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  • 预应力混凝土技术的应用

    预应力混凝土技术的应用

  • 建筑施工中预应力混凝土的应用

    建筑施工中预应力混凝土的应用 论文栏目:建筑施工论文 1预应力混凝土技术介绍预应力混凝土技术就是对钢筋预先施加一定的拉力,然后浇筑混凝土,在混凝土终凝后利用钢筋的回缩力会在钢筋混凝土构件内部形成压力,使混凝土的受拉区预先受压,以防止裂缝的过早出现和推迟混凝土裂缝的发展,在预应力混凝土中,被施加预应力的材料通常为高强度钢筋或钢绞线,预应力混凝土技术很好的利用了混凝土较大的抗压强度和钢筋较大的抗拉强度,具有强度高、刚度大、降低自重、节省材料、抗裂性好等优点,尤其适合用在大体积混凝土以及大跨度结构中。但预应力混凝土工艺较为复杂,需要专门的设备,并且对操作人员的技术水平要求很高,因此在施工过程中的质量控制就显得格外重要。2预应力混凝土的类型2.1有粘接预应力混凝土和无粘接预应力混凝土有粘接预应力混凝土就是通过混凝土对钢筋的握裹力将

  • 浅谈预应力混凝土结构的发展及应用

    1前言 科学发展日新月异,人们对材料的充分利用及耐久性等方面也提出了更高的要求。钢筋混凝土结构虽然提高了混凝土抗拉强度,但仍存在着开裂等问题。而采用高性能材料、现代设计理论和先进施工工艺设计的预应力混凝土结构有效解决了这一问题,此结构不仅具有跨度大、受力性能好、耐久性高、轻巧美观等优点,而且较为经济节能。因此,预应力混凝土结构是高层、大跨度及大空间、重载、特种结构中不可缺少的结构型式之一[1]。 2预应力混凝土结构国内外发展情况 美国工程师杰克逊(P.H.Jackson)和德国的道克林(C.E.W.Dochring)先后于1856年和1888年将预应力技术应用于混凝土结构,由于采用低强度钢筋产生的有效预应力与锚固损失和混凝土收缩徐变产生的损失几乎相等,这次应用并不成功[2]。1908年,美国的斯坦纳(C.R.Steiner)提出收缩徐变发生后,再张拉预应力筋;美国的狄尔(R. E.Dill)采用带有涂层的预应力筋来避免混凝土与预应力筋间的粘结,因未解决根

  • 预应力混凝土的发展概况

    论文简介:本文分别从体内有粘结、缓粘结、体内无粘结缓粘结以及体外无粘结四个方面,回顾了预应力混凝土技术的发展历史及国内外的研究概况,介绍了国内外的研究 投稿网友:sixishangao 上传时间: 2013-04-20

  • 预应力混凝土梁应怎样加固?

    预应力混凝土梁应怎样加固?

    混凝土凭借其优质的力学性能与耐久性,在各种土木工程中,都有广泛的应用。混凝土具有较高的抗压强度,而抗拉强度却较低,在实际工程中,易受拉导致开裂。为避免混凝土因拉应力过高而开裂退出工作,施加预应力形成预应力混凝土构件,有效提高混凝土抗裂性能,已成为大跨径梁主要采用的形式。 预应力混凝土梁随着使用年限的上升,由于前期设计、施工的缺陷以及荷载的不断增加,同样也会产生病害。如今预应力混凝土梁病害发生正呈现上升趋势,应当引起重视。 预应力混凝土梁病害影响 与常规混凝土

  • 预应力混凝土梁超筋怎么办

    大家好,我计算一个大跨度结构,梁截面600x1300现在支座处配1625和预应力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑净空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加宽梁,能不能采用加掖的办法呢,但是加掖长度不到净空的1/3不知道能否可以,小妹在这里求助各位大侠出手相救!!!!

  • ANSYS有关预应力混凝土的项目

    ANSYS有关预应力混凝土的项目

  • 真空灌浆工艺在预应力混凝土结构中的应用

    一、概述 后张预应力混凝土结构中,预应力筋的腐蚀大部分是由于施工和混合料配制不好的结果,配合比是影响混凝土内在质量的一个主要因素,配合比是否合理,直接影响到灰浆强度和灌注密实度是否达到预定的设计要求。传统的灌浆手段是压力灌浆,浆体本身和施工工艺带有一定的局限性,主要表现为:灌入的浆体中常会含有气泡,当混合料硬化后,存积气泡处会变为孔隙,成渗透雨水的聚积地,这些水可能含有有害成分,易造成构件的腐蚀;同时,在北方严寒的地区,由于温度低,这些水会结成冰,可能会胀裂构件,造成严重的后果;另外,水泥浆容易离析、析水,干硬后收缩,析水会产生孔隙,致使强度不够,粘结不好,为工程留下了隐患。采用压力灌浆的英国Ynys-Gwas大桥就因为预应力筋被腐蚀而倒塌,事后的调查研究表明,该桥预应力筋的腐蚀与浆体材料、施工方法有较大的关系。目前,预应力混凝土结构中有平直束、弯束、U形束的布筋方法,为了防止预应力筋被腐蚀,提高结构的安全度和耐久性,确保工程质量,目前国外尤

