预应力混凝土结构设计原理.ppt
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1、现代预应力混凝土结构设计,硕士研究生课程,第一章预应力混凝土总论一、预应力结构定义(1)普通混凝土由于抗拉强度低,混凝土易开裂,荷载较大,裂缝宽度较大,同时构件挠度较大。(2)为防止混凝土受拉开裂,预先让受拉区混凝土在承受外荷载之前承受压应力,因此当混凝土开裂,外荷载产生的拉应力为:,预压应力,预先对受拉区混凝土施加预应力的方法:1.先张法先将钢筋张拉到两固定台座上,再浇混凝土,养护到混凝土达到一定强度,将张拉的钢筋放松,由于钢筋与混凝土已具有一定粘结,因此钢筋通过与混凝土的粘结作用,给混凝土施加了预压应力,在混凝土构件端部不需要预应力锚具。先张法主要用于施工中、小型预应力预制构件。例如:预应
2、力空心预制板,2.后张法先浇混凝土,待达到一定强度后,再用千斤顶张拉钢筋,然后将锚具固定到位,放松钢筋,钢筋通过锚具固定到混凝土构件两端。需要配置专门的预应力锚具。后张法主要用于施工预应力现浇结构。本课程内容主要针对后张预应力现浇结构而言。一般有两种形式:有粘结预应力结构、无粘结预应力结构,.,Prestressed Concrete,3.电热法将钢筋通电加热伸长,待钢筋伸长到一定长度,将锚具设置在混凝土结构上,然后断电冷却后,钢筋通过锚具固定到混凝土结构上。需要配置专门的预应力锚具。电热法主要用于施工预应力现浇结构,尤其是环形混凝土结构,如圆形水塔,圆形筒仓等。预应力筋,不提预应力钢筋,二、
3、预应力结构特点(1)改善结构使用性能 均匀结构应力分布、提高抗裂能力或减小裂缝宽度、抵消外部荷载作用,反拱可以减小结构挠度等。(2)充分利用高强钢筋 普通混凝土结构高强钢筋无法充分发挥强度,预应力结构由于对高强钢筋预先施加了较高的预拉力,预先产生了较大拉应变,因此可以使高强钢筋在结构破坏前达到名义屈服强度或屈服强度。,3.较强的裂缝闭合与变形恢复性能卸载时,开裂裂缝基本闭合,变形基本恢复4.提高抗剪承载能力混凝土预压应力延缓了斜裂缝产生,增大截面剪压区面积,并且混凝土压应力提高了混凝土抗剪强度,因此提高抗剪承载能力。5.减小截面高度,减轻自重。6.提高抗疲劳强度预压应力可降低钢筋应力循环幅度,
4、增加疲劳寿命。7.经济性较好,但材料单价较高。,三、预应力结构的基本形式1.房屋结构(1)预应力混凝土框架结构(2)预应力混凝土平板结构一般为无粘结预应力混凝土(3)预应力混凝土门架结构(4)预应力混凝土转换层结构(5)预应力钢桁架结构(6)预应力空间钢结构(7)预应力钢混凝土组合结构(8)预应力砌体结构,2.桥梁结构3.特种结构(1)预应力混凝土水池、筒仓(2)预应力混凝土核安全壳(3)预应力混凝土体育看台(4)预应力混凝土高耸结构4.路面结构5.加固改造结构,四、力学概念1.预加力使混凝土成为弹性材料 Prestressed Concrete Reinforced Concrete,预应力
5、使混凝土可以承担较大的拉应力。即使与普通混凝土截面相同,但预应力推迟了混凝土进入非线性状态的历程,因此预应力混凝土仍然具有比普通钢筋混凝土刚度大的特性。,2.对混凝土构件施加预应力,使高强钢筋和高强度等级混凝土能协同工作,能充分利用高强钢筋,以提高构件承载能力。钢筋要达屈服强度,必须产生较大的应变。对钢筋施加预拉力是预先给钢筋提供初应变,而外荷载作用使钢筋在初应变基础上变形,从而使钢筋在混凝土破坏时达到屈服应变。另外,对钢筋施加预拉力相应为混凝土提供了一个较大的预压力,因此只能采用高强度等级混凝土。,3.施加预应力是实现部分荷载平衡的一种手段。,4.施加预应力是实现截面弯矩平衡的一种手段。混凝
