1。基本概念
15.24亜鉛メッキ化されたプレストレス鋼鎖は、プレストレストコンクリート構造で一般的に使用されるコアコンポーネントです。その公称直径は15.24mm(約0.6インチ)です。複数の高強度鋼線で作られており、外側の層は耐食性を高めるためにホットディップ亜鉛めっきです。この仕様は、土木工学で最も広く使用されているタイプの鋼鎖の1つであり、特に大型の高負荷構造シーンに適しています。
2。構造と材料の特性
構造構成
典型的な構造は7ワイヤのねじれです。中央に1本の鋼線と末梢に6本の鋼線が左(または右)方向に巻かれ、直径の12〜16倍のねじれピッチが安定したスパイラル構造を形成します。
15.24mmの公称直径の鋼鎖の断面面積は約140mm²であり、特定のパラメーターは、GB/T 5224やASTM A416などの国内および国際基準に準拠する必要があります。
材料とプロセス
鋼線材料:82B高炭素鋼(約0.8%)、コールドドローイング強化、低温温度処理、引張強度は通常1860MPa、伸び≥3.5%です。
亜鉛メッキプロセス:ホットディップ亜鉛めっき(ホットディップ亜鉛めっき)、亜鉛層の厚さ≥85μm(ISO 1461標準による)は、湿潤、塩スプレー、およびその他の環境で電気化学的保護を形成し、鋼の腐食を遅らせることができます。
3。主なパフォーマンスインジケーター
アイテム典型的なパラメーター標準要件
公称直径15.24mm許容偏差±0.2mm
横断面積139-140mm²——
引張強度≥1860MPaGB/T 5224規定≥1860MPa
260kn以上の退屈な引張力(1860MPAグレード) -
亜鉛層の重量≥300g/m²(両面)ASTM A416には≥183g/m²が必要です
ストレス緩和率1000時間緩和率≤2.5%(初期ストレス70%名目上の強度)GB/T 5224には≤3.5%が必要です
弾性率(1.95-2.05)×10⁵mpa——
4.生産プロセスの重要なリンク
スチールワイヤの準備:高炭素鋼ビレットはホットロール→コールドドロー(複数のパス)→強化(内部応力を排除するため)約5mmの直径を形成する
ねじれ:7鋼のワイヤは、緊密な構造を確保し、ゆるみを避けるために、ストランディングマシンの特定の角度でねじれています。
亜鉛メッキ:鋼鎖は、450-480の溶融亜鉛に浸され、Fe Zn合金層と純粋な亜鉛層の複合構造を形成します。厚さの均一性は、硫酸銅試験によって検証する必要があります(赤錆なしで6回以上)。
緩和の最適化:完成品は、一定の温度張力(100××24時間など)で処理され、長期負荷下でのストレス緩和を減らします。
15.24亜鉛メッキ化されたプレストレス鋼鎖の実用的な応用
I.建設工学分野
大規模な橋の建設
プレストレストコンクリートビーム:クロスリバーブリッジと高速道路橋(Tビームやボックスビームなど)のメインビームに使用されます。これは、鋼鎖を張力を減らすために負荷によって生成される引張応力を相殺します。
ケーブル滞在ブリッジとサスペンションブリッジ:ケーブルまたはハンガーのコア材料(二重腐食保護のためのPEシース +亜鉛めっき層など)として、ブリッジデッキの荷重があります。
高層ビルと大スパン構造
ボンドなしのプレストレスフロアスラブ:商業錯体や体育館などの大規模な建物では、梁と柱の断面寸法が縮小され、スペースの利用が改善されます。
屋根とトラス:空港ターミナルやコンベンションセンターなどのプレストレススチールトラスは、鋼鉄の張力を通じて大きなスパンの柱のないスペースを実現します。
財団エンジニアリング
杭の基礎とアンカーケーブル:高層ビルの杭基礎にあるプレストレストパイプパイル(PHC杭)、および深い基礎ピットサポートのアンカーケーブル(直径15.24mmの鋼鉄鎖で構成されるマルチストランドアンカーケーブルなど)。
2。水保全とエネルギー工学
ウォーターコンサーバンシーハブ
ダムの補強:コンクリートダムボディに鋼鉄鎖を配置して、貯水池ダムのダムボディのプレストレストアンカーなど、非耐性と亀裂抵抗を改善します。
水門と船ロック:ゲートパネルのプレストレストコンポーネントには、水圧荷重がかかります。
エネルギー工学
原子力発電所の封じ込め:鋼鉄の鎖は、内圧と外部衝撃に抵抗するために、プレストレスコンクリート封じ込めに使用されます。
風力発電基金:沖合の風力発電塔の基礎の環状プレストレストされた鋼鉄鎖は、強い風の荷重と波の衝撃に耐えます。
