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沒有預應力鋼筋的結構有哪些問題

發布時間:2024-02-09 02:16:31

『壹』 部分預應力混凝土結構非預應力鋼筋對混凝土的作用

部分預應力混凝土可以通過同時配置預應力和非預應力的鋼筋來實現。目前,我國規范只分別列出了在鋼筋混凝土結構中鋼筋的鋼種及其設計強度和預應力混凝土結構中鋼筋的鋼種及其設計強度,而並未規定在混合配筋的部分預應力混凝土結構中非預應力鋼筋的鋼種及其設計強度。在編制的《部分預應力混凝土結構設計建議》(1985)〔1〕中,明確地提出了非預應力鋼筋可選用強度較高的F級鋼。文獻〔2〕、〔3〕及理論和試驗均指出,
對於適筋梁(梁的破壞始於受拉區預應力筋的屈服,在梁完全破壞以前,裂縫開展充分,變形激增,這種梁具有較好的延性),非預應力鋼筋雖然在使用階段作用較小,但在構件臨近破壞時,通常與預應力筋一樣可各自達到較高的應力。

『貳』 預應力鋼筋與非預應力鋼筋的區別

1、生產方法不同

預應力鋼筋是在結構構件使用前,通過先張法或後張法預先對構件混凝土施加的壓應力。

採用先給鋼筋施加拉力,然後澆築混凝土,待強度達到要求松開鋼筋,使鋼筋回縮,與正常使用荷載的拉力抵消(先張法)後張法則是澆築混凝土預留孔洞,成型後加受拉力的鋼筋,然後用器械錨固在構件兩頭。

非預應力鋼筋就是混凝土構件本身不承受任何應力,只承受外來應力。使用模子模具,用兩個半圓行的模子,結合成一個圓形,放入已經混合好的混凝土然後放在高速離心機上;高速旋轉,使混凝土於鋼筋能更好的結合,達到更凝固的效果。

2、性能特點不同

預應力鋼筋提高了構件的抗裂性、剛度及抗滲性,能夠充分發揮材料的性能,節約鋼材。構件剛度大、撓度明顯減小、有效減少裂縫的產生、結構尺寸小,輕巧細薄。

普通混凝土電桿的耐腐蝕,耐久性比預應力混凝土電線桿強。這也是普通電線桿比預應力電線桿價格貴的原因之一。

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預應力鋼筋原理

在普通鋼筋混凝土的結構中,由於混凝土極限拉應變低,在使用荷載作用下,構件中鋼筋的應變大大超過了混凝土的極限拉應變。鋼筋混凝土構件中的鋼筋強度得不到充分利用。所以普通鋼筋混凝土結構,採用高強度鋼筋是不合理的。

為了充分利用高強度材料,彌補混凝土與鋼筋拉應變之間的差距,人們把預應力運用到鋼筋混凝土結構中去。亦即在外荷載作用到構件上之前,預先用某種方法,在構件上(主要在受拉區)施加壓,構成預應力鋼筋混凝土結構。

當構件承受由外荷載產生的拉力時,首先抵消混凝土中已有的預壓力,然後隨荷載增加,才能使混凝土受拉而後出現裂縫,因而延遲了構件裂縫的出現和開展。

『叄』 預應力鋼筋和非預應力鋼筋的區別

1 生產過程區別:

通俗來說預應力的 是先給鋼筋一定外力,然後在澆築上混凝土,等混凝土凝固後,斷筋後 水泥電線桿本身就處於受力狀態了。從而提高構件的抗裂性能和剛度。

而非預應力電線桿使用模子模具,用兩個半圓行的模子,結合成一個圓形,放入已經混合好的混凝土然後放在高速離心機上;高速旋轉,使混凝土於鋼筋能更好的結合,達到更凝固的效果。

2 性能區別:

預應力混凝土電桿,抗裂性更好,所以鋼筋不容易受到腐蝕,耐久性有所提高,預應力電桿一般截面尺寸也較小,既美觀又能節約用料,還有預應力電桿一般用於重要的電力輸電線路中,其桿件的抗彎抗扭剛度較大,抗風和抗冰雪荷載能力強,長度較長,適合高壓等特種用途需要,安全性也能有所提高。

普通混凝土電桿的耐腐蝕,耐久性比預應力混凝土電線桿強。這也是普通電線桿比預應力電線桿價格貴的原因之一。

3 有無施加予應力區別:

用在予應力混凝土中的鋼筋是予應力鋼筋,用在普通鋼筋混凝土中的鋼筋就是非予應力鋼筋。

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預應力鋼筋是在結構構件使用前,通過先張法或後張法預先對構件混凝土施加的壓應力。鋼筋混凝土結構,構件受拉會有裂縫,雖然不影響安全,但是感觀不好。採用先給鋼筋施加拉力,然後澆築混凝土,待強度達到要求松開鋼筋,使鋼筋回縮,與正常使用荷載的拉力抵消(先張法)後張法則是澆築混凝土預留孔洞,成型後加受拉力的鋼筋,然後用器械錨固在構件兩頭。

在普通鋼筋混凝土的結構中,由於混凝土極限拉應變低,在使用荷載作用下,構件中鋼筋的應變大大超過了混凝土的極限拉應變。鋼筋混凝土構件中的鋼筋強度得不到充分利用。所以普通鋼筋混凝土結構,採用高強度鋼筋是不合理的。

為了充分利用高強度材料,彌補混凝土與鋼筋拉應變之間的差距,人們把預應力運用到鋼筋混凝土結構中去。亦即在外荷載作用到構件上之前,預先用某種方法,在構件上(主要在受拉區)施加壓,構成預應力鋼筋混凝土結構。當構件承受由外荷載產生的拉力時,首先抵消混凝土中已有的預壓力,然後隨荷載增加,才能使混凝土受拉而後出現裂縫,因而延遲了構件裂縫的出現和開展。

特點:

1.優點:提高構件的抗裂性、剛度及抗滲性,能夠充分發揮材料的性能,節約鋼材。

2.缺點:構件的施工、計算及構造較復雜,且延性較差,鋼材易發生脆性破壞。

3.錨具變形和鋼筋內縮引起的預應力損失。可通過選擇變形小錨具或增加台座長度、少用墊板等措施減小該項預應力損失;

4.預應力鋼筋與孔道壁之間的摩擦引起的預應力損失。可通過兩端張拉或超張拉減小該項預應力損失;

5.預應力鋼筋與承受拉力設備之間的溫度差引起的預應力損失。可通過二次升溫措施減小該項預應力損失;

6.預應力鋼筋鬆弛引起的預應力損失。可通過超張拉減小該項預應力損失;

7.混凝土收縮、徐變引起的預應力損失。可通過減小水泥用量、降低水灰比、保證密實性、加強養護等措施減小該項預應力損失;

8.螺旋式預應力鋼筋構件,由於混凝土局部受擠壓引起的預應力損失。可加強防護,減少局部受擠壓的風險概率等措施減小該項預應力損失

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