预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术实用版
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后张法现浇预应力钢筋砼连续箱梁施工施工方案:现浇预应力混凝土连续箱梁采用满堂支架方案,拌和站集中拌和混凝土,泵送砼入模,按设计要求进行逐联现浇的施工方案。
施工方法:1、支架基础处理对原地面进行处理。
基础地基先采用5%灰土处理30cm,铺设一层20cm厚二灰碎石整平碾压,根据支架设计尺寸铺设混凝土条形带以增加地基承载力,保证基础不受雨水侵蚀防止不均匀沉降产生。
2、支架安装支架采用腕扣杆件,下垫枕木或砼条形预制块以扩大基础承压面积,支架安装完毕后,对支架进行预压,以消除其非弹性变形,确保安全,预压重量为箱梁重的100%;支架预压结束后,按设计的预拱度通过支架上螺杆调整标高至规范要求。
3、模板安装底模和侧模采用大面积钢模或聚酯光面层的胶合板或玻璃纤维板,安装时应和支架紧密连接固定,施工测量检查各标高和设计尺寸。
4、钢筋、预应力筋和砼施工(1)外侧模和底模铺装后按设计要求进行钢筋位置放样,绑扎钢筋,安放波纹管(管道内衬硬塑料管芯),按预应力筋设计曲线,通过定位钢筋固定于普通钢筋上。
(2)立腹板内模板,清理底模杂物,上报监理工程师检查签认后,浇筑箱底和腹底砼,插入式振捣器振捣。
(3)安装箱梁顶板底模,绑扎箱顶钢筋,固定设计预埋件,并在顶板底模上留施工洞口,模板和顶板钢筋报监理工程师签认。
(4)拌和站集中拌和砼,砼泵输送砼入模,插入式震捣器振捣,砼施工不应间断进行,直至箱梁砼施工结束。
(5)砼浇筑结束后应适时拔出硬塑料管芯,及时通孔、清孔,发现堵塞立即处理。
5、预应力筋张拉和压浆(1)砼浇筑结束后养生,浇筑12小时后,人工拆除内膜,并清理箱内杂物,焊接施工洞口钢筋,并用砼封洞。
(2)箱梁砼强度达到设计强度的90%且龄期不小于5天时方可进行张拉预应力钢束。
(3)按设计要求的张拉顺序,两端对称同时张拉,张拉力和伸长量双控制,张拉程序应符合规范要求。
(4)张拉结束后经监理工程师检查签认,在张拉结束后24小时内完成压浆工作,压浆采用真空吸浆法压浆,压入的水泥浆须掺加膨胀剂。
预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术预应力钢筋混凝土(简称预应力混凝土)是一种先将钢筋施加预应力力后再浇筑混凝土的一种结构材料,它采用的是预先把钢筋或钢缆施加预应力后再与混凝土共同工作的技术。
预应力混凝土主要有两种施工方法:前张法和后张法。
本文将重点介绍预应力混凝土屋架梁后张法的施工技术。
一、概述预应力混凝土屋架梁后张法是指在主体结构混凝土浇筑完毕后再施加预应力力的施工方法。
这种方法适用于大跨度、大荷载、变截面的屋架梁结构。
与前张法施工相比,后张法可以更灵活地控制预应力钢筋的位置和张拉力度,更适应复杂的结构要求。
二、施工流程1. 设计方案:根据结构设计要求,确定屋架梁的结构形式、预应力筋的布置方式和张拉力度等参数。
2. 钢筋制作:根据设计要求,制作预应力钢筋,包括螺纹钢筋、钢束等。
3. 钢筋安装:将预应力钢筋按照设计图纸要求进行布置和安装,保证钢筋的正确位置和间距,并做好连接处理。
4. 钢筋固定:在钢筋的两端进行固定,以保证张拉受力时钢筋的稳定性。
5. 混凝土浇筑:进行混凝土的配比和浇筑工作,保证混凝土的质量和施工的一致性。
6. 养护:在混凝土浇筑完毕后,根据养护工艺进行养护,保证混凝土的强度发展和稳定性。
7. 引伸:当混凝土达到设计强度要求后,进行引伸工作,在梁体两端安装张拉装置,并施加预应力力,使预应力钢筋发挥设计的张拉效果。
8. 固化:待混凝土达到一定固化强度后,进行固化处理,以保证混凝土的不受外力干扰,确保结构的稳定性。
