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预应力混凝土结构被认为是能够---地应用于抗震结构.通过几十年的实践也证明了这一点。 但有人认为无粘结预应力框架 梁的延性不好,无粘结筋几乎不耗能,不利于抗震,在 地震区不用。可是,在地震荷载作用下,无粘结预应力筋在构件中始终处 于受拉状态,承受的应力变化幅度较小,不像有粘结筋可能由受拉转为受压,易被压曲而丧失承载力.从受力角度看.无粘结筋的 地震性要比有粘结筋的为好.试验结果还表明,无粘结预应力结构具有---的挠度恢复性能,在水平荷线作用下,无粘结筋的 应力增量较小。但由于在地震荷载作用下,无粘结筋的应力一般处于弹性阶段,其耗能及恢复力特性不如有粘结预应力.针对上述 不利因素,按部分预应力结构考虑,必须配置相---量的非预应力有粘结筋,可弥补上述不足,仍可具有较好的耗能能力,试验结 果也证明了这一点,故在地震区应用无粘结预应力技术是---的。 4.3 锚具---性问题 无粘结预应力结构对锚具要求很,一 旦锚具失效将危及构件和整个结构.预应力筋锚具组装件,除必须满足静载锚固性能,尚须满足循环次数为200万次的疲劳性能 和50次低周反复荷载的抗震性能试验。这些要求对锚具来说是比较严格的。经历次地震震害调查,无一处发失锚或损坏的象, 只要按要求进行严格检验,控制锚具,无粘结预应力技术用于大跨度结构、框架粱结构等大型建筑物中,从技术上来讲是--- 的。

国内后张无粘结预应力混凝土的发展情况 我国应用无粘结预应力技术较晚,大致可分为四个阶段: 70年中期,我国对无 粘结顶应力技术进行了初步摸索。建筑科学研究院等单位对无粘结预应力构件作了基本性能研究,这一阶段,上海、成都、无 锡等地在平板结构中开始采用无粘结预应力平板与井式梁板等

场采用水泥、各种加剂和水配制压浆料,通常存在各种加剂水泥与减水剂适应性差等问题,造成孔道灌浆存在以下问题:
1、浆体稳定性差、流动性差、流动损失快,体积稳定性汪良;
2、新拌浆体泌水大,易离析分层、浆体中微沫多,流动性不好,凝结时间不适中,浆体压浆时往往不顺畅,易堵管,施工速度慢 ,孔道也很难成饱满状态等;
3、硬化后浆体不密实,气泡、针隙类空隙多,与预应力筋粘结不实,浆体中甚至有断纹,孔道不饱满,点浆体起粉等。上述 问题不仅影响施工,而且直接关乎桥梁结构的耐久性及使用。
国内对场配制的传统压浆料进行了一定采用水泥、水和多种加剂进行配制,有效解决场各种问题,但由于我国地缘辽阔,各 个地方用于生产水泥的原不同,因而水泥与加剂适应性差的问题仍然存在。

压浆剂应采用性能稳定的产品,与水泥、水拌合后,具备不离析、不泌水、微膨胀、流动性的技术性能。压浆料、压浆剂等 应有制造商提供的出厂检验并应按有关检验项目、批次规定,严格实施进场检验,压浆中不应含有碱(总碱量不应超过 0.75%)膨胀剂或以膨胀剂。进场检验,以30t为一批,不足30t按一批计。预应力孔道压浆料常用于后张法预应力桥梁孔道的压浆施 工,帷幕灌浆、锚固灌浆、空地空闲、空洞填补修复等域,孔道压浆料在桥梁、铁路、公路及层建筑中起到重要关键稳固的作 用。
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