高墩大跨连续刚构桥施工中若干病害的防治.pdf
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1、高墩大跨连续刚构桥施工中若干病害的防治高墩大跨连续刚构桥施工中若干病害的防治主题词:薄壁空心墩裂纹防治,悬臂预应力张拉要点一一.引言引言随着我国公路交通事业的迅速发展,公路刚构桥特别是高墩大跨连续刚构桥已在桥梁工程领域得到推广和应用。福建龙长高速公路A3 标段紫云宫大桥以下均简称为紫云宫大桥即为预应力混凝土变截面连续箱梁高墩刚构桥。本文结合紫云宫大桥施工,对高墩大跨连续刚构桥高墩施工中容易产生裂纹及悬臂施工预应力张拉中易出现的病害及其防治进行探讨。二二.薄壁空心高墩施工中混凝土裂缝的防治薄壁空心高墩施工中混凝土裂缝的防治目前,我国连续刚构常用的桥墩断面型式有两种:一种是双肢薄壁空心断面即双薄壁
2、空心墩;另一种是单薄壁空心断面即单薄壁空心墩,紫云宫大桥主墩即采用这一型式。其特点是抗推钢度大,在相同墩高条件下,由上部结构传递的弯矩大,墩体的稳定性安全系数也比较大。但是,薄壁空心墩施工工艺要求高,如果处理不当,则容易产生一系列病害,其中承台的温度裂缝及上实体段底部的变形裂缝是常见病害之一.2。1。承台大体积混凝土温度裂缝控制连续刚构桥薄壁空心墩柱的承台一般为大体积混凝土施工。大体积混凝土施工遇到的普遍问题是温度裂缝。如果承台产生温度裂缝,必然会影响到墩柱安全。所以,承台大体积混凝土温度裂缝的控制至关重要.紫云宫大桥针对温度裂缝采取了下述措施:2.1。1 优化混凝土配合比设计,达到降低水化热
3、的目的。2.1.1。1.采用低水化的普通硅酸盐水泥。经对三组不同厂家水泥制作的试件测试,最终采用了海螺牌 42.5 普通硅酸盐水泥2.1。1。2.碎石采用地产 531.5mm 连续级配反击破碎石,由于在 6 月份施工承台,所以在搅拌前采用冲洗方法降低骨料初始温度2。1.1。3。掺加适量粉煤灰,降低水灰比,改善熟料和易性2.1.1.4.混凝土配合比及其性能见下表:配合比水泥295砂697碎石1112水157粉煤灰外加剂101I 级0.6%NF-2A塌落度绝热温终凝时(cm)16-20度()间54。812-1642.5 号中粗531。河水砼标号 C3052.1.2 改进砼浇筑工艺,加快砼散热速度2
4、.1.2。1 紫云宫大桥承台砼方量较大,采用泵送砼.一般情况下,泵送砼浇筑速度为每分钟 0。40。6m3,本工程将速率控制在每分钟 0。30.4m3,抑制绝热温升小于 502.1。2。2。控制砼灌注的分层厚度。在浇筑砼之前,插入4 根垂直钢筋,并且在这 4 根钢筋上每 30cm 焊上一根 10cm 长的短筋,以控制布料厚度,不大于30cm2。1。3 设置冷却水管,采用强制式水循环方式降低砼内部温度,减少内部和表面温差,控制砼内外温差小于 252。1。3。1 冷却水管有两种型式,一种是排管式,还有一种是蛇形管式,经试验,本工程采用排管式并控制 34Kg 水压力,其优点是:散热速度快,进出水口温度
5、基本平衡。如图示:2.1.3。2 本工程设置双层降温管,上下两层的进出口 90交叉。2.1.3。3。砼浇筑完毕养护 7 天后采用注浆机压注水泥浆封闭。2.1。4 水泥控制在出厂后 1012 天才能使用。2。2.空心墩柱上实体段混凝土裂缝的防治2.2。1。紫云宫大桥 1墩柱高 55m,断面尺寸为 63。5 m,上下实体段高均为6 m2.2.2.为了制订上实体段的施工方案,查阅了许多已竣工和在建项目的相关资料,上实体段底模一般采用钢底模钢柱支撑方案,本工程结合以往的施工经验,并从芜湖长江大桥主塔施工方案受到启发,采用混凝土底模方案见附图如图示:2.2。3。对该方案进行了模拟试验,结果如下:2.2。
