预应力钢绞线是由2.3.7.或许19根,高强度的钢丝盘成揽,在大都后张预应力及先张预应力工程中,用途广泛的即是预应力钢绞线,各对预应力钢绞线都有一致的规范。如:美国规范ASTMA416、日标:JISG3536、澳新标AS/NZS4672、中标:GB/T5224、英标:BS5896。在工程结构构件接受的外荷载之前,对手拉模块中的钢筋,施加压力,提高刚度,推延裂缝的时刻,添加耐久性。预应力钢绞线,比通常钢绞线经用,就仿佛木桶在还没有装水之前用铁箍勒紧,边对木桶壁发作一个换向的压应力,若施加的压应力超越使用、水
锚具采用高碳钢盘条,经过表面处理后冷拔成钢丝,然后按钢绞线结构将一定数量的钢丝绞合成股,再经过消除应力的稳定化处理过程而成。为延长耐久性,钢丝上可以有金属或非金属的镀层或涂层,如镀锌、涂环氧树脂等。为增加与混凝土的握裹力,表面可以有刻痕等。模拔的预应力钢绞线在绞合后经过一次模具压缩过程,结构更加密实,表层更加适合锚具抓握。制作无粘结预应力钢绞线(unbondedsteelstrand)采用普通的预应力钢绞线,涂防腐油脂或石蜡后包高密度聚乙烯(HDPE)就成。
截面计算和预应力损失计算.体外预应力钢的变形与混凝土截面不协调。由于管道在结构外,外预应力钢梁直截面的摩擦损失很小,几乎可以忽略不计,而外预应力钢梁弯曲截面的摩擦系数与外预应力钢梁的类型有关。截面变形引起的预应力损失应根据外预应力体系与结构的粘结关系来计算。包括混凝土的弹性压缩损失和混凝土的徐变收缩引起的预应力损失。当外预应力钢梁无粘结时,其损失计算与锚固点间的相对位移差有关。因此,计算方法不同于内部预应力钢梁。
按照设计要求的长度下料,在一孔箱梁施工时在设计要求长度的基础上多下200mm长,然后根据一孔箱梁的施工情况调整后续箱梁所需钢绞线的下料长度,允许长度误差10mm。下料切割时须采用砂轮锯进行切割,确保切头平整,不得使用焊切的方式。下料后根据要求及时对钢绞线切头采取绑扎措施,防止散头现象发生。切割完成以后对钢绞线进行编束后搬运到指定位置并做好标记备用。搬运时不得直接拖拉,避免造成钢绞线表面损伤锈蚀。
制造过程分为单丝制造和绞线制造,制作单丝时采用(冷)拉丝技术,根据产品的不同材料可以是高碳钢盘条、不锈钢盘条或中低碳钢盘条,如果需要镀锌,应在单丝上进行电镀或热镀处理。绞线制造过程中采用绞线机将多根钢丝绞合成产品,预应力钢绞线还需要在成形后连续进行稳定化处理,产品一般收在工字轮(reel)上或按无轴卷(reel-less)完工。
钢绞线本身还是具备很多性能,不仅仅是高强度,高韧性,而且在松弛的性能上也是很不错的,尤其是延展性很好,在伸展之后,非常的平直,其中的抗拉强度也比较高,在使用的时候,就不用担心其中强度和韧性等问题,正是因为具备这些性能,使得这一钢铁制品,能得到广泛应用,成为目前人们会关注到的一类钢铁制品,尤其是满足了当前很多行业中的施工需要。当前这一钢铁制品,在桥梁的系杆,还有承力索以及公路两边的阻拦索上,都能有一定的应用,不仅如此,像是在桥梁,建筑,以及能源工程中,更是可以看到这一钢铁制品的身影,经常的会用在楼板以及一些
钢丝绳的捻距一般是直径的5-8倍,钢丝绳的弹性模量不小于1.2×105MPa。钢丝绳可分为纤维芯钢丝绳和钢丝芯钢丝绳,空间结构中应选用无油镀锌钢芯钢丝绳。钢丝绳,捻距小、捻角大,柔软性好、易弯曲;但截面含钢率偏低,钢丝缠绕的重复次数较多,强度及弹性模量均低于其它种类的索。钢绞线的捻距一般小于直径的14倍,钢丝的极限抗拉强度宜选用1670MPa、1770MPa、1860MPa等级别,钢绞线的弹性模量不小于1.6×105MPa。钢绞线可分为镀锌钢绞线、铝包钢绞线、高强度低松11弛预应力钢绞线、不锈钢钢绞线、高
预应力锚索是指采取横向或者是预应力施工的方法把锚索锚固在岩体内部、边坡支护、深基坑防护的一种索状形的支架,其主要作用是用于加固,防护。在锚索的一端,也就是靠近锚头的端口,通过使岩体较软弱结构面体的钻孔锚进去岩体内,使得滑体与稳固岩层关联在一起,这样就能改变边坡岩体的预应力状态,从而提高边坡或者是基坑不稳定岩体的整体性和受力强度。当然,在预应力锚索施工张拉工序时,还得需要专门的拉紧机械装置和锚具来锚固。
一般成品钢绞线的表面不得有油、润滑脂等物质。钢绞线允许有轻微的浮锈,但不得有目视可见的锈蚀及麻坑,允许存在回火颜色;取弦长1m的钢绞线,放在一平面上,其弦与弧的*大自然矢高不大于25mm,钢绞线内不应有折断、横裂和相互交叉的钢丝。预应力锚具在建筑行业已经取得了非常好的效果,预应力张拉完成后钢绞线在锚具夹具前的拉力是钢绞线预应力张拉设备在施工设计控制张拉力.高压电动油泵是用于预应力张拉时,为预应力千斤顶提供张拉动力的设备,所以在预应力钢绞线张拉理论伸长量计算时,应以钢绞线两头锚固点之间的距离作为钢绞线的计算
截面计算和预应力损失计算.体外预应力钢的变形与混凝土截面不协调。由于管道在结构外,外预应力钢梁直截面的摩擦损失很小,几乎可以忽略不计,而外预应力钢梁弯曲截面的摩擦系数与外预应力钢梁的类型有关。截面变形引起的预应力损失应根据外预应力体系与结构的粘结关系来计算。包括混凝土的弹性压缩损失和混凝土的徐变收缩引起的预应力损失。当外预应力钢梁无粘结时,其损失计算与锚固点间的相对位移差有关。因此,计算方法不同于内部预应力钢梁。