预应力构件学习.pptx
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1、 预应力混凝土结构就是构件在承受外荷载之前,人为地预先通过张拉钢筋对结构使用阶段产生拉应力的混凝土区域施加压力,构件承受外荷载后,此项预压应力将抵消一部分或全部由外荷载所引起的拉应力;从而推迟裂缝的出现和限制裂缝的开展。预应力混凝土结构与普通混凝土结构相比,其主要优点是:提高构件的抗裂度,改善了构件的受力性能。因此适用于对裂缝要求严格的结构;因而,钢筋混凝土结构中采用高强度钢筋是不能发挥其作用的。而提高混凝土强度等级对提高构件的抗裂性能和控制裂缝宽度的作用也不大。第1页/共40页 由于采用了高强度混凝土和钢筋,从而节省材料和减轻结构自重,因此适用于跨度大或承受重型荷载的构件;提高了构件的刚度,
2、减少构件的变形,因此适用于对构件的刚度和变形控制较高的结构构件;提高了结构或构件的耐久性、耐疲劳性和抗震能力。预应力混凝土结构的缺点是需要增设施加预应力的设备,制作技术要求较高,施工周期较长。第2页/共40页预应力混凝土结构受力示意图第3页/共40页10.1.2 10.1.2 预应力混凝土的分类 按照使用荷载下对截面拉应力控制要求的不同,预应力混凝土结构构件可分为三种:全预应力混凝土 全预应力混全凝土是指在各种荷载组合下构件截面上均不允许出现拉应力的预应力混凝土构件。大致相当于裂缝控制等级为一级的构件。有限预应力混凝土 有限预应力混凝土是按在短期荷载作用下,容许混凝土承受某一规定拉应力值,但在
3、长期荷载作用下,混凝土不得受拉的要求设计。相当于裂缝控制等级为二级的构件。第4页/共40页部分预应力混凝土 部分预应力混凝土是按在使用荷载作用下,容许出现裂缝,但最大裂宽不超过允许值的要求设计。相当于裂缝控制等级为三级的构件。全预应力混凝土构件具有抗裂性和抗疲劳性好、刚度大等优点,但也存在构件反拱值过大,延性差,预应力钢筋配筋量大,施加预应力工艺复杂、费用高等主要缺点。因此适当降低预应力,做成有限或部分预应力混凝土构件,即克服了上述全预应力的缺点,同时又可以用预应力改善钢筋混凝土构件的受力性能。有限或部分预应力混凝土介于全预应力混凝土和钢筋混凝土之间,有很大的选择范围,设计者可根据结构的功能要
4、求和环境条件,选用不同的预应力值以控制构件在使用条件下的变形和裂缝,并在破坏前具有必要的延性,因而是当前预应力混凝土结构的一个主要发展趋势。第5页/共40页 先张法:先张法就是张拉钢筋先于混凝土构件浇筑成型的方法。先张法构件中,预应力是靠钢筋和混凝土之间的黏结力传递。但是这种力的传递:过程,需要经过一段传递长度 ltr才能完成。先张法预应力混凝土构件,预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的。10.1.3 10.1.3 施加预应力的方法先张法第6页/共40页第7页/共40页后张法:后张法就是在构件浇筑成型后再张拉钢筋的施工方法。后张法构件中,预应力主要靠钢筋端部的锚具来传递。后张法后张法第8
5、页/共40页(1)预应力混凝土结构对钢筋的要求 高强度 预应力混凝土构件在制作和使用过程中,由于种种原因,会出现各种预应力损失,为了在扣除预应力损失后,仍然能使混凝土建立起较高的预应力值,需采用较高的张拉应力,因此预应力钢筋必须采用高强钢筋(丝);具有一定的塑性 为防止发生脆性破坏,要求预应方钢筋在拉断时,具有一定的伸长率;良好的加工性能 即要求钢筋有良好的可焊性,以及钢筋“镦粗”后并不影响原来的物理性能;10.1.4 10.1.4 预应力混凝土结构对材料的要求第9页/共40页 与混凝土之间有较好的黏结强度、先张法构件的预应力传递是靠钢筋和混凝土之间的黏结力完成的,因此需要有足够的黏结强度。(
6、2)预应力混凝土结构对混凝土的要求 强度高 预应力混凝土只有采用较高强度的混凝土,才能建立起较高的预压应力,并可减少构件截面尺寸,减轻结构自重。对先张法构件,采用较高强度的混凝土可以提高黏结强度,对后张法构件,则可承受构件端部强大的预压力;收缩、徐变小 这样可以减少由于收缩、徐变引起的预应力损失;第10页/共40页 快硬、早强 这样可以尽早施加预应力,加快台座、锚具、夹具的周转率,以利加快施工进度,降低间接费用。10.1.5 10.1.5 张拉控制应力 con 张拉控制应力是指张拉预应力钢筋时所控制的最大应力值,其值为张拉设备所控制的总的张拉力除以预应力钢筋面积得到的应力值。从充分发挥预应力优
7、点的角度考虑,张拉控制应力宜尽可能地定得高一些,con定得高,形成的有效预压应力高,构件的抗裂性能好,且可以节约钢材,但如果控制应力过高,会出现以下问题:第11页/共40页 con越高,构件的开裂荷载与极限荷载越接近,使构件在破坏前无明显预兆,构件的延性较差。在施工阶段会使构件的某些部位受到拉力甚至开裂,对后张法构件有可能造成端部混凝土局部受压破坏。有时为了减少预应力损失,需对钢筋进行超张拉,由于钢材材质的不均匀,可能使个别钢筋的应力超过它的实际屈服强度,而使钢筋产生较大塑性变形或脆断,使施加的预应力达不到预期效果。使预应力损失增大。con也不能定得过低,它应有下限值。否则预应力钢筋在经历各种
