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        實力帶你了解“反拉法”如何有效且安全檢測錨下有效預應力!

        實力帶你了解“反拉法”如何有效且安全檢測錨下有效預應力!

        分類:
        新聞資訊
        發布時間:
        2018/11/13 13:47
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        背 景 介 紹
         
               預應力錨索技術在土木工程中( 如橋梁工程、邊坡工程等) 得到了廣泛應用。對于預應力結構工程來說,有效預應力直接關系結構的變形和開裂,影響其使用性能和安全性能,是其質量控制核心和工程的長久生命線。因此對于預應力混凝土橋梁結構,需要通過有效手段檢測和評估預應力施工質量,在很大程度上就能避免預應力結構出現承載力不足的問題,保證結構的安全運營。
         
               錨下預應力的建立是預應力體系的核心和基礎,其作為一個隱蔽的技術指標,不采用專用的技術手段進行檢測難于評判其是否合格。雖然自動張拉技術及其他新技術、新材料的應用大幅度提高了張拉精度,然而錨下預應力的建立是一個系統工程,影響其精度的因素較多,因此有必要對張拉后的預應力筋進行錨下預應力檢測。
         
        一、什么是預應力?
         
        預應力,也稱之為預加力,是在結構構件受到荷載之前,預先施加一個與即將受到荷載的力方向相反的力,預先施加的力可以消除即將到來的荷載,并能提高結構構件的抗裂性以及耐久性,增強結構構件的剛度和強度,改善結構構件的諧振以及彈性變形等。
         
         
        二、什么是錨下預應力?
         
        預應力筋張拉錨固后,實際張拉控制應力扣除錨固損失、彈性壓縮損失,預應力筋錨下留存的應力,也稱為錨下有效預應力。
         
         
        三、什么是有效預應力檢測?
         
        梁板等預應力筋張拉錨固后,對有效預應力及其不均勻度等進行的檢測和評定稱之為有效預應力檢測。
         
         
        “反拉法”是對具有自由端的及拉拔條件的錨下預應力最為可靠的檢測方法
         
         
         
        反拉法基本原理
         
        ?對露在體外的鋼絞線進行整體或者單根張拉,同時測試張拉力和鋼絞線伸長量,也可以對錨頭本身進行拉拔。
         
        ?在拉拔力小于原有有效預應力時,夾片對鋼絞線有緊固作用,能夠自由伸長的鋼絞線為露出的自由長度。
         
        ?在拉拔力超過原有有效預應力時,錨頭與夾片脫開,能夠自由伸長的鋼絞線除了露出的自由長度以外,一部分位于錨下的鋼絞線也參與張拉。此時,自由伸長的鋼絞線長度就會有較明顯的增加。另一方面,夾片本身也會隨著鋼絞線的伸長而產生向外的位移。
         
        因此,通過量測拉拔力~鋼絞線或者夾片的位移關系,即可推算錨下有效預應力。
         
        反拉式有效預應力檢測設備▲
         
         
        張拉測試曲線圖▲
         
        設備張拉過程中,通過對夾片的位移進行簡單且可靠的控制(通常限制在1mm),從而盡可能減少檢測作業對夾片的損傷以及對極限承載力的影響。同時,根據夾片位移等參數,還可對測試值進行修正以進一步提高測試精度。
         
        產 品 優 勢
         
        1、手自一體,可實現一鍵自動張拉、一鍵退頂;也配備了手動模式,提高操作安全性。
         
        2、 三個獨立位移傳感器實現夾片位移量獨立檢測和三重保護,限位量均獨立可調。
         
        3、交、直流均可供電,現場有電源時,可使用配送的AC-DC電源工作?,F場無電時,可使用配送的電池供電,樣機測試使用的電池可檢測300根左右的鋼絞線。
         
        4、張拉、退頂速度可無極調節。
         
        5、一體式延長智能限位裝置,無需另外增加延長桿(原裝置由于內部結構的原因,單節長度不能過長)。
         
        6、 在張拉結束退頂后,通過曲線和位移值判斷夾片是否回到初始位置,這一項至關重要,能夠確定本次張拉是否對整體結構產生了影響。
         
        7、 通過位移傳感器的數值判定,不僅能夠有效的避免超張拉,還能夠確定本次張拉是否對結構產生破壞。

        實力帶你了解“反拉法”如何有效且安全檢測錨下有效預應力!

