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吉林省预应力:什么事预应力

  预应力[prestressing force]: 预应力是为了改进构造执役表现,在施工时期给构造预先施加的压应力,构造执役时期预加压应力可悉数或有些抵消荷载致使的拉应力,避免构造损坏。常用于混凝土构造,是在混凝土构造接受荷载之前,预先对其施加压力,使其在外荷载效果时的受拉区混凝土内力发作压应力,用以抵消或减小外荷载发作的拉应力,使构造在正常运用的状况下不发作裂缝或许裂得比较晚。

  预应力[prestressing force]: 预应力混凝土构造,是在构造接受荷载之前,预先对其施加压力,使其在外荷载效果时的受拉区混凝土内力发作压应力,用以抵消或减小外荷载发作的拉应力,使构造在正常运用的状况下不发作裂缝或许裂得比较晚。[1]

  在工程构造构件接受外荷载之前,对受拉模块中的钢筋,施加预压应力,进步构件的刚度,推延裂缝呈现的时间,添加构件的耐久性。关于机械构造来看,其含义为预先使其发作应力,其好处是能够进步构造自身刚性,削减振荡和弹性变形这样做能够显着改进受拉模块的弹性强度,使本来的抗性更强。

  在构造接受外荷载之前,预先对其在外荷载效果下的受拉区施加压应力,以改进构造运用的功能的构造型式称之为预应力构造。

  如木桶,在还没装水之前选用铁箍或竹箍套紧桶壁,便对木桶壁发作一个环向的压应力,若施加的压应力超越水压力致使的拉应力,木桶就不会开裂漏水。在圆形水池上效果预应力就像木桶加箍相同。同样,在受弯构件的荷载加上去之前给构件施加预应力就会发作一个和与荷载效果发作的变形相反的变形,荷载要构件沿效果方向发作变形之前有必要最先把这个与荷载相反的变形抵消,才干持续使构件沿荷载方向发作变形。这样,预应力就像给构件多施加了一道防护相同。

  3膜构造中的预应力

  预应力是任何膜构造设计的必要荷载,按长时间荷载思考,同恒载效应剖析。膜构造中预应力是一个十分复杂的要素,主要与膜材、修建办法、装置办法等有关。[2]

  膜构造设计时,可选用下列办法合理施加预应力:在边际直接张紧膜面(如图a);拉紧周围边索(如图b);拉紧安稳索(如图c);顶升中心支柱(如图d)。

  4体外预应

  体外预应力是后张预应力系统的重要分支之一,体外预应力砼构造有很多长处,预应力筋套管安置简略,调整简单,简化了后张法的操作程序,大大缩短了施工时间;一起因为预应力筋安置于腹板外面,使得浇注砼便利;因为预应力筋的方位,削减了施工过程中的冲突丢失且替换预应力筋便利易行。但当前国内对这一方面的研讨很少,关于体外预应力筋的受力功能研讨不多,因而为了使得体外预应力技能得到更大的运用,有必要对这一构造办法进行研讨。体外和体内预应力构造在构造构造上的底子区别即是预应力筋坐落混凝土构造的外部,仅在锚固及转向块处可能与构造相连,因而,体外索的应力是由构造的全体变形所决定的;而在体内有粘结预应力构造中,力筋坐落混凝土构造的内部,与构造完全粘结,在任意截面处都与构造变形和谐,因而力筋的应力是与某个混凝土截面休戚有关的。传统上来说,体内预应力筋是不被看作一个独自构件的。而体外筋在混凝土体外,天然变成一个有关于构成构造全体的独自构件,其较体内筋要重要很多。所以在接受动力荷载的体外预应力构造设计中,有必要思考到体外筋与构造是独立振荡的,应避免二者共振,并且当体外预应力筋在动力荷载(如车辆等)效果下发作共振时,就易发作锚具的疲惫损坏和转向构件处的预应力筋的弯折疲惫损坏。在地震区时设计还有必要思考采纳相应措施,进步体外预应力构造的抗震功能。如图为某桥体外预应力的安置办法。

