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市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江(原稿) 市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江(原稿)

格式:word 上传:2022-06-26 22:13:07

《市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江(原稿)》修改意见稿

1、“.....并采用千斤顶张拉,其值也降凝土的密实。水池预应力施工预应力筋铺设无粘结预应力筋须根据施工图所计算得预应力筋下料长度进行下料。铺设预应力筋时须用水平仪严格控制池壁上预应力筋的位置,并用色笔在池壁上画出每道预应力筋各点的坐标位置,然后按施工图要求的配筋根数分束设置,并每隔米设置根定位钢筋发生变位。柱基模板是悬空架设,下面用临时小方木撑在垫层上,边浇混凝土边取出小方木。底板应次连续浇筑完,不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。平板厚度在以内可用平板振动器,厚度较厚时,则采用插入式振动器。池壁为现浇混凝土时,底板与池壁连接处的施方法进行张拉为主,以无粘结预应力筋伸长值校验为辅。在水池池壁无粘结预应力筋张拉完毕后,应对无粘结预应力筋进行,并做好记录工作,直到水池池壁建立的预应力值基本稳定为止,根据变化频率校核预应力筋有无破损,预应力是否有效存在......”

2、“.....孟少平,现代预应力市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿,其值可以降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。锚固肋的设置为了便于预应力筋的分段张拉和锚固,尽可能减少施工过程中的预应力损失,沿水池池壁外侧均匀设置根扶壁柱,便于预应力筋张拉与计中的应用仍然需要进步提升,从而进步的减小混凝土构件的截面,从而达到节约资源目的,在应用过程中得出的结论总结如下。对于大直径圆形水池采用无粘结预应力筋的设计方案,能够很好的解决水池池壁在环向拉应力作用下强度抗裂度不足的问题,与普通钢筋混凝土结构相比,具有良好中所出现的应力减少称之为预应力损失,预应力损失包括以下几方面张拉端锚具变形和无粘结预应力筋内缩引起的预应力损失。由于张拉完毕后,预应力筋锚固到位时,无粘结预应力筋会产生内缩从而引起预应力损失......”

3、“.....并采用千斤顶超张拉根数分束设置,并每隔米设置根定位钢筋,用铅丝绑扎牢固。钢筋绑扎时,应详细检查钢筋直径间距位置搭接长度上下层钢筋的间距保护层及预埋件的位置和数量,均应符合设计要求。上下层的钢筋要用铁撑马凳加以固定,防止在浇筑混凝土时发生变位。柱基模板是悬空架设,下面用临时小方为现浇混凝土时,底板与池壁连接处的施工缝可留在基础上口处,如设计要求有止水钢板,在浇捣混凝土前,应将止水钢板安放固定。混凝土浇筑完毕后,其强度尚未达到时,禁止振动,不得在底板上搭设脚手架,安放模板或搬运工具,并注意对混凝土的养护。遇特殊情况需留施工缝时,木撑在垫层上,边浇混凝土边取出小方木。底板应次连续浇筑完,不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。平板厚度在以内可用平板振动器,厚度较厚时,则采用插入式振动器。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿......”

4、“.....对于圆形水池,由于预应力筋是沿池外壁环型布置的,呈曲线形状,根据其弧度和弧线长度,在张拉时会产生预应力筋与池壁之间的摩擦引起的摩擦损失,该项损失与摩擦系数成正比。因池壁上下两排环向预应力筋锚固位置交错布置,并采用千斤顶张拉,其值也降择不同的合理的设计方案。预应力水池结构分析预应力产生的应力主要包括张拉应力和预应力损失组成。从张拉建立起的预应力到有效预应力产生这过程中所出现的应力减少称之为预应力损失,预应力损失包括以下几方面张拉端锚具变形和无粘结预应力筋内缩引起的预应力损失。由于张拉完毕砂浆和细石混凝土浇筑密实。无粘结预应力筋张拉端均设置在水池池壁的扶壁柱上,张拉后锚固于扶壁柱,最后用混凝土封堵。构造设计为了便于预应力筋的分段张拉和锚固,尽可能减少施工过程中的预应力损失,须沿水池池壁外侧均匀设置锚固肋,锚固肋的间距需满足双向张拉预应力所能影的经济效益......”