9. 后处理:根据实际情况进行必要的加固和修复处理,以确保结构的完整性和使用安全性。
三、注意事项1. 设计准确:施工前要准确计算和设计结构参数,包括预应力筋的张拉力度、长度和位置等,以确保施工和使用的安全性。
2. 钢筋质量:钢筋的质量对结构强度和稳定性有直接影响,要选择符合国家标准的优质钢筋,并加强对钢筋的质量监控和检验。
3. 浇筑质量:混凝土浇筑前要做好配比工作,并确保浇筑质量和一致性,以提高结构的强度和耐久性。
预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术模版1. 引言预应力钢筋砼屋架梁是一种广泛应用于建筑工程中的重要结构体系。
在梁的施工过程中,后张法是一种常用的施工技术,通过预应力钢筋的后张,可以有效地改善梁的受力性能和承载能力。
本文将对预应力钢筋砼屋架梁后张法的施工技术进行详细介绍。
2. 预应力钢筋砼屋架梁的基本原理预应力钢筋砼屋架梁是一种采用预应力钢筋和混凝土组合而成的梁体结构。
在梁的施工过程中,通过预先在梁中设置钢筋,并通过张拉作用施加预应力,可以使梁在使用过程中具有更好的受力性能和承载能力。
因此,预应力钢筋砼屋架梁常被用于要求较高承载能力和抗震性能的建筑工程中。
3. 预应力钢筋砼屋架梁后张法的施工步骤3.1 钢筋的预埋和布置在梁的施工前,需要在梁的预先设置钢筋。
首先,根据设计要求确定预应力钢筋的断面尺寸和布置位置。
然后,在梁的梁体中预埋预应力钢筋,并确保钢筋的位置准确定位和固定。
3.2 钢筋的张拉预应力钢筋的张拉是后张法施工技术的核心环节。
在梁的施工过程中,首先需要选择合适的张拉设备和工具。
然后,根据设计要求,确定钢筋的张拉力大小和张拉的位置。
接下来,通过张拉设备施加张拉力,将预应力钢筋拉紧,并固定在梁的两端。
3.3 梁体的浇筑和养护在钢筋张拉完成后,需要对梁体进行浇筑和养护。
首先,将混凝土倒入梁的模板中,并用振动器进行振捣,以保证混凝土的密实度。
然后,对梁体进行养护,包括对混凝土的水养护和保温措施的采取。
4. 后张法施工技术的优势和注意事项4.1 优势后张法施工技术具有以下优势:1) 可控性强:通过后张法施工,可以根据实际情况调整预应力钢筋的预应力大小,以适应不同的设计要求。
2) 施工效率高:后张法施工技术相对简单,不需要复杂的设备和工具,施工速度快。
3) 结构性能好:通过后张法施工,可以改善梁的受力性能和承载能力,提高梁的抗震性能和稳定性。
4.2 注意事项在后张法施工过程中,需要注意以下事项:1) 钢筋的张拉力大小和位置需要根据设计要求进行准确确定,以保证梁体的正常使用。
后张法预应力施工工艺后张法可分为有粘结后张法和无粘结后张法一,有粘结后张法:有粘结后张法预应力的主要施工工序为:浇筑好混凝土构件,并在构件中预留孔道,待混凝土达到预期强度后(一般不低于混凝土设计强度的75%),将预应力钢筋穿人孔道;利用构件本身作为受力台座进行张拉(一端锚固一端张拉或两端同时张拉),在张拉预应力钢筋的同时,使混凝土受到预压。
张拉完成后,在张拉端用锚具将预应力筋锚住;最后在孔道内灌浆使预应力钢筋和混凝土构成一个整体,形成有粘结后张法预应力结构(图4-37).有粘结后张法预应力施工不需要专门台座,便于在现场制作大型构件,适用于配直线及曲线预应力钢筋的构件。
但其施工工艺较复杂、锚具消耗量大、成本较高。
图4—37 有粘结后张法工艺流程l—混凝土构件;2-预留孔道;3-预应力筋;4—张拉千斤顶;5—锚具预应力控制在预应力混凝土在施工中引起预应力损失的原因很多,产生的时间也先后不一。
