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廣西工程質量檢測反拉法測試

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廣西工程質量檢測反拉法測試

發布日期:2018-07-02 作者:admin 點擊:

廣西工程質量檢測反拉法測試

“反拉法”時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。

1.1測試流程、特點和適用範圍

反拉法的基本原理如下:

1)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;

2)在拉拔力小於原有有效預應力時,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;

3)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,一部分位於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。另一方麵,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係,即可推算錨下有效預應力。

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常用方法

目前,常用的反拉法有兩類,即整束張拉和單根張拉。

整束張拉

整束張拉法的基本概念如下圖,在外露鋼絞線上安裝同型工具錨,並在工具錨和原錨頭(工作錨)之間設置千斤頂及位移、力傳感器。

張拉鋼絞線,當反拉力小於原有預應力時,參與伸長的鋼絞線為外露長度。而反拉力大於原有預應力時,孔道內自由鋼絞線也參加伸長。此時,參與伸長的鋼絞線長度大大增加,從而在同樣的拉拔力增量下,鋼絞線的伸長量會顯著增加,即拉拔力~位移關係出現拐點,該拐點的位置即反映了原有預應力。

單根張拉

單根張拉法的基本概念如下圖,在外露單根鋼絞線上安裝工具錨,並在工具錨和原錨頭(工作錨)之間設置千斤頂及位移、力傳感器。其中,位移傳感器量測夾片的位移。

張拉鋼絞線,當反拉力小於原有預應力時,夾片對鋼絞線有緊固力,不發生位移。而反拉力大於原有預應力時,夾片與鋼絞線一道也參加伸長。此時,夾片的位移急劇增加,因此,測量夾片的位移趨勢即可判定有效預應力。

從理論上講,隻要夾片產生相對於錨頭的位移,即可判定張拉力已大於原有有效預應力。因此,降低測量噪聲,提高信噪比是有意義的。此外,夾片產生相對於錨頭的位移與孔道內鋼絞線的自由段長度有密切的關係。


單根張拉與整束張拉的比較及注意事項

單根張拉法與整束張拉法相比,其區別主要在於兩點:

1)測試效率與儀器的便攜性

顯然,單根張拉法的設備較為輕便,便於攜帶,但測試效率不如整束張拉。

2)預應力的判據

單根張拉法與整束張拉法的預應力判據是有明顯不同的。對於整束張拉,其預應力判據是根據F~S曲線的下曲拐點,而對於單根張拉,則目前有兩種判據:

(1)F~S曲線的第二次上曲拐點

(2)夾片的位移絕對值(如0.5mm)

在此特別需要說明的是,反拉法的不當操作對夾片的損傷以及對於梁極限承載力的影響。在進行反拉法測試時,如果控製不嚴會造成錨具極限承載力的損失。其原因在於在2次張拉時,夾片會隨著鋼絞線的位移而產生與錐口間的相對位移。此時,由於夾片、錐口產生的塑性變形,以及夾片在位移過程中不可避免地產生轉動,從而在放張時夾片無法完全回縮到原來的位置。該位置的差異越大,對該鋼絞線(及錨固)的極限張力一般也就越低,對結構極限承載力的不利影響也就越大。

例如,在“二次張拉低回縮鋼絞線豎向預應力錨固係統設計、施工、驗收技術規範(征求意見稿)”中,明確規定“2次張拉應在張拉控製應力處於穩定狀態下進行,錨固階段張拉端的內縮量應符合下列規定。a、第一次張拉錨固回縮量≤6mm;b、第二次張拉錨固回縮量≤1mm”。

相對而言,單根張拉法對夾片的位移量相對比較容易控製,而整束張拉法的控製則較為困難。特別是各鋼絞線的張拉預應力相差較大時,原預應力較小的鋼絞線率先進入力平衡狀態(即夾片開始鬆動被並帶出),但由於其它鋼絞線尚未進入力平衡狀態,因此千斤頂繼續工作,使得該夾片繼續被帶出,有可能使其被超拉進而超過允許的回縮極限(1mm)。

所以,從對預應力結構的不利影響來看,單根張拉有一定的優勢。

此外,在小蝌蚪视频app破解版開發的反拉式有效預應力檢測儀(SRS-PTT,B/S型)中,對夾片的位移量進行了限位,並具備自行停止的機能。


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