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Influencia de la configuración geométrica de placas prefabricadas para forjados en las tensiones originadas por la transferencia del pretensado en elementos realizados con armaduras pretesas ancladas por adherencia

机译:预制楼板的几何构型在由预应力钢筋粘结而成的预应力传递所引起的应力中的影响

摘要

Las piezas pretensadas de hormigón presentan zonas muy solicitadas correspondientes a la zona de transferencia. En muchos casos se ha detectado figuración en tales zonas cuyo origen está ligado a la transferencia de la fuerza de pretensado, pudiendo llegar a causar el rechazo de la pieza. En el caso de las piezas prefabricadas con armaduras pretesas adherentes, no siempre es posible disponer armado transversal para controlar esta fisuración, ya sea por el proceso constructivo, ya sea por disponer en general de secciones transversales muy optimizadas. Recientemente se desarrolló una nueva tipología de piezas de hormigón prefabricado para forjados unidireccionales pretensadas con armadura activa pretesa y sin armadura transversal. La tipología se asimila a una sección en PI invertida, con alas de gran envergadura en comparación con el ancho de nervio, y armadura activa distribuida en las alas. Este diseño parece propenso a la aparición de fisuración en el momento de la transferencia del pretensado. Así, se han producido fallos de carácter frágil: colapso de piezas ya colocadas en obra, separándose la losa inferior de los nervios y cayendo sobre el piso. Las herramientas de análisis usuales han resultado inútiles al aplicarse a la investigación de esta patología. Para afrontar el estudio de los problemas detectados en la tipología, se ha analizado el fenómeno de las tensiones de tracción en la zona de transferencia, usualmente denominadas exfoliación y estallido, así como los métodos de análisis aplicables a elementos pretesos sin armadura transversal. En algunas ocasiones se trata del resultado de trabajos desarrollados para piezas postesadas, o para calcular cuantías de armadura transversal, adaptados a posteriori. También existen métodos desarrollados específicamente para piezas pretesas sin armadura transversal. Junto a los factores considerados en los métodos existentes se han localizado otros, no tenidos en cuenta habitualmente, pero que pueden ser determinantes en piezas no convencionales, como son: la existencia de pretensado superior e inferior, la falta de simetría de la sección transversal, el ancho variable de las piezas, una relación entre el ancho del ala y el espesor de los nervios elevada, la distribución transversal del pretensado en relación al ancho variable. Además, la mayoría de los métodos se han basado en simplificaciones bidimensionales. Para tener en cuenta la influencia de estos factores, se han modelizado piezas en las que varían tanto la geometría de la sección transversal y la cuantía de pretensado, como la ley de adherencia o la distribución de armadura activa en la sección. Estos modelos se han analizado mediante el método de elementos finitos, efectuándose u análisis elástico lineal tridimensional. En general, los métodos existentes no han predicho adecuadamente las tensiones obtenidas mediante elementos finitos. Sobre los resultados obtenidos por elementos finitos se ha desarrollado un ajuste experimental, que presentan un alto grado de correlación y de significación, así como una reducida dispersión y error relativo. En consecuencia, se propone un método de obtención de la tensión máxima de exfoliación, consistente en varias ecuaciones, que tienen en cuenta las peculiaridades de la configuración de las piezas citadas y permiten considerar cualquier ley de adherencia, manteniendo la coherencia con la longitud de transmisión. Las ecuaciones se emplean para la obtención de la tensión máxima de exfoliación en piezas de la tipología estudiada cuya armadura activa se sitúe fuera del núcleo central de la sección transversal. Respecto al estallido, se propone una modificación de los métodos existentes que, comparado con los resultados del análisis por elementos finitos, mejora el valor medio y la dispersión a valores admisibles y del lado de la seguridad. El método considera la geometría de la sección y la distribución del pretensado en la losa inferior. Finalmente, se ofrecen estrategias de diseño para piezas de la tipología o semejantes. End zones of prestressed concrete members are highly stressed. Cracking have often appeared at end zone, and its beginning is related to prestress release. Some members become rejected because of these cracks. Sometimes it is not possible having transverse reinforcement in order to control cracking, when referring to pretensioned precast members. The reason may be the construction process or highly optimized crosssections. A new typology