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文档简介

中国建筑技术集团有限公司目录

发展历程

构造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构预应力混凝土结构经过100多年的研究与发展,根据施工工艺及结构传力的机理,分为有造粘结预应力混凝土结构和无粘结预应力混凝土结构。有粘结预应力特点:结构性能优异、符合抗震要求、但施工工艺复杂、质量难以控制。无粘结预应力特点:结构性能较差、不符抗震要求、但施工工艺简单、质量易于控制。上世纪80年代,日本学者首先提出“如果能研发出与无粘结预应力混凝土技术同样施工方便、又具有有粘结预应力混凝土技术良好粘结性能和结构性能的预应力技术,必将会大大推动预应力结构的发展”。

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺上个世纪80年代的日本,从施工方便和传力机制合理的角度出发,在有粘结预应力和无粘结预应力混凝土结构的基础上,研发了一种新型预应力混凝土技术即缓粘结预应力混凝土技术。该技术秉承了无粘结预应力结构施工简便易行的优点;又具备有粘结预应力混凝土结构的传力机制,抗震性能优良。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构在日本,缓粘结预应力混凝土技术大致经历了3个阶段,第一个阶段为基础研究,第二个阶段为工程示范,第三个阶段为标准制定和推广应用。造第一阶段(1985年~1989年):基础研究缓粘结剂固化性能、粘结性能、缓粘结预应力钢束的摩擦系数及缓粘结预应力混凝土梁力学性

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺能等试验。第二阶段(1990年~2001年):工程示范日本京阪神房地产署町大厦、神钢钢束工业株式会社的员工宿舍、日本山阳公路木门天河桥、北海道南北纵向公路幌内河桥、北关东公路的广濑河上桥的引桥、第二条东名高速公路高架桥、日本龟田川大桥等。第三阶段(2001年~至今):标准制定和推广应用1997年日本道路公团修订的桥梁设计标准中增加了缓粘结预应力钢束在预应力混凝土桥中采用的相关内容。日本的建筑及桥梁工程界2001

年,2002

年分别制定了相应的设计和施工质量标准。开始大规模工程推广应用。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构国内从2000年开始进行缓粘结预应力技术基础研究,2008年首次在承德展览馆进行了技术应造用,同时,开始相关标准规范的编制。至目前,国内已经有多项工程应用了缓粘结预应力技术,包括:北京力鸿生态家园、北京市新青少年宫、鄂尔多斯机场候机楼、山西阳高污水处理、承德城市展览馆、沈阳文化艺术中心、雁白黄河大桥等。

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围1、北京日报报业集团新闻采编中心工程;2、锦州南站改造成工程;3、人大新图书馆陶

4、北京新青少年宫5、鹤壁市体育馆陶

6、阿拉善职业技术学院体育馆缓

发展历程

构缓粘结预应力混凝土技术概念:造通过缓粘结剂的固化实现预应力筋与混凝土之间从无粘结逐渐过渡到有粘结的一种预应力形式。是指在施工阶段预应力筋可伸缩自由变形、不与周围缓凝粘合剂产生粘结,而在施工完成后的预定时期内预应力筋通过固化的缓凝粘结剂与周围混凝土产生粘结作用,预应力筋与周围混凝土形成一体,共同工作,达到有粘效果。

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺其特点是:结构性能优异、符合抗震要求、施工工艺简单、质量易于控制。缓粘结预应力技术克服了有粘结预应力与无粘结预应力的缺点,综合了二者的优点,是在有粘结与无粘结预应力技术基础上发展而来的预应力新技术。缓粘结预应力钢绞线缓粘结预应力筋

标准规范

经济比较

适用范围缓粘结预应力筋与混凝土之间的粘结缓

发展历程

构造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力筋缓粘结预应力筋三维示意图护套缓凝粘合剂钢绞线钢绞线缓凝粘合剂护套纵切示意图

标准规范

经济比较

适用范围横切示意图缓粘结预应力筋构造图缓

发展历程钢绞线构造缓凝粘合剂护套

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺1×7丝1×7丝1×19丝1×19W丝1×19S丝

标准规范

经济比较

适用范围缓

术发展历程适用钢绞线规格表钢绞线整根钢绞线的最大力Fm/

kN不小于规定非比例延伸力Fp0.2

/kN不小于公称直径(mm)参考截面积公称抗拉缓凝粘合剂护套钢绞线结构直径允许偏差构造强度(mm2)MPa

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺22023424126027435519821121723424731115701670172018601960186015.2017.81401×7丝+0.40-0.201×71913131720327288+0.60-0.25181018605675834995131×19

