2、为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以设法在结构构件受荷载作用前,使它产生预压应力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而使结构构件的拉应力不大,甚至处于受压状态。由此,预应力混凝土构件可延缓混凝土构件的开裂,提高构件的抗裂度和刚度,并取得节约钢筋,减轻自重的效果,克服了钢筋混凝土的主要缺点。 3、预应力混凝土结构优缺点:
优点:1)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;2)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;3)提高了构件的刚度,减少构件的变型,因此适用于对构件的刚度和变形控制较高的结构构件;4)提高了结构或构件的耐久性、耐疲劳性和抗震能力。 缺点:①构造、施工和计算较复杂②延性较差
4、预应力混凝土根据裂缝控制等级可以分为全预应力混凝土、极值预应力混凝土、部分预应力混凝土。
5、先张法预应力混凝土构件,预应力是靠钢筋与混凝土之间的粘结力来传递的;后张法中,预应力是依靠钢筋端部的锚具来传递的。
6、夹具和锚具是在制作预应力构件时锚固预应力钢筋的工具。一般认为,当预应力构件制成后能够取下重复使用的称夹具,留在构件上不再取下的称锚具。
7、建筑工程中常用的锚具:螺丝端杆锚具;锥形锚具;墩头锚具;夹具式锚具。 8、我国目前用于预应力混凝土构件中的预应力钢材主要有钢绞线、钢丝、热处理钢筋三大类。
9、什么是张拉控制应力?为何不能取得太高,也不能取得太低?为何先张法的张拉控制应力略高于后张法?
答:(1)张拉控制应力是指预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值。其值为张拉设备所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积而得的应力值,以σcon表示。
(2)张拉控制应力的取值,直接影响预应力混凝土的使用效果,如果取值过低,则预应力钢筋经过各种损失后,对混凝土产生的预压应力过小,不能有效提高预应力混凝土构件的抗裂度和刚度。如果取值过高,则可能引起①构件的某些部位局压破坏;②构建出现裂缝时的荷载值与极限荷载值很接近,破坏前无征兆,延性较差;③超张拉过程中可能某个钢筋的应力已经超过了屈服强度,使钢筋产生较大塑性变形和脆断。
(3)由于先张法是在浇灌混凝土之前在台座上张拉钢筋,故在预应力钢筋中建立的拉应力就是张拉控制应力σcon。后张法是在混凝土构件上张拉钢筋,在张拉的同事,混凝土被压缩,张拉设备千斤顶所指示的张拉控制应力已扣除混凝土弹性压缩后的钢筋应力,因此后张法构件的σcon值应适当低于先张法。
10、预应力损失有哪些?是由什么原因造成的?如何减少预应力损失?
答:(1)锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失;措施有①选择锚具变形小或使预应力钢筋内缩小的锚具、夹具,并尽量少用垫板②增加台座长度。
(2)预应力钢筋与孔道壁之间摩擦引起的预应力损失;措施有较长的构件进行两端张拉②采用超张拉,所建立的预拉应力均匀些。
(3)混凝土加热养护时,受张拉的钢筋与承受拉力的设备之间温差引起的损失;措施有①采用两次升温②钢模上张拉预应力钢筋
(4)钢筋应力松弛引起的预应力损失;措施:进行超张拉,先控制张拉应力达1.05σcon~ 1.1σcon,持荷2~5min,然后卸荷再施加张拉应力至 σcon,这样可以减少松弛引起的预应力损失
(5)混凝土的收缩徐变引起的预应力损失;措施有a、采用高标号水泥,减少水泥用量,降低水灰比,采用干硬性混凝土;b、采用集配较好的骨料,加强振捣,提高密实性;c、加强养护,减少混凝土收缩。
(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预应力损失。
11、各阶段预应力损失值的组合
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容