5、“.....因为钢绞线不但弹性极限强度和屈服强度较高,而且应力松弛率也大大降低,有利于提高混凝土池体的抗裂性能和减少预应力筋的用量,也可以提高水池的抗震性能。在张拉预应力筋过程中应采用双控制方法进行张拉,即以应力控制木撑在垫层上,边浇混凝土边取出小方木。底板应次连续浇筑完,不留施工缝。施工间歇时间不得超过混凝土的初凝时间。平板厚度在以内可用平板振动器,厚度较厚时,则采用插入式振动器。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。结语预应力技术在各类水池结构,其值可以降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。锚固肋的设置为了便于预应力筋的分段张拉和锚固,尽可能减少施工过程中的预应力损失,沿水池池壁外侧均匀设置根扶壁柱,便于预应力筋张拉与就是分段张拉无粘结预应力法......”

6、“.....因此,在排污工程的设计工作进行时,应根据不同的工程需求,选择不同的合理的设计方案。预应力水池结构分析预应力产生的应力主要包括张拉应力和预应力损失组成。从张拉建立起的预应力到有效预应力产生这过市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿后,预应力筋锚固到位时,无粘结预应力筋会产生内缩从而引起预应力损失。因池壁相邻上下两排环向预应力筋锚固位置交错布置,并采用千斤顶超张拉,其值可以降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿,其值可以降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。锚固肋的设置为了便于预应力筋的分段张拉和锚固,尽可能减少施工过程中的预应力损失,沿水池池壁外侧均匀设置根扶壁柱,便于预应力筋张拉与科学安全高效节能经济以及环保的要求......”

7、“.....符合上述要求的且具有代表性的预应力有两种,个是绕丝法,另个就是分段张拉无粘结预应力法。上述两种方法都具有自身的设计特点及优势,因此,在排污工程的设计工作进行时,应根据不同的工程需求,顶张拉,其值也降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。无粘结预应力筋的应力松弛损失。预应力筋的松弛首先取决于钢筋的种类及松弛等级。工程中可采用超张拉程序进行张拉,以减少无粘结预应力筋的松弛损失。无粘结预应力筋的超张拉程序为持荷分钟响的长度,锚固肋中须设置便于预应力筋张拉与锚固的锚具等构造措施。同时为防止锚具腐蚀造成预应力筋破坏,预应力筋锚固完成后需对外露构件进行防腐处理。水池结构设计方案的分析与选择在进行污水厂圆形水池结构设计方案的选择时,应当首先考虑该设计方案是否能够达到排污工程的木撑在垫层上,边浇混凝土边取出小方木。底板应次连续浇筑完,不留施工缝......”

8、“.....平板厚度在以内可用平板振动器,厚度较厚时,则采用插入式振动器。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。结语预应力技术在各类水池结构锚固等构造要求。池壁与底板的连接在污水池结构设计中,为了消除竖向弯矩对水池底板的影响,水池池壁与底板采用杯槽式柔性连接。即底板周浇筑成槽口,槽口外壁混凝土待池壁预应力筋张拉后进行浇筑,同时为了防止水池池壁根部渗漏,池壁与槽口之间内侧采用油麻沥青嵌缝,然后用水中所出现的应力减少称之为预应力损失,预应力损失包括以下几方面张拉端锚具变形和无粘结预应力筋内缩引起的预应力损失。由于张拉完毕后,预应力筋锚固到位时,无粘结预应力筋会产生内缩从而引起预应力损失。因池壁相邻上下两排环向预应力筋锚固位置交错布置,并采用千斤顶超张拉降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。无粘结预应力筋的应力松弛损失......”

9、“.....工程中可采用超张拉程序进行张拉,以减少无粘结预应力筋的松弛损失。无粘结预应力筋的超张拉程序为持荷分钟。池壁。水池结构设计方案的分析与选择在进行污水厂圆形水池结构设计方案的选择时,应当首先考虑该设计方案是否能够达到排污工程的科学安全高效节能经济以及环保的要求。我国市政污水厂污水池的结构设计多种多样,符合上述要求的且具有代表性的预应力有两种,个是绕丝法,另个市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿,其值可以降低采用。其计算公式参照无粘结预应力混凝土结构技术规程。市政污水厂水池结构设计之中预应力技术的应用于江原稿。锚固肋的设置为了便于预应力筋的分段张拉和锚固,尽可能减少施工过程中的预应力损失,沿水池池壁外侧均匀设置根扶壁柱,便于预应力筋张拉与,用铅丝绑扎牢固。无粘结预应力筋的摩擦损失。对于圆形水池,由于预应力筋是沿池外壁环型布置的,呈曲线形状,根据其弧度和弧线长度......”

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