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文档简介
1、运达国际广场预应力张拉方案编制单位:上海建科结构新技术工程有限公司 编制人:审核人:审批人:编制时间: 二00五年四月 一、预应力分项工程概况及特点湖南运达国际广场由湖南运达房地产开发有限公司投资建设,工程位于芙蓉路与营盘路交汇处。建筑面积107229.9m2。本工程为框剪结构体系高层建筑,建筑结构层次为地下室三层(另设一个夹层),裙楼五层,裙楼以上为两栋塔楼,一栋为宾馆,另一栋为公寓。为满足建筑使用功能的需要,该工程大量采用了后张法预应力混凝土结构体系。地下一层至地上六层、宾馆楼七至十四层、公寓楼七至三十层楼板采用了无粘结预应力体系。地下一层至六层、宾馆楼七至二十八层、公寓楼七至三十层框架梁
2、采用了有粘结预应力体系。该工程设计单位是湖南方圆建筑工程设计事务所,其中预应力结构细化设计工作由上海建科结构新技术工程有限公司承担。湖南建工集团六公司为该工程土建总承包。上海建科结构新技术工程有限公司承担该部分预应力工程专项施工。二、机械设备及人力计划(见表1、表2): 表1机械设备设备名称型号数量备注油泵ZB4-503台用于张拉作业千斤顶YCQ-201台用于张拉作业YCQ-241台YCQ-1502台油表60MPa6块用于张拉作业角磨机6台用于张拉后切割多余钢绞线灌浆机2台用于灌浆搅拌机1台用于搅拌水泥浆表2劳动力配备序 号工作内容人数备注1操作油泵3张拉作业2操作千斤顶3张拉作业3记录3张拉
3、作业4其它6搬运设备5灌浆10灌浆作业三、预应力张拉及灌浆:1张拉工艺:本工程预应力施工面积较大,预应力筋的张拉大部分需采用变角张拉工艺,这是本项预应力工程的主要特点之一。变角张拉是指用变角块将张拉端的预应力筋按规定的方向和转角弯起,使张拉千斤顶的轴线和锚垫板呈一定角度并对预应力筋实施张拉的工艺。变角张拉技术解决了诸多张拉空间受限制时的张拉锚固问题。该技术由中国建筑科学研究院研制,为国家专利。变角张拉装置是由顶压器、变角块、千斤顶等组成。每一变角块有一定的变角量,通过叠加不同数量的变角块,可满足5 o60 o的变角要求。变角块与顶压器和千斤顶的连接,都要一个过渡块。安装变角块时应注意块与块之间
4、的槽口搭接,一定要保证变角轴线向结构外侧弯曲。由于采用变角张拉技术可以缩短张拉孔槽的宽度和长度,减少张拉空间,因此该技术在预应力工程上得到了越来越广泛的运用。如首都国际机场航站楼工程、深圳车港工程、深圳华侨城OCT广场工程等多项预应力工程上都运用变角张拉技术,成功解决了预应力张拉困难等问题。为使张拉后应力达到设计要求,本工程的张拉设备采用中国建筑科学研究院生产的变角器及其配套的液压顶压器,其摩擦损失和张拉控制应力的修正均采用该专项技术的有关试验参数。在施工中,安装变角块时应注意块与块之间的槽口搭接,一定要保证变角轴线向结构外侧弯曲。张拉过程中应避免夹片嵌住预应力筋。2张拉条件(1)预应力张拉设
5、备在使用前,送中南大学土木工程检测中心采用压力机顶压的方式,对千斤顶和油表进行了配套标定,张拉设备具体参数见表。表3张拉设备控制参数表表号132表号133顶号03151#顶号0407#初始张拉力(KN)18.2初始张拉力(KN)18.2张拉控制力(KN)182张拉控制力(KN)182初始油压(Mpa)3.0初始油压(Mpa)3.5控制油压(Mpa)38.3控制油压(Mpa)41.8表号108515顶号1#初始五根筋七根筋初初始张拉力(KN)91.15127.6张拉控制力(KN)911.51276初始油压(Mpa)3.04.2控制油压(Mpa)32.645.0(2) 混凝土强度达到80%以上,开
6、始预应力筋的张拉。3伸长值的计算及测量(1)张拉前计算出预应力筋的理论伸长值。(2)理论伸长值计算公式曲线预应力筋的理论伸长值LT按下公式计算:式中: Fj 预应力筋的张拉力;Ap 预应力筋的截面面积;Ep 预应力筋的弹性模量(Gpa);LT 从张拉端至固定端的孔道长度(m);k 每米孔道局部偏差摩擦影响系数;u 预应力筋与孔道壁之间的摩擦系数; 从张拉端至固定端曲线孔道部分切线的总夹角(rad)(3)参数取值理论伸长值计算时,本工程预应力筋的参数取值见表4。表4 理论伸长值计算参数表FjApku182KN140mm²0.0015(有粘结)0.0040(无粘结)0.25(有粘结)0.
