预应力混凝土用钢棒报告
- 格式:xls
- 大小:53.50 KB
- 文档页数:1
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。
研究探讨0 引言大跨度预应力混凝土梁通常在箱梁腹板部分施加竖向预应力以提高结构的抗剪性能。
目前,箱梁腹板竖向预应力体系主要以精轧螺纹钢筋为主,由于其螺纹粗糙且与张拉设备不配套,预应力筋张拉后的有效预应力难以准确控制。
另外,精轧螺纹钢筋的设计应力较低,存在钢筋材料耗费多、预应力损失大、施工质量不易控制等弊端。
因此,研究高强度的预应力钢棒及其锚固系统,拟取代传统的竖向精轧螺纹钢筋,用以控制梁体横、竖向裂缝的产生,提高结构的安全性和耐久性。
1 关键技术目前,国内外预应力钢棒在工程使用规格中最大直径为14 mm,强度为1 420 MPa。
研究开发直径为22 mm、强度为1 570 MPa级别的大直径预应力钢棒(简称钢棒)及配套的锚固张拉技术,采用螺母型锚具实现预应力锚固。
钢棒在我国公路中的应用尚属空白,国外也无相应的技术资料可借鉴,其技术难点及关键技术如下:(1)钢棒的强度不小于1 570 MPa,又必须葆有相对较高的韧性。
应确保合理的合金成份和微量合金元素的配置,提高淬火敏感性。
(2)在螺纹成型方面,采用挤压成型的方式形成相应螺纹,是一种无屑加工方法,由于不切断纤维组织,对母材的强度损失小,对于重复荷载的抗疲劳性较好。
(3)确定锚固螺母与钢棒的连接采用普通细牙螺纹,确定螺纹齿高、螺距的合理参数,使螺纹具有抗剪摘 要:针对预应力混凝土连续梁竖向预应力体系所存在的张拉力损失大、钢筋耗材多的情况,对钢筋的材质和工艺进行分析试验,研制强度为1 570 MPa级别、直径为22 mm的预应力钢棒。
通过室内试验,对比预应力钢棒与精轧螺纹钢筋的张拉锚固损失、锚固回缩量;通过现场应用试验,测试分析2种预应力体系的有效张拉力水平。
研究表明,预应力钢棒体系的有效张拉力为精轧螺纹钢筋的0.95~1.02倍,其受力及锚固性能较好,可替代精轧螺纹钢筋体系;采用预应力钢棒原位替代精轧螺纹钢筋可节约55%钢材用量。
关键词:预应力;钢棒;大直径;连续梁中图分类号:U44 文献标识码:A文章编号:1001-683X(2016)01-0061-06基金项目:山西省交通建设科技项目(14-2-05)。
PC钢棒用途1. 引言PC钢棒,全称为预应力混凝土钢棒(Prestressed Concrete Steel Bar),是一种用于预应力混凝土结构的钢材。
它通过在混凝土浇注前施加预应力,使混凝土结构具有更好的抗拉性能和承载能力。
PC钢棒广泛应用于建筑、桥梁、隧道、水利、地铁等工程领域。
本文将详细介绍PC钢棒的用途及其在不同领域的应用。
2. 建筑领域2.1 高层建筑PC钢棒在高层建筑中起到了至关重要的作用。
高层建筑需要承受巨大的自重和外部荷载,PC钢棒的预应力可以提高混凝土结构的抗弯和抗剪能力,增加建筑物的整体稳定性和安全性。
2.2 框架结构PC钢棒在框架结构中被广泛应用。
框架结构是一种常见的建筑结构形式,它由柱、梁和地基组成。
PC钢棒可以通过施加预应力,使柱和梁之间产生压力,从而增加整个结构的承载能力和稳定性。
2.3 预制构件PC钢棒也常用于制作预制构件,如楼板、墙板、梁柱等。
预制构件具有工期短、质量可控、施工便捷等优点,而PC钢棒的使用可以进一步提高预制构件的承载能力和抗震性能。
3. 桥梁领域3.1 桥梁梁面板桥梁是交通运输的重要组成部分,而桥梁梁面板是桥梁结构中承载车辆荷载的关键部位。
PC钢棒可以通过施加预应力,使梁面板具有更好的抗弯和抗剪能力,从而保证桥梁的安全性和稳定性。
3.2 预应力混凝土桥梁预应力混凝土桥梁是一种常见的桥梁结构形式,它通过在桥梁主梁中设置预应力钢束,使桥梁具有更好的承载能力和抗震性能。
PC钢棒作为预应力钢束的重要组成部分,起到了关键的作用。
3.3 斜拉桥斜拉桥是一种以斜拉索为主要承载构件的桥梁形式。
斜拉索需要具有较高的抗拉强度和刚度,而PC钢棒作为斜拉索的重要组成部分,可以提供所需的预应力,使斜拉桥具有更好的承载能力和稳定性。
4. 隧道领域4.1 隧道衬砌隧道衬砌是隧道内部的保护结构,用于防止地层塌方和隧道结构的损坏。
PC钢棒可以通过施加预应力,使隧道衬砌具有更好的抗压和抗震能力,提高隧道的安全性和稳定性。
PHC管桩检测报告
批准:审核:校核:项目负责:
(以下空白)
第3 页共12 页
(附页1)
管桩外观质量及尺寸偏差检测结果
管桩抗弯性能检测结果
管桩预应力筋直径、数量检测结果
(附页2)
管桩螺旋筋检测结果
表4
第5 页共12 页
管桩端板尺寸偏差检测结果
(附页3)
预应力混凝土用钢棒检测结果
表6
混凝土立方体抗压强度检测结果
表7
第7 页共12 页
(附页4)
碎石级配及压碎指标检测结果
表8
第9 页共12 页
(附页5)
砂级配检测结果
表9
砂筛分曲线
第11 页共12 页
(附页6)
产品质量保证体系检查结果
表10。