2混凝土梁桥预应力张拉质量控制及锚下有效预应力检测技术hst.docx
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1、摘要预应力钢束是对预应力混凝土桥梁构架当中十分重要的部件,其性能的好坏直接决定整体的使用情况,预应力损失很大程度上会对桥梁的形状、结构以及使用年限产生很大的影响。因此,对于钢束有效预应力检测、评估以及相关的计算,对预应力混凝土桥梁具有十分重大的意思价值。本文针对这种情况进行了系统性的探讨。这篇文章依据国家西部交通建设科技项目大中跨径混凝土桥梁预应力检测技术研究为参考,借助相关专家研究出的预应力钢束沿程分布规律的探究成果,进行了详细的探究。在实桥预留测点处,通过横张位移增量法检测方法对钢束的有效预张力进行相应的检测,通过一定的规律计算出实际数据。对桥梁的结构数据建立科学化的模型,同时,遵循一定的
2、规律计算出相应的数据。并且通过钢束有效预应力实际测试结果和计划值做详细的对比,以此来判别当前阶段与影流损失的情况。同时,根据规状态下主梁上下缘混凝土应力实际布局状况,按照相应的标准进实际的操作,同时对已经通过抽检的钢束预应力进行测量出实际值。桥梁在实际使用阶段,会因为各种各样复杂的原因而产生相应的影响,特别是预应力损失造成的影响。因此,为了更好的保障桥梁的安全性问题,本文通过利用MIDAS空间模型,同时,考虑到更多可能的发生的状况,对桥梁的安全性做出了相应的检验分析,从理论情况来看,该座大桥在投入使用30年后很大程度上会出现开裂的现状,因此,强烈建议在地板出预留管道处添加相应的预应力钢束或者是
3、增添体外预应力束以此来增强大桥的强度。关键词:预应力损失,有效预应力预测,结构安全性分析。IAbstractPrestressed steel beam is very important for the prestressed concrete bridge structure of the components, its performance decides the overall usage, the prestress loss will largely affect the shape, structure and service life of the big bridge. T
4、herefore, it is of great value to the prestressed concrete bridge for the detection, evaluation and calculation of the effective prestress of steel beams. This paper makes a systematic study on this kind of situation.This article on the basis of western transport projects medium and large span prest
5、ressed concrete bridge detection technology research as a reference, with the help of experts of the prestressed steel beam along the distribution of research results, carried out a detailed inquiry. The effective pre tension of the steel beam is measured by the method of the displacement increment
6、method, and the actual data is calculated by the method of the displacement increment method. To establish a scientific model of the structural data of the bridge, at the same time, to follow certain rules to calculate the corresponding data. By comparing the actual test results and the planned valu
7、e of the effective prestress of the steel beam, the results of the current stage and the loss of the shadow flow can be judged. At the same time, according to the rules of the main beam on the bottom edge of the concrete stress distribution conditions, according to the corresponding standard into th
8、e actual operation, at the same time on the steel beam has been measured by the test of the actual value.Bridge in the actual use of the stage, because of a variety of complex causes and the corresponding impact, especially the impact caused by the loss of prestress. Therefore, in order to better pr
9、otect the safety of the bridge, through the use of MIDAS space model, at the same time, taking into account the more likely occurrence situation, the safety of the bridge has made the corresponding analysis test, from the theoretical perspective, the use of bridge crack status will appear after 30 y
10、ears largely in input therefore strongly recommended in the floor of the pipeline at the reservation and add the corresponding prestressed steel beam or adding external prestressed tendons in order to enhance the strength of the bridge.Key words: Prestress loss; Effective prestress forecast; Analysi
11、s of structural safetyII目录摘要1Abstract21绪论11.1研究背景11.2预应力混凝土桥梁病害及成因21.2.1预应力混凝土桥梁病害现象21.2.2病害成因31.3国内外有效预应力检测研究现状41.3.1国外研究现状51.3.2国内研究现状 可加内容51.4本文研究的目的和主要内容91.4.1研究目的91.4.2主要内容101.5研究内容、技术路线和创新点111.5.1研究内容111.5.2技术路线的创新点121.6本文采用的技术路线122有效预应力评价方法142.1基本假定142.2钢束的测试分类142.3钢束沿程分布模拟152.3.1平缓束152.4复杂钢束
12、有效预应力的模拟192.4.1预应力损失及有效预应力计算192.4.2有效预应力的模拟242.5同一截面不同钢束间有效预应力预测272.5.1基本假定272.5.2锚固损失l2简化计算282.5.3同一截面内各对称钢束间有效预应力的关系原理293预应力结构工程施工313.1预应力结构工程特点313.1.1我国预应力混凝土的现状313.2预应力结构工程施工中预应力损失及其控制323.2.1预应力损失323.3预应力钢绞线断丝或滑丝363.4预应力不均匀363.4.1减少预应力损失的措施373.5本章小节394预应力精细化施工技术404.1锚具及其安装就位质量控制404.1.1锚具质量控制404.
