钢纤维混凝土施工技术在道路桥梁工程中的应用.docx
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1、本科毕业论文(设计)题目:钢纤维混凝土施工技术在道路桥梁工程中的应用姓 名: 陈思意 学 号: 1912273104 专 业: 19土木专升本 院 系: 城市与建设学院 指导老师: 王 峰 职称学位: 副教授/博士 完成时间:教务处制2安徽新华学院本科毕业论文(设计)独创承诺书本人按照毕业论文(设计)进度计划积极开展实验(调查)研究活动,实事求是地做好实验(调查)记录,所呈交的毕业论文(设计)是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中特别加以标注引用参考文献资料外,论文(设计)中所有数据均为自己研究成果,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果。与我一同工作的同志对本研
2、究所做的工作已在论文中作了明确说明并表示谢意。毕业论文(设计)作者签名:日期:安徽新华学院2021届本科毕业论文(设计)钢纤维混凝土施工技术在道路桥梁工程中的应用摘要随着时代的发展,建筑结构的不断改变,现有的混凝土已经无法满足当下建筑结构的需求。钢纤维混凝土作为一种新型的高强混凝土材料,其性能远超其他混凝土,能够很好的应对当下的建筑需求。本文首先通过对钢纤维混凝土国内外研究现状的了解,结合钢纤维混凝土近二十年来的发展过程,对钢纤维混凝土的特性进行了总结,并且总结出了钢纤维混凝土的优点以及缺点。纵观整个建筑行业的发展趋势来分析钢纤维混凝土性能以及在各个工程领域的应用情况。通过对钢纤维混凝土配制方
3、法的研究,系统的总结了原材料组成以及掺入量、配合比以及施工工艺对钢纤维混凝土性能的影响。最后通过对上海虹桥机场高架桥建造过程中,钢纤维混凝土使用情况的研究,充分的展示了钢纤维混凝土的工程应用前景。关键词:钢纤维混凝土;性能特点;配合比;施工工艺Application of steel fiber concrete construction technology in road and Bridge EngineeringAbstractWith the development of the times, the continuous change of building structure,
4、the existing concrete has been unable to meet the needs of the current constructionThe demand of building structure. As a new type of high-strength concrete material, steel fiber reinforced concrete has much better performance than other concrete, which can well meet the current building demand.Firs
5、t of all, through the understanding of the research status of steel fiber reinforced concrete at home and abroad, combined with the development process of steel fiber reinforced concrete in recent 20 years, this paper systematically summarizes the performance characteristics of steel fiber reinforce
6、d concrete, and analyzes the advantages and disadvantages of steel fiber reinforced concrete. Through the research on the performance of steel fiber reinforced concrete and the development trend of construction industry, the application of steel fiber reinforced concrete in various engineering field
7、s is analyzed in detail. Through the research on the preparation method of steel fiber reinforced concrete, this paper systematically summarizes the influence of raw material composition, mixing amount, mix proportion and construction technology on the performance of steel fiber reinforced concrete.