21.81×19丝1×19丝

标准规范

经济比较

适用范围注:详见《预应力混凝土用钢绞线》

GB/T

5224-2003,《多丝大直径低松弛预应力钢绞线》

GB/T

31314-2014缓

发展历程钢绞线缓凝粘合剂性能指标构造缓凝粘合剂性

目外观指

标质地均匀、无杂质≥981.0×104~1.0×1057~8护套

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺不挥发物含量(%)初始粘度(mPa.s)PH值标准张拉适用期标准固化时间(d),容许误差(d)

(d),容许误差(d)张拉适用期60,±1090,±15120,±20240,±40180,±30270,±45360,±60720,±120适用性能缓凝粘合剂从配制到仍适合于缓粘结预应力钢绞线张拉的时间。环境温度(25℃)下的张拉适用期称为标准张拉适用期。弯曲强度(MPa)≥20≥50固化后力学性能抗压强度(MPa)拉伸剪切强度(MPa)固化时间≥10缓凝粘合剂从配制经固化达到规定强度的时间。环境温度(25℃)下的固化时间称为标准固化时间。固化后耐久性能耐湿热老化性能高低温交变性能拉伸剪切强度下降率不大于15%拉伸剪切强度下降率不大于15%注1:不同温度下固化时间和张拉适用期可以参考厂家产品说明书;注2:可根据用户要求调整固化时间和张拉适用期。标准规范经济比较张拉适用期与固化期根据不同工程特点可调。采用环氧树脂材料,强度高。耐气候性、耐水性、耐药品性,耐碱性优越。固化后强度可达到C50以上。

适用范围缓

术发展历程护套钢绞线a肋宽构造缓凝粘合剂肋高h护套

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺采用高密度聚乙稀材料,难以破裂,耐气候性、耐水性、耐药品性,特别是耐碱性非常优越。肋间距l具有一定的厚度,高度(肋高)、宽度(肋宽)、间距(肋间距)。护套不参与受力,只在生产过程中起定型保护作用。外包护套参数表护套肋宽a(mm)钢绞线结构公称直径肋高h(mm)肋间距l(mm)(mm)厚度(mm)在护套的定型下,内部胶凝粘合剂亦成肋状,肋状胶凝粘合剂与周围混凝土咬合,达到共同受力。1.0+0.40.4l~0.7l7~9≥1.210.0~16.011.0~15.015.2017.821.8-0.21×7≥1.5≥2.0≥1.0标准规范1×19≥1.07~911.0~15.0

经济比较

适用范围缓

发展历程钢绞线构造缓凝粘合剂护套

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程钢绞线构造缓凝粘合剂护套

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓凝粘合剂固化后形状(剥开护套后)缓粘结预应力筋外包护套剥开后内部形状(肋槽)缓

发展历程

构造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力钢绞线预应力筋与混凝土之间的粘结缓凝粘合剂凝固后与周边混凝土咬合粘结,形成一体。

标准规范

经济比较

适用范围缓凝粘合剂强度≥C50,最高可达到C70,C80;与混凝土形成一体,达到有粘效果。缓粘结预应力钢绞线与混凝土咬合状态缓

发展历程

构造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力混凝土技术概念:通过缓粘结剂的固化实现预应力筋与混凝土之间从无粘结逐渐过渡到有粘结的一种预应力形式。是指在施工阶段预应力筋可伸缩自由变形、不与周围缓凝粘合剂产生粘结,而在施工完成后的预定时期内预应力筋通过固化的缓凝粘结剂与周围混凝土产生粘结作用,预应力筋与周围混凝土形成一体,共同工作,达到有粘效果。其特点是:结构性能优异、符合抗震要求、施工工艺简单、质量易于控制。缓粘结预应力技术克服了有粘结预应力与无粘结预应力的缺点,综合了二者的优点,是在有粘结与无粘结预应力技术基础上发展而来的预应力新技术。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理工艺程序:祼线供给造胶粘剂涂覆

外包护套涂覆压痕冷却缠绕盘卷生产线成套设备简图:胶粘剂涂覆设备压痕机冷却设备

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算护套涂覆设备供料台缠绕台胶粘剂上料装置施工工艺成品:

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构成品:造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构成品:造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

工作机理生产工艺缓粘结预应力筋规格类型造1×19丝1×7丝缓粘结预应力筋规格类型表缓凝标准张拉适用

标准固化时间期(d)

(d)容许误差(d)

容许误差(d)张拉适用期内摩擦系数公称截面积公称

抗拉直径

强度护套厚度(mm)肋宽a

肋高h

肋间距l

粘合剂质量(mm)

(mm)类别带肋(mm)(mm)MPaW3(g/m)(mm2)µκ

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算1570167017201860196017201860181018600.4l~0.7l10.0~16.01.0+0.4≥1.2≥20015.20.214060,±1090,±15120,±20180,±30270,±45360,±600.06~0.20.004~0.012带肋带肋≥1.07~97~9≥1.5≥2.011~1511~15260~310310~35017.821.8191313施工工艺标准规范240,±40

720,±120≥1.0注:张拉适用期内早期张拉时摩擦系数取小值,后期张拉时摩擦系数取大值;

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较设计比较有粘结、无粘结及缓粘结预应力混凝土的设计步骤基本相同,仅在一些参数的取值造或计算公式上存在差别,反映在预应力混凝土抗弯强度设计值计算、裂缝宽度计算、预应力损失计算的公式中。

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺预应力筋种类有粘结强度设计值无粘结缓粘结

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较设计比较造

工作机理

生产工艺有粘结、无粘结及缓粘结预应力混凝土的设计步骤基本相同,仅在一些参数的取值或计算公式上存在差别,反映在预应力混凝土抗弯强度设计值计算、裂缝宽度计算、预应力损失计算的公式中。规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较设计比较造

工作机理

生产工艺有粘结、无粘结及缓粘结预应力混凝土的设计步骤基本相同,仅在一些参数的取值或计算公式上存在差别,反映在预应力混凝土抗弯强度设计值计算、裂缝宽度计算、预应力损失计算的公式中。规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较设计比较有粘结、无粘结及缓粘结预应力混凝土的设计步骤基本相同,仅在一些参数的取值造或计算公式上存在差别,反映在预应力混凝土抗弯强度设计值计算、裂缝宽度计算、预应力损失计算的公式中。

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验后张有粘结、无粘结及缓粘结预应力损失的计算公式相同,区别主要体现在预应力筋张拉时的摩擦系数取值上。缓粘结预应力筋因为缓凝粘合剂的存在,其摩擦系数与无粘结相当。预应力筋种类无粘结有粘结缓粘结0.0040.09设计计算0.0010~0.00150.004~0.0120.25~0.550.06—0.12

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较结构性能造

工作机理

生产工艺缓粘结预应力筋在胶粘剂固化后在全无粘结预应力筋与周围混凝土无有效粘结,在锚具失效或筋长方向有截断的情况下预应力将完全丧失。承重结构的受拉杆件及抗震等级为一级的框架中不得使用无粘结预应力筋,在其它重要结构中不宜使用无粘结。长度范围内与周边混凝土建立有效粘结,缓粘结筋与混凝土共同工作,受力合理,结构抗震性能好。规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓粘结预应力筋与混凝土之间的粘结缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较施工工艺造

工作机理

生产工艺

规格类型缓粘结预应力比有粘结预应力减少埋设波纹管与灌浆两道复杂工序,施工便捷性大大提高。有粘结缓粘结技术比较相关试验埋设波纹管穿筋穿筋混凝土浇筑混凝土浇筑张拉张拉灌浆

设计计算

施工工艺标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较施工工艺

有粘结造缓粘结

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较造有粘灌浆工艺流程施工工艺

工作机理

生产工艺

规格类型原材料检验切丝压浆设备检验临时封锚原材料过秤灌浆料配制技术比较不合格有粘灌过程浆繁琐且灌浆质量难以保证检验流动度、泌水率、温度测试抽真空

相关试验

设计计算

施工工艺管道压浆

标准规范

经济比较

适用范围持压3min封堵压浆孔缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。因灌浆不密实,横梁上部雨水的渗入、裂纹处水分的渗入、PC钢材固定处雨水的渗经济比较入会造成PC钢材断面亏损,断裂的危险。而此危险于外观却不易察觉。

