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預應力施工技術是在房屋建筑構件承受荷載之前預先張拉,從而在房屋建筑結構內部形成一種應力狀態,在使用時形成拉應力區域,先承受壓應力,以抵消結構的部分拉應力或者全部拉應力,以達到推遲裂縫發生,提升結構剛度的目的,保證房屋建筑工程的總體質量。
房屋建筑結構在開始承受荷載之前,在受拉區域已經存在預應力,當受到外荷載時,只有等預應力被全部抵消,并且拉應力超過混凝土的最大拉應變時,混凝土構件才會發生開裂。而普通的鋼筋混凝土結構,由于沒有提前施加預應力,裂縫開裂的荷載,只由混凝土的極限抗拉強度來決定,也就容易形成裂縫[1]。
應用預應力施工技術之后,混凝土構件在使用中,在荷載效應標準組合之下,可能存在較小的裂縫。此時混凝土基本處于彈性階段,其具有的剛度遠遠大于普通鋼筋混凝土的剛度。
在房屋建筑工中應用預應力施工技術之后,可有效改善各個構件的抗裂性能,具有更強的防水性、抗滲透性、抗腐蝕性,再加上預應力構件剛度比較大,可滿足多種復雜多變環境的需求[2]。
在房屋建筑施工過程中,應用預應力技術,需要對預應力筋進行應用,在對其實施布置作業時,要結合混凝土具體的設計方案詳細開展。一般來說,房屋建筑當中的大梁會對預應力筋進行布置,因此,從非預應力筋表面每間隔1.5m 的距離,對單個控制點進行設置之后,要布置預應力筋的曲線。
對于預應力技術的有效應用,預應力筋需要有相應的固定架,才能對其進行支撐。所以在固定架上,需要焊接好預應力筋。其中,焊接作業要嚴格按照規范開展,使其與標準相符。針對房屋施工控制標高點,需要借助焊接開展相應的處理,標高的控制點位置要間隔固定架1m 的距離,并且在實際施工時,放線人員要監督好整體焊接的施工過程,避免有錯誤或者位移的情況發生,一旦有問題發生需要將焊接點第一時間修復[3]。
首先,需要在波紋管的端部當中套入錨板,之后在支座主筋上對其進行固定,這一工作內容需要避免厚度產生的不良影響。具體來說便是,錨的實際厚度一般為固定距離的二倍,在處理模板固定端當中,普遍使用的方式為墊板,有益于對狀態進行平衡,使預應力筋將張拉操作順利完成。針對墊板實施過程中,在錨板張拉點應用的墊板,要垂直于預應力筋,這樣才能對設計安裝當中的錨板精準固定給予更高的保障。
在對房屋建筑施工進行開展時,為對其質量給予更大的保障,使其與建設標準相符,通常會利用加固作業,將房屋的承載能力給予強化,以便延長其使用壽命,加固房屋建筑。在加固施工作業開展時,結合預應力施工技術,會使結構構件有相應的預應力施加,可有效分擔部分壓力,在彼此之間產生的作用之中,使得初彎矩的預應力得以減輕,也使得構件的承載能力和相應的應變量有所提高,最終完成加固房屋建筑的目標[4]。
混凝土多跨連續梁為工程當中非常常見的一種結構,可以對房屋安全起到非常關鍵的作用,依照不同的受力標準,對混凝土多跨連續梁實施劃分工作,需要將其分為兩個部分,其一為正彎矩,其二為負彎矩。前者在連續梁當中進行分布,后者需要在制作部位分布。在對其進行具體施工時,會存在一些性能因素限制,使得連續梁當中的抗剪力以及抗彎能力與建筑提出的標準要求很難相符,但是借助預應力施工技術,可以對各項問題和不足給予解決和彌補,通常使用的加固方式為應用粘貼碳纖維的方法,可以使多跨連續梁當中的正彎矩產生更強的抗彎承載能力。
其一,針對支撐層框架梁的應用,需要將地基的處理能力進行提升,以免存在沉降不規則的問題。此外,梁底模板會產生全跨長度1%-5%的起拱情況,因此預應力施工技術應用過程中,需要對預應力筋的張拉力有效釋放給予保障,在張拉之前將全部的框架梁側模板和相應的樓板模板拆除掉,以免預應力不能對相應的預定作用進行發揮,產生更多的負面影響;其二,在澆筑混凝土框架當中,需要先完善好振搗作業,保護好波紋管,使其不會受到損傷,同時借助高壓水沖孔的形式,對波紋管產生漏裝的問題給予預防,以免預應力孔道出現堵塞,無法將用力施工技術的價值作用發揮出來[5]。
在房屋建筑當中,受彎結構的分布量非常大,如有結構產生的承載能力不足,會對房屋的安全造成很大的影響。因此,在受彎結構當中,對于預應力的應用,可利用結構承載力的強化,提升房屋的安全性。通常,對于該項技術的使用,會使用碳纖維材料,因為材料具備較高的強度,容易獲取,也沒有較高的施工難度。很多建筑對彎矩結構并沒有實施加固處理,加之負荷對其產生的影響,內部會有壓應變以及拉應變形成,一旦大于闕值,便會損壞構件。
總之,在具體的房屋建筑工程當中,對于預應力施工技術的使用已經非常普及,產生的作用價值十分突出,可使房屋建筑具備更強的穩定性、強化混凝土結構等,所以在施工時,對于預應力施工技術的把控以及有效使用,需要結合不同的層面對其進行綜合分析,明確流程以及施工要點,結合具體的標準,嚴格開展該項施工作業,進而將房屋整體質量進一步提升,保障房屋建筑的應用壽命。