6、土受偏心压力使混凝土受偏心弯矩混凝土受总弯矩若,则混凝土轴心受压,无弯矩,(抽掉预应力筋),因此,只要按配预应力筋,就能保证预应力构件混凝土轴心受压,构件无弯曲变形,无挠度,5.施加预应力是实现截面受力平衡的一种手段。预应力筋拉力,混凝土压力 混凝土受压区高度 令,则若使混凝土轴心受压,则,可得:,(不抽掉预应力筋),五、预应力混凝土分类1.国外分类:全预应力:混凝土不出现拉应力有限预应力:全部荷载作用下,出现有限拉应力 长期持续荷载作用下,不出现拉应力部分预应力:全部荷载最不利组合作用下,出现裂缝2.我国分类全预应力、部分预应力(类构件、B类构件),3、预应力度(1)受弯或轴拉构件预应力度定
7、义:(按使用阶段定义)消压弯矩、消压轴力(构件控制截面预压 受拉边缘应力抵消到零时的弯矩、轴力)使用荷载(不包括预加力)标准组合作用 下控制截面的弯矩、轴力,全预应力:部分预应力:钢筋混凝土:(2)用材料强度关系表达(按极限状态定义)全预应力:部分预应力:钢筋混凝土:,4.体内预应力混凝土有粘结预应力混凝土无粘结预应力混凝土缓粘结预应力混凝土5.体外预应力混凝土,六、预应力结构发展1.发展历史1866年,美国工程师Jackson首先将预应力技术应用于混凝土结构。美国Steiner,Dill等对预应力技术的尝试均没有成功。主要原因:预应力筋强度太低,张拉应力不大,由于预应力损失造成有效预应力几乎
8、消失。,1928年法国工程师Freyssinet(弗莱西奈特)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的关键突破。Freyssinet成为现代预应力之父。1938年德国Hoyer研究成功先张法预应力工艺。美国华裔林同炎()发明预应力结构分析的等效荷载法,将现代预应力结构推上了设计舞台。林同炎被称为预应力先生。我国房屋建筑首先应用于预应力混凝土屋架,再逐步应用于预制混凝土构件,现在已在大跨度混凝土结构中大量应用。,2.现代预应力最新发展(1)结构型式与体系1)结构型式 有粘结预应力结构、无粘结预应力结构、体外预应力结构、缓粘结预应力结构2)结构体系房屋建筑:框架结
9、构、门架结构、平板结构高层结构转换层、钢结构、钢混凝土组合结构特种结构:桥梁工程:,(2)预应力结构设计理论1)设计方法概率极限状态设计方法2)部分预应力与无粘结预应力混凝土结构部分预应力混凝土 全预应力混凝土具有缺陷 a.混凝土压应力过高,徐变大,反拱大 b.端部锚具过于集中 c.延性差,抗震能力差,全预应力混凝土结构阻尼小,耗能差,滞回环窄,地震作用下位移大,并且高强钢筋、高强混凝土塑性差,导致结构延性差。地震作用下,存在锚具破坏,预应力脆断等二次破坏。无粘结预应力筋应用a.预应力筋强度不能充分发挥b.无粘结预应力结构承载能力低于有粘结预应力结 构,因此无粘结预应力筋配筋量增大。c.无粘结
10、预应力结构施工方便。,3)预应力超静定结构次内力与内力重分布4)预应力结构抗震理论5)空间曲线预应力结构分析6)结构耐久性:目前还需要做大量的工作。(3)预应力施工工艺研究 高吨位张拉千斤顶的研究 减小预应力松弛施工工艺研究,FIP:国际预应力协会CEB:欧洲混凝土委员会,第二章预应力材料第一节预应力筋一、预应力筋要求1.高强度钢材中添加合金元素冷拔、冷拉提高钢材屈服强度通过热处理提高钢材强度2塑性较好具有一定拉断延伸率要求、弯折次数要求3.粘结性能较好选用刻痕钢丝、钢铰线改善预应力筋与混凝土之间的粘结性能,二、预应力筋种类金属预应力筋、非金属预应力筋金属预应力筋:高强钢筋、高强钢丝、钢铰线非
