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摘要:本文首先分析了预应力智能张拉和智能压浆技术的原理与特点,然后分析如何在工程建设中合理应用该技术。通过研究工作,探索合理应用的方法,满足施工效率的需要。
关键词:预应力混凝土;智能张拉;智能压浆;应用
引言:为了提升工程建设的质量,应用了很多全新技术,其中预应力智能张拉和智能压浆技术作为一种全新技术,也减轻了建筑的施工压力,提升了建筑的效益。为此,还需要加强对工艺应用的研究,提升建筑物的施工水平。
1 预应力智能张拉
1.1 预应力智能张拉技术的工作原理
智能张拉系统包括主机、油泵、千斤顶三个主要部分,该系统根据预应力作为控制指标,以伸长量作为校对指标。运行过程中,会利用传感技术对每台张拉设备的工作压力、钢绞线伸长量进行测量,主机接收到信息之后会对张拉的精度作出分析和推算,以及对张拉工作发出指令进行控制,实现实时的精确控制。所以该技术应用过程中,依靠系统可以自动对设备每个机械动作的控制,并且完成整个张拉过程。
1.2 主要技术特点
1.2.1 应力控制精准
在张拉系统中,可以对施加的应力值进行精确的控制,从而控制误差范围。传统张拉的误差范围在±10%左右,而使用智能张拉技术后,能够将误差缩小到±1%,满足相关技术规范的要求。
1.2.2 对称同步张拉
智能张拉技术过程中使用两台千斤顶进行同步对称张拉,这种方式具有速度快精度高的优势。
1.2.3 伸长量的实时控制
在张拉过程中会对张拉的情况进行监测,包括确定钢绞线的伸长量、伸长量的自动计算,从而做到伸长量的及时校核,达到同步控制的目的。
1.2.4 依靠智能系统减少预应力损失
在张拉的过程中,能有效屏蔽施工环境、认为因素的影响,由智能系统来对停顿点、张拉速率、载荷时间进行控制,不仅能全面满足对应力控制的要求,也避免了因为张拉所导致的应力损失。是
1.2.5 远程质量管理
整个系统由计算机控制,所以可以实现远程监控功能,可以对张拉进行准确记录,掌握张拉的过程,加强对质量控制责任的追溯。
3 智能压浆技术
3.1 智能压浆技术原理
智能压浆系统包括主机、测控系统、循环压降系统构成,浆液会在应力的作用下,通过预应力管道、压浆剂、压浆泵形成的回路来压空管道内的空气。施工过程中可以及时发现管道存在的阻塞问题,以及利用加大压力的方式冲孔,将杂质全部排出,避免压浆不密实的问题。该技术的应用过程中,在管道的进浆口和出浆口都设置了压力监测装置,能将压力实时反馈给系统,系统的主机会对压力作出判断和分析,发出压力调整的指令。依靠主机的控制,能实现预应力管道内的浆液质量、压力、稳压效果都满足质量要求,并在严格约束的情况下完成压浆,保证压浆的饱满性和密实度。
3.2 智能压浆技术的技术特点
3.2.1 有极高的控制精度
管道的浆液从出浆口导流到储浆桶,之后再进入进浆口的泵入管道,会形成一个大循环回路,让浆液可以在管道内持续循环,有利于对压力和流量的调整和控制。同时,管道内的空气通过出浆口和钢丝绞线的间隙能被完全排出,从而避免了孔道内的杂质残留。依靠主机对压浆过程的实时控制,能够保证对压浆压力的精确调节,保持最合理的灌浆压力。压浆施工的过程中能自动进行管道压力损失的测量,并根据出出浆口满足规范的最低压力值对灌浆压力进行设置。施工过程中,可以按照需要来控制水胶比,系统可以根据监测装置主动控制加水,从而保证水胶比能符合要求。
3.2.2 工作效率高
压浆工作中会采用一次压注双孔的方式,比如对于单孔长度在80米以内的预应力感到可以进行双孔同时压浆,达到从位置较低孔向位置较高孔的压入。这种工作方式有效节约了劳动力,可以满足效率的要求。而且,系统在运行过程中会同步进行高速制浆,满足原料的供需平衡。
3.2.3 集成度高
使用智能压浆技术相比传统压浆技术拥有更高的集成度,所以制浆的过程中能够有计算机程序进行控制,无论压力、加水量都有较高的精确性。而且系统将制浆、储浆、进浆控制、压浆进行了融合,现场只需要和管道连接即可开展工作。
3 预应力混凝土智能张拉和智能压浆工艺施工要点
在应用智能张拉和智能压浆技术后,由于该技术应用相对简单,操作简便而且人性化,因此很多工程都应用了这种技术。但是为了确保施工质量,就需要加强对施工过程中的控制工作,做好现场环境的分析和研究,加强对技术的调节,满足施工技术和施工质量需要,以及提升施工安全水平及运行效率。
3.1 制定合理的施工方案
使用智能张拉和智能压浆工艺时,企业必须要充分研究施工现场的情况来制定合理的施工方案,以便解决施工现场的问题,确保施工过程的目的性,提升建筑工程的施工质量。因此方案指定人员应该充分研究建筑工程的施工过程,选择合适的材料,做好对人员的组织,节约工程建设的成本,保证工程施工的秩序。
3.2 做好对人员的技术指导
虽然智能张拉和只能压浆施工工艺应用简单,但是作为一种全新的施工工艺仍然必须要对建筑人员开展培训和指导工作,保证人员的技术能力满足施工工作需求,熟练应用各种技术设备,提升质量和进度控制书评。训练过程中,也需要提升人员的责任意识,保证施工人员可以了解一些关键的规章制度,明确技术的应用需求,确保工程完工之后的质量控制。施工现场必须要对建筑工人提供足够的安全保障措施,以及明确施工的安全要求,避免施工事故出现。
3.3 明确质量控制关键点
虽然预应力混凝土智能张拉施工是完全自动化的,但是为了确保其质量,依然需要配置一定专业的管理人员,负责对施工现场的定期检查和监测。对管理人员也要做好指导工作,保证其可以安全地使用预应力混凝土智能张拉系统,尤其是可以控制预应力张拉系统的精度,避免建筑工程出现质量问题,以便确保建筑结构的安全,提升建筑的耐久性并且降低建筑的维修成本。同时,施工现场也要采取标准化控制方式,最大幅度减低工程的施工隐患。
结束语:预应力智能张拉和压浆技术都有较高的优势,拥有良好的施工质量,有利于达到理想的施工效果。为此,还需要做好对现场的管理工作,提升工人水平,加强对该技术的综合应用,满足工作效率、质量控制的总体需求。
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