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基础知识补充资料教材工程师

2011年初、中级工程师培训

 

《基础知识》补充资料

 

2011年10月

一、建筑制图与识图

(一)制图基本知识

1.常用建筑材料图例。

2.正投影的基本特性是:

真实性、积聚性、类似性、平行性、定比性。

3.三面投影的规律:

长对正、高平齐、宽相等。

V面投影反映形体的上下、左右关系;H面投影反映形体的前后、左右关系;W面投影反映形体的前后、上下关系。

4.在三面投影体系中,根据直线对投影面的位置,可分为:

一般位置直线:

倾斜于三个投影面,对三个投影面都有倾斜角;

投影面垂直线:

垂直于某一投影面的直线,同时也平行于另外两个投影面。

分为正垂线、铅垂线、侧垂线。

投影面平行线:

平行于某一投影面的直线,同时倾斜于另外两个投影面。

分为水平线、正平线、侧平线。

5.定位轴线用细点画线绘制并应编号,编号注写在定位轴线端部细实线的圆内,其直径为8~12mm。

横向编号应用阿拉伯数字从左至右顺序编写,竖向编号应用拉丁字母(I、O、Z不用)从下至上编写。

6.两根轴线之间,如需附加轴线时,应以分数表示。

分母表示前一轴线的编号,分子表示附加轴线的编号。

注:

某号轴线之前的附加轴线的分母以01、02等或0A、0B等表示。

7.标高有相对标高和绝对标高两种。

相对标高是以室内底层地面作为零点而确定的高度。

低于零点为负“—”;反之为正,不注“+”。

绝对标高(海拔高度)是以青岛附近的黄海平均海平面作为零点而测定的。

建筑施工图除总平面图用绝对标高外,一般采用相对标高。

8.预应力空心板的表示方法:

××YKB××××,比如9YKB3361表示9块预应力空心板,板的跨度为3300mm,板宽为600mm,板的荷载等级为1级。

在中南地区通用建筑标准设计图集中,板宽分别有500mm、600mm、900mm等,用5、6、9表示;板厚有120mm、180mm;板的荷载等级代号1、2、3分别代表4.0kN/m2、6.7kN/m2、9.1kN/m2。

9.过梁的表示方法GL×××××,例如GL18242表示过梁净跨为1800mm,墙厚240mm,荷载级别代号为2。

(二)结构施工图的识读

1.结构施工图的基本内容

结构施工图是表示结构设计的内容和相关工种(建筑、给排水、暖通、电气)对结构的要求,作为施工放线,基槽开挖,绑扎钢筋,浇筑混凝土,安装梁、板、柱等各类构件以及计算工程造价,编制施工组织设计的依据。

结构施工图的基本内容包括:

结构设计说明、结构布置图、构件详图。

2.结构平面布置图

(1)基础平面图,桩基础还包括桩位平面图,工业建筑还有设备基础布置图;

(2)楼层结构平面布置图,工业建筑还包括柱网、吊车梁、柱间支撑布置图;

(3)屋顶结构平面布置图,工业建筑还包括屋面板、天沟、屋架、屋面支撑系统布置图。

3.结构详图

结构详图包括:

梁、板、柱及基础详图;楼梯详图;屋架详图;模板、支撑、预埋件详图以及构件标准图等。

1)、结构施工图的图示方法

序号

说明

图例

111

在结构平面图中配置双层钢筋时,底层钢筋的弯钩向上或向左,顶层钢筋的弯钩向下或向右

2

钢筋混凝土墙体双层配筋时,在钢筋立面图中,远面钢筋的弯钩应向上或向左,而近面钢筋弯钩向下或向右。

(JM近面;YM远面)

3

每组相同的钢筋、箍筋或环筋,可用一根粗实线表示,同时用一两端带斜短画线的横穿细线,表示其余钢筋的起止范围。

结构施工图中常用图例表

4.常用构件代号(略)

5.基础图的图示方法

基础图包括基础平面图和基础详图。

基础平面图是将建筑从正负零以下剖切,向下看形成的图样。

基础布置图以表示基础部位构件的平面位置为主要目的,结合基础详图表示基础和基础部位构件的标高和详细尺寸及做法。

独立基础详图包括基础平面图和剖面图,条形基础详图为剖面图。

3).结构平面布置图的图示方法

结构平面布置图是假想沿楼板面将房屋水平剖切后所作的水平投影图。

结构平面图主要表示该楼层的梁、板、柱的位置、预埋件、预留洞的位置。

除了能选用标准图以外,都要增加必要的剖面来表示节点和配筋以及具体的尺寸。

结构平面图中的剖面、断面详图的编号顺序,宜按下列规定编排:

外墙按顺时针方向从左下角开始编号;内横墙从左至右,从上至下编号;内纵墙从上至下,从左至右编号。

4).结构详图的图示方法

在构件详图中,应详细表达构件的标高、截面尺寸、材料规格、数量和形状、构件的连接方式、材料用量等。

在混凝土构件详图中包括配筋图和模板图。

6.钢筋混凝土柱的平法施工图

1.钢筋混凝土房屋结构施工图的组成

钢筋混凝土结构施工图一般由结构设计说明、基础图、结构平面布置图以及墙、柱、梁、板等构件详图组成。

2.基础图

1).独立基础

2).柱下条形基础

3).筏形基础

3.楼(屋)盖结构平面布置图

楼(屋)盖结构布置图主要是表示楼(屋)盖各种构件的平面位置以及预留洞、预埋件等内容。

4.梁、柱、墙结构详图

采用平面整体表示方法(简称平法)绘制施工图时,可以在结构平面布置图上表示梁、柱、墙的施工详图。

平面整体表示方法,将常用的结构处理方法,作为模块制成标准图。

绘图时采用在平面图上直接标柱的方式来表示梁、柱、墙的配筋,使得详图表示规范化,同时大大地降低了绘图工作量。

柱子的平法表示方法有两种,一种称为列表注写方式,另一种称截面注写方式。

柱子类型

代号

序号

框架柱

KZ

××

框支柱

KZZ

××

芯柱

XZ

××

梁上柱

LZ

××

剪力墙柱

QZ

××

梁平法施工图的表示方法

 

梁平法施工图的表示方法包括平面注写方式与梁的截面注写方式

(1)平面注写方式

平面注写方式包括集中标柱与原位标注两部分。

集中标注——表达梁的通用数值。

原位标注——表达梁的特殊数值。

当集中标注的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该项数值进行原位标柱,施工时原位标柱取值优先。

