预应力张拉施工,为什么后张法的锚具要埋在混凝土...
后张法的锚具是将预应力钢筋锚固的永久性作业锚。假如不将它用混凝土封闭,必将锈蚀损坏,导致预应力丢失或损坏,形成结构损坏或崩塌。
而先张法预应力钢筋是通过结构混凝土的握裹而树立预应力的。所以先张法的张拉锚具是东西锚,是周转运用的,所以不需要埋在混凝土中。
预应力后张法的施工工艺

2.1.1 预应力筋:预应力用的热处理钢筋、钢丝、钢绞线的种类、规范、直径,有必要契合规划要求及国家规范,应有出厂质量证明书反复试陈述。冷拉Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋还应有冷拉后的机械性能实验陈述。
2.1.2 预应力筋的锚具、夹具和衔接器的方式,应契合规划及运用技能规程的要求,应有出厂合格证,进入施工现场应按《混凝土结构工程施工及查验规范》(GB50204?2)的规则进行查验和组装件的静载实验。
2.1.3 灌浆用的水泥不得低于425号、一般硅酸盐水泥或按规划要求选用,应有出厂合格证书和复试陈述单。
2.1.4 主要机具有:液压拉伸机、电动高压油泵、灌浆机具、试模等。
2.2 作业条件
2.2.1 施加预应力的拉伸机已通过校验并有记载。试车查看张拉机具与设备是否正常、牢靠,如发现有异常状况,应修理好后才干运用。灌浆机具预备就绪。
2.2.2 混凝土构件(或块体)的强度有必要到达规划要求,如规划无要求时,不该低于规划强度的75%。构件(或块体)的几个尺度、外观质量、预留孔道及埋件应经查看查验合格,要组装的块体已组装结束,并经查看合格。
2.2.3 锚夹具、衔接器应预备完全,并通过查看查验。
2.2.4 预应力筋或预应力钢丝束已制造结束。
2.2.5 灌浆用的水泥浆(或砂浆)的合作比以及封端混凝土的合作比现已实验确认。
2.2.6 张拉场所应平坦、晓畅,张拉的两头有安全防护办法。
2.2.7 已进行技能交底,并应将预应力筋的张拉吨位与相应的压力表指针读数、钢筋核算伸长值写在牌上,并挂在显着方位处,以便操作时调查把握。 查看构件 (或块体)