13、1.2锚具安装就位质量控制414.2锚具施工中引起的预应力缺陷414.2.1孔道中心线与锚头垫板面不垂直或垫板中心偏离孔道轴线414.2.2锚具夹片滑丝412.2.3锚具碎裂424.3钢束的梳编穿束工艺424.3.1钢绞线发生缠绕的原因424.3.2钢束梳编穿束工艺434.4预应力张拉施工474.4.1张拉前的准备工作474.4.2 张拉施工工艺484.4.3张拉设备485锚下有效预应力检测505.1锚下有效预应力检测505.2锚下有效预应力检测技术最常用的方法505.3锚下有效预应力检测技术的频率525.4锚下预应力检测过程中所出现的问题535.4.1锚下有效预应力值小于控制张拉预应力值的原
14、因535.4.2有效预应力值大于控制张拉预应力值的原因535.5小结546结论与展望566.1结论566.2展望56参考文献58611绪论1.1研究背景根据预应力混凝土桥梁的相关信息记载,德国是其出现最早的地区,随后随着其不断的发展,开始不断扩散到其他地区,主要有美国、日本以及欧洲等。早在19世纪50年代之前,因为各方面的限制,主要包括施工技术和材料,所以应用相对广泛的是中小跨径的简支梁和拱桥。从19世纪50年代开始,建筑材料和施工技术等方面发展迅速,在桥梁的建设过程中,预应力混凝土桥梁已经有了一定的应用,并且通过了日常生产实践的检验,其使用开始逐步扩散至世界各个地区。上个世纪中期,我国在桥梁
15、建设方面的研究方向有所改变,对小跨径预应力混凝土桥梁中进行了相关试验,并成功实现国内首个预应力混凝土简支梁桥的构建,其跨径长达20米。自此以后,在公路桥梁的建设过程中,该项技术有了广泛的应用,与之相关的装配标准图也通过出版的方式展现出来。到上个世纪60年代,国内首座Z型刚构桥成功建成,这是我国第一次使用悬臂施工的方式进行的桥梁建设过程。20世纪70年代,一座形状特殊的简支梁桥成功建成,呈现出鱼腹的形状,坐落于河南,该桥梁的跨径长达52米。随后在1976年,一座具有一定长度的桥梁建设成功,即便是现在,国内也还没有比之更长的桥梁建筑出现,这座桥长达3km,建立于洛阳。紧接着,预应力梁桥在国内有了进
16、一步的发展,已经开始出现连续梁桥的工程建设。从上个世纪80年代开始,国内在进行桥梁建设的过程中对悬臂施工的方式已经相当熟练,预应力连续梁桥的建设已经广泛存在,一直到90年代前期,随着相关设备和工艺的不断进步和完善,实现大跨径的预应力混凝土桥梁的建设是其中的一个必然趋势,在这之后,国内桥梁开始向大跨径的方向发展,同时在结构方面也更倾向于连续刚构的桥梁。在1997年的时候,我国成功建成虎门辅航道桥,这座桥同时具备大跨径和连续刚构的特点,在当时那个年代,是同类型梁桥中,其跨径长度创世界之最。国正处于改革开放进行时,各个方面的发展都取得了一定的进步,基于这样的现状,各种交通设施需要进一步发展才能满足人
17、们新的需求,包括公路桥梁以及城市桥梁等。人们对交通设施的要求在不断的提高,而国内交通设施的现状表现出一定的落后性,两者之间存在巨大落差和矛盾,为了解决这一问题,我国经历了数十年的时间,加大力度发展桥梁建设,并在这方面取得了比较一定成绩。经过多年的努力,在全国范围内实现多个桥梁的成功建设,在这些桥梁中,更多的还是中跨径和小跨径的桥梁。1.2预应力混凝土桥梁病害及成因1.2.1预应力混凝土桥梁病害现象在交通事业快读发展的阶段,除了大量交通设施的成功建设,对于部分已有的桥梁,基于各种环境因素的不利影响,其预应力结构也会受到各种损害。对于正在使用的各种预应力桥梁,它们受到的损害主要表现在梁体出现裂缝、
18、外漏的钢线被腐蚀生锈、梁体裂缝情况加重以及跨中挠度加大等情况(图1.2.1),桥梁各方面的功能性都会受到一定的影响。跨中挠度和梁底板之间存在相互影响的关系,前者挠度的加大将会对后者的开裂成都造成不利影响,两者之间的影响是相互的,与此同时还会伴随着其他各种情况的发生,包括钢筋锈蚀、持久度以及强度受损等等,这一系列的问题都使得桥梁的正常运营存在各种隐患,其使用周期以及正常运营过程都会受到不利影响。下面简单介绍国内几座著名桥梁使用过程中面临的各种情况。 图1.2.1桥梁病害洛阳黄河公路大桥,于1976年建成,跨径长达50米,整个桥长达3千米。经过多年的使用之后,桥体不可避免的受到一些损害,首先有裂缝