1)集中标注

①梁截面标准规则。

当梁为等截面时,用b×h表示。

当为加腋梁时用b×hYc1×c2表示,其中c1为腋长,c2为腋高。

当有悬挑梁且根部和端部不同时,用斜线分割根部与端部的高度值,即b×h1/h2。

KL-1(3)300×600—梁编号(跨数)截面宽×高。

φ8@100/200

(2)—箍筋直径、加密区间距/非加密

区间距(箍筋肢数)。

2Φ25——通长筋根数、直径。

G2φ12——构造钢筋根数、直径。

(-0.05)——梁顶标高与结构层标高的差值,

负号表示低于结构层标高。

②箍筋的标柱规则当箍筋分为加密区和非加密区时,用斜线“/”分隔,肢数写在括号内。

当抗震结构中的框架梁采用不同的箍筋间距和肢数时,也可用斜线“/”将其分隔开表示。

例如13φ8@150/200(4),表示梁的两端各有13个φ8箍筋,间距为150;梁跨中箍的间距为200,全部为4肢箍。

又如13φ8@150(4)/150

(2),表示梁两端各有13个φ8的4肢箍,间距150;梁跨中为φ8双肢箍箍筋间距为150。

③梁上部通长筋和架立筋的标注规则

在梁上部既有通长钢筋又有架立筋时,用“+”号相联标柱,并将通长筋写在“+”号前面,架立筋写在“+”号后面并加括号。

例如,当梁配置四肢箍时,用2φ22+(2φ12)表示,其中2φ22为通长筋,(2φ12)为架立钢筋。

若梁上部仅有架立筋无通长钢筋,则全部写入括号内。

当梁的上部纵向钢筋和下部纵向钢筋均为通长筋,且多数跨配筋相同,此时可将标准写在梁的下侧,并用分号“;”隔开。

④梁侧钢筋的标注规则。

梁侧钢筋分为构造配筋和受扭纵筋。

当梁的腹板高度≥450mm时,就需要配置构造梁侧钢筋,构造钢筋用大写字母G打头,接着标注梁两侧的总配筋量,且对称配置。

例如G4φ12,表示在梁的每侧各配2φ12构造钢筋。

受扭纵筋用N打头。

例如N6φ18,表示梁的每侧配置3φ18的纵向受扭钢筋。

⑤梁顶高差的标柱规则

梁顶高差是指梁顶与相应的结构层的高度差值,当梁顶与相应的结构层标高一致时,则不标此项,若梁顶与结构层存在高差时,者将高差值标入括号内。

例如(-0.05)表示梁顶低于结构层0.05m;若为(0.05)表示梁顶高于结构层0.05m。

2)梁原位标注法

①梁支座上部纵筋

该部位标注包括梁上部的所有纵筋,即包括通长筋。

当梁上部纵筋不止一排时用斜线“/”将各排纵筋从上自下分开。

如6φ25(4/2),表示梁支座的上一排钢筋为4φ25,下排钢筋为2φ25。

②梁下部纵向钢筋

当梁下部纵向钢筋多于一排时,用“/”号将各排纵向钢筋自下而上分开。

例如梁下部注写为6φ25(2/4)表示梁下部纵向钢筋为两排,上排为2φ25,下排为4φ25,全部钢筋伸入支座。

当梁下部纵向钢筋不全部伸入支座时,将梁支座下部纵筋减少的数量写在括号内。

例如梁下部注写为6φ252(—2)/4表示梁下部为双排配筋,其中上排2φ25不伸入支座,下排4φ25全部伸入支座。

当梁上部和下部均为通长钢筋,而在集中标注时已经注明,则不需在梁下部重复做原位标注。

③附加箍筋和吊筋的标注

当多数附加箍筋和吊筋相同时,可在梁平法施工图上统一注明,否则直接画在平面图的主梁上,用引出线标注总配筋数(附加箍筋的肢数注在括号内)

④当在梁上集中标注的内容不适用于某跨时,则采用原位标注的方法标注此跨内容,施工时原位标注优先采用

(2)梁的截面注写方式

梁的截面注写方式是在按层绘制的梁平面布置图上分别在不同编号的梁中各选择一根梁用剖面号引出配筋图,并在剖面上注写截面尺寸和配筋的具体数值表示梁的施工图。

采用这种表达方式,适用于表达异形截面梁的尺寸与配筋,或平面图上梁距较密的情况。

3.剪力墙平法施工图的表示方法

剪力墙的平法表示分为截面注写方式和列表注写方式,采用这两种表示方法均在平面布置图上进行。

(1)构件的编号规则

(2)截面注写方式

1)洞口的表示方法

①在剪力墙平面布置图上绘制洞口示意,并标注洞口中心的定位尺寸。

②在洞口中心引注洞口编号、洞口几何尺寸、洞口中心相对标高、洞口每边的补强钢筋。

洞口几何尺寸标注规则:

矩形洞口为宽×高(b×h);圆形洞口为洞口直径。

洞口中心相对标高是指相对于结构层楼(地)面标高至洞口中心的高度。

洞口中心高于楼(地)面时为正值,低于结构层楼(地)面时为负值。

洞口每边的补强钢筋按以下规则表示:

(1)当矩形洞口的宽、高均不大于800mm时,如果设置构造补强纵筋,即洞口每边加筋≥2φ12且不小于同向被切

断钢筋总面积的50%时,可以不标注。

当不符合以上条件时,应注写洞口每边补强钢筋的数值。

例如:

JD2400×300+3.103φ16表示2号矩形洞口;宽400mm高300mm;洞口至楼面3.1m;洞口四边每边补强钢筋为3φ16。

(2)当矩形洞口的宽>800mm时,在洞口上下需设置补强暗梁,此时应注写暗梁的纵筋与箍筋(补强暗梁的梁高一律定为400mm,若梁高不是400mm应另行标注);当洞口上下为剪力墙的连梁时此项免标;洞口竖向两侧按边缘构件配筋,此项不标注。

例如:

JD51800×2100+1.806φ20φ8@150表示5号矩形洞口,洞宽1800mm洞高2100mm,洞口中心距结构层1.8m,洞上下设补强暗梁,暗梁的纵筋为6φ20,箍筋为φ8@150。

