水工高壓地下洞井,其襯砌將承受較高的內(nèi)水壓力,在內(nèi)水壓力作用下,襯砌內(nèi)將出現(xiàn)較大的拉應力,這是混凝上或普通鋼筋混凝土襯砌所不能容許的。為了改善襯砌在承鼓時的工作狀態(tài),增加襯砌強度,減小襯砌厚度,提高襯砌防滲性能,通過對混凝土襯砌施加一定的環(huán)向預壓應力,使之完全或部分抵消襯砌中由于內(nèi)水壓力作用而產(chǎn)生的拉應力。從而充分發(fā)揮混凝土承受壓力的特點,這種襯砌結構稱為預應力襯砌。
預應力襯砌主要用于內(nèi)水壓力較高的引水,輸水,發(fā)電,泄洪隧洞以及水電站豎井,一般為圓形斷面 。
根據(jù)產(chǎn)生預應力的方式,預應力襯砌分為:
①拉筋式襯砌。其預應力狀態(tài)由拉張鋼筋而形成。
②鋼箍式襯砌。其預應力狀態(tài)由分布在襯砌混凝土外面的鋼箍的緊束作用而形成。
③錨束式襯砌。其預應力狀態(tài)由張拉緊穿在襯砌內(nèi)部的錨束而形成。
④壓漿式襯砌。其預應力狀態(tài)在襯砌背后通過對圍巖及其與襯砌間的空隙進行離壓灌漿而形成。
混凝土上所用的永久性錨固裝置。錨具可分為兩類:(a)張拉端錨具:安裝在預應力筋端部且可以張錨具也稱之為預應力錨具,所謂錨具,是在后張法結構或構件中,為保持預應力筋的拉力并將其傳遞到混拉的錨具;(b)固...
預應力結構就是在結構受力前,提前給鋼筋增加應力的,比如預制平板 預制空心板,橋梁工程中的預制梁等, 現(xiàn)澆結構,就是直接把購入的鋼筋加工成型,不進行任何受力處理,在澆注砼之前布置好鋼筋后再澆注砼的結構 ...
預應力混凝土軸心受拉構件和同條件普通混凝土軸心受拉構件在破壞時,都是鋼筋達到屈服強度而破壞,它們的極限承載力公式是一樣。即施加預應力不能提高軸心受拉構件的承載力。
襯砌徹應力筋多采用錨束,分有黏結型和無黏結型。20世紀90年代初,中國在大型壓力隧洞中使用全包角三百六十度的無扶壁支撐有黏結環(huán)形后張預應力襯砌。20世紀90年代末,包角為七百二十度的無扶壁支撐無粘結環(huán)形預錨技術再次成功地應用在大型襯砌中。有黏結錨施工一般為單圓 ,無黏結錨可分為雙圓或多圓 。2100433B
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評分: 4.4
本文以某無粘結環(huán)錨預應力襯砌結構的排沙洞為例,論述了其存在的問題和原因,最后利用三維有限元分析的方法,在ANSYS軟件環(huán)境下,介紹了其優(yōu)化的方法,為同類型的水工隧洞的預應力襯砌結構的優(yōu)化設計提供了有效參考。
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介紹了塔峪連接段暗涵預應力襯砌施工方法,分別對暗涵襯砌預應力鋼絞線安裝、預應力張拉、錨具槽回填等進行了詳細的論述,并總結了各工序的施工要點,以保證襯砌的快速施工。
中文名稱:預應力混凝土襯砌;英文名稱:prestressedconcretelining;定義1:素混凝土高壓灌漿襯砌和預應力錨索混凝土襯砌的總稱。
中文名稱:預應力混凝土襯砌;英文名稱:prestressedconcretelining;定義1:素混凝土高壓灌漿襯砌和預應力錨索混凝土襯砌的總稱。2100433B
前言
第1章 概述
1.1 引言
1.2 引松工程總體情況及面臨的挑戰(zhàn)
1.3 本書主要內(nèi)容
第2章 水工隧洞環(huán)錨襯砌技術發(fā)展與工程應用
2.1 引言
2.2 預應力環(huán)錨襯砌技術的發(fā)展歷程
2.3 已建工程應用實例
2.4 預應力環(huán)錨襯砌力學特性研究方法
第3章 無黏結預應力環(huán)錨襯砌結構特點與工程設計