适用范围有粘结预应力筋腐蚀照片缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。孔道塌陷、堵塞、灌浆不密实孔道塌陷、堵塞使预应力筋不能顺利穿过,不能保证灌浆质量,产生灌浆不密实。导致预应筋与周围砂浆粘结性差,无法共同工作。同时预应力筋易锈蚀,影响相关试验

设计计算

施工工艺预应力管道灌浆缺陷检测仪

标准规范

经济比较

适用范围耐久性。有粘灌浆不密实已是普遍现象缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。内蒙乌拉特中旗境内某预制梁厂预制箱梁灌浆密实度抽查孔道塌陷、堵塞、灌浆不密实孔道塌陷、堵塞使预应力筋不能顺利穿过,不能保证灌浆质量,产生灌浆不密实。导致预应筋与周围砂浆粘结性差,无法共同工作。同时预应力筋易锈蚀,影响相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围耐久性。检测到灌浆缺陷,经钻头破波纹管验证,孔道中流出大流水,需进行二次补浆。缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。浙江绍诸高速某标段30m箱梁的灌浆密实度检测结果

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。济宁运河在役连续刚构桥灌浆密实度检测孔道存在灌浆缺陷、铁皮波纹管内仅存少量灌浆料,波纹管凹陷。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。规格类型贵州望安高速某分部40m预制T梁灌浆密实度检测验证采用破梁切片的方式

技术比较相关试验切开后部分孔道直接出现空洞

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围测试云图缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。规格类型九江大桥现浇梁灌浆密实度检测

技术比较

相关试验设计计算开孔验证,孔道内存大量积水。

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围测试云图缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。规格类型云南某高速成桥预应力孔道灌浆密实性检测

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围钻开波纹管后图片波纹管内无灌浆料,是空的缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较质量控制造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较缓粘结预应力筋工厂化制造,施工工艺简单,施工质量可靠有保障,预应力筋耐腐蚀。有粘结预应力施工工艺复杂,灌浆不易密实,预应力筋易腐蚀,施工质量难保障。相关试验钱塘江三桥塌陷事故现场原因:灌浆质量问题导致预应力结构失效,在重载车辆的连续施压下发生了梁板断裂。

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较节点布置造锚具大、布置不方便、节点交汇处(特别在钢筋密集区)混凝土浇注不易密实,质量难保证,使用受限。有粘结

生产工艺规格类型锚具小、节点布置灵活方便,节点交汇处混凝土浇注易密实。施工质量有保障。缓粘结

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较节点布置造锚具大、布置不方便、节点交汇处(特别在钢筋密集区)混凝土浇注不易密实,质量难保证,使用受限。有粘结

生产工艺规格类型锚具小、节点布置灵活方便,节点交汇处混凝土浇注易密实。施工质量有保障。缓粘结

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较15.2mmX20根适用范围28.6mmX6根缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较耐久性造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力显示出比有粘结预应力更为优良的耐久性缓粘结预应力筋外包护套采用高密度聚乙稀材料,缓凝粘合剂采用环氧树脂类材料,强度高。耐气候性、耐水性、耐药品性,耐碱性优越。

对钢绞线形成双层保护,钢绞线抗腐蚀能力大大提高。缓粘结预应力筋在管理严格的工厂制造而成,不存在类似波纹管预应力浇灌填充不良的问题,在预应力筋防锈方面显示非常优良的耐久性。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较耐久性造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力显示出比有粘结预应力更为优良的耐久性盐雾试验3000小时盐雾试验后钢绞线情况剥开护套与胶凝剂后,钢绞线表面无锈迹、无坑蚀。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构缓粘结预应力技术与传统预应力技术比较造耐久性

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较缓粘结预应力显示出比有粘结预应力更为优良的耐久性预应力钢绞线腐蚀前后的力学性能比较腐蚀溶液试验有粘有粘有粘有粘无粘无粘镀锌镀锌缓粘缓粘缓粘缓粘有粘平均16.05%相关试验

设计计算

施工工艺无粘平均7.6%镀锌平均10.9%按破断荷载损失百分比平均值大小排列:有粘结钢绞线>镀锌钢绞线>无粘结钢绞线>

缓粘结钢绞线

标准规范

经济比较

适用范围缓粘平均7.2%缓粘结钢绞线抗腐蚀性能最好缓

发展历程

构摩擦损失性能试验试验设计造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较对缓粘结预应力钢绞线的摩擦损失性能进行系统的试验研究,包括直线布筋时预应力钢绞线的局部波动引起的预应力损失系数和由于预应力钢绞线角度变化引起的摩擦系数,测得缓粘结预应力钢绞线摩擦损失的两个主要参数κ和μ,为预应力混凝土结构设计的摩擦损失计算提供依据。相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较适用范围试件缓

