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在后张预应力混凝土结构中,孔道中的灌浆是防止预应力筋锈蚀的重要防线。目前国内基本都采取压浆法进行孔道灌浆,该法容易造成灌浆不密实,从而导致预应力筋腐蚀,造成严重后果。介绍了真空灌浆技术的原理和主要技术特点,包括工艺流程及水泥浆设计等。 相似文献
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李晓峰 《铁道科学与工程学报》2018,(8)
以新建徐盐铁路为工程背景,在前期对某连续梁-拱吊杆预应力张拉监测控制和预应力压浆孔道密实度检测等基础上,对新建徐盐铁路200 m连续梁-拱组合桥混凝土、梁体预应力、压浆以及吊杆预应力等施工关键技术进行研究,对施工过程中存在的质量风险进行总结,如拱脚混凝土质量差、竖向精轧螺纹钢预应力损失、预应力孔道堵塞、压浆质量不密实、吊杆张拉不同步、锚固损失和二期恒载施加后索力调整等,分析其发生的原因以及可能产生的后果,并依据质量风险来确定控制要点,最后通过控制混凝土质量、减小预应力损失以及优化张拉工序等措施来降低质量风险。 相似文献
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《中国铁道科学》2019,(3)
以铁路桥梁常用后张法预应力混凝土简支箱梁为研究对象,运用仿真及一榀6.3 m长、内含2孔预应力孔道的后张法预应力混凝土简支梁模型试验,进行沥青基灌浆料灌浆引起预应力损失研究。结果表明:灌浆引起的预应力损失由灌浆引起的预应力钢绞线应力松弛、钢绞线与混凝土的热膨胀差和混凝土温度徐变等造成的预应力损失组成;灌浆过程中,预应力钢绞线与混凝土热膨胀差造成的预应力损失可分为灌浆初期快速增长、灌浆过程中缓慢降低、灌浆结束时快速降低和结束后缓慢降低4个阶段;试验梁在不同工况下的预应力损失实测数据与计算结果基本一致,说明本文提出的灌浆引起的结构预应力损失计算方法准确有效;不同灌浆浆体温度和灌浆持续时间条件下,灌浆引起的结构长期预应力损失比较接近,损失值较小;灌浆浆体温度为180℃、灌浆持续时间为30 min时,灌浆引起的长期预应力损失约为2.73%。 相似文献
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高架桥后张法预应力混凝土施工,是在预应力筋的部位预先留出孔道以便安置钢绞线,养护后再将经过试验检验过的预应力筋穿入孔道,待混凝土达到强度后再进行张拉及孔道灌浆。文章针对北京地铁13号线清河高架桥现浇箱梁预应力混凝土施工工艺进行概述性的描述,并总结预应力施工时可能出现的问题及预防方法。 相似文献
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按照连续梁的施工顺序,预应力管道灌浆前支座上方的预应力孔道周围混凝土比较薄弱,可能被压碎。针对此问题,分析不同混凝土保护层厚度对梁体局部应力的影响分析。采取预应力孔道直径d分别为10、20 cm两种情况,得出通过增加混凝土保护层厚度,对混凝土孔道局部承压改善比较明显,而对混凝土孔道局部抗拉的改善则小很多的结论。建议在支座反力(面荷载)15 MPa左右时,混凝土保护层厚度应不小于50 cm。 相似文献
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对于后张法预应力混凝土预制T梁来说,除张拉工序之外,孔道压浆的质量是直接影响到T梁安全性和耐久性的另一关键工序。压浆不密实可以导致梁体沿着波纹管纵向产生裂逢。介绍真空压浆基本原理及优点,以及真空压浆工艺流程等。 相似文献