8、 Finally, through the research on the use of steel fiber reinforced concrete in the construction process of Shanghai Hongqiao Airport viaduct, it fully shows the engineering application prospect of steel fiber reinforced concrete.Key Words:Steel fiber reinforced concrete; performance characteristics
9、; mix proportion; construction technology36目录1 绪 论31.1 课题背景及研究意义31.2 课题的国内外的研究现状41.3 课题的研究内容82 钢纤维混凝土的特点92.1 钢纤维混凝土的性能特点92.2 钢纤维混凝土的优缺点153 钢纤维混凝土的施工工艺及配置163.1 钢纤维混凝土的施工工艺163.2 钢纤维混凝土的配制194 钢纤维混凝土在道路桥梁施工中的工程应用234.1 钢纤维混凝土使用特点234.2 钢纤维混凝土的工程应用244.3 钢纤维混凝土的施工265 工程案例285.1 工程概况285.2 原材料与配合比285.3 施工工艺295
10、.4 质量控制措施305.5安全措施316 总结与展望316.1总结316.2 展望31致谢33参考文献341 绪 论1.1 课题背景及研究意义 随着我国综合国力的不断提升,经济体制越来越完善,交通领域也随之飞速发展,天上地下交通工具的使用密度也越来越大,因此对于承载这些交通工具的路面、桥面要求也越来越高。在我国,二三十年前,路面桥面几乎都是由普通水泥混凝土筑成,其抗压强度较高,板块性也较好,也相对较为耐磨,但是随着车辆密集程度的增加,其缺陷也不断显现:普通水泥混凝土脆性大容易开裂,受温度影响较大,而且路面板抗弯性差,易发生板块断裂,所以普通水泥混凝土渐渐的不能满足交通事业飞速发展的时代。此时
11、,钢纤维混凝土(SFRC)崛起了,它弥补了之前普通水泥混凝土的不足,通过混凝土中分散的钢纤维,大大提高了混凝土的抗裂性,当然钢纤维混凝土相比较原普通水泥混凝土而言,在抗拉强度、抗弯强度、抗冲击性等方面也大大增强。所以钢纤维混凝土一出现,就被广泛应用在道路桥梁等方面。可以说钢纤维混凝土的出现,是混凝土技术的一场革新,对传统的建筑材料产生深远影响。但事无绝对,钢纤维混凝土在性能方面很出色,不过随之而来问题就是钢纤维混凝土的生产成本较高,所以钢纤维混凝土如何做到性能最大化成为我们现在需要攻克的问题。1.2 课题的国内外的研究现状 1.2.1 国外研究现状二十世纪初期就有国外学者开始对钢纤维混凝土(S
12、FRC)进行研究,他们将钢纤维作为加筋材料添加进混凝土,来增强混凝土的抗冲击能力和抗拉强度。后来有学者阐明了钢纤维增强混凝土基体的原理,从而促进了对 SFRC 的研究与应用。自二十世纪中期以来,国外许多学者对 SFRC 的力学表现进行了研究,例如英国的Hannant1、日本的小林一辅、美国的 Balaguru2等。近年来钢纤维混凝土的发展十分迅速,在很多工程领域都被广泛应用3, 4。Tiberti5等制备了 0.5%以及 1.0%两种钢纤维掺入率的 SFRC试验梁,并使用三种不同的荷载水平对构件进行三点弯曲试验,试验分为单调荷载试验和循环加载疲劳试验两种。试验得出了 SFRC 梁的循环蠕变曲线
13、,发现钢纤维可以提高混凝土的疲劳寿命,但是在高周疲劳状态下,钢纤维增强的有效性会稍有下降。Parvez6等设计了 16 根不同钢纤维掺入率的 SFRC 梁,分别对其中12根进行常幅疲劳试验,4 根进行静载破坏试验,对SFRC 的疲劳寿命及钢纤维阻裂能力进行研究。试验结果显示,钢纤维可以增强混凝土的抗裂能力,减小构件的变形,限制裂缝的发展延申,SFRC 梁是通过降低受拉钢筋的应力水平,从而来增加结构在循环荷载作用下的疲劳寿命。在混凝土中加入钢纤维,改变了构件的开裂形式。而且钢纤维可以明显的改善混凝土裂缝间未受损部分的拉伸硬化。因为钢纤维增强了构件的韧性,发挥了桥接效应,所以还可以在裂缝处提供明显