发展历程

构摩擦损失性能试验试验结论造缓凝结预应力钢绞线粘合剂具有一定的粘度,开始张拉时需要一定的初始拉

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺力才可以将钢绞线拉滑动,直径15.2钢绞线张拉适用期内约为75N/m,一旦另一端滑动,粘性马上减小;张拉适用期2个月的缓粘结钢绞线,40天进行张拉时,局部偏差摩擦系数κ约为0.0047;当达到张拉适用期60天时张拉,局部偏差摩擦系数κ约为0.0102,可见,局部偏差系数与钢绞线生产后的龄期有关,随着龄期增大,系数增大,摩擦损失增大,因此应该控制在张拉适用期内张拉;当达到张拉适用期时张拉,摩擦系数μ值在0.0890到0.1209之间,平均为0.1026,与无粘结预应力钢绞线的摩擦系数相差不大。《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》取值:κ=0.006

μ=0.12

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构梁抗弯性能试验造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验1、裂缝分别均匀,间距在100mm左右;2、承载力与有粘结预应力计算结果相近,高于无粘结预应力计算值;说明缓粘结预应力钢绞线与混凝土粘结可靠。设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围加载图示及裂缝开展图缓

发展历程

构梁抗弯性能试验造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺日本试验:固化后的缓粘结预应力混凝土梁的极限弯矩比无粘结预应力混凝土梁构件大20%,与灌浆预应力混凝土梁相当。固化后的缓粘结预应力混凝土梁荷载-挠度曲线、裂缝分布等与灌浆预应力混凝土梁相似,具有良好的延性,裂缝分布较均匀。表明固化后的缓粘结预应力混凝土构件钢束与混凝土充分粘结成一体。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构抗震性能试验试验设计造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围试件设计对1个有粘结和1个缓粘结预应力混凝土框架节点进行低周反复荷载试验,研究节点延性、滞回曲线,吸收能量能力,并进行对比。缓

发展历程

构抗震性能试验试验设计造

工作机理

生产工艺试验采用固定柱轴力的加载制度,即先在柱顶施加30t的压力,并使其在梁端施加反复荷载过程中保持不变。梁端反复作用的竖向荷载采用荷载位移混合控制法。在梁到达屈服荷载前,采用荷载控制,每一级荷载循环一次;梁达到屈服荷载后采用位移控制,每一级位移值循环一次,各级位移值取屈服荷载下位移值的倍数,直至荷载值下降到峰值的85%。为防止非对称配筋而导致节点某一侧过早破坏,不能正常反应节点的破坏过程,构件采用非对称加载的方式,向下加载为正向加载,向上加载为反向加载。规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围加载图示缓

发展历程

工作机理抗震性能试验试验结论造能量系数E面积面积构件编号生产工艺规格类型(ABC+CDA)(OBE+ODF)

E(mm2)(mm2)HCJ

3344.47

2017.97

1.66YCJ

4301.35

2560.32

1.68

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺(缓粘)HCJ节点荷载-位移滞回曲线

(有粘)YCJ节点荷载-位移滞回曲线

标准规范

经济比较

适用范围(缓粘)

HCJ滞回曲线包络图(有粘)YCJ滞回曲线包络图缓

发展历程

构抗震性能试验试验结论造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺(1)缓粘结预应力节点荷载-位移滞回曲线开始呈梭形,后逐步转换为弓形;滞回环存在捏缩现象,而且捏拢程度逐次加大;(2)缓粘结预应力和有粘结预应力试件延性系数均大于3,基本相同;(3)缓粘结预应力和有粘结预应力耗能能力也基本相同。

标准规范

经济比较

适用范围HCJ节点荷载-位移滞回曲线缓

发展历程

工作机理生产工艺疲劳性能试验试验设计造本试验分为静力试验与疲劳试验,试件为T形梁,按预应力度不同分4组。每组有1根梁进行静力试验,以确定试验梁实际极限承载力,作为疲劳荷载水平的依据。静力试验与疲劳试验均在1000KNMTS-810电液伺服万能疲劳试验机上进行。试验采用三分点加载,静力试验在极限承载力计算值的80%以前采用力控制,达到极限承载力计算值的80%以后采用位移控制。疲劳试验采用力控制,荷载波形采用正弦波。