在进行预应力筋的应力计算与施工时,一般应考虑由下列因素引起的预应力损失,即:①锚具变形、预应力筋内缩和分块拼装构件接缝压密引起的应力损失σi1 ;②预应力筋与孔道壁之间摩擦引起的应力损失σi2;③混凝土加热养护时,预应力筋和张拉台座之间温差引起的应力损失σi3 ;④预应力筋松弛引起的应力损失σi4;⑤混凝土收缩和徐变引起的应力损失σi5;⑥环形结构中螺旋式预应力筋对混凝土的局部挤压引起的应力损失σi6;⑦混凝土弹性压缩引起的应力损失σi7。
后张法施工中对以上第 2 、 3 、 4 、 7 项预应力筋损失在张拉时应予以注意。
( 1 )钢筋松弛引起的应力损失仍采用张拉程序控制。
后张法预应力筋的张拉程序,与所采用的锚具种类有关,张拉程序一般与先张法相同。
( 2 )对配有多根预应力筋的构件,应分批、对称地进行张拉。
对称张拉是为避免张拉时构件截面呈过大的偏心受压状态.分批张拉,要考虑后批预应力筋张拉时产生的混凝土弹性压缩,会对先批张拉的预应力筋的张拉应力产生影响。
预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术1. 引言预应力钢筋砼屋架梁是一种常见的建筑结构形式,具有较高的承载能力和抗震性能。
在梁的施工中,后张法是一种常用的施工技术,通过应用预应力钢束在梁的混凝土浇筑完成后张拉,从而使梁具备更高的承载能力和稳定性。
本文将详细介绍预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术的原理、步骤和注意事项。
2. 原理预应力钢筋砼屋架梁后张法是通过在梁的混凝土浇筑完成后,将预应力钢束张拉起作用,从而增加梁的受压区域的应力,提高梁的承载能力和稳定性。
该施工技术的原理如下:•预应力钢束张拉:在梁的混凝土浇筑完成后,通过张拉设备将预应力钢束施加在梁的两端。
通过调节预应力钢束的张拉力,使其施加在梁的受压区域,从而使梁具备更高的承载能力。
•钢束固定:在完成钢束张拉后,需要将钢束固定在梁的两端。
通常采用锚具来固定钢束,确保其张拉力的稳定性和传递。
3. 施工步骤预应力钢筋砼屋架梁后张法施工包括以下步骤:3.1 材料准备首先需要准备好施工所需的材料和设备,包括预应力钢束、锚具、混凝土、张拉设备等。
材料的选择和质量保证对后张法施工技术的成功至关重要。
3.2 混凝土浇筑在材料准备完毕后,进行混凝土的浇筑。
混凝土的配比应符合设计要求,并确保浇筑质量良好。
混凝土的浇筑过程需要注意保持梁的几何尺寸和表面光滑度。
3.3 预应力钢束张拉混凝土浇筑完成后,进行预应力钢束的张拉。
根据设计要求和张拉计划,通过张拉设备施加预应力钢束的张拉力。
张拉力的大小应根据设计要求和梁的实际情况进行调整。
3.4 钢束固定完成钢束张拉后,需要将钢束固定在梁的两端。
通过锚具和固定设备将钢束牢固地固定住,确保张拉力的稳定传递。
3.5 后张法施工检查完成钢束固定后,需要对施工质量进行检查。
包括检查钢束的张拉力是否达到设计要求,固定设备是否牢固,梁的几何尺寸是否满足要求等。
如有问题及时调整和修正。
4. 注意事项在预应力钢筋砼屋架梁后张法施工中,需要注意以下事项:•施工计划和施工过程要严格按照设计和规范的要求进行,确保施工质量和安全性。
后张法有粘结预应力钢筋砼梁施工工艺一。
工法特点本工法的特点主要是:一是本工法所推荐的施工方法内容具体、操作性强,工艺先进;二是结合砼梁施工特点,研究总结出能够避免产生屋面板预留施工缝,保证砼整体受力性良好,提高工作效率,采用屋面板、框架梁以及预应力梁砼同时浇筑,一次成型的施工方法。
二.适用范围该工法适用于工业厂房、影剧院、体育馆等屋面大跨度梁砼施工.三.工艺原理砼梁使用高效预应力钢绞线作为受力筋,同时又配置非预应力筋,使结构构件的截面尺寸减小,自重减轻,节约了材料,提高结构的抗变形能力。
后张法施工是在浇筑砼构件时,预留孔道放置预应力筋,待砼达到一定强度后,张拉预应力筋,之后张拉端进行封锚,预应力筋承受的张拉力通过封锚传递给砼构件,最后进行孔道灌浆,产生粘结,使砼产生预压应力.四。