3.1 無黏結預應力環(huán)錨襯砌力學特性
3.2 無黏結預應力環(huán)錨襯砌結構體系
3.3 環(huán)錨襯砌結構設計
第4章 引松工程引水隧洞預應力環(huán)錨襯砌設計方案
4.1 隧洞概況
4.2 預應力環(huán)錨襯砌段設計方案
4.3 預應力環(huán)錨襯砌試驗段設計方案
第5章 環(huán)錨襯砌預應力損失與確定方法
5.1 引言
5.2 環(huán)錨襯砌預應力損失表征與確定方法
5.3 基于環(huán)錨模型結構試驗的預應力損失參數(shù)測試
5.4 基于現(xiàn)場原位試驗的預應力損失參數(shù)測定
第6章 基于無內(nèi)水壓原位試驗的預應力環(huán)錨襯砌和圍巖受力變形特征
6.1 引言
6.2 現(xiàn)場試驗地點選取原則
6.3 現(xiàn)場監(jiān)測布置方案
6.4 現(xiàn)場試驗張拉方案
6.5 混凝土襯砌預應力、應變規(guī)律
6.6 無黏結預應力環(huán)錨的力學特性變化規(guī)律
6.7 襯砌與圍巖相互作用特點
第7章 基于有內(nèi)水壓原位試驗的預應力環(huán)錨襯砌和圍巖受力變形特征
7.1 引言
7.2 用于引松工程的模擬內(nèi)水壓的原位加載試驗系統(tǒng)
7.3 混凝土襯砌應力應變規(guī)律
7.4 無黏結預應力環(huán)錨的力學特性變化規(guī)律
7.5 加載條件下環(huán)錨襯砌-圍巖聯(lián)合承載作用分析
第8章 無黏結預應力環(huán)錨襯砌數(shù)值建模方法與試驗驗證
8.1 引言
8.2 數(shù)值建模難點
8.3 預應力環(huán)錨襯砌數(shù)值模擬方法
8.4 預應力環(huán)錨襯砌力學特性
8.5 數(shù)值模型方法驗證
第9章 不同結構形式環(huán)錨襯砌數(shù)值模擬及預應力效果
9.1 引言
9.2 錨具槽位置對環(huán)錨襯砌力學特性影響
9.3 環(huán)錨纏繞方法對環(huán)錨襯砌力學特性影響
9.4 襯砌厚度對環(huán)錨襯砌力學特性影響
9.5 環(huán)錨間距對環(huán)錨襯砌力學特性影響
9.6 隧洞洞型對環(huán)錨襯砌力學特性影響
第10章 環(huán)錨襯砌錨具槽微膨脹混凝土回填試驗研究
10.1 引言
10.2 微膨脹自密實混凝土室內(nèi)配合比試驗
10.3 微膨脹混凝土回填現(xiàn)場試驗
10.4 微膨脹自密實混凝土配制及澆筑技術要求
第11章 無黏結預應力環(huán)錨襯砌施工技術和施工工藝
11.1 引言
11.2 施工工藝
11.3 施工技術要求
11.4 環(huán)錨張拉控制標準
11.5 施工安全要求
11.6 引松工程現(xiàn)場施工效果分析
參考文獻 2100433B
本書為無黏結預應力環(huán)錨襯砌技術的*成果。本書共有11章,內(nèi)容主要包括:概述,水工隧洞環(huán)錨襯砌技術發(fā)展與工程應用,無黏結預應力環(huán)錨襯砌結構特點與工程設計,吉林引松工程引水隧洞預應力環(huán)錨襯砌設計方案,環(huán)錨襯砌預應力損失與確定方法,基于無內(nèi)水壓原位試驗的預應力環(huán)錨襯砌和圍巖受力變形特征,基于有內(nèi)水壓原位試驗的預應力環(huán)錨襯砌和圍巖受力變形特征,無黏結預應力環(huán)錨襯砌數(shù)值建模方法與試驗驗證,不同結構形式環(huán)錨襯砌數(shù)值模擬及預應力效果,環(huán)錨襯砌錨具槽微膨脹混凝土回填試驗研究,以及無黏結預應力環(huán)錨襯砌施工技術和施工工藝。
本書可供從事水利水電工程技術的科研、設計、施工人員及相關大專院校師生參考使用。