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围构件外形尺寸及加载简图T梁支座截面T梁跨中截面缓

发展历程

工作机理生产工艺疲劳性能试验试验结论造缓粘结预应力混凝土梁的疲劳破坏始于非预应力钢筋的疲劳断裂,部分预应力混凝土梁的疲劳寿命取决于非预应力钢筋的疲劳寿命;经历疲劳荷载作用后,构件的静载极限强度几乎没有降低,甚至有所提高;通过对比发现,缓粘结预应力混凝土梁与传统施工工艺浇筑的后张有粘结预应力混凝土梁相比,其疲劳寿命更高,疲劳性能更好。

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺施工工艺的优越性,使得缓粘结预应力混凝土施工质量得以保证,极大的避免了由于灌浆不密实而造成的月牙槽以及孔洞;缓凝粘合剂与有粘结灌浆料(一般为水泥砂浆)相比,具有强度高、收缩小、与预应力钢筋粘结咬合力高等优点。

标准规范

经济比较

适用范围缓粘结预应力筋与周围混凝土咬合粘结,能更好的同周围的混凝土协调变形,有效阻止裂缝的出现和发展,延缓材料和构件变形的增长,从而延长材料和构件的疲劳寿命。缓

发展历程

构工作机理预应力传递长度试验试验设计造预应力传递长度是衡量缓粘结筋粘结力的重要指标。该项研究采用切割张拉端锚具作为放张方法,量测放张前后张拉端预应力筋的弹性回缩值及预应力梁混凝土应变沿长度方向的变化,以确定预应力筋应力传递长度的范围。

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺试验梁共三根,沿主筋位置在试件表面贴应变片,并用标距为500mm的接触式引伸仪量测各测点的距离。测点布置如下图。用砂轮锯在张拉端切断钢绞线放张预应力,然后分别在1小时、一天和三天后量测相应距离的变化,并计算混凝土的应变。为了减少读数及材料不匀质等因素引起的误差,取量测读书的平均值计算应变量,量测得到了较好的结果,初步反映了试件传递长度及变化规律。

标准规范

经济比较

适用范围测点布置图缓

发展历程

构预应力传递长度试验试验结论造

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺引伸仪一227引伸仪二133引伸仪三94引伸仪四L1-A端L2-A端L3-A端L1-B端L2-B端L3-B端1412122232192131421152822248325420398284162121105209182缓粘结预应力传递长度试验数据试验结果看出:缓粘结预应力传递长度小于700mm(46d)(先张法有粘预应力传递长度为85d),说明缓粘结筋和混凝土之间有很好的粘结力和咬合力。在锚具失效、意外原因或者特殊需要而使连续预应力筋的局部断开时,缓粘结能在很小的范围内达到其有效预应力值,从而保证在锚具失效或预应力筋局部断开以后构件中预应力不丧失,并保证结构构件能继续正常工作。这也将使结构在地震作用下的性能有显著提高。

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构造一般规定混凝土梁、板、柱、墙等均可采用缓粘结预应力混凝土结构,当梁柱节点钢筋密集,采

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较用预应力混凝土结构而群锚布置困难时或结构使用环境腐蚀性较强时,宜优先采用缓粘结预应力。设计计算工民建预应力混凝土结构设计

公路预应力混凝土结构设计铁路预应力混凝土结构设计《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB

1002.3-2005/J462-2005《混凝土结构设计规范》GB50010-《公路钢筋混凝土及预应力混凝土2010桥涵设计规范》JTG

D62-2004相关试验参考

《预应力混凝土结构抗震设计规程》设计规范JGJ140-2004《预应力混凝土结构设计规范》JGJ369-2016

设计计算

施工工艺《缓粘结预应力钢绞线》JG/T

369-2012《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T

370-2012标准规范施工阶段验算承载力极限状态计算正常使用极限状态验算持久状况承载力极限状态计算

强度计算持久状况正常使用极限状态计算运营阶段结构计算持久状况和短暂状况应力计算

预加应力、运送及安装阶段结构计算计算内容

经济比较

适用范围缓

发展历程

构造设计方法预应力混凝土设计的关键在于预应力筋和普通筋的估算,一般先估算出预应力

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺筋数量,再根据承载力或构造要求估算普通筋的数量,预应力筋的估算方法一般有以下三种。