(3)当圆形洞口直径≤300mm时需注写圆洞四边的补强钢筋,

(4)当洞口直径300mm<D<800mm时,其加强钢筋按照外切正六边形的边角布置,此时,注写六边形中一边的补墙钢筋的具体数值。

例如:

YD3400+1.002φ14表示3号圆形洞口,

2)其它方面的标注

建筑材料

1.胶凝材料分为有机胶凝材料和无机胶凝材料。

无机胶凝材料分为水硬性胶凝材料和水硬性胶凝材料。

气硬性胶凝材料:

只能在空气中硬化并保持发展强度,如石灰、石膏、水玻璃。

水硬性胶凝材料:

不仅能在空气中硬化,而且能更好地在水中硬化并保持发展其强度。

如:

水泥。

有机胶凝材料常用的是沥青。

2.常用水泥的选用表。

类别

混凝土工程特点或所处条件优先选用可以选用

不宜使用

在普通气候环境中的混凝土普通水泥矿渣水泥

粉煤灰水泥

水山灰水泥

 

在干燥环境中的混凝土普通水泥矿渣水泥

火山灰水泥

粉煤灰水泥

在高温环境中或长期矿渣水泥普通水泥

处在水下的混凝土粉煤灰水泥

火山质水泥

 

厚大体积的混凝土矿渣水泥

粉煤灰水泥

火山灰水泥

普通水泥

有特殊

要求的

混凝土

 

要求地区露天混凝土、

寒冷地区处在水位升降

范围的混凝土

严寒地区处在水位升降范围的混凝土

 

有抗渗性要求的混凝土

有耐磨性要求的混凝土

普通水泥矿渣水泥火山灰水泥(强度等级

≥32.5)

普通水泥火山灰水泥

(强度等级≥42.5)、矿渣水泥

抗硫酸盐水泥粉煤灰水泥

普通水泥、矿渣水泥

火山灰水泥

普通水泥矿渣水泥火山灰水泥

(强度等级粉煤灰水泥

≥32.5)

3.凡氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项不符合规定,均为废品。

凡细度、终凝时间、烧失量、不溶物、强度等级的任一项不符合规定,为不

合格品。

4.混凝土配合比表示方法

1、单位用量表示法

以每1m3混凝土中各种材料的质量表示:

水泥:

水:

砂:

石子=300kg:

180kg:

720kg:

1200kg

2、相对用量表示法

以各种材料的质量比来表示(以水泥质量为1)

水泥:

水:

砂:

石子=1:

0.6:

2.4:

4

5.确定混凝土的配制强度fcu,0

fcu,o=fcu,k+1.645σ

6.施工配合比换算

实验室配合比是以干燥材料为基准的,所以现场材料的实际称量应按工地

砂、石的含水情况进行修正,修正后的配合比,叫做施工配合比。

现假定工

地存放砂的含水率为a(%),石子的含水率为b(%),施工配合比换算为:

m,c=mc

m,s=ms(1+a%)

m,g=mg(1+b%)

m,w=mw-(msa%+mg.b%)

7.混凝土试件不同尺寸的强度换算系数表

骨料最大粒径(mm)

试件尺寸(mm)

换算系数

30

100×100×100

0.95

40

150×150×150

1.0

60

200×200×200

1.05

8.混凝土试块强度代表值的确定:

1)三个测定值中的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超过中间值15%,取中间值作为该组试件的抗压强度;

2)三个测定值中的最大值与最小值中与中间值的差值均超过中间值15%,该组试验数据无效;

3)三个测定值中的最大值与最小值与中间值的差值均不超过中间值15%,取算术平均值值作为该组试件的抗压强度。

9.混凝土强度评定

混凝土强度应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准。

每组试件为三块150mm×150mm×150mm的标准试块。

1非统计法

对于小批量零星混凝土的生产方式,其数量有限,不具备按统计方法评定混凝土强度的条件,可用非统计方法评定混凝土强度;用此法评定混凝土强度时,试件组数n≤9组成一个检验批,其强度应同时满足下列公式的要求:

  mfcu≥1.15fcu,k

  fcu,min≥0.95fcu,k

  式中:

mfcu――同一验收批砼抗压强度的平均值,

  fcu,k――砼抗压强度标准值,

  fcu,min――同一验收批砼抗压强度的最小值。

2统计法(标准差已知)

