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鋼筋混凝土梁高效預應力加固工程實例
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  1 前言  鋼筋砼梁由于設計或施工錯誤、材質不符合要求、使用功能改變或耐久性等原因,其裂縫寬度超出規范允許值或承載能力不足,都應加固處理。加固方法分非預應力加固和預應力加固二種。非預應力加固法要待砼梁繼續變形后才逐漸起作用,所以加固后梁裂縫寬度和撓度仍會繼續增加,是一種被動加固法。預應力加固法的主要優點是見效快,隨著預應力的施加,梁反拱,裂縫寬度減小,原有鋼筋和砼的應力降低,是一種主動加固法。
  傳統的預應力加固法是采用Ⅰ級或Ⅱ級鋼作為補強拉桿,有以下缺點:強度低、柔性差、長度短、耗材多、預應力水平低、需焊接。近年來發展了一種用高強鋼絞線作為補強拉桿的“高效預應力加固法”。這種方法克服了以上缺點,與一般鉸線相比,無粘結筋具有防腐性能好,摩阻小的優點,本工程即采用無粘結筋作為補強拉桿。

  2 工程概況  泉州某車間的二跨梁如圖1所示,砼為C25:梁截面為300mm×800mm,中柱處負筋為5Φ25,邊柱處負筋為通長4Φ25,正筋為通長4Φ22,箍筋為Φ8@200,加密區為Φ8@100,承受恒載標準值gk=31.5kN/m,活載標準qk=32kN/m;柱截面為400×600,層高3.5m,四層框架結構。因改變工藝需要,二層梁處需加設設備,其恒載標準值為25kN/m,由于該結構的柱、基礎的強度有較大的富余,只須加固主梁即可。
圖1 梁和無粘結筋的形狀  3 加固設計計算  3.1 計算模型  預應力在超靜定結構中會產生次彎矩,較為復雜。為此,本文把無粘結筋的效應作為外荷載(即等效荷載)作用在原結構上,結構的內力為無粘結筋的等效荷載和一般外荷載共同作用下的內力。這樣計算概念明確,避免了次彎矩計算〔1〕。原來的梁就變為偏心受壓構件,一般為大偏心構件。大偏心構件抗彎力大于壓力為零的梁,為簡化計算,偏心受壓梁抗彎能力仍按壓力為零的梁來計算,偏于安全。計算模型和無粘結筋的等效荷載如圖2所示。
圖2 計算模型  3.2 確定無粘結筋的布置  本工程把無粘結筋在梁頂處的折角設在梁柱交界處,如圖1。其優點為:施工方便,能同時加強梁的正載面和斜載面強度,保持原樓面的平整。梁底折角的位置,即β1和β2的取值,一般為β1=0.25~0.5,β2=0.25~0.35〔3〕。Β1和β2的取值范圍較大,如何針對本工程,求出合適的β1和β2值,本文對此進行了分析。取無粘結筋的拉力為1kN,梁端力矩為1kN×0.4m=0.4kN*m,0.4m為梁高的一半,無粘結筋的偏心距,由圖1中折角θ1-θ2,可求出圖2中的F1和F2,即F1=1.sinθ1、F2=1.sinθ2。本文以預應力(圖2外力)產生的彎矩圖形狀與外荷載產生的彎矩圖形狀大致相同,彎矩值相反來確定合理的β1、β2值,即以預應力均衡地抵消各截面彎矩為合理。依此,取β1=0.45、β2=0.3。  3.3 確定無粘結筋面積  由于無粘結筋與周圍砼的應變不相協調,所以在極限狀態時,其極限應力бpu的計算相當復雜。考慮到鋼絞線費用在整個加固費用中所占比例較小,可采用保守的近似計算方法。假定外荷載作用下無粘結筋的應力增量與預應力損失相等〔2〕,則極限應力бpu等于張拉控制應力бcon。規范規定бcon可取0.7fptk,fptk為強度標準值,無粘結筋在折角處受力不利,本工程бcon取0.65fptk。本工程無粘結筋fptk=1860N/mm2,бcon=1209N/mm2。
  如前所述,大偏心受壓的梁仍按一般梁計算其抗彎能力,則:  式中:Ap為無粘結筋面積,m為外荷載產生的彎矩,Mm為原梁的彎矩設計值,M1為單位無粘結筋力產生的彎矩(如圖2)。取跨中和兩支座所求的Ap值的最大值為加固所需的預應力筋面積,計算值為236mm2,取用二根無粘結筋(2×140mm2)。一般情況下,二根鋼絞線便能滿足要求。

  4 施工過程  4.1 張拉過程:  采用YDC240Q手提式千斤頂,雙控張拉。因鋼絞線較短(17m),進行一端張拉,固定端為OVM15P型擠壓錨具,張拉端為OVM15-1類片錨具。  4.2 端部錨固:  本工程柱邊與梁側面間距為5cm,故將側面平齊,如圖3所示。若這一間距較大,可用鉆孔方法。梁底鋼絞線折角處圓鋼為Φ25,剝除該處砼保護層,將圓鋼焊在梁底鋼筋上。

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