第1章 预应力混凝土结构的一般问题ppt课件.ppt
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1、第1章 预应力混凝土结构的一般问题,Chapter 1 Generalization of Prestressed Concrete Structures,第1章 预应力混凝土结构的一般问题,1-1 预应力混凝土的基本原理1-2 预加力的实施方法1-3 预应力钢筋的锚固1-4 预应力混凝土T梁的生产过程1-5 先张法与后张法比较1-6 预应力损失计算1-7 预应力混凝土受弯构件各受力阶段分析1-8 预应力混凝土结构设计计算的主要内容,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,1、钢筋混凝土结构存在的问题钢筋混凝土结构具有耐久性好,可就地取材、制造工艺简单等,至今仍是工程结构的主要形式之一。但是,钢筋
2、混凝土结构也有其固有的缺点。由于混凝土抗拉强度低,极限拉应变小,在荷载作用下,混凝土很容易开裂。钢筋混凝土结构容易开裂的特点,使其不能有效利用高强度的材料(如高强钢材、高强混凝土等)。在桥梁中,仅用于下部结构(如桥台、桥墩、承台、桩、涵洞等),或小跨径的简支梁、连续梁(跨径小于20m)。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,在钢筋混凝土结构中,当混凝土承受的拉应力达到其抗拉极限强度ftk,或混凝土拉应变达到其极限应变tu(约为0.00010.00015,即100150)时,混凝土就要开裂。由于粘着力的作用,钢筋与周围混凝土具有相同的变形。因而,混凝土即将开裂时,钢筋中的应力s=tuEs=(0.
3、00010.00015)2.0 105=2030MPa事实上,钢筋的设计应力要远远大于此值:对于R235,fsd=195MPa;对于HRB335,fsd=280MPa。即混凝土开裂时,钢筋只发挥了其设计强度的1/10左右。在设计荷载作用下,钢筋的应力是按其设计强度fsd取值,这意味着,在使用阶段,钢筋混凝土结构的受拉区总是要出现裂缝的。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,随着冶金工业的发展,钢材的强度不断提高。目前,国产高强钢丝和钢绞线的抗拉强度标准值已达1860MPa。如果将这种高强钢材直接配置在混凝土中,按设计荷载作用下钢筋应力达到其抗拉强度标准值的1/2进行设计,即s=fsk/2=93
4、0MPa,这时钢丝周围混凝土的拉应变为t=s=s/Es=930/1.95 105=0.0048这个应变相当于混凝土极限拉应变(0.0001)的40多倍,这将引起混凝土的严重开裂,结构根本无法正常使用。即使提高混凝土的强度等级,其抗拉强度提高很小,仍解决不了抗裂问题。所以说,在钢筋混凝土结构中,由于混凝土抗拉强度低,容易开裂,高强度钢筋和高标号混凝土根本无法充分发挥作用。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,思考题:对于钢筋混凝土简支梁,在外荷载作用q下,最容易开裂的部位在哪里,是什么原因引起的,裂缝的特点是什么?,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,2、施加预应力解决钢筋混凝土结构的裂缝问题解
5、决钢筋混凝土结构裂缝问题的积极措施是,设法预先在混凝土中造成一种预压应力,用以抵消外荷作用下所产生的拉应力,使混凝土的整个截面在外力作用下始终处于受压工作状态,这样也就不会出现拉应力,从而限制裂缝的出现。我们将这种预先加过应力的混凝土称为预应力混凝土。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,C30混凝土制做的纯混凝土简支梁,分析其跨中截面应力情况。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,预应力混凝土结构通常作法是,张拉钢筋使其伸长,再加以锚固,将其反力传递于混凝土,造成钢筋受拉、混凝土受压的应力状态。,混凝土由于受到很高的压应力,必须采用高强度混凝土。因此,预应力混凝土结构为使用高强度材料开辟了广