当混凝土生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳定时,应由连续的三组试件代表一个验收批。

其强度应同时满足下列公式的要求。

mfcu≥fcu,k+0.7σ0

  fcu,min≥fcu,k+0.7σ0

当混凝土等级不高于C20时,其强度最小值尚应满足:

fcu,min≥0.85fcu,k

当混凝土等级高于C20时,其强度最小值尚应满足:

fcu,min≥0.90fcu,k

3统计法(标准差未知)

当混凝土生产条件不能满足②的规定,或在前一个检验期内的同一品种混凝土没有足够的数据用以确定验收混凝土强度的标准差时,应由同强度混凝土试件不少于10组,可按照统计法进行混凝土强度的评定,其强度应同时满足下列公式的要求:

  mfcu-λ1Sfcu≥0.9fcu,k

  fcu,min≥λ2fcu,k

  式中:

Sfcu――同一验收批砼抗压强度的标准差,λ1、λ2――合格性判定系数,按下表取值:

试件组数

10~14

15~24

≥25

λ1

1.70

1.65

1.60

λ2

0.90

0.85

  同一验收批混凝土抗压强度的标准差可按下式计算:

  

式中:

fcu,i――第i组砼试件的抗压强度,n――一个验收批砼试件的组数。

建筑结构的基础

1.普通钢筋

2.荷载分项系数

(1)永久荷载分项系数γG:

当永久荷载对结构产生的效应对结构不利时,对由可变荷载效应控制的组合取γG=1.2;对由永久荷载效应控制的组合,取γG=1.35。

当产生的效应对结构有利时,—般情况下取γG=1.0;当验算倾覆、滑移或漂浮时,取γG=0.9;对其余某些特殊情况,应按有关规范采用。

(2)可变荷载分项系数γQ:

—般情况下取γQ=1.4;但对工业房屋的楼面结构,当其活荷载标准值>4kN/㎡时,考虑到活荷载数值已较大,则取γQ=1.3。

3.风荷载的标准值公式

—高度Z处的风振系数

—体型系数

—风压高度变化系数(与地面粗糙程度有关)

—基本风压

4.梁、板截面形式及尺寸

梁的截面形式主要有矩形、T形、I形、花篮形、倒L形等

板的截面形式一般为矩形、空心、槽形等

梁、板的截面尺寸必须满足承载力、刚度和裂缝控制要求,同时还应满足模数要求,以利于模板定型化。

5.梁、板的配筋

A、梁的配筋

梁中通常配置纵向受力钢筋、弯起钢筋、箍筋、架立钢筋等,构成钢筋骨架,有时还配置纵向构造钢筋及相应的拉筋等。

1)纵向受力钢筋

根据纵向受力钢筋配置的不同,受弯构件分为单筋截面和双筋截面两种。

前者指只在受拉区配置纵向受力钢筋的受弯构件;后者指同时在梁的受拉区和受压区配置纵向受力钢筋的受弯构件。

2)架立钢筋

架力钢筋设置在受压区外边缘两侧,并平行于纵向受力钢筋

其作用为:

a)固定箍筋位置以形成梁的钢筋骨架

b)承受因温度变化和混凝土收缩而产生的拉应力

3)弯起钢筋

弯起钢筋在跨中是纵向受力钢筋的一部分,在靠近支座的弯起段弯矩较小处则用来承受弯矩和剪力共同产生的主拉应力,即作为受剪钢筋的一部分。

实际工程中第一排弯起钢筋的弯终点距支座边缘的距离通常取为50mm

4)箍筋

箍筋主要用来承受由剪力和弯矩在梁内引起的主拉应力,并通过绑扎或焊接把其他钢筋联系在一起,形成空间骨架。

箍筋的形式可分为开口式和封闭式两种。

应当注意,箍筋是受拉钢筋,必须有良好的锚固。

其端部应采用135°弯钩,弯钩端头直段长度不小于50mm,且不小于5d。

5)纵向构造钢筋及拉筋

当梁的截面高度较大时,为了防止在梁的侧面产生垂直于梁轴线的收缩裂缝,同时也为了增强钢筋骨架的刚度,增强梁的抗扭作用,当梁的腹板高度h≥450mm时,应在梁的两个侧面沿高度配置纵向构造钢筋(亦称腰筋),并用拉筋固定。