19、出现在其局部,并且存在坑槽的情况;在桥梁的重要部位主梁中,结构中的钢筋保护层出现比较严重的剥落情况,在某些局部区域甚至出现钢筋裸露的情况,另外,预应力钢筋存在被锈蚀的现象;除此之外梁体上面已经有较多微笑的裂缝,存在下挠的现象。虎门大桥辅航道桥,在其刚刚建设成功的时期,其跨径的长度存在明显优势,曾创世界之最。有相关人员对其实际数据进行多年的观测,结果显示,其墩顶角并没有出现明显的位移,其承台在竖直方向上位置的变化也相对较小,但是由于混凝土收缩徐变等原因,导致其跨中挠度向不断增大的方向发展。根据相关检测数据显示,对比其刚刚建成时的状态,这座桥跨中下挠的程度比较明显,左幅桥和右幅桥的累计下挠分别为2
20、2.2cm和20.7cm。1994年,金山大桥于广东佛山建成,是一座预应力混凝土连续刚构桥梁。经过7年的运营之后,其主跨中表现出下挠现象,累计下挠达22cm,另外有较多的斜向裂缝出现在其主跨箱梁腹板。团山河大桥于2000年建成,是一座斜交空心板桥。经过7年的运营之后,其空心板部位的钢筋裸露现象严重,同时伴随着明显的麻面现象;另外,不止50%的梁体都存在明显的纵向裂缝情况;有横向裂缝出现在大量的梁体中,具体表现在跨中附近的地板上,其中情况最严重的莫过于第四孔左幅,横线裂缝的现象出现在该部位的所有空心板中,对于其中的边梁,裂缝几乎连接腹板和顶板,其宽度最宽达到0.5mm。山河大桥是一座规模较大的桥
21、梁建筑,整个桥体跨越山河,坐落于102国道山海关段。在经历了多年的运营之后,其梁体下挠现象明显,累计量达50mm,有大量的宽度大约为0.2mm的裂缝出现在其腹板部位,其中宽度最大的达到0.42mm,另外其保护层以及钢筋等结构都受到严重损害,桥梁的行车过程存在较大的安全隐患。因为在预应力技术方面的认知不足,另外没有有效控制其预应力筋危害的发展,再加上其使用过程缺少规范性以及后期养护不足等,导致预应力混凝土桥梁出现各种工程事故,严重的还可能出现桥梁垮塌的情况,最终使得各个方面的利益都受到严重损害。1.2.2病害成因我们都知道,在各种环境以及材料的作用下,混凝土的结构性能都会受到一定影响,轻则受到损
22、伤,重则被损坏,这个过程的发展是必然的。就预应力混凝土桥梁而言,这种情况通常表现在混凝土在结构方面表现出的不同以及混凝土各方面功能性的退化等的出现及这些情况的进一步加剧等。混凝土结构的变化呈现出非线性的状态,该过程相当复杂,在对之进行计算的时候并不能得到精确的结果。根据美国混凝土学会的相关报告显示,对混凝土的收缩和徐变过程产生影响的所有因素中,其自身同时也属于一个随机变量,并且其变异系数通常高于15%,对于众多预应力混凝土桥梁来说,如果其下挠程度过于明显,则表示在估算混凝土的结构属性及其对桥梁使用寿命的影响程度时还不够全面。当预应力钢筋受到损伤的时候,特别是其有效预应力受到不利影响,通常情况下
23、会对桥梁的使用寿命造成一定影响,如果情况比较严重,桥梁的正常使用过程将会存在各种安全隐患。根据以上所述不难发现,桥梁主跨下挠过大以及斜缝裂的产生等桥梁病害现象的存在相对广泛,而这些病害的出现大多数都与预应力减小相关。所以为了保障桥梁结构的安全性并实现其使用寿命的长期性,有必要对预应力混凝土新建桥梁展开深入研究。由于受到材料、施工以及外界环境等因素的作用,处于在役阶段的桥梁存在预应力损失的现象。因此在进行设计的时候,应该将对应的应力损失减去,经过这样的处理之后得到的预应力才是钢筋预应力值。对于正处于在建和在役阶段的桥梁,其施工过程通常采取的是后张法,所以当对之进行正常的使用时,应该从一下几个方面
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