预应力损失.

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1、10.1.6 张拉控制应力,因此,规范规定张拉控制应力值scon不宜超过下表的张拉控制应力限值scon。,在下列情况下, scon可提高0.05 fptk: 为提高构件在施工阶段的抗裂性能,而在使用阶段受压区内设置的预应力筋; 为部分抵消应力松弛、摩擦、分批张拉和温差产生预应力损失。 为避免scon的取值过低,影响预应力筋充分发挥作用,规范规定scon不应小于0.4 fptk。,10.1.7 预应力损失,预应力筋张拉后,由于混凝土和钢材的性质以及制作方法上原因,使得预应力钢筋变松,预应力筋中的应力会从scon逐步减小,并经过相当长的时间才会最终稳定下来,这种现象称为预应力损失。,预应力筋张拉后

2、锚固时,由于锚具受力后变形、垫板缝隙的挤紧以及钢筋在锚具中的内缩引起的预应力损失记为sl1。,1、锚固损失sl1,对直线预应力筋:,减少锚固损失sl1的措施,选择锚具变形小或是预应力钢筋内缩小的锚具、夹具,并尽量少用垫板,因每增加一块垫板, 值就增加1mm。,增加台座长度。因sl1值与台座长度成反比。采用先张法生产的构件,当台座长度为100m以上时, sl1可忽略不计。,2、摩擦损失sl2 摩擦损失是指在后张法张拉钢筋时,由于预应力筋与周围接触的混凝土或套管之间存在摩擦,引起预应力筋应力随距张拉端距离的增加而逐渐减少的现象。,当,对于曲线预应力筋张拉锚固时,由于锚具变形和钢筋内缩a(mm),使

3、预应力筋有回缩的趋势,从而产生反向摩擦力以阻止其内缩。,反向摩擦力只在一定的影响长度lf(m)内发生,即在距张拉端lf处,预应力筋的内缩值为零。 设反向摩擦和正向摩擦相同,因此在张拉和锚固时产生的摩擦损失为前述摩擦损失的2倍,即,摩擦损失引起钢筋的变形为:,减少摩擦损失sl2的措施,先张法构件,台座位置固定,预应力筋在温度升高时变长,则其中的应力随温度的增高而降低,产生预应力损失sl3。而降温时,混凝土达到了一定的强度,与预应力筋之间已具有粘结作用,两者共同回缩,已产生预应力损失sl3无法恢复。 设养护升温后,预应力筋与台座的温差为Dt ,取钢筋的温度膨胀系数为0.00001/,则有,,3、热

4、养护损失sl3,减少热养护损失sl3的措施,采用两次升温养护。先在常温下养护,待混凝土强度达到一定值后(如C10后),再逐渐升温至规定的养护温度,这时可认为钢筋与混凝土已结成整体,能够一起胀缩而不引起应力损失。,钢模上张拉预应力钢筋。由于预应力力钢筋是锚固在钢模上的,升温时两者温度相同,可以不考虑此项损失。,钢筋在高应力长期作用下具有随时间增长产生塑性变形的性质。在长度保持不变的条件下,应力值会随时间的增长而逐渐降低,这种现象称为松弛。 规范取,对普通松弛预应力钢丝和钢绞线:,对低松弛预应力钢丝和钢绞线: 当scon0.7fptk时,,当0.7fptk scon0.8fptk时,,为超张拉系数

5、,一次张拉时,取=1;超张拉时,取=0.9。当scon0.5fptk时,可不考虑应力松弛损失,即取sl4=0。,4、钢筋松弛损失sl4,减少钢筋松弛损失sl4的措施,采用超张拉,因为高应力下预应力松弛损失的“速率”较大,混凝土硬化时产生的收缩和在长期预压作用下产生的徐变,都导致预应力混凝土构件长度的缩短,预应力筋随之回缩,引起预应力损失。,先张法,后张法,5、收缩、徐变损失sl5,An=Ac +asAs,先张法,后张法,A0=Ac+apAp+asAs,减少收缩徐变损失sl5的措施,采用高强度的水泥,减少水泥用量,降低水灰比,采用干硬性混凝土;,采用级配较好的骨料,加强振捣,提高混凝土的密实性;

6、,加强养护,以减少混凝土的收缩。,小 结 我国规范规定的预应力损失共有六种:,1、锚固损失sl1 2、摩擦损失sl2 3、热养护损失sl3 4、钢筋松弛损失sl4 5、收缩徐变损失sl5 6、用螺旋式预应力钢筋作配筋的环形构件,由于混凝土的局部挤压引起的应力损失sl5,混凝土预压前完成的损失lI; 混凝土预压后完成的损失lII。,10.1.8 预应力损失值的组合,先张法构件当采用折线形预应力钢筋时,由于转向装置处的摩擦,故在混凝土预压前(第一批)的损失中计入l2,考虑到预应力损失计算的误差,在总损失计算值过小时,产生不利影响,规范规定当总损失值l =lI +lII小于下列数值时,按下列数值取用

7、, 先张法构件 100MPa 后张法构件 80MPa,10.1.9 先张法构件预应力钢筋的传递长度,放张时预应力钢筋的有效预应力值;,预应力钢丝、钢铰线的公称直径,见附录四附表4-2、4-3;,预应力钢筋外形系数,按表10-7取用;,与放张时混凝土立方体抗压强度,相应的抗拉强度标准值,,可按附录二附表2-1以线性内插法确定。,传递长度:,10.1.10 后张法构件端部锚固区的局部受压承载力计算,对于后张法构件,在张拉预应力时,锚具下有较大的局部压应力,这种压应力要经过一段距离才能扩散的较大的混凝土受力面积上。在局部受压区域,除正压应力sx外,还存在横向应力sy和sz,因此混凝土实际上是处于三向

8、应力状态。在锚具垫板附近,横向应力sy和sz为压应力,而距构件端部一定距离后,横向应力sy和sz则为拉应力。当拉应力超过混凝土的抗拉强度时,构件端部将出现纵向裂缝,导致局部受压破坏。,配置间接钢筋的混凝土结构构件局部受压区面积的限值要求,Aln扣除孔道面积的混凝土局部受压净面积,可按沿锚具边缘在垫板中以 45角扩散后传到混凝土的受压面积计算;,Al为混凝土局部受压面积;Ab为局部受压的底面积,可根据局部受压面积与计算底面积同心、对称的原则按图取值。对后张法构件,为避免出现孔道愈大,bl 值愈高的不合理现象,在计算bl 时,Al和Ab均不扣除孔道面积。,配置间接钢筋的混凝土结构构件局部受压承载力计算,当采用方格网时,,当采用螺旋配筋时,,间接钢筋对混凝土约束的折减系数,按式(6-9)取用,

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