施工工艺流程及操作要点1。
工艺流程图(见下图)2.孔道留设梁采用有粘预应力混凝土结构,需留设灌浆孔道和排气孔。
在距梁端2米处各留孔道一个。
留置方法为在梁中每根波纹管上开洞,覆盖海棉垫和塑料弧形压板并与波纹管扎牢,再用增强塑料管插在弧形压板的接口上,且伸出构件顶面不小于500㎜。
3.预应力筋安装⑴.预应力筋经复验合格后即可下料。
钢筋下料计算长度如下:式中:L -——下料长度;l—-- 构件中预应力筋长度a --- 锚具和垫板厚度;b -——张拉端预留量本工程预应力梁(YL-1)下料长度不小于23。
5米⑵.下料同时,应做好编号、并完成固定端挤压锚具制作工序.⑶.铺放马凳筋,梁板底筋铺放好后,按钢绞线的矢高严格布放马凳,间距按设计要求,并用铁丝扎牢.⑷。
预应力筋铺设位置祥见施工图。
⑸.铺筋顺序梁筋:梁非预应力筋-—梁预应力筋⑹。
矢高的确定及控制方法本工程中预应力筋为曲线布筋,预应力筋矢高的确定及控制方法如下:按设计要求铺设预应力筋的定位马凳筋。
定位马凳与波纹管交叉点用焊接焊固,以确保波纹管中心的矢高和线型,避免浇筑混凝土时波纹管中心矢高降低偏移变位。
预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术预应力钢筋混凝土(PC)屋架梁是一种常用于大型建筑工程中的结构构件。
其采用预应力钢筋来对梁进行加固和支撑,从而提高其承载能力和抗震性能。
后张法是一种重要的施工技术,用于将预应力钢筋张拉到设计要求的预应力水平。
本文将详细介绍预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术。
1. 施工准备工作在进行后张法施工之前,需要进行一系列的准备工作。
首先,需要对工地现场进行测量和标定,确定梁的几何尺寸和位置。
然后,需要制定详细的施工方案和工程进度计划。
此外,还需要准备好所需的材料和设备,包括预应力钢筋、张拉设备、埋件和张拉工具等。
2. 预应力钢筋的安装在进行后张法施工之前,需要先安装预应力钢筋。
预应力钢筋的安装一般分为两个步骤:首先,根据设计要求,在梁的预设预应力孔中安装预应力钢筋,并使用适当的埋件进行固定。
然后,在梁的两侧墙体上设置张拉锚固点,用于后续的钢筋张拉工作。
3. 后张法的施工过程后张法是指在梁的预应力钢筋安装完毕后进行的拉力施加工作。
后张法一般分为以下几个步骤:(1) 张拉前的准备工作:在进行后张法之前,需要先对设备进行检查和调试,确保其正常工作。
然后,需要根据设计要求,确定预应力钢筋的预张力水平。
同时,需要对张拉钢筋的数量和位置进行标定,便于后续的工作。
(2) 后张法施工:在开始进行后张法之前,需要先进行一次预张拉,使预应力钢筋获得一定的初始张力。
然后,根据设计要求,进行连续的后张法工作。
后张法的具体步骤为:将预应力钢筋连接到张拉设备上,通过张拉工具施加张拉力。
在进行后张法的过程中,需要注意控制钢筋的张拉力,并定期测量和记录张拉力的变化情况。
(3) 后张法结束后的处理:在进行完后张法工作后,需要进行相应的处理工作。
首先,需要对预应力钢筋进行验收和检查,确保其符合设计要求和施工标准。
然后,需要及时清理和修复后张法施工中可能产生的损坏和缺陷。
4. 后张法施工中的注意事项在进行后张法施工时,需要注意以下几个事项:(1) 施工过程中要做好各种安全防护工作,确保施工人员的安全。
YF-ED-J2878
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预应力钢筋砼屋架梁后张法施工技术实用版
In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.
