广联达正版软件价格上有缓粘结预应力筋价格吗

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按照预应力筋粘结性能,可将其分为()预应力筋。A.有粘结B.半粘结C.无粘结D.缓粘结E.假粘结
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按照预应力筋粘结性能,可将其分为()预应力筋。A.有粘结B.半粘结C.无粘结D.缓粘结E.假粘结此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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缓粘结预应力技术秉承了有粘结和无粘结预应力技术的优点,摒弃了二者的缺点:与无粘结预应力相比,其具有抗震延性好、抗裂性好、承载力高、锚具失效后仍能起作用等优点;与有粘结预应力相比,其具有施工工艺简单、节点布置灵活等优点。
介绍了一种新型预应力工艺技术——缓粘结预应力技术,探讨了缓粘结型环氧树脂钢绞线涂层的抗腐蚀性能和力学性能。工程应用结果表明:缓粘结型预应力工艺技术对提高结构安全性能和耐久性能都是有利的。
通过对长度20m的5根直线布置缓粘结预应力钢绞线的张拉测试,得到了预应力钢绞线张拉适用期内不同时间的局部偏差摩擦系数κ值;通过对转角θ=π/2和θ=π的各4根钢绞线进行了张拉测试,在直线钢绞线得到κ的基础上得到了摩擦系数μ值。试验结果为缓粘结预应力混凝土结构设计和施工提供依据。
缓粘结预应力技术的关键是缓粘结预应力钢绞线,缓粘结预应力钢绞线中的缓粘结粘合剂在张拉适用期内具有一定的粘性和润滑性,钢绞线可以进行张拉,预应力钢绞线的摩擦损失适度;超过张拉适用期后,缓粘结粘合剂粘度显著增多,钢绞线摩擦损失也显著增大,因此,要严格控制
我国无粘结预应力混凝土技术发展迅速。无粘结钢绞线的推出,因其无需制孔工艺,减少了施工工序流程,无需进行压浆,也就消除了制孔、压浆工艺所带来的后顾之忧。同时,由于预应力筋的本身所占空间较小,易满足构件狭小空间的布索要求,所以在工程中得到了广泛的应用
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以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。缓粘结预应力钢绞线 JG/T369-2012 众智建筑资源
钢绞线直径测量、钢绞线拉伸试验和伸直性检验应按GB/T 5224的有关规定执行。
通过目测观察钢绞线表面有无生锈及沾染杂质。
缓凝粘合剂
缓凝粘合剂质量检测方法:取1m长的缓粘结预应力钢绞线,用精度不低于1g的天平称量其质量W,然后除去外包护套及缓凝粘合剂称量钢绞线质量W1,再称量除净缓凝粘合剂的外包护套质量W2,则每延米缓凝粘合剂质量应按式(1)计算:
缓凝粘合剂拉伸剪切强度、弯曲强度和抗压强度应按JG/T 370规定的方法检测。
&&&&护套原材料应按GB/T 11116规定的方法检测,其拉伸和弯曲性能及断裂伸长率应按GB/T 1040和GB/T 9341规定的方法检测。
外观和性能
带肋护套横肋宽度、肋间距及肋高的检测方法:取0.5m长缓粘结预应力钢绞线,分别选取3个点用精度不低于0.02mm的游标卡尺测量肋宽、肋间距及肋高,取其最小值和最大值。
护套厚度检测方法:取0.5m长除净缓凝粘合剂的护套,用精度不低于0.02mm的游标卡尺进行检测。对于带肋护套,分别选取凹处的3个点及横肋上的3个点测量厚度,取其最小值和最大值;无肋护套每端口截面各均匀量取3点厚度,取其最小值和最大值。
摩擦系数测定方法:κ值采用直线布筋测定,混凝土试件长度不应小于8m,预应力筋不应少于3根;μ值采用曲线布筋测定,构件长度不应小于5m,转角不应小于π/3(rad),预应力筋不应少于3根。在张拉端及固定端分别安装精度不低于0.5%量程、量程不大于300kN的压力传感器,张拉时测量张拉端拉力F1和固定端拉力F2,每根缓粘结预应力钢绞线调换张拉端各作1次,共2次,取算术平均值。
&&&&κ值根据直线筋实测数据应按式(2)计算:
自然光或等效光源下,距离0.5m目测检查缓粘结预应力钢绞线的表面外观。
粘结锚固性能测定方法:对固化后缓粘结预应力钢绞线应按本标准附录A进行混凝土中拉拔试验,做3次试验,取算数平均值。可采用对试件加热或在缓凝粘合剂中加入促进剂的方法使缓凝粘合剂快速固化。
微信看规范桥梁缓粘结预应力技术研究--《重庆交通大学》2015年硕士论文
桥梁缓粘结预应力技术研究
