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1.
冷拔低碳钢丝预应力混凝土构件的生产工艺比较简单,也容易掌握。但各地所用的设备及操作方法不完全相同,预应力值偏差较大,在接头形式、台座长度等问题上也有不一致的看法。在编制《冷拔低碳钢丝预应力混凝土中小构件设计施工规程》过程中,我们作了一些调查、测试和分析,现简介如下: 一、长线台座上钢丝张拉后的应力损失现行钢筋混凝土结构设计规范(TJ10—74)规定先张法预应力构件在预压前预应力损失应包括:(1)张拉端锚具的变形引起的  相似文献   

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近两年来,我们抽查了露天长线钢丝的预应力值,发现钢丝应力偏差值超出《冷拔低碳钢丝预应力混凝土中小构件设计与施工规程》规定的范围,因此,我们对影响钢丝应力偏差的因素进行了分析,并提出了纠正措施。一、应力偏差分析 1.温度应力的影响。锚在长线台墩上的钢丝,在气温变化时将产生温度应力(σ_(△t))。σ_(△t)=a·E·(t_1-t_2)(1)式中a——钢丝的温度线膨胀系数,1.2×10~(-σ)/度; E——冷拔低碳钢丝的弹性模量,2×10~5MPa; t_1——张拉钢丝时钢丝的温度,℃; t_2——测定钢丝应力时钢丝的温度,℃。式(1)表明,在只考虑温度影响时,钢丝温度每变化1℃,钢丝应力则变化2.4MPa,约0.5%σ。众所周知,我国大部分地区,昼夜温差通常大于10℃,而新疆地区大于15℃。测试结果证明,日照强度对钢丝温度的影响尤  相似文献   

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在计算预应力混凝土管的钢筋有效预应力时,应用如下公式: σ_(y-1)=σ_k-σ_s=nσ_h(σ_s=σ_(s1) σ_(s2)) σ_(y-3)=σ_k-σ_s (σ_s=σ_(s1) σ_(s2) σ_(s3) (1) 式中σ_(y-1)——一阶段管钢筋有效预应力(公斤力/厘米~2); σ_(y-3)——三阶段管钢筋有效预应力(公斤力/厘米~2); σ_k——钢筋控制应力(公斤力/厘米~2), σ_k=KR~b_y (K为控制应力系数, R~b_y为钢丝的标准强度); n=Eg/E_h,(Eg、Eh分别为钢筋、混凝土的弹性模量); σ_h——混凝土预压应力(公斤力/厘米~2)  相似文献   

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在探讨了预应力筋布置原则的基础上给出了板、顶层边柱预应力筋布置方案;随后根据结构特点,提出了平板中预应力筋的锚固损失σ_(l1)和收缩徐变损失σ_(l5)的简化计算方法,编制了平板中预应力筋有效预应力σ(pe)的计算程序;最后在大量计算分析的基础上给出了平板-柱结构中σ_(pe)的合理预估值,为较合理地初选预应力筋用量A_p提供了依据.  相似文献   

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49.预应力冷拔低碳钢丝在长线台座上张拉锚定时,钢丝在锥形夹具中的滑移量不得大于多少?滑移过大应采取什么措施?答:《冷拔低碳钢丝预应力中小构件设计与施工规程》(JGJ19—84)(以下简称《规程》)规定,冷拔丝在锥形夹具中的滑移量不得大于5毫米。在实际生产中,若肉眼看见钢丝的滑移,这表明滑移量已大于5毫米。滑移值大于5毫米,要重新张拉锚定。50.对长线台座上张拉好的钢丝应怎样检验其预应力值?答:一般检测铜丝的预应力值都是在钢丝张拉后的当天进行的。由于冷拔丝构件中钢丝的数量较多,不可能象粗钢筋那样每根都达到要求,考虑到钢丝应力在构件中的重分布,所以检测钢丝的预应力值可按一个构件中全部钢丝预应力的平均值计算,这样每一个工作班就至少要抽测一个构件的全  相似文献   

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一、前言 目前,建筑工程中的中小型预应力砼构件普遍采用冷拔低碳钢丝作为预应力筋。冷拔低碳钢丝强度标准值为600~700MPa,延伸率δ_(100)为2%~3%,σ_(0.2)/σ_b>0.94。由此看来,冷拔低碳钢丝强度波动范围大,延伸率低,条件屈服强度与抗拉强度σ_b接近,对构件后期变形不利,构件的结构性能不好。另  相似文献   