预应力筋制造 → 穿预应力筋

锚具查验 → 装置具及张拉设备 张拉设备预检

张 拉

孔道灌浆 → 制造水泥浆试块

起 吊 ← 压水泥浆试块
3.2 查看构件(或块体):尤其要仔细查看预应力筋的孔道。其孔道有必要确保尺度与方位正确,平顺疏通,无部分曲折;孔道端部的预埋钢板应垂直于孔道轴线,孔道接头处不得漏浆,灌浆孔和排气孔应契合规划要求的方位。孔道不契合要求时,要整理或作好处理。
3.3 穿预应力筋。
3.3.1 穿筋前,应查看钢筋(或束)的规范、总长是否契合要求。
3.3.2 穿筋时,带有瑞杆螺丝的预应力筋,应将丝扣维护好,避免损坏。钢筋束或钢丝束应将钢筋或钢丝次序编号,并套上穿束器。先把钢筋或穿束器的引线由一端穿入孔道,在另一端穿出,然后逐步将钢筋或钢丝束拉出到另一端。
3.3.3 钢筋穿好后将束号在构件上注明,以便核对。
3.4 装置锚具及张拉设备:装置锚具及张拉设备时,对直线预应力筋,应使张拉力的效果线与孔道中心线在张拉过程中彼此重合;对曲线预应力筋,应使张拉力的效果线与孔道结尾中心点的切线彼此重合。
3.5 张拉:
3.5.1 预应力筋的张拉程序,应按规划规则进行,若规划无规则时,可采纳下列程序之一:
3.5.1.1 0→105%σcon持荷2min→σcon。
3.5.1.2 0→103%σcon
σcon为预应力筋的张拉操控应力。
3.5.2 预应力筋的张拉次序应契合规划要求,当规划无具体要求时,可采纳分批、分阶段对称张拉。
选用分批张拉时,应核算分批张拉的预应力丢失值,别离加到先张拉预应力筋的张拉操控应力值内,或选用同一张拉值逐根复位补足。
3.5.3 单根预应力粗钢筋(选用拉伸机张拉螺丝端杆锚固)张拉时,应先少量加力,将垫板方位按规划规则找准,然后按规则张拉程序张拉。张拉结束,用板子拧紧螺母,将钢筋锚固,测出钢筋实践伸长值,并作好张拉记载。
3.5.4 预应力钢丝束选用双效果千斤顶张拉锥形锚楦锚固时,应按下列要求操作:
3.5.4.1 预拉:将钢丝拉出一小段长度后,查看每根钢丝是否到达长度共同,如有不共一起,应退下楔块进行调整,然后再用力打紧楔块。
3.5.4.2 张拉及顶压:预拉调整今后方可按规则张拉程序张拉。张拉结束,测出钢丝伸长值,若与规则契合,就可进行顶压锚塞。顶压锚塞时有必要封闭大缸油路,给小缸进油,使小缸活塞猛顶锚塞。
3.5.4.3 校核:将千斤顶装入未张拉的一端进行张拉,张拉到操控应力后,猛顶锚塞。当两头都张拉顶压结束后,应丈量钢丝滑入锚楦中的内缩量是否契合要求,假如大于规则数值,有必要再张拉,补回丢失。
3.5.4.4 钢丝断丝和滑脱的数量,禁止超越构件同一截面钢丝总数的3%,且一束钢丝只允许一根。如超越上述规则,有必要重新张拉,这时应把钢丝拉到本来的张拉吨位,拉松锚塞,用一根钢钎刺进垫板槽口内,卡住锚塞,然后大缸回油,锚塞被拉出,取出整个锚楦。别离查看锚环是否被抽成凹槽,锚塞的细齿是否被抽平,若有这类状况,要互换锚具,重新张拉,假如锚环、锚塞依然完好无缺,则只要在顶压时加大压力顶紧锚塞。
3.6 填写施加预应力记载。
3.7 孔道灌浆:
3.7.1 灌浆孔道应压水清洗洁净,并查看灌浆孔、出气孔是否与预应力筋孔道连通,不然,应事前处理。
3.7.2 预应力筋张拉完后应尽早进行孔道灌浆,以削减预应为丢失。
3.7.3 灌浆压力一般为0.4~0.6MPa。
3.7.4 灌浆次序应先下后上,避免上层孔道漏浆把基层孔道堵住,待排气孔冒出浓浆后,即堵死排气孔,再压浆至0.6MPa,坚持l~2min后,即可阻塞灌浆孔。
3.7.5 制造试块并留意维护。
3.8 浇筑封端混凝土或端部防护处理,并留意混凝土维护; 4.1.1 预应力筋的种类和质量有必要契合规划要求和有关规范的规则。
查验办法:查看出厂质量证明书和实验陈述单。
4.1.2 冷拉钢筋的机械性能有必要契合规划要求和施工规范的规则。
查验办法:查看出厂质量证明书、实验陈述和冷拉记载。
4.1.3 预应力筋所用的锚具、夹具和衔接器质量有必要契合规划要求和施工规范及专门规则。
