预应力混凝土用钢棒报告
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金属材料检验与试验1适用范围本作业指导书适用于钢筋混凝土、预应力混凝土和普通混凝土用热轧带肋钢筋、碳素结构钢、热轧光圆钢筋、低碳钢热轧圆盘条、一般用途低碳钢丝、预应力混凝土用钢丝、铁路桥梁铸钢支座。
2细则2.1本作业指导书用于混凝土结构用钢材的进货检验及常用力学性能的检验、试验操作提出作业指导。
2.2对从事此标准试验人员均应通过有关部门资质认可,并具有合格上岗证,方可从事此项检验与试验工作。
2.3对钢材检验、试验作业中使用的各种仪器设备,均应通过有关部门校验合格后,并在有效使用期内方可使用。
3依据标准3.1《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB/T1499.2-2007);3.2《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》(GB/T1499.1-2008);3.3《碳素结构钢》(GB700-2006)3.4《一般用途低碳钢丝》(YB/T 5294-2009)3.5《低碳钢热轧圆盘条》(GB/T701-2008)3.6《预应力混凝土用钢丝》(GB/T5223-2014)3.7《铁路桥梁铸钢支座》(TB/1853-2006)3.8《冷轧带肋钢筋》(GB 13788-2008)3.9《钢筋混凝土用钢筋焊接网》(GB/T1499.3-2010)3.10《预应力混凝土用钢棒》(GB/T 5223.3-2005)3.11《预应力混凝土用螺纹钢筋》(GB/T 20065-2006)3.12《环氧树脂涂层钢筋》(JG3042-1997)3.13《无粘结预应力钢绞线》(JG161-2004)3.14《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ 107-2010)3.15《普通螺纹基本尺寸》(GB/T196-2003)3.16《普通螺纹公差》(GB/T197-2003)4分类、牌号4.1热轧带肋钢筋的牌号由HRB和牌号的屈服点最小值构成,热轧带肋钢筋分为HRB400、HRB500两个牌号。
4.2碳素结构钢的牌号由代表屈服点的字母、屈服点数值、质量等级符号、脱氧方法符号等四个部分按顺序组成,例如:Q235-A·F。
本技术介绍了一种预应力混凝土用钢棒及其生产工艺,其重量百分比化学成分为:C:0.19-0.26%,Si:0.55-0.70%,Mn:0.85-1.13%,S≤0.025%,P≤0.025%,Cu≤0.20%,Cr:0.080-0.095%,Mo:0.25-0.39%,镧系稀土:0.2-0.4%,余量为Fe;镧系稀土的组分质量百分比为:镧:13-19%,铈:21-24%,镨:23-25%,钕:16-20%,镝:11-14%,其余镧系元素:3-5%,以上镧系稀土各组分之和为100%,该预应力混凝土用钢棒强度高、延性好、抗滞后断裂性强、低松弛、易焊接等优点,该生产工艺简单易操作、节省钢材节省成本。
技术要求1.一种预应力混凝土用钢棒的生产工艺,该钢棒重量百分比化学成分为:C:0.19-0.26%,Si:0.55-0.70%,Mn:0.85-1.13%,S≤0.025%,P≤0.025%,Cu≤0.20%,Cr:0.080-0.095%,Mo:0.25-0.39%,镧系稀土:0.2-0.4%,余量为Fe;所述镧系稀土的组分质量百分比为:镧:13-19%,铈:21-24%,镨:23-25%,钕:16-20%,镝:11-14%,其余镧系元素:3-5%,以上镧系稀土各组分之和为100%,其特征在于:该混凝土用钢棒的生产工艺按如下步骤进行:㈠按重量百分比化学成分在钢厂经过冶炼、热轧和缓慢冷却制成带有或没有螺纹的钢棒,冶炼温度:1400-1580℃,粗轧温度:960-995℃,精轧温度:925-940℃,所述缓慢冷却采用斯太尔摩延迟冷却工艺,斯太尔摩入口端速度控制在15-17m/min,出口端速度控制在27-29m/min,平均冷却速度为2-4℃/s;㈡将轧好的钢棒送入感应加热器加热到990-998℃,加热时间3-5min;㈢将感应加热完成的钢棒不经过保温直接用高压喷射水或淬火液进行淬火处理,淬火冷却速度190-220℃/s,淬火冷却时间6-27秒,使钢棒温度冷却到Ms点以下9-25℃;㈣将淬火后的钢棒经过回火加热炉加热到590-610℃,保温5-7min;㈤将回火后的钢棒冷却到室温,冷却采用水冷与空冷结合,先采用水冷以3-5℃/s的冷却速率将钢棒水冷至370-390℃,然后空冷至310-330℃,再采用水冷以1-2℃/s的冷却速率将钢棒水冷至250-270℃,最后空冷至室温;㈥对钢棒逐个检查,剔除表面有缺陷的钢棒;㈦将检验合格的钢棒用丝带进行打捆并称重,最终入库。