【摘要】:缓粘结预应力技术是一种新型的预应力技术,它结合了无粘结预应力和有粘结预应力两种技术的优点,同时克服了两种技术的不足。缓粘结预应力技术将无粘结的油脂代替以缓粘结材料,缓粘结材料早期不凝固,随着龄期增长逐渐硬化使钢绞线和混凝土粘结在一起,最后成为类似有粘结的钢绞线。这样,达到了早期施工方便快捷,后期安全可靠的使用效果,是一种非常有前景的预应力技术。缓粘结预应力混凝土结构主要包括缓粘结预应力筋及结构混凝土,论文主要对缓粘结预应力结构的特点、缓粘结预应力筋、缓粘结剂及大直径钢绞线缓粘结预应力技术等进行研究。首先,阐述了缓粘结预应力结构的工作原理,并结合其工作原理,分析了缓粘结预应力结构的特点。在此基础上,建立了相应的设计与施工计算方法,为缓粘结预应力预应力体系的应用奠定基础。其次,以缓粘结预应力筋为基础引入了缓粘结剂(包括缓凝砂浆和缓凝树脂),并分别对凝砂浆和缓凝树脂的缓凝机理进行了探讨。在此基础上研究了缓凝砂浆和缓凝树脂的特点,结合外包砂浆型缓粘结预应力筋和外包树脂型缓粘结预应力筋的结构和原理,对两种缓粘结预应力体系进行了分析比较。同时,分析了缓粘结剂的力学性能、摩阻系数、物理性质、稳定性等。分析了缓粘结预应力混凝土梁中缓粘结预应力筋张拉摩阻力的变化规律。然后,引入了大直径预应力钢绞线,通过对大直径预应力钢绞线的结构分析,并且结合大直径预应力钢绞线及缓粘结剂的特点,将两者结合起来,研究提出了一种新型预应力结构。最后,结合广西某公路新建工程的特点,以及结合缓粘结预应力技术的适用条件,以广西某公路工程一座大桥为例,使用缓粘结预应力技术对预应力箱梁进行优化设计,并分析了缓粘结预应力技术经济效益和社会效益。
【关键词】:
【学位授予单位】:重庆交通大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2015【分类号】:U445.57【目录】:
摘要4-5ABSTRACT5-9第一章 绪论9-19 1.1 研究背景9-10 1.2 缓粘结预应力混凝土的研究现状10-17
1.2.1 缓粘结预应力混凝土结构的研究现状10-13
1.2.2 缓凝剂的研究现状13-15
1.2.3 缓粘结预应力筋的研究现状15-17 1.3 研究内容17-19第二章 缓粘结预应力结构探讨19-27 2.1 缓粘结预应力结构的特点19-21 2.2 缓粘结预应力设计原理探讨21-27
2.2.1 摩擦损失计算21-22
2.2.2 受弯构件强度计算22-23
2.2.3 抗裂及裂缝宽度计算23-24
2.2.4 挠度计算24-27第三章 缓粘结筋的构造及缓粘结剂的机理探讨27-37 3.1 缓粘结预应力筋的构造27 3.2 外包砂浆型缓粘结预应力筋27-32
3.2.1 构造和原理27-28
3.2.2 缓凝砂浆特性28-29
3.2.3 缓凝砂浆缓凝机理探讨29-32 3.3 外包树脂型缓粘结预应力筋32-35
3.3.1 构造和原理32-33
3.3.2 缓凝树脂特性33-34
3.3.3 缓凝树脂缓凝机理探讨34-35 3.4 两种缓粘结预应力体系的比较35-37第四章 缓粘结剂性能研究37-43 4.1 缓粘结剂摩阻率37-40
4.1.1 预应力体系摩擦损失理论37-39
4.1.2 缓凝砂浆摩阻率测试39-40 4.2 缓粘结剂强度40-41
4.2.1 抗拉强度测定40
4.2.2 轴心抗压强度测定40-41 4.3 缓粘结剂弹性模量41 4.4 缓粘结剂稳定性41-43第五章 大直径缓粘结预应力钢绞线研究43-51 5.1 大直径预应力钢绞线的基本特点43-44 5.2 大直径预应力钢绞线结构与参数44-47
5.2.1 大直径钢绞线结构与参数44
5.2.2 大直径锚具结构与参数44-45
5.2.3 用于大直径钢绞线的波纹管结构与参数45-47 5.3 大直径预应力钢绞线与缓粘结技术结合47-51
5.3.1 材料选择47-48
5.3.2 结构设计48-51第六章 缓粘结钢绞线在桥梁工程中的应用探讨51-59 6.1 工程概况51-52 6.2 采用缓粘结预应力筋的优点52-54
6.2.1 箱形截面结构性能52
6.2.2 经济性和耐久性52-54 6.3 缓粘结预应力筋箱梁的设计54-57
6.3.1 基本设计资料54-55
6.3.2 构造布置及尺寸55
6.3.3 初步设计结果55-57 6.4 施工注意事项57-59第七章 结论及展望59-61 7.1 结论59-60 7.2 展望60-61致谢61-63参考文献63-65在学期间发表的论著及取得的科研成果65
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