预应力桥梁砼裂纹产生原因及防治探究

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1、预应力桥梁碇裂纹产生原因及防治探究摘要:混凝土结构物的裂缝是不可避免的,详细分析了混凝土早期裂缝的起因及开裂机理,接合中铁大桥局多年的预应力桥梁的施工经验和武广高速铁路、向莆铁路等多座预应力连续梁桥对混凝土裂缝的成功防治,提出了预应力桥梁腔早期裂纹有效防治的可操作法。关键词:混凝土;早期裂缝;预应力;温度湿度;养护;抗拉性能Abstract:Concretestructurecrackisinevitable,thispaperdetailedanalyzesthecracksofconcreteinearlystageandthecauseofthecrackingm

2、echanism,joiningChinaRailwayBridgeBureauoldprestressedconcretebridgeconstructionexperienceandtheWuhan・Guangzhouhigh-speedrailway,railwayandotherseattoPoprestressedcontinuousbeambridgeonconcretecrackcontrolofsuccess,putforwardtheprestressedbridgeconcreteearlycrackcontrolofoperationalmetho

3、d.Keywords:concrete;cracks;prestressedconcrete;temperatureandhumidity;maintenance;tensileproperties中图分类号:TU757.4文献标识码:A1预应力箱梁裂缝的种类及起因分析1.1收缩裂缝1.1.1沉陷裂缝当外界湿度减小时,梁体水份就会蒸发,引起凝胶失水,失去水膜的胶粒由于水分引力作用,使胶粒间距变小,产生收缩,由此引起的裂缝就是沉陷裂缝。其一般在浇筑后几个小时就发生。腔浇筑后若不及时养护,几小时内在梁体顶板产生的裂缝就是沉陷裂缝。1.1.2干缩裂缝当碗内毛细水减少时,会引起

4、毛细管内压力增大,使管壁受到压力,其压力随温度减小而增大,表现为体积的“干缩”。由于箱梁内部与外表温度不同,从而使内部与外表面干缩的速度也不一样,表面干缩比内部快,所以在外表面产生拉应力引起干缩裂缝。同时由于新的碇干缩比老的碇快,从而在接缝处新栓受老栓的约束,导致新面变化,在接缝的表面产生干缩裂缝(即施工缝)。腔的干缩大小与水泥的品种、水泥的用量和单位用水量有关。在施工中水泥标号越高、水泥颗粒越细,水泥用量越多、单位用水量越大时,磴的收缩也越大。此外,砂石在磴中形成骨架,对受伤有一定的抑制作用。砂石愈干净、捣固愈密实,碗的收缩量也就愈小。1.2温度裂缝连续箱梁在施工时受

5、到来自与主墩临时混凝土固结支座的约束,也受到来自钢筋及预应力不均匀作用的外部约束,同时受到来自箱梁内部顶板、腹板、底板的截面厚薄不一的内部约束,在有外部及内部约束的情况下,腔在升温及降温过程中将产生温度应力(crt):ot=R*at*ATm*EeR——约束度;at——碗热胀系数(线膨胀系数);△Tm——温差Ee——碗的有效弹模。栓温度裂缝的引发条件是:ot>ft(^的抗拉强度)。为了减免碇温度引起的收缩裂缝,需要控制碇拉应力(ot)不大于碇抗拉强度ft,控制温差△Tm显然是最为有效并最为可行的。在腔浇筑后的温升期中(3-5天内),碗处于塑性一弹性转变阶段,Ee较小,不容

6、易发生问题,碗峰温过后,弹性模量逐渐增大,温度裂缝大多出现在浇筑后的7-20天内。同时,连续梁在悬臂分块浇筑过程中,早已硬化的“老”碇块体可对新接浇块体的温度变形起到约束作用,并有可能在新块体中引发裂缝,这种由于新老痛温差所引发的温度裂缝,机制简明预防这种裂缝最有效可行的办法就是降低碗浇筑温度以减小温差。1.3预应力裂缝预应力裂缝主要容易出现在端块锚下应力区以及梁底沿纵向预应力筋的纵向裂缝。张拉时碇的强度未达到,锚中局部应力由泊松效应产生横向环状拉应力,拉应力可以导致开裂;底板中部纵向预应力的泊松效应及施工过程中预应力管道周围栓的收缩不均匀,容易造成底板横桥向拉应力过大

7、,导致底板纵向裂缝。2控制箱梁裂缝产生的措施2.1腔的质量控制2.1.1原材料的选择(1)水泥的选择。水泥的品质影响水泥凝胶的组分、结构和数量,所以也影响水泥的毛细孔、凝胶孔德形状、尺寸和数量,并进而影响到栓的干缩性。水泥的干缩性可随下列因素而降低:a较低的C3A/SO3比;b较低的Na20和K20含量;c较高的C4AF含量。(2)骨料的选择。砂石一般不与水泥浆起化学反应,它们在磴中主要起到骨架作用,因而可以降低水化热,大大减少腔由于水泥浆硬化而产生的收缩,并起到抑制裂缝发展的作用。由于骨料在腔中起着重要作用,故腔中骨料应具有良好的颗粒级

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