预应力混凝土结构的基本原理与计算原则.ppt
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1、,跨度为5.2m的简支梁,截面尺寸为200450mm2,作用均布活荷载标准值qk=10kN/m,均布恒荷载gk=5kN/m。,一、普通钢筋混凝土的不足,产生上述问题原因主要是因为混凝土的抗拉强度太低,导致受拉区混凝土过早开裂,截面抗弯刚度显著降低。钢筋混凝土梁应用于大跨度结构时,如为增加刚度而加大截面尺寸,会导致自重进一步增大,形成恶性循环。如增加钢筋来提高刚度,则钢材的强度得不到充分利用,造成浪费。采用高强钢筋,按正截面承载力要求可减少配筋,截面抗弯刚度基本与配筋面积成比例降低,故挠度变形控制难以满足。裂缝宽度与钢筋应力基本成正比。,因而,钢筋混凝土结构中采用高强度钢筋是不能发挥其作用的。而
2、提高混凝土强度等级对提高构件的抗裂性能和控制裂缝宽度的作用也不大。,预应力混凝土结构就是构件在承受外荷载之前,人为地预先通过张拉钢筋对结构使用阶段产生拉应力的混凝土区域施加压力,构件承受外荷载后,此项预压应力将抵消一部分或全部由外荷载所引起的拉应力;从而推迟裂缝的出现和限制裂缝的开展。,二、预应力的基本原理,由于预加应力spc较大,受拉边缘仍处于受压状态,不会出现开裂;,受拉边缘应力虽然受拉,但拉应力小于混凝土的抗拉强度,一般不会出现开裂;,受拉边缘应力超过混凝土的抗拉强度,虽然会产生裂缝,但比钢筋混凝土构件(Np=0)的开裂明显推迟,裂缝宽度也显著减小。,三、预应力混凝土的特点,预应力混凝土
3、结构与普通混凝土结构相比,其主要优点是:,提高构件的抗裂度,改善了构件的受力性能。因此适用于对裂缝要求严格的结构;由于采用了高强度混凝土和钢筋,从而节省材料和减轻结构自重,因此适用于跨度大或承受重型荷载的构件;提高了构件的刚度,减少构件的变形,因此适用于对构件的刚度和变形控制较高的结构构件;提高了结构或构件的耐久性、耐疲劳性和抗震能力。,预应力混凝土结构的缺点是需要增设施加预应力的设备,制作技术要求较高,施工周期较长。,1.力学与实践;生活中预应力;,2.预应力混凝土的发展应用;,初期阶段:1886年前后,加利福尼亚旧金山工程师申请了在混凝土拱内张紧钢拉杆作楼板的专利,1888年,德国,在混凝
4、土楼板受荷前用施加拉力的钢筋来加强混凝土的专利,1908年,美国的学者提出了二次张拉的建议 1925年 内布拉斯加州试用无粘结的做法,工程实用阶段法国的 弗莱西奈 E.Freyssinet 在 1928年考虑混凝土收缩和徐变产生的损失,提出预应力混凝土必须采用高强钢材和高强混凝土,这是预应力混凝土在理论上关键的突破 直到1939 年,E.Freyssinet 发明了短部锚固用的锥形契等,在工艺上提供了切实可行的方法,使预应力结构得到工程应用的真正推广40 年代,弗莱西奈 E.Freyssinet 设计跨越法国马恩河,孔径为55 m 的 大桥,人们才接受预应力损失可以控制和计算的见解,世界普及阶
5、段美国:大规模的预应力混凝土的推广,是第二次世界大战结束后,由于西欧对工业、交通、城市建设急待恢复和重建,钢材供应十分紧张的情况下,原先钢结构的工程纷纷改为预应力混凝土结构,应用范围,也从桥梁、工厂扩大到土木、建筑工程的各个领域。,我国预应力的发展50、60 年代:预制构件,3-6 米的楼板,吊车梁,大型屋面板,12 18 米的大梁,36米以内的屋架 等 提倡工业化施工70 年代,北京 和江、浙 一带建了少量的预应力框架结构 80 年代:由于无粘结预应力混凝土的推广,多、高层 大开间的预应力平板体系,大量地采用预应力混凝土结构 桥梁,特种结构等大量采用预应力混凝土结构90年代:高层房屋的楼板跨
