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一、前言部分预应力砼结构在我国正得到越来越广泛的应用,它的使用性能很大程度上取决于结构的有效预应力值。因此,预应力损失值的计算问题一直是研究预应力砼结构的重要课题之一。部分预应力砼结构一般采用预应力筋和非预应力筋的混合配筋形式。非预应力筋的存在,对砼的收缩,徐变变形产生了阻碍作用,从而在砼中产生拉应力,亦即减少了砼中 相似文献
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结合太旧高速武宿立交主线桥维修工程项目,通过预应力损失试算估算现存预应力,较好的解决了在役预应力连续梁桥有效预应力检测难的问题,并指出在加固现役预应力连续梁桥过程中,对主梁进行分析计算时,需估算原桥的预应力损失程度。 相似文献
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利用ANSYS有限元软件,建立了RC梁的非线性模型,并且模拟预应力与非预应力CFRP加固梁的正截面受弯破坏的全过程。结果表明:相对于非预应力CFRP加固RC梁,预应力CFRP加固RC梁的屈服荷栽与极限荷栽都有一定程度的提高,但是极限挠度有所下降。 相似文献
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一、引言混凝土强度等级高达C80的高强度预应力混凝土管桩(PHC桩)在我国长江三角洲、珠江三角洲等地已得到了广泛应用,并且大量出口港澳地区,在国际市场上颇具竞争力。PHC桩的类型是由混凝土有效预应力的大小确定的。A、AB、B和C型管桩的混凝土有效预应力值分别约为1.0、6.0、8.0和10.0MPa级。A型和AB型和PHC桩有效预应力值是考虑防止管桩在运输、起吊、施工时开裂及防止打桩时桩尖的反弹拉应力引起开裂等情况制定的;B型和C型PHC桩的有效预应力值则是考虑产品在承受轴向力的同时承受更高侧向力和柱子的情况制定的。 PHC桩中预应力钢筋的有效预应力取决于钢筋的张拉值及预应力的损失值,钢筋中的预应力损失值由张拉端锚具变形(σ(?))、 相似文献
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预应力混凝土箱梁桥竖向预应力损失的实测与分析 总被引:32,自引:0,他引:32
基于某大跨预应力混凝土连续箱梁桥腹板竖向预应力的现场长期测试结果,对箱梁竖向预应力的各种损失进行了分析。结果表明:就所研究的情形而言,实测竖向预应力总损失可达其初始张拉应力的45%,锚具变形、钢筋回缩及接缝压缩等引起的损失占其总损失的53%。按现行公路桥规(JTGD62-2004)中确定纵向预应力损失的方法计算竖向预应力筋相应的各种损失,所得结果与相应各项损失的实测值基本吻合。对于竖向预应力传力锚固后损失的计算,收缩徐变模型的选取对其结果影响较大。此外还探讨了温度和后续荷载等因素对竖向预应力损失的影响,结果表明:后续荷载作用对竖向预应力损失的影响较小可予以忽略,而混凝土及孔道砂浆中水泥水化热造成的损失可达总损失的18.9%,因此必须予以考虑。 相似文献
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体外预应力技术与传统的体内预应力技术在受力特性上有本质的不同,其中关于预应力损失的理论分析和计算方法两者也有很大的区别,因此,对高效体外预应力加固技术中预应力损失的分析研究非常必要且具有很重要的现实意义。为满足实际工程需要,论文在综合国内外预应力损失计算方法及理论分析的基础上,结合我国现行规范及国外规范标准,对高效体外预应力加固技术预应力损失的计算进行分析与归纳,简化了应力损失设计计算的方法,提高了预应力损失设计计算的精度,并给出了减小预应力损失的一些合理建议。 相似文献
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本文着重介绍预应力砼结构设计中的结构布置、计算方法、施工对设计的影响以及设计中应注意的问题,介绍预应力砼结构的设计步聚,并对预应力砼结构设计提出建议。 相似文献
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本文对预应力混凝土箱梁桥竖向预应力的现场测试方法作了简要的介绍,并通过对某大跨预应力混凝土连续箱梁桥腹板竖向预应力的现场测试,对预应力混凝土箱梁桥竖向预应力损失的原因进行分析认为,预应力损失绝大部分是由锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的。 相似文献
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预应力混凝土连续箱梁体外预应力加固实例分析 总被引:1,自引:0,他引:1
体外预应力加固方法比传统的加固方法有概念明确、加固效果显著的优点。文中以哈尔滨市某预应力混凝土现浇连续梁高架桥为背景,简单介绍了体外预应力加固体系及体外束的布置方式,通过桥梁加固前后静力荷载试验数据分析,得出该桥通过体外预应力加固后,其结构整体刚度、承载能力得到显著改善,满足了原设计荷载要求,实现了预期的加固效果。 相似文献
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部分预应力框架中柱对梁内预应力建立的影响分析 总被引:1,自引:0,他引:1
一、问题的提出由于部分预应力混凝土具有许多优点,目前在建筑工程中采用预应力结构日趋增多,部分预应力框架结构较普通框架可获及较大的跨度来满足更大空间的建筑功能要求而逐渐为设计人员所熟悉和采用。 相似文献
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本文以秦山二期核电站安全壳为重点 ,介绍国内大型商用核电站有粘结预应力混凝土安全壳结构预应力设计的主要问题和解决办法 相似文献