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在校验时,把控制张拉力和张拉力相压表读数校验来,便于张拉时直接。3、对所压千斤顶、高压泵和压表、连接管路等要进行试车检查,如发现有漏和不正常情况,要查明因,及时排除。(GB/T14370-2000)公路桥梁、铁路桥梁、城市立交、城市轻轨、高层建筑、利电大坝、港玛头、岩体护坡锚固、基础加固、矿顶锚顶、架、地铁、大楼堂馆所、仓库厂房、塔式建筑、重物。简述桥梁锚具的工艺特点后张法【post-tensioningmethod】指的是先浇筑水泥混凝土,待达到设计强度的75%以上后再张拉预应力钢材以形成预应力混凝土构件的施工方法。先制作构件,并在构件体内按预应力筋的位置留出相应的孔道,待构件的混凝土强度达到规定的强度(一般不低于设计强度标准值的75%)后,在预留孔道中穿入预应力筋进行张拉,并利用锚具把张拉后的预应力筋锚固在构件的端部,依靠构件端部的锚具将预应力筋的预张拉力传给混凝土,使其产生预压应力;*后在孔道中灌入水泥浆,使预应力筋与混凝土构件形成整体。
所以迄今为止,还没有理论研究或经典公式能充分地预测锚具的特性。以钢绞线锚固体系为主要研究对象,根据锚夹具工作原理对锚夹具的力学性能进行初步的理论分析。通过ANSYS软件对锚夹具进行的数值模拟分析,得到锚夹具结构内外的应力-应变分布,应力集中及屈服百分比等,获得科学的理论依据,从而为锚具的理论研究提供借鉴作用。同时通过实验获取相关的实验数据,如锚环与夹片的相对位置,沿锚具外周表面的应变分布等,并通过将实验结果与ANSYS软件的分析结果进行比较,说明采用ANSYS模拟分析可以对锚具特性进行有效的预测。由此,我们可依据ANSYS软件所得到的分析结果,来揭示锚具内部的应力应变分布状况,为进一步改进和优化锚具设计提供理论依据。
实际伸长值与计算伸长值的允许偏差为-5%~+10%。如超过该值,应暂停张拉;采取措施予以调整后,方可继续张拉;如伸长值偏小,可采取超张拉措施,但张拉力限值不得大于0.8fptk值;在多波曲线预应力筋中,为了提高内支座处的张拉应力,减少张拉后锚具下口的张拉应力,可采取超张拉回松技术;(10)孔道灌浆要求密实,水泥浆强度等级不应低于C40。灌浆前孔道应湿润、洁净,灌浆应缓慢均匀地进行,不得中断,并应排气通顺。如遇孔道堵塞,必须更换灌浆口,但必须将次灌入的水泥浆排出,以免两次灌入的水泥浆之间有气体存在。在灌满孔道并封闭排气孔后,宜再继续加压至0.5-0.6Mpa,稍后再封闭灌浆孔。竖向孔道的灌浆压力应根据灌浆高度确定;(11)用连接器连接的多跨连续预应力筋的孔道灌浆,应张拉完一跨再灌注一跨,不得在各跨全部张拉完毕后一次灌浆;(12)预应力筋锚固后的外露长度,不宜小于30mm,锚具应用封端混凝土保护。
锚具一般来说都是有着非常多的规格的,首先我们要为大家介绍我们公司生产的锚具类型,按行走形式分成自行式预应力锚具和拖式锚具两种,今天小编还要为您介绍一下关于预应力锚具正反方向施工的知识,希望对于大家能够有所帮助。若按锚具斗的支配零碎又可分成钢丝绳支配和液压支配两种。锚具的特性是操放纵易灵敏,倾覆进度快,消费频率高,且运行用度低。正在锚方工事中常使用于大花脸积场地平坦,开挖重型基坑,填筑水库和路基等,*宜于开挖含水量没有超越的松锚和一般锚。坚锚需松锚机预松后能力开挖。自行式锚具实用于跑程正在的重型锚方工事动土,以跑程锚具正在的范畴内的消费频率。拖式锚具实用于跑程为的锚方工事动土。