11、金属预应力筋:纤维增强塑料预应力筋(FRP筋)1.高强钢筋冷拉热轧低合金钢筋:冷拉级、冷拉级、冷拉级钢筋、冷拉Q275钢筋热处理低合金钢筋:级钢经过调质热处理,也称为级钢筋。,高强钢筋焊接性能不稳定,因此常在钢筋端部冷轧螺纹或直接生产无纵肋的精轧螺纹钢筋,在端部用螺纹套筒连接接长。高强钢筋一般不焊接。2高强钢丝冷拉型、矫直回火型两种形式外形:光面、刻痕、螺旋肋三种直径:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.2高强钢丝由优质碳素钢经过一系列生产工艺后冷拔制成。预应力钢丝经过矫直回火后,可消除钢丝冷拔过程中的残余应力,其比例极限、屈服强度、弹性模量均有所提
12、高,但松弛仍较大,成为消除应力钢丝。若按“稳定化”要求矫直回火,其松弛仅为普通钢丝的0.250.33左右,成为低松弛钢丝。,我国消除应力钢丝分为:普通松弛(级松弛)、低松弛(级松弛)3.钢绞线将冷拔钢丝以一根稍粗直钢丝为中心,其余钢丝围绕该钢丝进行螺旋状绞扭而成,再经过低温回火处理。普通松弛钢绞线、低松弛钢绞线、镀锌钢绞线、环氧涂层钢绞线、拔模钢绞线规格:2股、3股、7股、19股7股钢绞线在预应力结构中最常用。,4.非金属预应力筋纤维增强塑料预应力筋(FRP筋),包括:玻璃纤维增强塑料预应力筋(GFRP筋)芳纶纤维增强塑料预应力筋(AFRP筋)碳纤维增强塑料预应力筋(CFRP筋)表面形态:光滑
13、、螺纹或网状力学特点:抗拉强度高、抗腐蚀性能好、重量小、热膨胀系数与混凝土相近、抗磁性能强、耐疲劳性能好、弹性模量小、抗剪强度低。目前该结构处于研究当中。,三、预应力筋力学性能1.应力应变曲线高强钢筋或钢丝曲线的计算模型:无明显屈服台阶的高强钢筋或钢丝,其 模型如下:,高强钢筋或钢丝曲线的计算模型:无明显屈服台阶的高强钢筋或钢丝,其 模型一般采用Ramberg-Osgood多项式的形式,表达式为:,当,时,,钢筋弹性比例极限,根据试验,极限抗拉强度,当钢筋,曲线通过原点,其原点处曲线斜率为,通过应力为,,应变为,的条件应力点,则:,可得:,.,式中 n 值约在(730)之间,n 值愈大非弹性部
14、分曲线愈平缓。因此,钢筋,曲线的计算模型为:,我国一般取,,并根据试验结果取:,,,。,FRP筋应力应变曲线:线弹性,3.预应力筋的松弛 持续高应力作用下,钢材应力随时间增长而降低的现象称为松弛 应力与温度不变,钢材应变随时间而增加现象称为蠕变。预应力筋松弛试验一般在20,初始应力,以 1000小时作为推断长期松弛的依据。可见,第一小时松弛非常显著。,应力状态对松弛影响较大。弹性状态 几乎没有松弛。温度对松弛影响更大。,因此,当采用蒸汽养护或高温工作的预应力结构,应考虑温度对预应力松弛损失的影响。4.预应力筋疲劳,第二节非预应力筋纵筋:HRB335、HRB400箍筋:HPB235由于预应力筋没
15、有明显屈服台阶,因此全预应力结构延性较差,结构破坏几乎没有明显预兆。采用部分预应力结构可提高其变形能力,增强结构延性,一般预应力结构都需要配置一定比例的非预应力筋。,第三节混凝土一、对混凝土要求高强度、小变形(包括收缩、徐变)轻质、高性能(早硬、早强)1.高强度可以发挥材料强度,减小截面尺寸和自重可以减小弹性及塑性变形可以有较高抗拉强度、局部抗压强度、粘结性能最好能够早期高强我国预应力混凝土一般不低于C40。,2.低收缩、低徐变 可以减小混凝土收缩徐变产生的预应力损失。水灰比、水泥用量、含水量骨料养护条件构件尺寸工作应力纤维减水剂高效减水剂对混凝土徐变几乎没有影响。,3.早硬、早强高效减水剂(
