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时间:2018-01-07
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1、浅议混凝土在桥梁施工裂缝中产生原因和控制探析 摘要:随着我国桥梁技术的突飞猛进,大体积混凝土在桥梁结构中的应用也越来越广泛。混凝土是应用最广泛最重要的工程材料之一。关键词:混凝土桥梁裂缝控制中图分类号:TV543+.6文献标识码:A近年来,我国交通基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土桥梁。在桥梁建造和使用过程中,有关因出现裂缝而影响工程质量甚至导桥梁垮塌的报道屡见不鲜。混凝土桥梁裂缝,对桥梁的结构破坏、表面美观及桥梁的寿命都有着重要的影响,究其原因有多方面的,如何控制,是我们长期探讨研究的问题。一、桥梁常见裂
2、缝及产生的原因分析混凝土结构裂缝的成因复杂而繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的一种或几种主要原因。混凝土桥梁裂缝的种类,就其产生的原因,大致可划分如下几种:1.1荷载引起的裂缝混凝土桥梁在常规静、动荷载及次应力下产生的裂缝称荷载裂缝,归纳起来主要有直接应力裂缝、6次应力裂缝两种。直接应力裂缝是指外荷载引起的直接应力产生的裂缝。1.1.1设计计算阶段1.1.2施工阶段1.1.3使用阶段⑵桥梁结构中经常需要凿槽、开洞、设置牛腿等,在常规计算中难以用准确的图式进行模拟计算,一般根据经验设置受力钢筋。研究表明
3、,受力构件挖孔后,力流将产生绕射现象,在孔洞附近密集,产生巨大的应力集中。在长跨预应力连续梁中,经常在跨内根据截面内力需要截断钢束,设置锚头,而在锚固断面附近经常可以看到裂缝。因此,若处理不当,在这些结构的转角处或构件形状突变处、受力钢筋截断处容易出现裂缝。⑶次应力裂缝多属张拉、劈裂、剪切性质。次应力裂缝也是由荷载引起,仅是按常规一般不计算,但随着现代计算手段的不断完善,次应力裂缝也是可以做到合理验算的。例如现在对预应力、徐变等产生的二次应力,不少平面杆系有限元程序均可正确计算。在设计上,应注意避免结构突变(或断面突变
4、),当不能回避时,应做局部处理,如转角处做圆角,突变处做成渐变过渡,同时加强构造配筋,转角处增配斜向钢筋,对于较大孔洞有条件时可在周边设置护边角钢。⑷6荷载裂缝特征依荷载不同而异呈现不同的特点。这类裂缝多出现在受拉区、受剪区或振动严重部位。但必须指出,如果受压区出现起皮或有沿受压方向的短裂缝,往往是结构达到承载力极限的标志,是结构破坏的前兆,其原因往往是截面尺寸偏小。1.2温度变化引起的裂缝混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,若变形遭到约束,则在结构内将产生应力,当应力超过混凝土
5、抗拉强度时,即是生温度裂缝。在某些大跨径桥梁中,温度应力可以达到甚至超出活载应力。温度裂缝区别其它裂缝最主要特征是将随温度变化而扩张或合拢。引起温度变化主要因素有:⑴年温差:一年中四季温度不断变化,但变化相对缓慢,对桥梁结构的影响主要是导致桥梁的纵向位移,一般可通过桥面伸缩缝、支座位移或设置柔性墩等构造措施相协调,只有结构的位移受到限制时才会引起温度裂缝,例如拱桥、刚架桥等。我国年温差一般以一月和七月月平均温度的作为变化幅度。考虑到混凝土的蠕变特性,年温差内力计算时混凝土弹性模量应考虑折减。⑵日照:桥面板、主梁或桥墩侧
6、面受太阳曝晒后,温度明显高于其它部位,温度梯度呈非线形分布。由于受到自身约束作用,导致局部拉应力较大,出现裂缝。日照和下述骤然降温是导致结构温度裂缝的最常见原因。6⑶骤然降温:突降大雨、冷空气侵袭、日落等可导致结构外表面温度突然下降,但因内部温度变化相对较慢而产生温度梯度。日照和骤然降温内力计算时可采用设计规范或参考实桥资料进行,混凝土弹性模量不考虑折减。⑷水化热:出现在施工过程中,大体积混凝土(厚度超过2.0米)浇筑之后由于水泥水化放热,致使内部温度很高,内外温差太大,致使表面出现裂缝。施工中应根据实际情况,尽量选择
7、水化热低的水泥品种,限制水泥单位用量,减少骨料入模温度,降低内外温差,并缓慢降温,必要时可采用循环冷却系统进行内部散热,或采用薄层连续浇筑以加快散热。⑸蒸汽养护或冬季施工时施工措施不当,混凝土骤冷骤热,内外温度不均,易出现裂缝。1.3基础沉降变形引起的裂缝1.4钢筋锈蚀一起裂缝1.5施工工艺不良引起裂缝二、施工过程中的防治措施从以上各种类型裂缝的分类及成因来看,造成混凝土桥梁裂缝的原因很多,互相影响、错综复杂。根据调查资料分析,造成混凝土桥梁裂缝,施工质量不好是主要原因,下面主要谈谈混凝土桥梁裂缝施工阶段的防治措施:6
8、2.1配合比设计考虑裂缝因素2.2、施工工艺控制产生裂纹。2.3、大体积混凝土的浇筑控制。混凝土浇筑后拆模不宜过早,必须在混凝土强度及预应力张拉均满足要求后,才能拆模。2.4、其他因素的控制夏季施工时,应考虑气温对箱梁结构的影响,混凝土浇筑应尽量安排在夜晚温度较底时进行。不得提高混凝土强度等级来弥补设计要求张拉控制强度,必须采用强
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