8、预应力损失后,对混凝土产生的预压应力过小,达不到预期的抗裂效果。第12页/共40页 先张法构件的con值适当高于后张法构件,原因在于先张法的张拉力是由台座承受,预应力钢筋受到实足的张拉力,当放松钢筋时,混凝土受到压缩,钢筋随之缩短,从而使预应力钢筋中的应力有所降低,而后张法的张拉力是由构件承受,构件受压后立即缩短,所以张拉设备所指示的控制应力是已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力,为了使两种方法所得预应力保持在相同水平,故后张法的con应适当低于先张法。冷拉热轧钢筋塑性较好,有明显的流幅,以屈服强度作为标准值,故con定得高,冷拔低碳钢丝、钢绞线、热处理钢筋属于无明显流幅的钢筋,塑性差,且以极限抗
9、拉强度作为标准值,故con定得低。张拉控制应力大小的确定与预应力钢筋的品种和施加预应力的方法有关。第13页/共40页10.1.6 10.1.6 预应力损失及其组合(1)预应力损失的组成及减少预应力损失的措施 钢筋的张拉控制应力,从开始张拉至构件使用;由于张拉工艺和材料特性等原因将不断降低,这种预应力降低的现象称为预应力损失。预应力损失包括以下6项:1)锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失l1 当为直线型预应力钢筋时 式中 a张拉端锚具变形和钢筋回缩值;l张拉端至锚固端之间的距离。第14页/共40页 当为曲线型预应力钢筋时,由于钢筋回缩受到曲线型孔道反向摩擦力的影响,l1要降低,而且构件各截面所产
10、生的损失值不尽相同,离张拉端越远,其值越小。至离张拉端某一距离lf,预应力损失l1降为零,此距离为反向摩擦影响长度。减少此项损失的措施有:选择变形小或预应力钢筋内缩小的锚具,尽量减少垫板数;对先张法构件,选择长台座。第15页/共40页2)预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失 l2式中 k考虑孔道局部偏差对摩擦影响的系数:x张拉端至计算截面的孔道长度,可近似取该孔道在纵轴上的投影长度,预应力钢筋与孔道壁的摩擦系数,从张拉端至计算截面曲线型孔道部分切线当的夹角(以弧度计)。第16页/共40页 减少该项损失,可采取以下措施:对较长的构件可在两端进行张拉;采用超张拉,张拉程序可采用:当第一次张拉
11、至1.1con时,预应力钢筋应力沿EHD分布,当张拉应力降至0.85con,由于钢筋回缩受到孔道反向摩擦力的影响,预应力沿FGHD分布,当再张拉至con时,钢筋应力沿CFGHD分布,可见,超张拉钢筋中的应力比一次张拉至con的应力分布均匀,预应力损失要小一些。第17页/共40页3)混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失 l3 为了缩短先张法构件的生产周期,混凝土常采用蒸汽养护办法。升温时,新浇的混凝土尚未结硬,预应力筋与台座之间的温差t使钢筋受热自由伸长,但两端的台座是固定不动的,即距离保持不变,于是钢筋就松了,钢筋的应力降低;降温时,预应力钢筋与混凝土已黏结成整体,
12、加上两者的温度线膨胀系数相近,二者能够同步回缩,放松钢筋时因温度上升钢筋伸长的部分已不能回缩,因而产生了温差损失。仅先张法构件有该项损失。l3=2t (N/mm2)第18页/共40页减少此项损失的措施有:采用二次升温养护。先在常温下养护至混凝土强度等级达到C7.5C10,再逐渐升温至规定的养护温度,这时可认为钢筋与混凝土已结成整体,能够一起胀缩而不引起预应力损失;在钢模上张拉预应力钢筋。由于钢模和构件一起加热养护,升温时两者温度相同,可不考虑此项损失。第19页/共40页4)钢筋应力松弛引起的预应力损失l4 钢筋的应力松弛是指钢筋在高应力作用下及钢筋长度不变条件下,其应力随时间增长而降低的现象。
13、钢筋应力松弛有以下特点:应力松弛与时间有关,开始快,以后慢;应力松弛与钢材品种有关。冷拉钢筋、热处理钢筋的应力松弛损失比碳素钢丝、冷拔低碳钢丝、钢绞线要小;张拉控制应力con高,应力松弛大。第20页/共40页 采用超张拉可使应力松弛损失有所降低。超张拉程序为:因为在较高应力下持荷两分钟所产生的松弛损失与在较低应力下经过较长时间才能完成的松弛损失大体相当,所以经过超张拉后再张拉至con时,一部分松弛损失已完成。5)混凝土的收缩徐变引起的预应力损失l5 混凝土结硬时产生体积收缩,在预压力作用作用下,混凝土会发生徐变,这都会使构件缩短,构件中的预应力钢筋跟着回缩,造成预应力损失。第21页/共40页先
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