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介绍了因张拉端预应力钢筋滑移和锚具变形引起的预应力损失的理论计算方法;通过后张预应力混凝土框架工程实例,对该损失的规范计算值、本文理论公式计算值和现场实测值进行了对比分析。结果表明,实际因张拉端钢筋滑移和锚具变形引起的预应力损失比计算结果要大,在设计计算中应当引起重视。  相似文献   

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预应力混凝土构件与钢筋混凝土构件相比,前者可有效地提高构件的刚度和抗裂度,使构件在使用阶段不开裂,从而保证了预应力构件的耐久性。但这里有一个有效控制应力的问题,因对混凝土施加预压应力,是通过张拉后的钢筋回缩来实现的.为了确保有效控制张拉应力,现就各阶段的应力损失及预防措施谈一些看法:1.钢丝的自由伸长损失σs_1这种预应力损失,是因为钢丝张拉锚固时,由于夹具的变形,固定板的刚度不足,以及摆放钢丝  相似文献   

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长线生产冷拔低碳钢丝预应力空心板,由于材料货源广,加工工艺简单,重量轻,体积小,节约钢材,价格便宜,以及优良的结构性能等优点,在全国工业与民用建筑中得到了广泛的应用.在预应力混凝土构件中,对钢筋(钢丝)施加预应力能提高构件的抗裂性能,限制裂缝的发展,增加构件的刚度,提高构件的耐久性.在预应力空心板的施工中,预应力钢丝从张拉、锚固、混凝土浇捣、养护、构件起吊到施工安装的整个过程中,钢丝的预应力值均在不断降低,其中有的预应力损失已在设计计算中考虑过,而还有一些预应力损失是在施工中无法估计的.如:材料的质量、张拉设备、测力计的精度、台座长度、定位板刚度和安装质量、锚夹具的磨损变形、操作等,这些因素是生产质量的常见病和多发病,是影响构件质量的主要因素.应引起我们的重视,并认真分析其原因.  相似文献   

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四、应力—应变关系1.单轴受压砼棱柱体或圆柱体在单轴受压情况下的应力—应变(σ-ε)全曲线(图10),包括了峰点两边的上升段和下降段.这在国内外已有许多试验研究,模式规范中采用Sargin建议的公式:y=(ax+bx~2)/(1+cx+dx~2) (16)式中 y=σ_c/f_(cm),x=ε_c/ε_(c1)(16a)σ_c,ε_c——砼的应力和相应的应变值;f_(cm),ε_(c1)——砼的抗压强度和相应的峰值应变,取ε_(c1)=-0.0022.  相似文献   

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一、前言 在我国建筑工程中,采用冷拔低碳钢丝制作量大面广的中小型预应力砼构件,由于冷拔低碳钢丝的伸长率低,引起配筋构件延性不足的缺点。为了改善和提高冷拔低碳钢丝预应力砼构件的性能,急需研制材性好的钢材。成都钢铁厂研制了800MPa级冷轧带肋钢筋,直径为4mm和5mm的两种,抗拉强度为:σ_b≥  相似文献   

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随着预应力钢筋混凝土的发展,冷拔低碳钢丝(以下简称冷拔钢丝)的应用范围也越来越广泛,需求数量也日益增大。近几年来,我们发现冷拔钢丝经调直机调直后,抗拉强度降低,伸长率增大,但反复冷弯次数无明显变化,为此,我们对如何减小抗拉强度的损失值进行了大量的试验,使强度的损失有所控制。本文谈谈有关试验与看法。  相似文献   

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本文介绍了中强钢丝的机械性能、应力松弛及拔丝工艺的试验结果。同时,对中强钢丝预应力构件的应力传递和粘结锚固性能以及受弯构件最小配筋率等进行了试验研究。中强钢丝标准强度为800MPa,极限延伸率(δ_100)为4.0%,松弛损失(1000小时、20±1℃)不超过7%与冷拔低碳钢丝相比,这种钢丝强度较高、延性好,能显著地改善构件的结构性能,可节省预应力钢丝15%左右。  相似文献   