6、阔的前景。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,3、预应力结构的分类全预应力与部分预应力在预应力混凝土结构设计中,通过设置适当的预加力和偏心距提供压应力。预加力的大小和偏心取决于设计期望达到的应力状态。在预加力和外荷载共同作用下(桥规规定为短期效应组合),按照控制截面受拉区边缘出现的拉应力情况(如简支梁跨中截面下缘),分为:1)全预应力混凝土结构(PC-Prestressed Concrete)2)部分预应力混凝土结构(PPC-Partial Prestressed Concrete),1-1 预应力混凝土结构的基本原理,(1)全预应力混凝土(PC)在一切荷载组合情况下(短期效应组合),都必须
7、保持全截面受压,不允许出现拉应力的预应力混凝土称为全预应力混凝土。全预应力混凝土具有抗裂性好,刚度大,可节省普通钢筋等优点,但也发现存在一些严重的缺点:1)反拱过大,并由于混凝土徐变的影响不断发展;2)由于预加力过大,易于产生平行于预应力钢筋的纵向裂缝。,1-1 预应力混凝土结构的基本原理,(2)部分预应力混凝土(PPC)针对全预应力混凝土由于预加力过大所引起的问题,从1960年开始,国际工程界就开始了适当减小预加力、降低预应力混凝土抗裂要求的讨论,逐步形成了部分预应力混凝土的概念。所谓部分预应力混凝土,指在预加力和外荷载作用下(短期效应组合),允许出现拉应力或允许出现裂缝的预应力混凝土。A类
8、构件:在短期效应下,控制截面受拉边缘允许出现拉应力,但应控制拉应力不得超过允许值,即不允许开裂。B类构件:在短期效应下,允许出现裂缝,但对最大裂缝宽度加以限制。,1-2 预应力的实施方法,对混凝土施加预应力,一般是通过张拉高强度钢筋(称为预应力筋或钢束、力筋),利用钢筋的回弹来挤压混凝土,使混凝土受到预压应力。根据张拉钢筋与混凝土浇注的先后关系,可分为:先张法后张法,1-2 预应力的实施方法,1、先张法(a)用千斤顶张拉预应力钢筋,并临时锚固于加力台座上;(b)浇筑混凝土;(c)待混凝土结硬后,解除预应力钢筋与加力台座之间的联系,传力于混凝土。,1-2 预应力的实施方法,2、后张法(a)浇筑梁
9、身混凝土,并预埋套管,形成孔道;(b)穿进预应力钢筋,待混凝土结硬后,进行张拉;(c)锚固钢筋,传力于混凝土,压注水泥浆,填塞孔道。,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),在后张法中,为了维持预应力钢筋中的应力,必须将张拉后的钢筋用锚具牢靠地锚固在梁体混凝土上。按照锚固传力的方式,可分为如下几种:摩阻锚固承压锚固粘着锚固预应力钢筋连接器,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),1、摩阻锚固:利用锥形或梯形楔块的侧向力产生的摩阻力来防止钢丝滑动。如钢制锥形锚、夹片锚(群锚)。,锥形锚具由法国著名预应力结构学者弗莱西奈(Freyssinet)首创,也称“F”氏锚,由锚环和锚塞组成
10、。通过张拉预应力钢丝,顶压锚塞,把钢丝楔紧在锚环与锚塞之间,借助摩阻力传递张拉力。同时利用钢丝的回缩带动锚塞向锚环内滑进,使钢丝进一步楔紧。,锥形锚具主要用于锚固12-30根直径为5mm、7mm的高强钢丝。其特点是锚具简单,使用成本低,锚环直径较小,便于在构件上布置。缺点是锚固时钢丝的回缩量较大,预应力损失较大,且无法重复张拉和接长,不能用于长束。,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),群锚锚具(夹片锚)是以钢绞线为预应力筋的后张体系,主要由夹片、锚垫板、锚杯组成。将钢绞线穿过带有多个圆锥形孔锚杯的圆孔,每根钢绞线用一组内孔带齿槽的圆锥形夹片(由两片或三片组成)单独夹持,夹片按楔作用