of precast concrete members designed for one-way composite floors was recently developed. The members, without transverse reinforcement, are prestressed with pretensioned wires or strands. This typology is similar to an inverted TT slab, with a large flange related to the web thickness and prestressing reinforcement spread across the flange. This design is highly susceptible to appear cracking at prestress release. Therefore, brittle failures have been reported: fail of slabs laid in place on a construction site, resulting in the separation of the flange from the webs,, and the subsequent fall on the lower floor. Usual analytical methods have been useless to study the failure. End zone tensile stresses have been analysed to study the detected typology problems. These tensile stresses are usually called spalling and bursting (also called splitting in the U.S.). Analysis methods applicable to pretensioned members without transverse reinforcement have been analysed too. Some methods were originally developed for postensioned concrete or for obtaining the amount of transverse reinforcement. In addition, there are methods developed specifically for pretensioned members without transverse reinforcement. Some factors, frequently ignored, have been found, such as lower and upper prestress, lack of symmetry in the cross section, variable width, a high ratio between flange width and web thickness or prestressing reinforcement location related to variable width. They can play a decisive role in non-conventional members. In addition, most methods are based on 2D simplifications. Finite Element modelling has been conducted in order to consider the influence of these factors. A linear 3D approach has been used. The modelled members vary according to cross section geometry, bond behaviour, or prestressing reinforcement location. In general, the obtained tensile stresses don’t agree with existing methods. An experimental adjustment has been conducted on the obtained results, with a high correlation ratio and significance level as well as a low dispersion and relative error. Therefore, a method to obtain the maximum spalling stress is proposed. The proposal consists on some equations that consider the special features of the typology and bond behaviour. Consistency between transmission length and bond behaviour is considered too. The equations are used to calculate maximum spalling stress for the studied typology members whose prestressing reinforcement is located out of the core of the cross section. In relation to bursting, a modification of existing methods is proposed. Compared to finite element results, the proposal improves mean value and dispersion, whose ranges are considered acceptable and secure. The method takes into account cross section geometry and location of prestressing reinforcement across the lower flange. Finally, strategies to design members of this typology or similar are proposed.
机译:预应力混凝土块具有与传递区域相对应的高度要求的区域。在许多情况下,在这样的区域中已检测到图形,其起源与预应力的传递有关,这可能导致零件报废。在具有粘附的预应力增强件的预制部件的情况下,由于构造过程或通常具有高度优化的横截面,并不总是能够具有横向增强件来控制该裂纹。最近,开发了一种新的用于预应力单向楼板的预制混凝土零件类型,该楼板具有主动预应力钢筋而无​​横向钢筋。该类型学类似于倒置的PI截面,与肋骨宽度相比,翼展较大,机翼分布在机翼上。这种设计在预应力转移时似乎容易开裂。因此,发生了易碎的破坏:已经放置在现场的碎片坍塌,将下部平板与肋骨分离并掉落在地板上。当将常规分析工具应用于这种病理学调查时,它是无用的。为了解决对类型学中发现的问题的研究,分析了传递区域中的张应力现象(通常称为剥落和破裂),以及适用于无横向加固的预应力构件的分析方法。有时,这是对后应力零件进行工作或计算出横向钢筋数量(随后进行调整)的结果。也有专门针对无横向加固的预应力件开发的方法。连同现有方法中考虑的因素一起,已经找到了其他因素,通常不会考虑这些因素,但在非常规部分中可能起决定性作用,例如:存在上下预应力,横截面不对称,零件的可变宽度,机翼的宽度与肋的厚度之间的关系较高,预应力相对于可变宽度的横向分布。此外,大多数方法都基于二维简化。考虑到这些因素的影响,对零件进行了建模,其中截面的几何形状和预应力的大小以及截面中的附着力定律或活性钢筋的分布都发生了变化。使用有限元方法对这些模型进行了分析,并进行了三维线性弹性分析。通常,现有方法不能充分预测有限元获得的应力。已经对有限元获得的结果进行了实验调整,这些结果具有高度的相关性和重要性,并减少了色散和相对误差。因此,提出了一种获得最大剥落张力的方法,该方法由几个方程组成,这些方程考虑了所述部件的构造的特殊性,并允许考虑任何粘附定律,保持与传输长度的一致性。该方程用于获得研究类型的最大剥落张力,其有效补强位于横截面的中心。关于脉冲串,提出了对现有方法的修改,与有限元分析的结果相比,在安全方面将平均值和离散度提高到可接受的值。该方法考虑了截面的几何形状以及下部平板中的预应力分布。最后,针对类型学或类似方面提供设计策略。预应力混凝土构件的端部区域受力很大。裂纹经常出现在端部区域,裂纹的开始与预应力的释放有关。由于这些裂缝,一些成员被拒绝了。有时,在提到预张紧的预制构件时,不可能有横向加强以控制裂纹。原因可能是施工过程或高度优化的横截面。最近开发了一种新的用于单向复合地板的预制混凝土构件类型。没有横向加固的构件用预张紧的钢丝或绞线预应力。这种类型类似于倒转的TT平板,其大凸缘与腹板厚度和预应力筋分布在凸缘上有关。这种设计在预应力释放时极易出现裂纹。因此,已经报告了脆性破坏:在建筑工地上放置的平板破坏,导致法兰与腹板分离,随后掉落在下层地板上。通常的分析方法对研究故障是无用的。已对端区拉应力进行了分析,以研究检测到的类型问题。这些拉应力通常称为剥落和破裂(在美国也称为分裂)。还分析了适用于无横向加固的预应力构件的分析方法。最初开发了一些方法用于受拉混凝土或获得一定量的横向钢筋。另外,还有一些专门为无横向加强的预张紧构件而开发的方法。已发现一些经常被忽略的因素,例如上下预应力,横截面缺乏对称性,可变宽度,凸缘宽度与腹板厚度之间的比率高或与可变宽度有关的预应力钢筋位置。他们可以在非常规成员中发挥决定性作用。此外,大多数方法都基于2D简化。为了考虑这些因素的影响,进行了有限元建模。已经使用了线性3D方法。模型化的构件根据截面几何形状,粘结行为或预应力钢筋位置而变化。通常,获得的拉应力与现有方法不一致。对获得的结果进行了实验调整,具有较高的相关比和显着性水平,以及较低的离散度和相对误差。因此,提出了一种获得最大剥落应力的方法。该提议由一些方程式组成,这些方程式考虑了类型学和债券行为的特殊特征。还考虑了传输长度和键合行为之间的一致性。该方程用于计算预应力筋位于横截面核心之外的已研究类型构件的最大层裂应力。关于突发,提出了对现有方法的修改。与有限元结果相比,该建议改善了平均值和离散度,均值范围和安全性被认为是可接受的。该方法考虑了横截面的几何形状以及跨下凸缘的预应力钢筋的位置。最后,提出了设计这种类型或类似类型成员的策略。

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