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冷拔丝预应力破构件的生产,主要采用长线台座法和短线法。长线法的应用广泛一些。它是在长线台座上张拉预应力钢丝,并临时锚定.然后浇筑检,待砼达到一定强度后将钢丝剪断,最后脱模堆放。在生产过程中,施加的张拉应力,由于受操作方法、钱夹具、环境温度、台座及张拉机具等诸多因素的影响,将有不同程度的损失。其中钱夹具变形和钢丝内结引起的预应力损失、钢丝应力松驰损失、检收缩和徐变引起的预应力损失等在设计时均已考虑,但有一种容易被忽视的“预应力损失”。现简述如下:规范和操作规程所考虑到的预应力损失、均假设张拉过程中…  相似文献   

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江浙等省的社队企业一般都能生产预应力钢筋混凝土多孔板、挂瓦板、薄板等预制构件(预应力钢筋一般都采用低碳冷拔钢丝),但对其张拉应力σ_l,却往往认为其值取得越高,构件质量就越好。其实并不如此,当σ_k值取得过高,反而会引起沿预应力筋方向出现不可恢复的纵向水平裂缝,并且使构件本身的塑性减少,容易发生脆断。在冬季,  相似文献   

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刘灿  吴波 《建筑技术》2014,(8):728-731
通过横向预应力混凝土梁预应力损失的试验研究,考察了采用10.9级高强螺栓作为横向预应力筋时各项预应力损失的大小。得到以下主要结论:(1)管道摩擦预应力损失量占张拉控制应力的3%~5%;张拉端钢垫板变形、高强螺杆回缩和接缝压缩引起的预应力损失量占张拉控制应力的1%~3%;混凝土弹性压缩引起的预应力损失量占张拉控制应力的1%~3%;长期预应力损失占张拉控制应力的12%左右;(2)有限元分析结果表明每根高强螺栓张拉的影响范围大致为900mm;(3)提出了各项预应力损失的计算公式。  相似文献   

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预应力混凝土用高强度钢丝(简称预应力钢丝)是用优质碳素钢盘条加热至850~950℃,并经500~600℃的铅浴淬火,然后经过酸洗冷拔而成。预应力钢丝按交货状态分冷拉与矫直回火两种。预应力钢丝经过矫直回火后,可消除钢丝冷拔中产生的残余应力,提高钢丝的比例极限、屈服强度和弹性模量,并改善塑性;同时解决钢丝的伸直性,方便施工。在先张法构件中为保证高强度钢丝与混凝土的可靠粘结,钢丝的表面需要经过刻痕处理。预应力混凝土用高强度钢绞线(简称预应力钢绞线)是在绞线机上以一根钢丝为中心,其余钢丝围绕其进行螺旋状绞合,再经低  相似文献   

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第2.2.1条 钢筋混凝土结构及预应力混凝土结构的钢筋,应按下列规定选用:一、普通钢筋宜采用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级热轧钢筋和LL550级冷轧带肋钢筋,也可采用冷拉Ⅰ级(d≤12mm)钢筋和乙级冷拔低碳钢丝;二、预应力钢筋宜采用碳素钢丝、刻痕钢丝、钢绞线和热处理钢筋,也可采用冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋.对中、小型构件中的预应力钢筋,宜采用LL650级或LL800级冷轧带肋钢筋,也可采用甲级冷拔低碳钢丝.  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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动态信息     
建设部科技司8月4日向各省市建委印发《关于推广应用冷拔低合金钢丝(中强钢丝)和冷轧带肋钢筋的建议》要求各地结合本地实际情况开展推广应用工作,以促进科技成果的转化。《建议》中提到;目前楼板、屋盖大量采用冷拔低碳钢丝预应力混凝土构件,年产量约2000万m~3,耗钢丝约70万吨,由于其延伸率较差,易发生脆断事故,故逐步以新品种钢筋取代。冷拔低合钢丝(中强钢丝)是80年代中期开发的新品种钢材,直径5mm,强度800N/mm~2,伸长率S_(100)≥4%,是一种强度较高、性能稳定、伸长率较大,可以明显改善混凝土构件延性的新钢种,用于预应力混凝土构件,比冷拔低碳钢丝可节省钢材15%,尤其对于跨度≥3.3m的中小构件可明显改善  相似文献   

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