
预应力损失
It is found that the prestress should be increased to reduce the loss of prestress with the deformation of the support.
研究表明在膜结构的找形阶段应适当地加大结构的初始预张力,以减小由于支座变形所造成的预应力损失。
There are still many issues to be resolved on curved girder bridge, one of them is loss of prestress which is much more typical and outstanding.
曲线梁桥还是有很多问题有待解决,预应力的损失就是其中较为典型和突出的问题。
In order to ensure tensile strength of prestressed member, the controlling prestress loss in construction is a key.
为保证预应力构件的抗拉强度,对于预应力损失的控制是预应力施工中的关键。
An assessment method of the loss in prestress which is caused by the influence of lateral structures is produced.
提出了一种计算竖向结构的侧限作用导致梁、板预应力损失的估算方法。
This thesis investigated the effect of the stress loss of vertical prestress on the development of skew cracks and proposed the important issues in the design and construction of PC Bridges.
裂缝产生的原因很多,本文主要从预应力损失及其效应的角度来探讨这个问题,希望能对同类桥的设计和施工有所帮助。
"loss of prestress"(预应力损失)是预应力混凝土结构中的核心概念,指预应力钢筋或钢束中预先施加的张拉力,在施工及使用过程中因多种因素而发生的不可逆减小。这种损失直接影响结构的承载能力、抗裂性能和变形控制。其发生机理和组成如下:
弹性缩短损失(Elastic Shortening Loss)
当预应力筋张拉并锚固后,混凝土立即受到压缩而产生弹性变形缩短,导致已锚固的筋束随之回缩,张力下降。这是最早发生的损失,与混凝土弹性模量、预应力筋数量及张拉顺序有关。多根筋束分批张拉时,后张拉的筋束会使先张拉的混凝土进一步压缩,导致先张拉筋束的预应力损失。
混凝土收缩与徐变损失(Shrinkage and Creep Loss)
预应力筋松弛损失(Relaxation Loss)
预应力筋(尤其是高强钢绞线或钢丝)在持续高应力状态下,即使长度保持不变,其内部应力也会随时间推移而自发降低。这是材料固有的粘弹性行为,损失大小取决于钢材种类、初始应力水平和持续时间。
锚固损失(Anchorage Loss)
发生在张拉端锚固过程中。锚具(如夹片式锚具)在锁紧时会产生微小的滑移(内缩),导致预应力筋长度略有减小,张力下降。损失值与锚具类型、反力装置及施工工艺有关。
摩擦损失(Friction Loss)
主要存在于后张法结构中。预应力筋在孔道内张拉时,因与孔道壁接触产生摩擦阻力,以及孔道局部偏差(如波纹管定位不准)引起的偏差摩擦,使得张拉端施加的力无法完全传递到远端,导致有效预应力沿程减小。损失受孔道材料、长度、曲率及预应力筋表面特性影响。
预应力总损失计算
总损失是上述各项损失之和。设计时需准确估算并采取措施(如超张拉)补偿部分损失,确保结构服役期的有效预应力满足要求。其重要性在于直接影响结构的抗裂性、刚度和耐久性。
公式表达(典型计算)
总预应力损失 $Delta P$ 可表示为:
$$
Delta P = Delta P{es} + Delta P{c+s} + Delta P_r + Delta P_a + Delta Pf
$$
其中:
$Delta P{es}$ = 弹性缩短损失
$Delta P_{c+s}$ = 收缩徐变损失
$Delta P_r$ = 松弛损失
$Delta P_a$ = 锚固损失
$Delta P_f$ = 摩擦损失
参考资料来源:
"Loss of prestress"是工程领域(尤其是预应力混凝土结构)的专业术语,指在预应力构件施工或使用过程中,由于多种因素导致预先施加的应力逐渐减少的现象。以下是详细解释:
"Loss of prestress"直译为预应力损失,指预应力材料(如钢绞线、钢筋等)在张拉锚固后,由于材料特性、施工工艺或环境因素,导致其初始施加的有效预应力值降低的过程。
材料特性
施工因素
常见于桥梁、高层建筑、储罐等预应力混凝土结构的设计与施工质量评估中。例如提到的悬索结构缆索检测,需通过专业方法评估实际预应力值是否达标。
如需进一步了解具体计算或案例,可参考工程规范如《混凝土结构设计规范》相关章节。
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