16、超塑化剂)能使混凝土早硬、早强,加快施工进度。,二、混凝土种类 普通混凝土、高强混凝土、高性能混凝土、轻骨料混凝土1.普通混凝土2.高强混凝土:C50及其以上混凝土 可以减小截面尺寸,降低用钢量,在高层结构中应用很有意义。3.高性能混凝土高早期强度、高验收强度、高弹性模量高耐久性良好工作性能可配制坍落度152203mm,及坍落度大于203mm流态混凝土,4.轻骨料混凝土混凝土一般强度自重较小,因此跨度越大,自重在荷载占的份额约大,造成结构配筋提高较大。因此,轻骨料混凝土应用于预应力结构经济意义较大。,三、混凝土力学性能1.应力应变曲线1、相对稳定期.微裂缝略有发展,有些会闭合,弹性状态2、稳定
17、裂缝发展期微裂缝增多发展,但荷载不增大,微裂缝发展停滞3、不稳定裂缝发展期微裂缝沿压应力方向发展、连通,构成平行压应力方向的连续裂缝,形成纵向劈裂裂缝,将试件分成小柱体。应力维持不变,裂缝会继续增加,不再保持稳定。,(使用阶段),混凝土下降段存在反弯点、收敛点,混凝土破坏后存在残余强度,但不稳定,在结构分析中一般可以不考虑。2.混凝土变形混凝土在 时刻,承受不变应力 的混凝土构件,在时刻 的总应变 为:,3.混凝土收缩、徐变混凝土收缩:混凝土水分蒸发及其他物理化学原因产生的体积缩小。混凝土徐变:荷载长期作用产生的随时间增长的变形。混凝土收缩、徐变将造成预应力损失。(1)混凝土收缩初期发展较快C
18、EB-FIP(1978)建议:,(2)混凝土徐变混凝土在应力作用下产生变形,包括两部分:(1)龄期施加应力立刻产生的初始应变(2)应力持续作用不断增大的应变,称为徐变当应力,混凝土变形增长收敛于极限值当应力,混凝土进入不稳定裂缝发展期,变形不再收敛,当变形达到某一极限状态,虽然混凝土应力不超过其抗压强度,但混凝土仍发生破坏。因此称为混凝土长期抗压强度。,弹性恢复、弹性后效:当应力卸载到零,混凝土产生即时恢复变形,为弹性恢复随时间增长,再缓慢产生少量恢复变形,为弹性后效即使如此,仍有大量残余变形不能恢复。,混凝土徐变随时间变化,大部分徐变在前12年内完成,前36月发展最快。,影响因素:1.应力水
19、平应力长期作用下混凝土徐变收敛极限值,且任何时候徐变值约与应力成正比,徐变度与应力无关,线性徐变应力长期作用下混凝土徐变收敛极限值,但徐变度随应力水平而增大,非线性徐变 高应力作用下,持续一段时间混凝土徐变发散,随时间增大,混凝土破坏,非线性徐变,长期抗压强度 实际结构使用过程中,混凝土一般处于线性徐变范围。,混凝土徐变计算:公式实用范围:不变环境硬化,压应力不超过,或维持时间有限,压应力超过 的混凝土。,徐变系数,混凝土徐变与初始应变比值,第四节孔道及灌浆材料一、孔道(1)抽拔式制孔器;(2)埋入式制孔器(波纹管)金属波纹管、塑料波纹管灌浆孔、排气孔、排水孔、泌水管灌浆孔、排气孔:跨内高点处
20、设置在孔道上侧方,跨内底点处设置在孔道下侧方排水孔:设置在每跨曲线孔道最低点,开口向下,排除灌浆前清洗用水或养护进入孔道水分。泌水管:设置在每跨曲线孔道最高点,开口向上,露出梁面不小 于500mm。排除孔道灌浆后水泥浆泌水,并可二次补充水泥 浆。泌水管一般与灌浆孔统一设置。,二、灌浆材料水泥桨:水灰比为0.40.45,强度等级不低于M30,加入铝粉作膨胀剂,但应控制膨胀率不大于5%。,第三章 预应力施工工艺一、对预应力锚具的要求1.符合设计要求2.锚具具有足够强度、刚度3.构造简单,制作方便4.施工方便,经济我国预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程:类锚具:适用承受动、静荷载的预应力混凝土