6、度大;采用预应力梁减少。,大跨度结构(大跨度桥梁);,特种结构(防漏、防渗和压力容器);,对构件的刚度和变形控制要求较高的结构构件。,四、预应力混凝土的应用,1、按施加预应力的方法分:,先张法预应力混凝土后张法预应力混凝土,2、按施加预应力的程度分:,3、按预应力钢筋与混凝土的黏结状况分:,全预应力混凝土部分预应力混凝土,有黏结预应力混凝土无黏结预应力混凝土,1、先张法预应力混凝土和后张法预应力混凝土,1)先张法预应力混凝土,工序:钢筋就位张拉预应力钢筋临时锚固钢筋,浇注混凝土放松预应力筋,混凝土受压。特点:依靠钢筋与混凝土间的黏结力,先张法,2)后张法预应力混凝土,工序:制作构件,预留孔道穿
7、筋张拉预应力钢筋锚固钢筋,孔道灌浆特点:依靠构件两端的锚固装置,后张法(Pretension),后张法Post-tension,2、全预应力混凝土和部分预应力混凝土,国际预应力混凝土协会和欧洲混凝土委员会建议将配筋混凝土分为4个等级:即级(全预应力混凝土)、级(有限预应力混凝土)、级(部分预应力混凝土)、级(普通钢筋混凝土)。全预应力混凝土 全预应力混全凝土是指在各种荷载组合下构件截面上均不允许出现拉应力的预应力混凝土构件。大致相当于裂缝控制等级为一级的构件。有限预应力混凝土 有限预应力混凝土是按在短期荷载作用下,容许混凝土承受某一规定拉应力值,但在长期荷载作用下,混凝土不得受拉的要求设计。相
8、当于裂缝控制等级为二级的构件。,部分预应力混凝土 部分预应力混凝土是按在使用荷载作用下,容许出现裂缝,但最大裂宽不超过允许值的要求设计。相当于裂缝控制等级为三级的构件。,有限或部分预应力混凝土介于全预应力混凝土和钢筋混凝土之间,有很大的选择范围,设计者可根据结构的功能要求和环境条件,选用不同的预应力值以控制构件在使用条件下的变形和裂缝,并在破坏前具有必要的延性,因而是当前预应力混凝土结构的一个主要发展趋势。,(1)预应力混凝土结构对预应力钢筋的要求,高强度 预应力混凝土构件在制作和使用过程中,由于种种原因,会出现各种预应力损失,为了在扣除预应力损失后,仍然能使混凝土建立起较高的预应力值,需采用
9、较高的张拉应力,因此预应力钢筋必须采用高强钢筋(丝);较好的黏结性能 在受力传递长度内钢筋与混凝土间的黏结力是先张法构件建立预应力的前提,因此必须有足够的黏结强度。通常采用刻痕或压波方法来提高与混凝土粘结强度。良好的加工性能 即要求钢筋有良好的可焊性,以及钢筋“镦粗”后并不影响原来的物理性能;,1、预应力钢筋,具有一定的塑性 为防止发生脆性破坏,要求预应方钢筋在拉断时,具有一定的伸长率;,(2)常用预应力钢筋,1、冷拉低合金钢筋 通常将级热轧钢筋经冷拉后作为预应力筋,抗拉强度可达580MPa。为解决粗直径钢筋的连接问题,钢筋表面轧制成不带纵向肋的精制螺纹,可用套筒直接连接。但随着近年来高强钢丝
10、和钢绞线的大量生产,这种预应力筋的应用已很少。,2、中、高强钢丝中高强钢丝是采用优质碳素钢盘条,经过几次冷拔后得到。中强钢丝的为8001200MPa,高强钢丝的强度为14701860MPa。钢丝直径为39mm。为增加与混凝土粘结强度,钢丝表面可采用刻痕或压波,也可制成螺旋肋。,消除应力钢丝:钢丝经冷拔后,存在有较大的内应力,一般都需要采用低温回火处理来消除内应力。消除应力钢丝的比例极限、条件屈服强度和弹性模量均比消除应力前有所提高,塑性也有所改善。,3、钢绞线 钢绞线是用2、3、7股高强钢丝扭结而成的一种高强预应力筋,其中以7股钢绞线应用最多。7股钢绞线的公称直径为9.515.2 mm,通常用
11、于无粘结预应力筋,强度可高达1860MPa。2股和3股钢绞线用途不广,仅用于某些先张法构件,以提高与混凝土的粘结强度。,无粘结预应力束,4、热处理钢筋 用热轧中碳低合金钢经过调质热处理后制成的高强度钢筋,直径为610mm,抗拉强度为1470MPa。,除冷拉低合金钢筋外,其余预应力筋的应力-应变曲线均无明显屈服点,采用残余应变为0.2%的条件屈服点作为抗拉强度设计指标。,2、混凝土,强度高 预应力混凝土只有采用较高强度的混凝土,才能建立起较高的预压应力,并可减少构件截面尺寸,减轻结构自重。对先张法构件,采用较高强度的混凝土可以提高黏结强度,对后张法构件,则可承受构件端部强大的预压力;收缩、徐变小
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