3。輸送および市の工学
鉄道工学
バラストレストラックスラブ:高速鉄道バラストレストラックのプレストレストコンクリートスラブでは、スチールストランドを使用してスラブ本体の亀裂を制御し、トラックの滑らかさを確保します。
鉄道ブリッジ:たとえば、乗客が考慮した橋の単純に支持されたビームと連続ビームは、プレストレスト腱として15.24mmの鋼鎖を使用します。
市の施設
統合パイプギャラリー:大型スパンパイプギャラリーの上部スラブのプレストレスト構造により、コンクリートの量が減り、地震の性能が向上します。
下水処理プール:水圧による亀裂を防ぐために、円形のプール(プールの壁を鋼鉄鎖で包むなど)の円周プレストレッシング。
4。特別なエンジニアリングシナリオ
海洋工学
オフショアプラットフォームファンデーション:オイルプラットフォームのプレストレストされた鋼鉄鎖と横断橋の隣接は、海水侵食に抵抗するために二重層抗腐食(亜鉛めっき +エポキシコーティング)を装備する必要があります。
ブレイクウォーター:コンクリートのブレークウォーター成分のプレストレス腱は、波の衝撃に抵抗する能力を高めます。
鉱山と斜面管理
ディープファンデーションピットサポート:鉱山シャフトの掘削(15.24mm鋼鎖の複数のバンドルで構成されるアンカーケーブルグループなど)のアンカーケーブルサポートが斜面土壌を安定させます。
尾鉱ダムの補強:地滑りを防ぐために、プレストレスのあるアンカーケーブルでダムの体を固定します。
アプリケーションの利点と技術的なポイント
1。コアの利点
高いベアリング能力と経済:脱却する緊張力は260knを超えており、これは大きな負荷シナリオに適しており、通常の鋼鉄の棒と比較してコンクリートの量を30%〜50%減らすことができます。
強い耐久性:ニュートラルな環境での亜鉛メッキ層のサービス寿命は50年以上に達する可能性があり、PEシースを備えた非常に腐食性の環境(沿岸地域など)で使用できます。
建設の柔軟性:設計要件に応じて任意の長さにカットでき、高度な建設効率でアンカー(クリップタイプのアンカーなど)を通じて正確な張力を実現できます。
2。注意事項
腐食防止の詳細
保管するときは、水分を防ぎ、亜鉛層と酸性物質の接触を避けるために懸濁する必要があります。機械的損傷を防ぐために、輸送中にキャンバスで覆う必要があります。
張力の後、アンカーの露出した部分は、錆を防ぐためにコンクリートで密封するか、防止グリースでコーティングされている必要があります。
建設仕様
張力制御応力は公称強度の60%〜75%でなければならず、過剰張力は厳密に禁止されています。二重制御方法(応力制御 +伸長検証)が採用されており、エラーは≤±6%です。
複数の鋼鎖が同時に張力をかけている場合、偏心の緊張と破損を避けるために均一な力を確保する必要があります。
環境適応性
産業汚染地域と塩スプレー環境では、「亜鉛めっき +エポキシコーティング」複合抗腐食を使用することをお勧めします。凍結融解地域では、鋼鎖の低温靭性を検証する必要があります。
まとめ
15.24亜鉛メッキ化されたプレストレス鋼鎖は、特に大規模で高負荷と過酷な環境プロジェクトにおいて、高強度、腐食抵抗、建設の容易さにより、現代の土木工学に不可欠なコア材料となっています。それは重要な役割を果たします。そのアプリケーションは、橋、建物、水保全、エネルギー、その他の分野をカバーし、超高層ビル、クロスシー、クロスリバープロジェクトなどの複雑なプロジェクトで技術的なブレークスルーを促進しました。実際のアプリケーションでは、構造の安全性と長期的な耐久性を確保するために、プロジェクト要件と組み合わせて、材料基準、腐食防止プロセス、および張力構造を厳密に制御する必要があります。
Chunpeng Groupは、プレストレストコンクリート(PC)鋼材料の大手メーカーであり、30年以上の業界経験があります。
私たちは、世界中のインフラおよび建設プロジェクトのために、高品質の製品と革新的なソリューションを提供することに取り組んでいます。
私たちのコア製品は、PC鋼鎖(超高引張強度PC鎖、通常の引張強度PC鎖)、塩化PC鎖、亜鉛メッキPC鋼鎖、気象耐性および耐性腐食PC鎖、およびPC鋼線です。
PC Strand製品に加えて、私たち また、プレストレストされたアンカレッジシステムと太陽光マウントシステムも供給します。