6、3。1。采用方案使用钢材及木材量多,安装量大,而且在空腔中难以取出,占用时间长,影响工期延迟,增大工程成本,同时,根据模拟试验,实体段底部易产生裂缝,这可能是钢底模及钢支撑弹性变形引起的。2.2.3。2.采用方案钢筋混凝土底模可事先预制好,安装时间少,施工工期比第一方案缩短 15天,节约了大量钢材,降低工程成本,而且由于钢筋混凝土底模刚度大,从模拟试验结果看,实体段底部没有发生裂缝三悬臂施工中,预应力张拉的施工要点三悬臂施工中,预应力张拉的施工要点大跨径箱梁多为三向预应力体系,近年来,纵向预应力已由小吨位多束转向大吨位少束。因此,如何管理好大跨度悬浇施工,使预应力张拉工艺达到设计要求,是大跨径
7、箱梁施工成败的关键.本文仅就张拉工艺中容易产生病害的有关问题进行探讨.3。1.竖向预应力筋张拉及质量控制要点3.1。1.紫云宫大桥竖向预应力筋概况:3。1.1。1.竖向预应力筋采用25mm 精轧螺纹粗钢筋,E=2105Mpa,单根张拉力 513KN,采用螺纹粗锚具和穿心千斤顶张拉。3。1。1.2.竖向预应力筋采用两级张拉法施工。第一次,初始张拉力按 16%控制,张拉至控制张拉力后持荷 2 分钟,旋紧工具锚,卸去千斤顶及其他附件。第二次,12 天再次张拉到控制张拉力并旋紧螺帽,量取从粗钢筋头至锚垫板上初始标记点的竖向距离作为实际伸长值L 实,并和理论计算伸长值 L计比较,若误差小于6,则在 24
8、h 内完成压浆,否则应分析原因并经处理后方可压浆。第二次张拉至n 时,压缩变形值小于 1mm,如果伸长量不足时,可采用多次反复张拉,直至误差小于6为止3。1。2。竖向预应力筋张拉质量控制要点3。1。2。1.竖向预应力筋下料后,两端锚固在张拉台上逐根预拉,预拉力为 11。05h 左右,其作用有二,第一,主要是检查预应力粗钢筋的质量,根据施工单位的经验,如不进行预拉检查,其拉断率大致为35,第二,可减少悬臂张拉时应力损失。3。1.2。2.除 0#块横隔板处的预应力筋用连接器接长外,全桥其余竖向预应力筋均用通长整根粗钢筋,不得接长。3。1。2。3。张拉时要“三点一线,即千斤顶持力点,粗钢筋中心,垫板
9、中心,在一条直线上,如在张拉中发现有预应力筋横移,应立即停止张拉,调整后重新张拉。3。1.2.4.张拉后用加力杆旋紧螺锚,避免锚固力损失3.1.2。5。每段张拉时,必须横向对称张拉3。1。2.6 悬臂梁每一段悬臂尾端的一组竖向预应力筋留待与下一节段同时张拉,以使其预应力在两段接缝处两侧混凝土都能发挥作用。3.1。2.7 在拧螺帽时,油泵应停止开动。3。1.2。8 工具锚一定要用双螺帽。3。1.2.9 为了保证竖向预应力筋张拉后有效预应力作用在混凝土上,注意两点:第一,在保证套管的基本刚度的前提下,尽量能使用薄壁套管。第二,不能将上下锚垫板贴紧在套管上,而应在锚垫板与铁管之间留出 510mm 间
10、隙3。1.3 纵向横向预应力张拉质量控制要点3.1.3.1 管道坐标是许多施工操作人员容易忽视的问题,而实际施工经验说明,管道坐标直接影响到张拉伸长量L,尤其是梁高方向影响更大,梁高方向每增加 2 度,L 可能减少 3左右,而且张拉时,对砼竖向作用力增加 7左右,容易造成梁体损坏,所以,紫云宫大桥对管道坐标采取措施,进行严格控制,而且在弯起点前后增设限位钢筋,使弯起点形成圆弧过渡,减少张拉时应力损失。管道坐标合格率 100%,(允许偏差:梁长方向30mm,梁高方向10mm)3.1。3.2 为了确保纵向群锚各束钢绞线受力均匀,在张拉之前先采用小吨位千斤顶将钢绞线逐根预张拉,紫云宫大桥的预张拉力控
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