预应力混凝土工程施工工艺

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预应力混凝土工程施工工艺简介:

预应力混凝土工程是一种特殊的混凝土结构施工技术,其主要原理是在混凝土结构中预先施加一定的预应力,以增强结构的承载能力和稳定性,同时也能减少由于混凝土收缩和温度变化引起的裂缝。以下是预应力混凝土工程施工的基本工艺简介:

1. 设计与规划:首先,根据工程需求进行结构设计,确定预应力的大小、位置和分布。施工前需要有详细的施工图和施工方案。

2. 预应力筋的制作与安装:预应力筋通常采用钢绞线、钢丝或者钢筋,经过张拉机具进行张拉,以达到预设的应力值。然后,将张拉后的预应力筋固定在混凝土构件中,如预应力梁的端部或预应力板的边缘。

3. 预应力孔道制作:在混凝土浇筑前,需要在预应力筋的位置预留孔道,孔道的形状和尺寸根据预应力筋的形状而定,以便于预应力筋的张拉和混凝土的浇筑。

4. 混凝土浇筑:预应力筋安装完成后,进行混凝土浇筑,混凝土应均匀密实,以确保预应力的作用效果。

5. 孔道灌浆:浇筑完成后,孔道内需要灌注水泥浆,以填充预应力筋与混凝土之间的空隙,增强两者之间的粘结。

6. 张拉与放松:等混凝土达到设计强度后,进行预应力的最终张拉,然后进行放松,使预应力筋在混凝土内部产生预应力。

7. 验收与维护:施工完成后,进行预应力混凝土的验收,确认结构的安全性和稳定性。在使用过程中,需要定期检查预应力体系,确保其性能稳定。

预应力混凝土工程由于其特殊的施工工艺,对施工人员的技术要求较高,需要严格遵循设计要求和施工规范。

预应力混凝土工程施工工艺部分内容预览:

刚架横梁采用工字形截面,大梁高度5m,上下翼缘宽度为1.2m,腹板厚0.4m。刚架柱为等宽度变高度斜柱,截面为矩形,柱脚截面1.2m×3.5m,柱顶截面1.2m×4.5m。刚架柱向外倾斜组成空间刚架结构系统。

在结构计算时,综合比较多种计算模型并根据现场施工条件,选取2种结构计算模型(空间刚架结构计算模型、平面刚架结构计算模型)和2种支座约束情况(刚接和铰接)进行详细计算。其中平面刚架结构计算分平面内和平面外分别进行内力分析。

内力分析结果表明,结构内力很大。按平面刚架计算,横梁跨中最大弯矩50115kN·m,梁端最大负弯矩50485kN·m,柱脚最大弯矩15280kN·m,柱脚最大剪力2750kN,最大轴力9875kN。

由于刚架结构自身刚度较大,若刚架柱与基础采用刚性连接,则预应力筋张拉时因支座约束而产生的次应力将成为影响结构受力的重要因素,影响刚架工作状态。为此在预应力刚架结构计算中对张拉次应力进行反复计算分析,比较不同预应力筋布置曲线引起的次应力,力求将次应力的不利影响减少到最低限度。

为减少预应力筋张拉时刚架结构对预应力产生的不利影响,设计时采用了分阶段的支座约束方式。第一阶段刚架施工时在柱脚与基础间放置预埋钢板支座,使之形成滑动面。由于施工时无水平力作用,故柱脚与基础间的连接相当于滑动铰支座,刚架上部结构与基础间不再有多余约束,保证了预应力筋张拉时刚架的自由变形。该连接处同时也就作为预应力刚架下端的张拉锚固位置,避免了预应力筋张拉操作的困难。预应力筋张拉完成后的第二阶段,将上下两块钢板及柱筋相互焊接,二次浇筑强度等级比刚架高一级的C45混凝土形成刚性连接。

由于该工程结构高度高、跨度大、结构重,模板支架及支撑结构的设计、高空模板定位、高空大体积混凝土的浇筑以及在20m高空进行60m以上长度预应力筋的穿束和竖向预应力孔道埋设、灌浆等问题都成为施工难点。

经过方案比较,采用钢管脚手架,辅之以部分焊接型钢作垂直支撑结构系统。

在施工中,由于刚架柱变截面和向外倾斜使得高空支模的空间定位成为施工中十分复杂的难点。经过现场采用多种方法反复测定校核得以解决。

预应力大梁金属波纹管直径70mm,在绑扎钢筋骨架时就位墙纸裱糊工程施工工艺指引(图文详解).pdf,采用U形支架架立。预应力刚架柱竖向预应力管道则采用分节布设的方法成型。

预应力筋穿束是该工程施工的一个难点。为确保工程质量并方便施工,采用先穿束法。即在施工时先将波纹管安装就位,然后将预应力筋穿人。先穿束法应特别注意波纹管的固定、管口及外露钢绞线的防水、防锈保护,确保混凝土浇筑过程中波纹管不破裂、不漏浆,钢绞线在管内能牵引移动。

预应力筋张拉在混凝土达到设计强度后进行。采用分批张拉方法,在梁柱上以每4束为1批,按对称原则同时顺序张拉,以确保截面受力均匀。张拉时以控制千斤顶油泵的油压表为主,同时测量钢绞线张拉伸长值,以综合评定张拉力、孔道摩擦、预应力筋等有无异常现象。

刚架柱内竖向孔道灌浆时应确保波纹管孔道顶部密实。经取现场材料试验比较,确定灌浆用525号水泥,加入30%的砂,水灰比0.45。采用分段灌浆工艺,由下至上分段压浆,最后在顶部补浆。大梁孔道从跨中向两端压浆,最后二次补浆。

预应力张拉时,在刚架柱脚、大梁跨中等各部位选取了12个测点进行变形监测,以测试预应力刚架的受力情况。实测结果表明,预应力筋张拉效果明显,满足预期要求。特别是在预应力筋张拉完成前的第一阶段将刚架柱脚与基础之间作为滑动铰接支座的处理,放松了刚架的多余约束,对刚架预应力的建立取得良好效果。

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