11、的原理,在钢绞线回缩过程中将其压紧,达到锚固的目的。其特点是不易产生个别钢绞线的滑移或滑脱,锚固可靠;由于每根钢绞线是分开锚固的,任何一根钢绞线锚固失效都可以单独处理而不会引起整体锚固失效。,国内在1987年研制群锚锚具成功,常用的有XM、QM、OVM、YM、XYM等,主要用于锚固75mm钢绞线,锚固的钢绞线根数从1根到55根不等。群锚体系在国际上采用最为广泛,著名的有瑞士VSL体系、法国Freyssinet体系、英国CCL体系等。,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),2、承压锚固:将钢筋的端头做成螺纹(或镦成粗头),钢筋张拉后,拧紧
12、螺帽(或锚圈),通过螺帽(或锚圈)与垫板的承压作用,将钢筋锚固。如镦头锚、钢筋螺纹锚具。,镦头锚先将预应力筋逐一穿过锚杯或锚板中比钢丝直径稍大的圆孔,利用镦头机将钢丝端头镦粗,使钢丝不能脱出,然后将千斤顶拉杆旋入锚杯内,进行张拉,待张拉达到设计要求时,将螺帽拧紧,再放松千斤顶,于是锚圈通过支承垫板将预压力传给构件。镦头锚构造简单,工作可靠,不会出现“滑丝”现象,预应力损失小。但对钢丝下料长度要求精度高。若钢丝下料长度不准,张拉时各钢丝受力不均,易发生断丝现象。,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),钢筋螺纹锚具可用来张拉锚固用高强度粗钢筋做的预应力筋。在高强度光圆钢筋的端部,采用冷滚
13、压的方法冷轧出外径大于钢筋直径的螺纹,在钢筋张拉后直接拧上特种螺帽进行锚固。特点是锚固性能可靠,操作简便,应力损失小,能重复张拉、放松,可用套筒式连接器多次接长。目前国内生产的有两种规格,可分别锚固25mm和32mm两种IV级冷拉钢筋。,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),3、粘着锚固:将钢绞线端头浇在混凝土中,靠钢绞线与混凝土的粘结力锚固钢筋。,轧花式锚具 挤压式锚具,1-3 预应力钢筋的锚固(Anchorage),4、钢筋连接器:主要作用是将要接长的新钢束连接到已张拉锚固的钢束上。,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,模板支立,钢筋绑扎预留管道混凝土浇注并养生穿束、张拉孔道压浆
14、、封锚吊装就位视 频,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,模板支立,钢筋绑扎,预留管道,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,混凝土浇注并养生,拆模,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,穿束、张拉,孔道压浆,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,封锚,存放,1-4 预应力混凝土T梁的生产过程,吊装就位,先张法生产工艺简单,工序少,质量容易得到保证,适宜工厂化大批量生产,是生产预应力混凝土中小型构件的主要施工方法。特别是在房屋建筑中,一些中小型构件几乎全部采用先张法生产。后张法不用加力台座,张拉设备简单,便于现场施工,预应力筋可按设计要求布置成曲线形,是目前生产大型预应力混凝土构件的主要方法。,1-
15、5 先张法与后张法比较,但在后张法施工中,预留管道及压注水泥浆是非常复杂的工作。尤其是近年来有关混凝土耐久性的研究引起了土木工程界的极大关注,对后张法预应力混凝土管道灌浆的质量提出了怀疑。大量工程实践表明,管道灌浆不饱满、水泥浆强度等级过低、压浆质量得不到保证是较为普通的现象。尤其在管道弯起处。水份的侵入,造成预应力钢筋的锈蚀是不可避免的,对混凝土结构的耐久性构成了潜在的威胁。针对这一问题,就迫使人们更多地采用先张法。,1-5 先张法与后张法比较,先张法与后张法相比,除了施工简单、生产效率高、成本低等优点外,其最大的优势是取消了预留管道和压浆工序,省去了构造复杂的锚具,靠混凝土的粘结力锚固钢筋