预应力高强混凝土(PHC)管桩工艺技术规程版 次 A 页 码 14/16 主题 预应力高强混凝土(PHC)管桩工艺技术规程 生效时间 2013-08-30 ①不掺(磨细砂、S95矿粉)的混凝土管桩②掺(磨细砂、S95矿粉)的混凝土管桩b.养护池蒸汽管道必须保持畅通。
蒸汽能在池内对流,以使上、下温度差尽量减少。
c. 养护池盖要密封,池口槽钢用水封或沙封,防止跑汽。
池底不能有积水,每天要把池底冷水定时或定高排干净。
编制/日期 冯耀坤2013.08.30审核/日期 批准/日期静停1h升温1.5h恒温4.0h (65~70℃)降温0.5h时间h温度℃时间h静停1h升温1.5h温度℃恒温4.0h (85~90℃)降温0.5h开盖脱模开盖脱模预应力高强混凝土(PHC)管桩工艺技术规程版 次 A 页 码 15/16 主题 预应力高强混凝土(PHC)管桩工艺技术规程 生效时间 2013-08-30 d. 养护池入模要使长模、大规格模放入底层,短模和小规格模落入上层,有条件可使用同一池子放同一规格模,且管模要跑轮对跑轮放置。
e. 升温前尽量使混凝土在池内保持有一段静置时间,静置时间按最后一根模入池算起,时间可按实际需要而定,在模具充裕、池子满足情况下可延长一些静置时间,模具不充裕时也可调整静置时间。
f. 降温要求缓慢,禁止开盖急速降温,尤其是冬季更应注意,以防止管桩开裂,脱模后的管桩混凝土强度要求大于C40。
3.9.2高压蒸汽养护(高压釜养护)a. 高压养护不分掺与不惨(磨细砂、S95矿粉),采用同一养护制度。
高压养护制度见下表:b. 经常检查釜内轨道是否正常,接口是否平稳,发现异常及时检修。
c. 检查蒸汽压力表,安全阀是否正常。
每个高压釜头尾应各有一个压力表,两表误差≯±0.02MPa 。
编制/日期 冯耀坤2013.08.30 审核/日期 批准/日期压力Mpa时间h升压1.5h 恒压 4h (1.05 0.05Mpa )降压2h全开釜门静停0.5h 拉桩出釜(气温<10℃,或下雨时半开釜门静停0.5h,全开釜门静停1h )。
预应力混凝士用钢棒最大力总伸长率的测试研究作者:范玫光陈巧飞孙本荣邓少奎杨聚星林双平来源:《科技创新导报》2012年第05期摘要:从测量操作和反映材料变形行为的角度对比了预应力混疑土用钢棒的两种延性指标——断后伸长率和最大力总伸长率,井通过试验分析了引伸计测量和A-r测量两种方法度引伸计长度对测量最大力总伸长率的影响,提出了准确测量预应力混凝土用钢棒最大力总仲长率的建议。
关键词;最大力总伸长率预应力混凝土用钢捧中图分类号:TB30文献标识码:A文章编号:1674-098X(2012)02(b)-0050-02预应力混凝土用钢棒的廷性性能对预应力构件的整体性能具有较大影响,准确有效的评价预应力钢棒的延性性能十分重要。
目前各生产厂对预应力钢棒的延性主要采用断后伸长率(标距为公称直径的8倍)评价,该指标是沿袭日本产品标准而来,不仅与我国其他棒线材产品评价指标不一致,而且断后伸长率主要受断口处变形影响,不能充分反映钢棒整体的变形能力,所以,能够表征钢棒全长塑性变形能力的最大力总伸长率这一指标愈来愈受到重视,近来已成为产品认定中的重要指标。
然而,由于检测习惯和技术水平等原因,很多钢棒生产厂家没有将最大力总伸长率列为日常检测指标,甚至尚不能够准确测量。
对此,本文对比了多种预应力钢棒的两类延性指标,并分析了最大力总伸长率在检测操作中的影响因素,提出了准确测量该指标的建议。
1实验材料与研究方法测量Agt的常用方法有使用引伸计采集数据的方法和不使用引伸计的人工测量法,前者的精确度较高,但目前在众多钢铁生产企业中应用得不够广泛。
本文对多种试验分别采用两种检测方法进行对比,得到人工测量法的误差范围,提出是否推荐人工测量法。
此外,对于引伸计法测量A(m gt)操作中所使用的引伸计,其长度对测量结果的影响也进行了对比试验。
同时夹持100mm、200mm两个引伸计(如图1所示)。
其中,100mm引伸计采集的数据由试验机自动记录、分析并得出Aguoo值,200mm引伸计的数据由人工在线读出。