7、12(无粘结)(4)、伸长值的实测和校核由于开始张拉时,预应力筋在孔道内自由放置,而且张拉端各个零件之间有一定的空隙,需要用一定的张拉力,才能使之收紧。预应力筋张拉伸长值的量测,是在建立初应力之后进行。实际伸长值L应等于:LL1L2Lc式中 L1从初应力至最大张拉力之间的实测伸长值; L2初应力以下的推算伸长值; Lc混凝土构件在张拉过程中的弹性压缩值。(量值很小,可忽略。)本工程初应力取为张拉控制应力的10。初应力以下的推算伸长值L2根据弹性范围内张拉力与伸长值成正比的关系推算。张拉时,以控制张拉力为主,同时用张拉伸长值作为校核依据。通过张拉伸长值的校核,可以综合反映张拉力是否足够,孔道摩擦
8、损失是否偏大,以及预应力筋是否有异常。张拉时要求实测伸长值与理论计算伸长值的偏差应在(-6+6)范围之内,超出时应立即停止张拉,查明原因并采取相应的措施之后再继续作业。如果预应力筋的伸长值大于千斤顶的行程,可采用分级张拉,即第一级张拉到行程后锚固,千斤顶回程,再进行第二级张拉,直至达到张拉控制值。将多级伸长值叠加即为初应力至终应力间的实测伸长值。4、张拉顺序:(1) 先依次张拉板内预应力筋。(2) 板内预应力筋张拉结束后,开始张拉梁内预应力筋。(3)考虑到施工进度和安全,设计要求两端张拉的预应力束,张拉作业时先张拉其一端,然后按照正常张拉次序补拉另一端。5、预应力张拉作业:(1)本工程根据现场
9、实际相应采用大吨位千斤顶或小千斤顶对框架梁内预应力筋进行张拉,板内无粘结预应力筋全部采用小千斤顶张拉。预应力张拉设备在使用前,应送检验机构对千斤顶和油表进行配套标定,并且在张拉前要试运行,保证设备处于完好状。(2)理顺张拉端预应力筋次序,依次安装工作锚、变角块、千斤顶、工具锚。安装时应注意变角块块与块之间的槽口搭接,保证密实。(3)由于开始张拉时,预应力筋在孔道内自由放置,而且张拉端各个零件之间有一定的空隙,需要用一定的张拉力,才能使之收紧。因此,应当首先张拉至初应力(张拉控制应力的百分之十),量测预应力筋的伸长值,然后张拉至控制应力,再次量测伸长值,两次伸长值之差即为从初应力至最大张拉力之间
10、的实测伸长值L1。核算伸长值符合要求后,卸载锚固回程并卸下千斤顶,张拉完毕;(4)如果预应力筋的伸长值大于千斤顶的行程,可采用分级张拉,即第一级张拉到行程后锚固,千斤顶回程,再进行第二次张拉,直至达到张拉控制值。将多级伸长值叠加即为初应力至终应力间的实测伸长值。(5)张拉作业,以控制张拉力为主,同时用张拉伸长值作为校核依据。实测伸长值与理论计算伸长值的偏差应在(-6+6)范围之内,超出时应立即停止张拉,查明原因并采取相应的措施之后再继续作业。(6)预应力筋张拉后断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3,且每束钢丝不得超过一根。(7)考虑到施工进度和安全,设计要求两端张拉的预应力束,张
11、拉作业时先张拉其一端,然后按照正常张拉次序补拉另一端。 6、孔道灌浆(1)灌浆材料要求灌浆采用普通硅酸盐水泥,水泥浆体标准强度不低于30MPa。灌浆砼掺用的外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准混凝土外加剂GB8076、混凝土外加剂应用技术规程的规定;灌浆采用素水泥,可掺入适量减水剂(水泥用量的0.25木质素磺酸钙,FDN等)和膨胀剂(水泥用量的0.0050.015),但要控制其膨胀率不大于5。水泥浆的水灰比控制为0.40.45。3小时泌水率宜控制在23。水泥浆自调制至灌入孔道的延续时间不宜超过30min。灌浆不得使用压缩空气,而且每一孔道的灌浆必须连续进行,中间不得停顿,灌浆过程中灌浆嘴不
12、得离开灌浆孔,以免空气进入。(2)灌浆工艺要求灌浆前切割外伸钢绞线,钢绞线露在夹片外的长度控制在3050mm,然后用水泥浆密封所有张拉端,以防浆体外溢。并将排气孔部位的波纹管逐个打通,为下一操作做好准备。灌浆采用柱塞式或螺旋式灌浆泵。灌浆前,应进行机具准备和试车。对孔道应湿润、洁净。灌浆工作应缓慢均匀地进行,不得中断,并应排气通顺。灌浆孔设在张拉端垫板上,水泥浆从一端灌入,灌浆压力控制为0.30.5MPa。孔道较长或灌浆管较长时压力宜大些,反之可小些。灌浆进行到排气孔冒出浓浆时,即可堵塞此处的排气孔。灌浆过程中制作2组70×70×70的立方体水泥浆试块,标准养护28天后送交
13、实验室检验试块强度,其强度不应低于30MPa。由于灌浆质量的好坏直接关系到预应力钢绞线与混凝土的粘结效果以及结构的耐久性,因此施工过程中必须从每一个环节上进行严格控制。四、封端保护:预应力筋张拉完成之后,用角磨机将多余钢绞线切除,切除后锚具外外露钢绞线长度不得小于30mm。然后将锚具及承压板表面涂以防腐防水油脂并加盖塑料封端罩(无粘结)。并用C40微膨胀细石混凝土进行封端保护(此项由土建单位完成)。五、张拉过程中应注意的安全事项1张拉时,应配备符合规定的电器设备,并随时检查,及时更换破损、失灵等不符合安全要求的设备。2使用电源必须有可靠接地线,严格按照有关规定使用操作。不得将机具电源线直接接在主电源箱上。3高空或临边作业应搭设脚手架或操作平台,脚手架应牢固可靠,有装卸千斤顶用面积。特殊情况下如无可靠的安全设施操作人员应佩带安全带。雨天张拉时,应架设防雨蓬。
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