(示范文稿)
二零XX年XX月XX日
预应力钢筋砼屋架梁后张法施工
技术实用版
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某工程预应力钢筋砼屋架梁采用四层卧式
现场制作,共计32榀,预应力筋为2束18根直
径5mm的碳素钢丝,构件采用后张法施工,预埋
波纹管成孔,张力控制应力为360KN,屋架上为预
应力屋面板和钢天窗。
本文结合该工程预应力
钢筋砼屋架梁(YWJ18-5)施工,对本工程预应力
钢筋砼屋架梁后张法施工工艺进行改进和补充,
能对类似工程施工有一定的参考价值。
梁端处理:
采用手提砂轮切割波纹管超长部分,用手提
磨光机打磨梁端,以保证锚具与梁端预埋铁紧密接触并保证与孔道垂直。
预应力筋下料、墩头、修整及编束:
1、下料长度控制:根据工程实际情况,采用75角铁焊接,焊接时一定要保持水平和焊缝质量,将角铁用支架斜固定在水平地面上,然后在角铁槽中放钢丝,这样较易控制长度。
下料长度计算:下料长度=构件的孔道长度(17800mm)+墩头锚厚度(50mm)+钢丝墩头流量(10mm)+千斤顶分丝头至卡盘外端距离(440mm)=18300mm。
考虑GZ5—24型弗氏锚、DM5B—24型墩头锚和张拉千斤顶卡盘等倾斜夹角和墩头报废,本工程取18.5m。
下料长度控制:同一束中钢丝长度的极差控制在3mm以内。
2、预应力筋墩头。
采用LD10型钢丝冷墩器墩头。
墩头质量标准:头型尺
寸要符合规范要求,头型圆整、不偏歪、颈部母才不受损伤。
墩头的强度不得低于母材强度标准值的98%。
为了保证墩头质量,应预先制作6个试件,进行外观检查和拉伸试验。
墩头的外观检查要求:钢丝的墩头尺寸不得小于规定值;纵向不贯穿的钢丝裂缝是允许的,已延伸至母材或将墩头分为两半或水平裂缝是不允许的;因墩头夹片造成的钢丝显著裂痕也是不允许的。
墩头的拉伸试验应满足墩头强度要求。
试墩合格后方可正式使用。
墩头合格的钢丝再重新放在角铁中测量长度。
同束钢丝的极差应≤3mm。
3、穿DM5B—24型墩头锚,穿好墩头锚后,在墩头端垫上硬木方子后用锤将墩头敲进墩头发锚孔,以减小墩头端张拉时的内缩值。
4、逐根对钢丝进行编号,做好标志。
钢丝放线过程中应保证顺
直,不能与别的钢丝绞在一起;束前端部用胶布包好裹成子弹头形。
5、预应力筋穿束。
本工程采用人工将预应力筋穿入孔道内,采用穿一榀屋架张拉一榀屋架,以免上下相邻屋架影响预应力筋的张拉。
对于不立刻张拉的预应力束穿入后应采取覆盖塑料布防止雨水锈蚀措施。
张拉及切割:
1、放张方法。
梁上下两孔同时相对放张,张拉顺序按从最上一榀屋架开始张拉遵循对称、均匀原则,并尽量使设备少搬动。
张拉前先测量预应力筋伸出锚口长度极差是否≤3mm,若不小于应找原因解决后再张拉。
张拉时量测预应力筋伸长:量测方法采用量千斤顶缸体伸长值。
放张工作应缓慢进行,防止冲击而使预应力筋断裂。
2、张拉检查。
根据砼结构工程施工质量验收规范GB50204—2002中预应力分项工程6.4.3条规定,对后张法施工,检查见证张拉记录。
检查结果合格(预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检查值的相对允许偏差为±5%)。
否则应暂停张拉,查明原因,采取措施后方可继续张拉。
3、张拉注意事项。
预应力筋张拉时,砼强度应达到设计张拉强度的100%。
放张前,必须拆除侧模板,使构件自由压缩。
放张时,应测定钢丝的回缩值,回缩值不应大于规范规定。
若不符合应查找原因,并此榀屋架重新张拉。
张拉过程中,必须由专人负责填写放张记录。
4、使用手提砂轮切割机切割超长部分,切断后钢丝长度不大于30mm。
孔道灌浆:
1、预应力筋张拉锚固均匀毕后,应尽快灌浆。
预应力孔道灌浆前,用快凝水泥砂浆封堵灌浆端,待水泥强度达到5MP以上后,将压力灌浆泵的灌浆管套到预埋浆管上并密封,进浆压力0.5~0.6MP。
浆液达到出浆稠度达到要求后,再让浆液留出部分后,封堵出浆口,压力达到1MP 时,维持压力2min,关闭泵。
当水泥终凝后,方可拆除梁端封堵砂浆。
2、按规范留置水泥浆试块。
锚具保护:
清理锚具,用环氧树脂防腐。
屋架吊装后及
时用细石砼封固,留设砼试块以检测细石砼强度。
本方案根据国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)规定及实际设计和施工情况,强化对钢筋混凝土氯盐含量的控制,加大了钢丝长度的控制力度,同时也避免了吊装过程中的诸多不安全因素,取得了较好的社会效益。