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緩粘結預應力工藝

發布時間:2010-01-14 共1頁

  目前預應力混凝土結構按施工特征可分為兩類,即先張法和后張法。而在后張法中又有有粘結和無粘結之分。
  后張法有粘結筋的預應力混凝土施工中,預應力筋的孔道設置及孔道壓漿均是施工質量難以保證卻又為極其重要的一環,且隨著高強度混凝土及預應力筋的采用,構件截面尺寸的減小,三向預應力的采用,施工中的混凝土分批灌筑、張拉、壓漿的階段性等因素都使以上問題更顯突出。
  無粘結筋的推出,由于其無需制孔工藝,減少了施工工序流程,無需進行壓漿,也就消除了制孔、壓漿工藝所帶來的后顧之憂,同時由于預應力筋的本身所占空間較小,易滿足構件狹小空間的布索要求,所以在工程中得到了廣泛的應用。但無粘結筋一般用于板類構件,在特種工程中使用還受到一定限制。
  緩粘結預應力筋是處在無粘結筋與有粘結筋間的一種新的預應力筋粘結形式,即它既具有無粘結筋的布索自由、使用方便、無需孔道的設置和壓漿的優點,又具有有粘結筋在后期使用上的特點和安全性的一種新預應力工藝。
  緩粘結預應力筋的作用機理及試驗
  緩粘結筋顧名思義是一種在預應力筋的張拉前具有無粘結筋的特點,而后期又具有有粘結筋使用效果的預應力工藝,其特點是綜合了無粘結筋與有粘結筋各自的優點。
  緩粘結筋的作用機理是在預應力筋的外側包裹一種特殊的緩凝砂漿, 設為首頁 這種砂漿要求在 5~40"C密閉條件下,能在30天前不凝結,這就滿足了現場張拉力筋的時間要求。在30天后開始逐漸硬化,并對預應力筋產生握裹、保護作用,并能最終達到30MPa以上的抗壓強度。其作用機理之一是由于所摻人的緩凝劑吸附于水泥顆粒表面或水化產物表面,使得水分子和Ca、SO+等離子與C3A類物質作用程度變弱,難于較快地生成鈣礬石晶體而起到緩凝作用;二是由于緩凝劑與Ca離子作用,在水泥顆粒表面形成不溶性物質膜,阻礙了水泥礦物正常的水化作用,而起到緩凝作用。當不溶性質膜內滲透壓增使之破裂,暴露出新的熟料表面時,又會消耗緩凝材料生成不溶性物質,直到消耗盡緩凝物質,才能使水泥正常水化,使緩凝砂漿具有強度。
  緩凝劑在研制過程中,針對實際工程的應用特點進行了一系列的工程模擬試驗和驗證試驗,以求得在不同條件下的技術配方和穩定的技術性能,進行了環境溫度變化對其緩凝性影響的試驗。將環境溫度范圍按低溫區5~7℃、中溫區10~25℃、高溫區30~40℃這樣三個區進行的劃分而得出適應于不同溫度條件下的技術配方。基于緩凝砂漿在預應力筋張拉前應具有較小和較穩定,的摩阻力,硬化后應具有較高的與預應力筋的粘結強度和抗壓強度的使用要求而進行了摩阻試驗和強度測試,同時對硬化后的緩凝砂漿和預應力力筋與混凝土構件的抗拔強度試驗,由此證明緩粘結筋工藝用于工程實踐中的安全性和可靠性。
  工程實踐與今后的發展方向
  緩粘結筋工藝目前已在實際工程中多次應用,尤其應用于三向預應力箱梁的豎、橫兩個方向,使其優點得到極好的體現。在預應力簡支梁縱向力筋的應用,使得傳統中、小跨先張梁擺脫了張拉臺座的約束,后張梁免除制孔壓漿的工序,減少了施工設備,這一切使得簡支梁生產和制造中的預應力工藝變得簡單而易行,更易達到現場的施工條件。做為這種起步于橋梁結構的預應力工藝同樣可以廣泛地應用于工業與民用建筑、水利工程、土木結構物的修復和加固等各種預應力混凝土結構中。
  巖土工程師站點
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