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        【摘要】:
        設備張拉過程中,通過對夾片的位移進行簡單且可靠的控制(通常限制在1mm),從而盡可能減少檢測作業對夾片的損傷以及對極限承載力的影響。同時,根據夾片位移等參數,還可對測試值進行修正以進一步提高測試精度。
        背 景 介 紹
         
               預應力錨索技術在土木工程中( 如橋梁工程、邊坡工程等) 得到了廣泛應用。對于預應力結構工程來說,有效預應力直接關系結構的變形和開裂,影響其使用性能和安全性能,是其質量控制核心和工程的長久生命線。因此對于預應力混凝土橋梁結構,需要通過有效手段檢測和評估預應力施工質量,在很大程度上就能避免預應力結構出現承載力不足的問題,保證結構的安全運營。
         
               錨下預應力的建立是預應力體系的核心和基礎,其作為一個隱蔽的技術指標,不采用專用的技術手段進行檢測難于評判其是否合格。雖然自動張拉技術及其他新技術、新材料的應用大幅度提高了張拉精度,然而錨下預應力的建立是一個系統工程,影響其精度的因素較多,因此有必要對張拉后的預應力筋進行錨下預應力檢測。
         
        一、什么是預應力?
         
        預應力,也稱之為預加力,是在結構構件受到荷載之前,預先施加一個與即將受到荷載的力方向相反的力,預先施加的力可以消除即將到來的荷載,并能提高結構構件的抗裂性以及耐久性,增強結構構件的剛度和強度,改善結構構件的諧振以及彈性變形等。
         
         
        二、什么是錨下預應力?
         
        預應力筋張拉錨固后,實際張拉控制應力扣除錨固損失、彈性壓縮損失,預應力筋錨下留存的應力,也稱為錨下有效預應力。
         
         
        三、什么是有效預應力檢測?
         
        梁板等預應力筋張拉錨固后,對有效預應力及其不均勻度等進行的檢測和評定稱之為有效預應力檢測。
         
         
        “反拉法”是對具有自由端的及拉拔條件的錨下預應力最為可靠的檢測方法
         
         
         
        反拉法基本原理
         
        ?對露在體外的鋼絞線進行整體或者單根張拉,同時測試張拉力和鋼絞線伸長量,也可以對錨頭本身進行拉拔。
         
        ?在拉拔力小于原有有效預應力時,夾片對鋼絞線有緊固作用,能夠自由伸長的鋼絞線為露出的自由長度。
         
        ?在拉拔力超過原有有效預應力時,錨頭與夾片脫開,能夠自由伸長的鋼絞線除了露出的自由長度以外,一部分位于錨下的鋼絞線也參與張拉。此時,自由伸長的鋼絞線長度就會有較明顯的增加。另一方面,夾片本身也會隨著鋼絞線的伸長而產生向外的位移。
         
        因此,通過量測拉拔力~鋼絞線或者夾片的位移關系,即可推算錨下有效預應力。
         
        反拉式有效預應力檢測設備▲
         
         
        張拉測試曲線圖▲
         
        設備張拉過程中,通過對夾片的位移進行簡單且可靠的控制(通常限制在1mm),從而盡可能減少檢測作業對夾片的損傷以及對極限承載力的影響。同時,根據夾片位移等參數,還可對測試值進行修正以進一步提高測試精度。
         
        產 品 優 勢
         
        1、手自一體,可實現一鍵自動張拉、一鍵退頂;也配備了手動模式,提高操作安全性。
         
        2、 三個獨立位移傳感器實現夾片位移量獨立檢測和三重保護,限位量均獨立可調。
         
        3、交、直流均可供電,現場有電源時,可使用配送的AC-DC電源工作?,F場無電時,可使用配送的電池供電,樣機測試使用的電池可檢測300根左右的鋼絞線。
         
        4、張拉、退頂速度可無極調節。
         
        5、一體式延長智能限位裝置,無需另外增加延長桿(原裝置由于內部結構的原因,單節長度不能過長)。
         
        6、 在張拉結束退頂后,通過曲線和位移值判斷夾片是否回到初始位置,這一項至關重要,能夠確定本次張拉是否對整體結構產生了影響。
         
        7、 通過位移傳感器的數值判定,不僅能夠有效的避免超張拉,還能夠確定本次張拉是否對結構產生破壞。
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