  • 预应力混凝土管桩的受力分析及应用建议

    老朱的文章《预应力混凝土管桩的受力分析及应用建议》

  • 气动振动器在预应力混凝土T梁中的应用

    1 概述 振动器是利用激振装置产生振动,并将振动通过预制模板传给混凝土使其密实的设备。混凝土振动器工作时,使混凝土内部颗粒之间的内摩擦力和黏着力急剧减小,混凝土呈重质液体状态,骨料相互滑动并重新排列,骨料之间的空隙被砂浆填充,气泡被挤出,从而达到密实的效果。最早出现的振动器是风动柱塞式,继之生产电动偏心式。20世纪30年代有了行星滚锥高频振动原理; 20世纪50年代末,电动行星滚锥型高频插入式振动器得到普及。 振动器按工作方式分为插入式(内部)、附着式(外部)和平板式(表面);按动力分为电动式、风动式、气动式、内燃式和液压式;按振动频率分为中频、高频和复频式;按激振原理分为偏心式、行星式、往复式和电磁式等。振动器的基本技术参数是:振动频率、振幅、激振力和结构尺

  • 预应力混凝土结构荷载平衡法在工程中的应用

    以重庆市渝中区法院审判大厅预应力梁为例,系统地介绍利用预应力混凝土结构荷载平衡法计算部分预应力混凝土框架梁的计算内容和计算步骤。 审判大厅为16.8m X 16.8m,因层高限制,要求梁高最好不超过950mm。故此工程屋面大梁采用预应力混凝土结构。并采用预应力混凝土荷载平衡法计算。 荷载平衡法是把预加应力看作用于平衡(抵消)构件上的某些荷载。构件上某些荷载被平衡掉之后,连同预应力筋一起在以后所有弹性范围内的算中都以不考虑他们的存在。这样,可以简化预应力混凝土结构的设计和分析。对于静定结构,其优越性并不明显,在处理超静定结构体系时,无论在计算及直观认识方面都具有明显的优越性。 预应力混凝土结构荷载平衡法为美籍华人林同炎教授所创,主要用于复杂的预应力混凝土结构计算。其概念清晰,方法简便,在对预应力混凝土结构的分析与计算中起着重要的作用。 荷载平衡法是把预应力钢丝束的作用看作是直接抵抗荷载,用钢丝束对横梁产生的向上压力去平衡掉一部分重力,通常这部分重力包括结构自重+30%-60%的活荷载,此时钢丝束张力的合力通过孔道中心,对钢丝束两端点连线的力矩正好平

  • 预应力钢骨混凝土梁工程应用及施工监测分析

    预应力钢骨混凝土梁工程应用及施工监测分析

  • 10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

    10SG409预应力混凝土管桩

  • 12ZG401预应力混凝土空心板

    12ZG401预应力混凝土空心板

  • 预应力混凝土梁设计问题

    本帖最后由 狮子金毛 于 2016-3-7 11:58 编辑 1:25.2m跨的框架梁,上托一层,下吊一层,初步选定采用后张有粘结预应力混凝土梁,如图上表示。想请教下这种预应力钢绞线的端头锚固部位怎么设置比较好,柱边还是两端框架梁的跨中部位? 如果是藏在两端的框架梁中,施工问题大不大?2 : 此类预应力混凝土框架梁的预应力初算中,荷载平衡法一般选定多少的恒载和活载,50%恒载+50%活载?

  • 预应力钢筒混凝土管(PCCP)

    预应力钢筒混凝土管(Prestressed concrete cylinder pipe,以下简称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筒体内外浇灌混凝土制成管芯(对于小口径管可以采用卧式离心法在筒体内成型管芯),经养护后在管芯的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,最后在缠丝管芯的外表面喷制砂浆保护层而制成的一种新型复合管道。PCCP从结构型式上分为两种:一种为内衬式预应力钢筒混凝土管(PCCP-L),即在钢筒内壁成型混凝土,在钢筒外面缠绕环向预应力钢丝,然后喷射砂浆保护层而制成的管道;一种是埋置式预应力钢筒混凝土管(PCCP-E),是将钢筒埋置在管芯混凝土里面,然后在管芯混凝土上缠绕环向预应力钢丝后辊射砂浆保护层而制成的管道。

  • 如何控制混凝土构件预应力损失

    1、前言 普通钢筋混凝土受拉或受弯构件中,由于混凝土的抗拉强度及极限拉应变都很低,即使混凝土发生体积变化时没有受到外部的约束,混凝土内部已经有了微裂缝。在使用荷载作用下,通常是带裂缝工作。由于混凝土终凝后,随时间的推移而出现的因变形而引起的裂缝(如温度的变化、收缩、膨胀;不均匀沉陷;因外部荷载作用引起的裂缝;因化学作用引起的裂缝等等),此类裂缝产生的根源是由于混凝土发生体积变化受到约束,在其内部引起了过大拉应力(或拉应变)而产生的。为了避免钢筋混凝土结构裂缝过早出现,并充分利用其高强度钢筋及高强混凝土,可以在结构构件承受荷载前,使它产生预压力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态,因而产生了预应力混凝土。 预应力混凝土结构截面小,刚度大,抗裂性和耐久性好,在当今世界各地的建筑领域中得到广泛应用,促进了混凝土的结构发展,因而,面对现在实况,我们有必要对其进行深入细致研究与分析,充分认识并发挥预应力混凝土的自身优点,从而进一步提高预应力混凝土在工程中的应用,延长其

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预应力混凝土的应用

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