21、结构。满足静载锚固性能、疲劳性能、抗震性能类锚具:适用有粘结预应力混凝土结构,且预应力应力变化 不大。只满足静载锚固性能。,静载锚固性能:锚具组装件静载试验测定的锚具效率系数,达到实测极限拉应力时总应变,锚具组装件的实测极限拉应力,锚具组装件中各预应力钢材的计算极限拉力之和,预应力筋的效率系数,类锚具:,类锚具:,夹具的静载锚固性能:夹具组装件静载试验测定的夹具效率系数,夹具组装件的实测极限拉应力,夹具组装件中各预应力钢材的计算极限拉力之和,要求夹具效率系数,先张法:构件制作后锚具可取下重复使用,常称夹具、工作锚,后张法:夹具或工作锚作用是临时夹固预应力筋,连接器:预应力筋的连接装置,锚下支撑
22、系统:锚垫板、螺旋筋或钢筋网片,作用是防止混凝土局部承压破坏。锚固体系:国外:法国Freyssinet 体系、瑞士VSL体系,BBRV体系等。中国:OVM锚固体系、HVM锚固体系、STM锚固体系等。,锥形锚具:,锚圈、锚塞,锚固楔紧时,锚圈承受很大径向张力,约为钢丝束张拉力4倍。锥形锚具常用于锚固18丝、24丝钢丝束。,锥形锚具钢丝回缩较大,因此引起预应力损失较大,无法重复使用与接长。,2.镦头锚具锚固钢丝束或直径14mm以下钢筋束锚杯、锚圈、冷镦头,锚头(DMA型)锚板(DMB型),张拉前预应力筋下料长度要求精确,但锚固损失较小,3.轧丝锚具,锚固预应力粗钢筋,4.夹片锚具锚固7股4mm和7
23、股5mm的预应力钢铰线,可锚固多根。夹片(两分式或三分式)、锚板、锚垫板,夹片锚具锚固性能稳定,应力均匀,安全可靠,5.FRP筋锚具 FRP筋抗剪强度、抗挤压强度很小,锚具专门研制,第二节预应力施工工艺一、先张法钢筋就位张拉预应力筋锚固预应力筋放松预应力筋,混凝土预压。二、后张法1.有粘结预应力支模板、预留预应力筋孔道浇注混凝土,达到一定强度,在孔道中穿预应力筋张拉预应力筋,并锚固孔道灌浆。2.无粘结预应力无粘结预应力筋准确定位浇注混凝土,达到一定强度张拉预应力筋,并锚固。无粘结预应力构件对锚具要求较高。,.,3体外预应力施工工艺浇注混凝土构件,预留转向块穿预应力筋,定位张拉,锚固。,第四章预
24、应力损失 第一节张拉控制应力 不宜过高,原因:(1)钢丝脆断(2)应力松弛损失大(3)混凝土局部压应力大,宜脆裂。一般在比例极限以下,钢丝、钢铰线塑性较差,应定低些;冷拉热轧钢筋塑性较好,因此可取高些。钢丝、钢铰线:热处理钢筋:,(后张法),(先张法),第二节预应力损失一、分类(1)摩擦损失(2)锚具变形、预应力筋回缩损失(3)温差损失(4)预应力筋松弛损失(5)混凝土收缩、徐变损失(6)局部挤压损失(7)混凝土弹性压缩损失,二、摩擦损失包括两部分:孔道弯曲、管道偏差1.孔道弯曲引起摩擦力,2.孔道偏差引起摩擦力,令孔道偏差系数,3.摩擦引起预应力损失,预应力曲线筋起始端张拉力,近似用 在构件
25、轴线上投影长度 代替,则:,当,可得:,4.多形状孔道摩擦损失计算:按各段曲线起点分别计算分段计算,误差小于2%,.,减小方法:(1)两端张拉,可以减小该损失及管道长度x(2)超张拉,比如,持续两分钟,可以减小松弛损失的40%50%。,三.锚具变形、预应力筋回缩损失1.直线形预应力筋 2.曲线或折线形预应力筋a.抛物线形预应力筋,预应力筋正、反 摩擦斜率相等,曲率半径(m),反向摩擦长度 推导:,单位取 mm,则,反向摩擦长度(m),b.端部为直线,后接两曲线预应力筋,则,则,则,c.折线形预应力筋,则,则,则,减小方法:超张拉,四、温差损失存在于先张法。蒸汽养护,升温时,预应力筋与混凝土未建
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