30~40 mm间距排列,张拉应力为5.7~  相似文献   

9.
一九八七年九月某日江西电厂大电炉厂房施工捣制27m跨预应力屋架构件中,突然下起暴雨近2个小时,后又断续下些小雨。有*品屋架着落的台模下土质下沉,造成下弦离端头1/3处下沉30mm,由于预留孔的管子下部下沉造成混凝土结构疏松,强度降低,而浇捣工作继续进行,在张拉四根32φ预应力筋时由于混凝土受压强度低而引起压碎构件破坏,主筋同时向下弯曲,如照片所  相似文献   

10.
李纯  潘秀艳 《混凝土》2006,(5):72-74
对连续多跨预应力混凝土梁的群锚预应力筋采用单根张拉方式进行应力测试,探讨无粘结预应力筋束的张拉工艺,获得了计算预应力损失的有关参数,发现长无粘结预应力筋束在张拉中存在粘滞现象,掌握了单根张拉、后张拉的预应力筋对已张拉锁定了的预应力筋的应力影响程度和裂缝控制条件等,对预应力混凝土构件的设计和施工有较好的参考价值.  相似文献   

11.
后张无粘结预应力混凝土 施工 包括模板、钢筋、浇筑混凝土和张拉无粘结筋四部分,其工艺流程为:安装框架或楼板模板→放线→绑扎下部非预应力钢筋→铺放暗管→安装无粘结筋张拉端模板(包括打眼、钉焊预埋承压板等)→铺放无粘结筋及定位→绑扎上部非预应力钢筋→隐蔽工程检查→浇筑混凝土→混凝土养护→张拉准备→张拉无粘结筋→注入润滑防锈油脂、切断超长的无粘结筋→封端处理。  相似文献   

12.
郑军  杨民 《山西建筑》1997,(2):17-20
本文介绍了无粘结部分预应力混凝土框架梁的施工工艺。对材料选用,预应力筋的下料及铺放,混凝土的浇捣、施加预应力及封端处理等进行了阐述。  相似文献   

13.
潘立 《建筑科学》1992,(1):22-26
在后张预应力混凝土构件中,由于在张拉过程中构件发生弯曲和轴向变形,分批张拉的预应力筋内先行张拉的预应力筋所建立的预应力值受后张拉预应力筋的影响而减少。本文从理论上分析了这一影响,并给出了由此所需超张拉力值的实用计算方法。  相似文献   

14.
近几年来,一种新型预应力混凝土技术——后张无粘结预应力混凝土技术在我国得到了应用和发展。后张无粘结预应力混凝土,简称无粘结预应力,改变了通常后张法预应力施工方法。施工时无需预留孔洞以及张拉后灌浆等繁杂工序。而只是在预应力筋的表面涂上一层润滑防锈油脂,再裹上一层防护材料(如塑料等),经过这样处理后的预应力筋就称无粘结筋。浇筑混凝土前,无粘结筋同普通钢筋一样施工,按设计要求铺放和绑扎在模板内。待混凝土强度达到设计标号的70%以上时,即可进行张拉、锚固,从而完成全部  相似文献   

15.
通过体外预应力CFRP筋加固T形截面混凝土梁静力试验,研究体外预应力CFRP筋加固梁的受弯性能,包括受力过程、破坏形态、延性及CFRP筋应力增量等,分析张拉控制应力、非预应力配筋率和混凝土强度等级对加固梁受弯性能的影响。结果表明:与未加固梁相比,采用体外预应力CFRP筋加固,能显著提高混凝土梁的受弯承载力、整体刚度和极限变形能力,限制裂缝发展;张拉控制应力和非预应力筋配筋率对加固梁受弯承载力影响较为明显,而混凝土强度等级影响较小。基于试验结果,运用现有体外预应力混凝土结构理论,建立了体外预应力CFRP筋加固T形截面混凝土梁受弯承载力计算公式,可供实际工程设计参考。  相似文献   

16.
结合具体工程实例,介绍了在先张法预应力混凝土空心板施工中,使用牛腿承力台代替传统传力柱的施工方法,从预制厂的设计、台面工艺、张拉工艺、混凝土浇筑的施工工序与工艺等方面进行了论述,从而提升先张法预应力空心板预制质量.  相似文献   

17.
随着预应力混凝土结构的实践和发展 ,已经形成了比较固定的预应力结构施工工艺。按照预应力结构的实现方法 ,预应力构件可以分为先张和后张预应力构件。其中先张法预应力构件在施工时一般均需要建立张拉台座 ,然后才能施加预应力 ;另外 ,先张法张拉的预应力束一般均为直线束筋。本文提出了不用张拉台座制作先张预应力构件的施工方法和运用张拉台座制作折线预应力筋混凝土构件的施工方法 ,对于先张法预应力结构的实践和发展具有一定的意义。  相似文献   

18.
先张法生产多孔板,预应力是这样建立的:在台座上先张拉钢筋,然后浇注混凝土,待混凝土达到70%设计强度后放松预应力筋,由于预应力筋与混凝土之间已经产生足够的粘结力,当钢筋回缩时便挤压混凝土,使混凝土得到预应力。  相似文献   

19.
谈后张法预应力混凝土连续箱梁施工监控要点   总被引:1,自引:0,他引:1  
程喜贵 《山西建筑》2009,35(32):138-139,145
针对预应力混凝土连续箱梁后张法施工技术进行了总结,介绍了预应力材料、张拉设备、预应力筋加工布置、混凝土浇筑、张拉工艺、压浆封锚等施工关键性控制技术,以确保后张法预应力混凝土连续箱梁施工质量。  相似文献   

20.
在预应力混凝土连续刚构桥中,预应力钢束线型多为空间三维曲线,且竖弯曲率较大,因而预应力摩阻损失较大。基于某库区大跨预应力混凝土连续刚构桥预应力的现场测试结果,对于较长的空间曲线预应力束而言,根据现行规范、公式及参数估算的预应力损失偏小,给结构带来安全隐患。而在预应力损失中,摩阻损失占有很大比重。在预应力损失试验中,预应力筋的张拉应力和伸长值是最重要的两大控制指标,如果控制不当,容易出现张拉应力损失而造成欠张拉或超张拉。为得到准确的预应力损失数据,为优化设计提供数据支持,试验过程中应对预应力筋张拉进行控制。  相似文献   

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