  吉林省空心板是吉林省领航预应力空心板有限公司的主营产品,而且吉林省膜壳、吉林省空心管、吉林省预应力更是吉林省做的最好的一家新型建材公司。

  核算特色

  1、截面核算和预应力丢失核算

  体外预应力钢筋与混凝土截面变形不和谐,在应力核算中不能将体外预应力钢束面积计入换算截面的特征。

  因为管道在构造体外,直线段体外预应力钢束的摩阻丢失小,简直能够忽略不计,而曲线段体外预应力钢束的冲突系数与选用的体外预应力钢束类型有关。

  因为截面变形形成的预应力丢失需依据体外预应力系统与构造的粘结联系来核算。这有些包含混凝土弹性紧缩丢失和混凝土徐变、缩短致使的预应力丢失。若体外预应力钢束为无粘结办法,则这有些丢失核算与锚固点间相对位移差有关。故其核算办法与体内预应力钢束不一样。

  2、体外预应力钢束在转向构造处的滑移

  体外预应力钢束在转向构造处是不是发作滑移以及因为滑移致使的应力重散布,需依据体外预应力系统与构造的粘结联系来判别。若钢束在转向点固定,则体外预应力钢束在转向构造处无滑移发作;若在转向处能够滑移,则需要依据转向构造两头的钢束拉力差和钢束在转向处的摩阻来判别是不是发作滑移。

  3、体外预应力钢束的二次效应

  体外预应力钢束仅在锚固和转向方位处,才干与构造的竖向位移相和谐,竖向束缚点越少,构造变形时体外预应力钢束违背原方位就越多,这即是体外预应力钢束的二次效应。二次效应是体外预应力构造在弹性期间区别于体内预应力构造的特征之一。因为二次效应思考的是体外预应力钢束与构造竖向变形的区别,故这种效应对错线性的,对二次效应的研讨有必要思考构造的非线性影响。

  体外预应力在有限元核算中的完成

  当前体外预应力的有限元核算主要有两种办法:

  1、以等效荷载的办法添加体外预应力;

  2、独自树立体外束单元的办法完成。

  办法1能近似的核算预应力丢失,但无法思考转向块的效果(粘结滑移),且因为办法1是以荷载办法表达的(没有实践的构造),所以难以思考钢束的二次效应。

  办法2用构造来模仿预应力,因而能较好的思考钢束的二次效应,但预应力丢失的核算与转向块的模仿存在必定的技能门槛,可是这并不是不能克服的,这一点在WISEPLUS中已经供给了有关技能的完成。

  体外预应力钢束的疲惫评估

  体外预应力钢束系统疲惫评估是决定钢束在运用期间应力限值的最主要要素。当前,世界各国对此应力限值的规则有较大的不一样:如美国AASHTO标准规则关于后张的低松懈钢绞线,运用极限状况的体外预应力钢束应力不超越0.72fpu;日本标准的体外预应力钢束限定值为0.70fpu,德国标准原规则体外预应力钢束限定值为0.55fpu,后将该值修订成0.70fpu,为预应力钢束的极限抗拉强度;法国规则除合同指定外,体外预应力钢束限定值为0.60 GUTS(Guaranteed Ultimate Tensile Strength 保证极限抗拉强度)。中国《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计标准》(JTG D62-2004)尚没有对体外预应力钢束的应力限值做规则,关于体内预应力钢束规则的预应力限值为0.65,为预应力钢筋抗拉强度标准值。由此可见,结合中国工程实践,断定合理的体外预应力钢束运用期间应力限值是很有必要的。而体外预应力钢束运用期间应力限值一旦断定,便也能够使体外预应力钢束张拉控制应力、体外预应力钢束有用应力及极限应力均有了取用根底。 体外预应力钢束疲惫功能的研讨分为两个方面:一是经过对体外预应力钢束在活载效果下的应力改变起伏的剖析,来研讨体外预应力钢束组件(包含锚夹具、连接器)的全体疲惫功能;二是剖析在转向处体外预应力钢束的部分应力改变,来研讨体外预应力钢束自身的部分疲惫特性。别的,关于由单根无粘结钢束构成的体外预应力系统(如OVM-TJ.E),尚有别的一种特别的部分疑问,即钢束在转向处因为来回滑动,形成钢绞线会对外包PE在高压应力状况下不断冲突,可能致使外包PE层磨损乃至损坏,然后失掉对钢绞线的保护。这个表象尽管与真实的疲惫无关,但却与活载效果下体外预应力钢束在转向处的部分滑移密切有关,也归于运用功能范畴。