梁内配置的钢筋直径为10-28mm,桥梁内配置的钢筋直径为14-40mm。

B、板的配筋

板通常只配置纵向受力钢筋和分布钢筋

1)受力钢筋

受力钢筋沿板的短跨方向布置在截面受拉一侧,用来承受弯矩产生的拉力。

2)分布钢筋

分布钢筋垂直于板的受力钢筋方向,在受力钢筋内侧按构造要求配置。

分布钢筋的作用:

一是固定受力钢筋的位置,形成钢筋网;二是将板上荷载有效地传给受力钢筋;三是防止温度变化或混凝土收缩等原因使板沿跨度方向产生裂缝。

6.梁、板混凝土保护层厚度

钢筋外边缘至混凝土表面的距离称为钢筋的混凝土保护层厚度。

其主要作用:

一是保护钢筋不致锈蚀,保证结构的耐久性;二是保证钢筋与混凝土间的粘结;三是在火灾等情况下,避免钢筋过早软化。

混凝土保护层厚度过大,不仅会影响构件的承载能力,而且会增大裂缝宽度。

7.柱配筋构造

1)纵向受力钢筋

轴心受压构件的荷载主要由混凝土承担,设置纵向受力钢筋的目的有三:

一是协助混凝土承受压力,以减小构件尺寸;二是承受可能的弯矩,以及混凝土收缩和温度变形引起的拉应力;三是防止构件突然的脆性破坏。

偏心受压构件的纵向钢筋配置方式有两种。

一种是在柱弯矩作用方向的两对边对称配置相同的纵向受力钢筋,这种方式称为对称配筋。

对称配筋构造简单,施工方便,不易出错,但用钢量较大。

另一种是非对称配筋,即在柱弯矩作用方向的两对边配置木同的纵向受力钢筋。

2)箍筋

受压构件中箍筋的作用是保证纵向钢筋的位置正确,防止纵向钢筋压屈,从而提高柱的承载能力。

受压构件中的周边箍筋应做成封闭式。

对于截面形状复杂的构件,不可采用具有内折角的箍筋其原因是,内折角处受拉箍筋的合力向外,可能使该处混凝土保护层崩裂。

8.按照长细比

的大小,轴心受压柱可分为短柱和长柱两类。

对方形和矩形柱,当

时属于短柱,否则为长柱。

其中

为柱的计算长度,b为矩形截面的短边尺寸

9.预应力混凝土的基本原理

为了避免钢筋混凝土结构的裂缝过早出现,充分利用高强度钢筋及高强度混凝土,可以设法在结构构件承受使用荷载前,预先对受拉区的混凝土施加压力,使它产生预压应力来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的技应力控制在较小范围,甚至处于受压状态。

也就是借助混凝土较高的抗压能力来弥补其抗拉能力的不足,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度。

这就是预应力混凝土的基本原理。

10.预应力混凝土的特点

1)构件的抗裂性能好

2)构件的刚度较大

3)构件的耐久性较好

4)可以减少构件截面尺寸,节省材料,减轻自重

5)工序较多,施工较复杂,且需要张拉和锚具等设备

需要指出,预应力混凝土不能提高构件的承载力

11.施加预应力的方法

1.先张法

先张拉预应力钢筋,然后浇筑混凝土的施工方法,称为先张法。

先张法的优点主要是:

生产工艺简单,工序少,效率高,质量易于保证,同时由于省去了锚具和减少预埋件,构件成本较低。

常用于中小构件的生产。

2.后张法

先浇筑混凝土,待混凝土硬化后,在构件上直接张拉钢筋,这种施工方法成为后张法。

后张法的优点:

预应力钢筋直接在构件上张拉,不需要张拉台座,所以后张法构件既可以在预制厂生产,也可以在施工现场生产。

后张法的缺点:

生产周期较长,需要利用工作锚锚固钢筋,钢材消耗较多,成本较高,工序多,操作较复杂,造价一般高于先张法。

常用于大型构件的生产。

11.张拉控制应力

张拉控制应力:

在张拉预应力钢筋时所达到的规定应力。

12.预应力损失及其减小措施

1.张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失

2.预应力钢筋与管道壁之间的摩擦引起的应力损失

3.混凝土加热养护时,预应力钢筋与台座之间的温度引起的应力损失

4.预应力钢筋松弛引起的应力损失

5.混凝土收缩和徐变引起的预

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