用荷载平衡法估算预应力筋数量

根据预应力强度比估算预应力筋

根据平均预压应力估算预应力筋

标准规范

经济比较

适用范围缓

术设计案例

发展历程

构以某机场航站楼为例:造设计依据:框架结构,跨度18m,梁截面1200X1200。抗震3级,砼C40。根据PKPM计算结构内力值得到梁恒载、活载、设计弯矩值.采用15.2直径缓粘结预应力筋参考规范:《混凝土结构设计规范》GB50010-2010、《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ140-2004。

工作机理

生产工艺规格类型根据预应力度和平均预32

s15.2压应力估算预应力筋预应力损失计算非预应力筋初设

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺340Mpa=0.24con预应等效线荷载计算平衡荷载总弯矩计算梁端截面配筋验算承载力验算挠度验算裂缝验算验算综合弯矩计算次弯矩计算

标准规范

经济比较

适用范围考虑次弯矩后的弯矩设计值计算左支座、跨中、右支座承载力验算缓

术设计案例

发展历程

构s如果按有粘结预应力来设计,则需要配置3415.2钢绞线。s造如果按直径21.8缓粘结预应力筋来考察,则只需要配置1621.8预应力筋

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺钢筋太密,有粘无法布置

标准规范

经济比较

适用范围32s15.24缓粘16s21.8缓粘34s15.2有粘缓

术发展历程施工流程(梁)特有工艺

构造切割后端头用护套封堵支梁底模铺设骨架钢筋缓粘结筋现场定长下料

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较固定端挤压锚组装焊控制点高度架立筋运至现场并垂直运输至铺放部位铺放预应力筋节点安装支侧模、端模铺设楼板钢筋相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较低温张拉时使用电加热机进行辅助张拉。隐检验收浇筑砼张拉前预张拉,解决张拉初期扰动缓粘剂的作用标定液压泵油表读数千斤顶张拉伸长值砼达到张拉强度张拉预应力筋预应力筋端部处理适用范围控制张拉应力(双控)缓

发展历程

构标准规范造《缓粘结预应力钢绞线专用粘合剂》JG/T

370-2012

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算Adhesive

for

retard-bonded

prestressing

steel

strand《缓粘结预应力钢绞线》JG/T

369-2012Retard-bonded

prestressing

steel

strand《缓粘结预应力混凝土结构技术规程》

JGJ

/T387-2016Technical

specification

for

concrete

structureswith

retarded-bonded

tendons(报批)《预应力混凝土结构设计规范》

JGJ369-2016施工工艺Code

for

design

of

prestressed

concrete

structures

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构工作机理标准规范造《预应力混凝土结构设计规范》

JGJ369-2016Code

for

design

of

prestressed

concrete

structures

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺

标准规范

经济比较

适用范围缓

发展历程

构综合经济效益比较因无粘结预应力不能使用于框架梁中,故只对缓粘结预应力技术与有粘结预力技术进行经济性造比较。

工作机理

生产工艺

规格类型

技术比较

相关试验

设计计算

施工工艺缓粘结预应力技术近年快速发展,成本造价持续降低,其综合经济效益已明显优于有粘结预应力技术。技术类别结构性能施工质量工程造价(元/施工效率梁、板下模板支撑周转率安全方明施工程度吨)一般难保证(现场操

10000~20000

低、占用主工期。低低,有湿作业(配浆、灌浆)有粘结预应力作水平影响大,经常出现质量问题)高(耐久

易保证(工厂化

比有粘高约10%。

高(比有粘施工效高,缓粘施工不占高,全程无湿作业,缓粘结预应力性、疲劳

水平高,现场人性能等均

工操作水平影响优于有粘

小,施工质量易率高约40%),不占用主工期。用主工期,工期短,

更易于管理,安全梁、板下模板及支撑可以快速周转。节省模板支撑费用。文明施工程度高。结)保证)

标准规范

经济比较

适用范围根据工程大小、

因缓粘相较有粘省工程结构类型及

掉了穿波纹管、灌复杂度,造价有

浆等复杂工序,其备注所不同。施工效率明显提高,施工周期短。缓

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