16、,混凝土保护钢筋免于锈蚀,结构的耐久性可以得到保证。近些年来,先张法预应力混凝土在我国桥梁工程中有了较大的发展,先张法预应力混凝土空心板梁桥的跨度已达2023m。对更大跨径的桥梁,目前仍以后张法预应力混凝土结构为主,并在改进管道灌浆工艺,提高灌浆质量方面做了一些试验研究工作。,1-5 先张法与后张法比较,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),张拉控制应力con:张拉钢束时,预应力筋内的控制应力。钢丝、钢绞线:con 0.75fpk冷拉钢筋,精轧螺纹钢筋:con 0.9fpk预应力损失l:由于施工、材料性能和环境条件等因素的影响,预应力束内的实际应力将低于张拉控制应力con,
17、这些减少的应力称为预应力损失。有效预应力pe:预应力束内实际存余的预应力,其数值取决于张拉时的控制应力con和预应力损失l:,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),预应力钢筋与管道壁之间的摩阻损失l1锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩损失l2预应力钢筋与台座之间的温差损失l3混凝土的弹性压缩损失l4预应力钢筋的应力松弛损失l5混凝土的收缩和徐变损失l6,预应力损失包括以下6项:,预应力损失总和为:,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),1、预应力钢筋与管道壁之间的摩阻损失l1,摩擦力产生的条件:(1)互相接触,且接触面不光滑;(2)接触的物体间有作用力。摩擦力
18、F=G,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),在后张法构件中,由于张拉钢筋时预应力钢筋与管壁之间接触而产生摩擦阻力,此项摩擦阻力与张拉力方向相反,因此,钢筋中的实际应力较张拉端拉力计中的读数要小,即造成钢筋中的应力损失。摩阻力引起的预应力损失与很多因素有关,例如:钢筋表面形状、管道材料、管道形状和施工质量等。摩阻损失分为两部分:在曲线部分,需考虑弯曲影响的摩阻损失(由预应力筋对孔道内壁的垂直径向挤压力引起,较大)。由管道尺寸、位置的局部偏差所引起的摩阻损失,在直线段和曲线段均须加以考虑(较小)。理论上讲,直线孔道无摩阻损失。,1-6 预应力损失(Loss of Prestr
19、ess),微段dx产生的径向力F:,设摩擦系数为,摩擦阻力dN1:,(1)在曲线部分,弯曲影响的摩阻损失dN1在预应力筋上任取一微段dx,左端张拉力为N,右端为N dN1,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),(2)由管道尺寸、位置的局部偏差所引起的摩阻损失dN2 设孔道具有平均半径为R的偏差。在预应力筋上任取一微段dx,左端张拉力N,右端N dN2。则预应力筋与微段孔壁间的法向压力产生的摩擦力为:令k=/R(每米长度孔道局部偏差对摩擦阻力的影响系数),则在dx范围内,由孔道局部偏差而产生的摩阻力为 dN2=-kNdl,1-6 预应力损失(Loss of Prestress
20、),微段dx的总摩阻力dN:,对两边同时积分,并由张拉端边界条件(x=0时,=0,N=Ncon),求得经过摩阻损失后任意点n的有效预加力Nn,由此求得从张拉施力点到任意计算点n的摩阻损失l1,1-6 预应力损失(Loss of Prestress),为减少摩阻损失,常采用如下措施:(1)两端同时张拉。对于纵向对称配筋的情况,最大摩阻损失发生在中间截面,管道长度x和曲线段切线夹角均较单侧张拉减小一半。(2)对钢筋进行超张拉。张拉端首先超张拉510%,使得中间截面的预应力也相应提高,但张拉端回到控制应力时,由于受到反向摩擦力的影响,这个回松的应力,并没有传到中间截面,使得中间截面仍可保持较大的张拉
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