查看数量:按《混凝土结构工程施工及查验规范》第六章第6.2.12条的规则抽取试件。
查验办法:查看锚具、夹具和衔接器的出厂合格证、硬度、静载锚固性能及外观尺度查看陈述。
4.1.4 混凝土强度及块体立缝混凝土(砂浆)强度,有必要契合规划要求和施工规范和规则。
查验办法:查看同条件维护混凝土(砂浆)试块的实验陈述。
4.1.5 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量有必要契合混凝土施工规范第6.3.9条的规则。
查验办法:查看施加预应力记载。
4.1.6 孔道水泥浆强度有必要契合规划要求或施工规范的规则。
查验办法:全面调查查看和查看水泥浆试块的实验陈述。
4.2 根本项目:
4.2.1 实践树立的预应力值与规划规则值误差的百分率应不超越±5%。
查看数量:按预应力混凝土工程不同类型件数各查看10%,但均不少于3种。
查验办法:查看施加预应力记载。
4.2.2 预应力筋(钢丝、钢绞线或钢筋)开裂或滑脱的数量禁止超越结构同一截面预应力总根数的3%,且一束钢丝不超越一根。
查看数量:全数查看。
查验办法:全面调查和查看施加预应力记载。
6.1 预应力张拉端的设置,应契合规划要求,当规划无具体要求时,应契合下列规则:
6.1.1 抽芯成形孔道时的预应力张拉:对曲线预应力筋和长度大于24m的直线预应力筋,应在两头张拉;对长度不大于24m的直线预应力筋,可在一端张拉。
6.1.2 预埋波纹管孔道时的预应力张拉:对曲线预应力筋和长度大于30m的直线预应力筋,宜在两头张拉,对长度不大于30m的直线预应力筋,可在一端张拉。
当同一截面中有多根一端张拉的预应力筋时,张拉端宜别离设置在结构的两头。
当两头一起张拉一根预应力筋时,宜先在一端锚固,再在另一端补足张拉力后进行锚固。
6.2 平卧堆叠浇筑的构件,宜先上后下逐层进行张拉。为了削减上基层之间因摩阻引起的预应力丢失,可逐层加大张拉力。但底层张拉力不宜比顶层张拉力大5%(钢丝、钢绞线、热处理钢筋)或9%(冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋),且巨大张拉应力:冷拉Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢不得超越屈从强度的90%,钢丝、钢绞线不得超越屈从强度的75%,热处理钢筋不得超越规范强度的70%。张拉后的实践预应力值的误差不得超越规则值的5%。
6.3 预应力锚固后的显露长度,不宜小于30mm。锚具运用封端混凝土维护,如需长时间显露,应采纳办法避免锈蚀。
6.4 预应力筋张拉后,孔道应赶快灌浆。用衔接器衔接的多跨接连预应力筋的孔道灌浆,应张拉完一跨随即灌筑一跨,不该在各跨悉数张拉结束后一次接连灌浆。
6.5 孔道灌浆应选用标号不低于425号的一般硅酸盐水泥 装备的水泥浆;对孔隙大的孔道,可选用砂浆灌浆。水泥浆及砂浆强度,应满意规划要求,且均不该低于20N/mm2。
6.6 灌浆水泥浆水灰比为0.4~0.45,拌和后3h泌水率宜操控在2%,巨大不得超越3%,水泥浆中可掺入对预应力筋无腐蚀效果的外加剂。一般可掺入0.05%~0.1%的铝粉或0.25%的木质素磺酸钙减水剂。
6.7 当用冷拉粗钢筋作预应力筋时,有必要先焊上端杆螺丝,然后再进行冷拉,使各对焊接头进行一次冷拉检测。
^本工艺规范应具有以下质量记载:
7.1 混凝土构件、块体张拉强度试件试压陈述单。
7.2 预应力筋的出厂质量证明或实验陈述单。
7.3 预应力筋的冷拉记载。
7.4 冷拉预应力筋的机械性能实验陈述。
7.5 冷拉预应力筋焊接接头实验陈述。
7.6 预应力筋锚具和衔接器的合格证及查验记载。
7.7 预应力张拉设备校验记载。
7.8 预应力张拉记载。
7.9 预应力孔道灌浆试块强度试压陈述单及水泥出厂合格证。
7.10 混凝土构件、块体规范试块强度试压陈述。
7.11 规划要求的其它有关材料。

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