引起预应力波纹管堵塞现象的因素都有哪些
在桥梁施工当中,为了在灌注混凝土施工中钢束能够---的通过,一般会选择金属材质的预应力波纹管,这个过程中之所以选择金属材质的预应力波纹管,主要是因为塑料材质的容易在施工过程中出现损坏,导致正常的钢束无法穿过,---了施工的进度。预应力波纹管厂家提醒广大用户,即使是金属材质的预应力波纹管,在使用中也会存在堵塞的现象,不同的堵塞部位,引起堵塞的原因是不同的,我们只有了解每一个部位堵塞原因,才能---的---故障,保障施工的顺利进行。预力金属波纹管接头处堵孔:这种堵塞的发生率---,尤其是在分期浇筑混凝土结构的施工中。造成这种现象的主要原因是连接套管长度不足,混凝土的冲击或夯挤直接堵塞了混凝土孔,这是由于套管接头长度不足造成的。固定杆间距过大,浇筑混凝土时波纹管浮起或偏离原位置,破坏或拉出接缝。这种封堵的主要原因是:封堵不好,封堵性能差,弯曲条件下易漏入泥浆;混凝土浇筑过程中,当波纹管不牢固或固---间距过大时,当波纹管在混凝土浇筑过程中漂浮或偏斜时,会遇到锋利的物体,断裂后进入浆液,在混凝土浇筑过程中,波纹管附近会出现尖头或嵌入件;在混凝土浇筑过程中,当波纹管不牢固或固---之间的距离过大时;在钢筋骨架的焊接过程中,焊渣滴落在预应力波纹管中,缠绕管克拉管,导致泥浆进入;在混凝土浇筑过程中,塑性波纹管被夯杆破坏或压扁,使钢梁不能通过。穿孔前用穿孔器检查孔道时,孔道通畅,但不能通过管束。在“开启”检查中,发现预应力波纹管被卷成一团。预应力波纹管在穿梁过程中被束流,并沿穿梁方向夹紧,导致预应力金属波纹管自阻塞。
预应力混凝土结构的应用
预应力混凝土结构由于结构新颖、节省材料、造型优美等优点在---得到越来越广泛的应用,下面对预应力混凝土结构进行阐述。
1、预应力混凝土结构的定义
预应力混凝土结构主要由柔性的索和刚性的上弦(梁、拱或桁架)组成。对下弦的索施加预应力并锚固在上弦梁的两端,上下弦之间通过预应力金属波纹管的竖向撑杆相连接,是典型的平面预应力土结构。
2、预应力混凝土结构的分类
a、平面土结构
平面预应力混凝土结构是指构成张弦特征的结构构件(上弦梁、下弦拉索以及竖向撑杆)位于同一平面内,且以平面受力为主要受力特征的预应力混凝土结构。当同一屋盖体系中包含多榀平面土结构时,各榀土结构一般平行或既不平行也不相交布置。
b、空间土结构
空间预应力混凝土结构是由数榀平面预应力混凝土结构双向或多向交叉布置而成的。由于空间协同工作性能,空间预应力混凝土结构较之平面预应力混凝土结构在受力性能和经济性方面更为---。在大跨度空间结构中有着广阔的应用前景。空间预应力混凝土结构根据其平面布置情况还可分为双向预应力混凝土结构、多向预应力混凝土结构两种基本形式。
金属波纹管的张拉工艺和灌浆工艺
金属波纹管的张拉工艺
1)张拉程序:
0***10% σcon(初始应力)***105% σcon(张拉控制应力)***持荷2 min***100% σcon(终应力)卸荷,采用超张拉回松技术,以提高梁跨中的预应力值,使整根梁预应力值尽可能平均。
2)伸长控制值:
在初始应力时(10%
σcon)量取千斤顶张拉头外端富余钢丝束的长度与千斤顶活塞伸出长度之和并记录,二者之和为钢丝束的初始长度值;在预应力钢丝束锚固后,量取锚具外侧的钢丝束长度,二者之差为钢丝束张拉伸长值的误差,其误差应满足规范要求(–5%~+10%),否则应查明原因并处理。
3)张拉过程中出现断丝、滑丝的处理方法如下。
断丝的处理办法:按规范规定,建筑结构中有粘结筋如断丝、夹片,锚具应进行替换。
滑丝的钢绞线:将滑丝的锚具换掉,重新换上新锚具后再行张拉。
金属波纹管的孔道灌浆工艺
采用普通硅酸盐水泥制备成水泥浆,水泥浆宜过筛,不得有结块、杂物,上饶克拉管,水灰比按0.4~0.45控制,水泥浆中不得掺加含有氯盐的外加剂。
灌浆应缓慢均匀进行,并应---与灌浆过程金属波纹管上的排气孔通畅,厂家供应克拉管,待孔道上全部排气孔、出浆孔渗出浓浆后,堵塞排气孔及出浆孔,并继续稳定灌浆30s以上,方可关闭灌浆机。
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