14、的残余应力。文献7通过对布雷西亚大学进行了 90多次不同尺寸、钢纤维含量和混凝土强度的钢筋 SFRC 棱柱体进行拉伸的试验研究,进一步研究钢纤维对裂缝增长的抑制作用,并且将钢纤维特征值对减小裂纹间距和裂纹宽度的影响用来作为 SFRC 韧性的函数进行了评估。Guo ang Meng8研究了钢筋和钢纤维对地铁隧道钢纤维混凝土预制隧道段力学性能的影响,表明钢纤维与钢筋的相互结合是隧道管段加固的最佳选择。Wang 等9进行了掺加钢纤维后的喷射混凝土经冻融循环和硫酸盐侵蚀之后的性能研究,研究表明,在该混凝土基体中会形成十分紧密的微观形态,减轻损失拉应力,试验初期的强度特性如抗压、劈裂等显著提高。得出钢纤
15、维增强喷射混凝土抗冻融、抗硫酸盐侵蚀性能最好的结论。 近期关于超高性能的钢纤维混凝土动力性能研究成果比较多。Ren10为此也做了试验,试验研究结果得出超高性能水泥基复合材料的极限动态韧性会随钢纤维掺量的增加而增加,而钢纤维的掺量和类型对动态弹性模量以及峰值应变的影响很小,可以忽略不计,且对动态抗压强度的增强效应影响也较小。在钢纤维体积分数为 2.0%时,钩端的钢纤维动态抗压强度的提高效果就不如直形钢纤维。Jin 等11通过对超高强度钢纤维混凝土的静力学和动力学性能研究发现,在钢纤维含量和应变率增大后动态抗压强度逐渐提高。同时,在应变率较高的情形下,超高强度钢纤维混凝土具有较好的能量吸收能力和抗
16、压韧性。Wu 等12研究了超高性能混凝土的性能受体积分数分别为 03%的三种形态钢纤维的影响。结果表明,钩端型钢纤维混凝土抗压强度高于直端型。Wu 等13开展了超高性能钢纤维混凝土动态拉伸试验,结果表明:钢纤维的加入可以有效地减缓裂纹的形成和扩展。Su 等14对超高性能混凝土的动态抗压强度性能进行评估,研究发现,直形的钢纤维比弯曲形的钢纤维具有更好的动态抗压强度增强效应,纤维长度和长宽比的增加有利于增加材料的动态强度。与普通强度混凝土相比,超高性能混凝土的率敏感性较低。 Li 等15研究了多种应变速率下钢纤维对混合纤维超高韧性胶凝复合材料动态抗压性能的影响。发现在高钢纤维含量试验中,试件动态强
17、度的率敏感性较低。相反,应变率的增大使钢纤维含量对强度的敏感性降低。通过电镜扫描技术对试件断裂面的观察发现,在钢纤维的表面只有少量的水化产物,而在聚乙烯醇的表面水化产物较多,故其与水泥基的粘结强度较大。1.2.2 国内研究现状国内钢纤维混凝土探索分析、实验滞后于西方。上海市政工程研究所等曾在 1978 年开始进行相关研究实验,实验的材料为废旧钢丝,即把废旧纲丝采用相应技术处理,随之将其运用于路面工程钢丝混凝土中的钢纤维,同时对其力学特征深入分析,探究其对所受配合比、钢纤维掺量、制作技术的影响。侯蔚峰16选用了不同钢纤维特征值的钢纤维构件,对其进行静载及疲劳弯曲荷载试验,研究构件的弯曲力学性能受
18、钢纤维体积率和钢纤维混凝土抗裂性能的影响。结果显示,钢纤维掺入量对构件的延性增强效果较为明显,使 SFRC 达到“裂而不散”的效果;试件在静载弯曲试验中,钢纤维提升了试件的抗弯极限承载能力,但不会改变试件的破坏形式,SFRC 试件的弯曲疲劳破坏形式与静载不同,当荷载循环到一定次数后,构件发生了脆性破坏。张冲17研究了钢纤维的掺入率对裂缝宽度、疲劳寿命以及破坏特征等方面的影响展开探讨。研究结果表明,在受到静载的作用下,所研究的试件能够表现出较好的延性,但在受到循环荷载的作用下时,SFRC 构件发生典型的脆性破坏,这与上述侯蔚峰的试验结果一致;在疲劳试验中,控制其他条件相同,构件的变形、裂缝宽度以
19、及应变等随着钢纤维掺入量的增加而减小;SFRC 构件的疲劳特征值随加载次数增加可分为三个阶段:迅速增加阶段,稳定扩展阶段,失稳发展阶段;与普通混凝土构件相比,SFRC 构件的开裂荷载以及疲劳寿命均有很大的提升。张井财等18设计了 18 组不同钢纤维掺入率的 SFRC 试件,将这些试件分别进行三点弯曲试验。试验结果显示,SFRC 构件的弯曲韧性和等效弯曲强度提高很明显,钢纤维掺加率与构件弯曲强度及韧性增益比基本呈线性关系。而钢纤维对初裂强度的影响较小。普通混凝土构件的荷载挠度曲线只有两个阶段,破坏形式为脆性破坏,而 SFRC 构件的弯曲破坏具有明显的延性,整个过程可分为三阶段:线弹性阶段、软化阶
20、段和破坏阶段;试验测得 C30、C40、C50 混凝土的界限钢纤维体积掺量分别为 0.42%、0.48%和 0.53%,对其进行无量纲处理,结果发现SFRC 构件的延性指数与体积参数之间呈线性关系。崔光耀19对钢纤维混凝土、钢筋混凝土、混凝土的承载特性分别进行分析,形成了具有创新性软弱围岩支护观点。彭帅20利用SHPB研究SFRC动态压缩试验结果受钢纤维掺入量的影响,并且在试验中,施加以不同温度环境,绘制出在温度影响下钢纤维混凝土的动态应力应变曲线。龚琛杰21分析了管片接头的极限承载能力,对破坏状态进行了观察,对两种管片接头的优劣性做出了评价。基于落锤冲击试验设备,潘慧敏22对钢纤维混凝土抗冲
21、击性能所受钢纤维掺量的影响进行了探索,分析其阻裂效应及增韧机理。赵燕茹等23进行等幅疲劳试验以及静载破坏试验,通过不同钢纤维掺入量,来分析其影响。其结果表明,因钢纤维的加入而延缓了混凝土梁中性轴的上升,提高了构件的变形能力。SFRC 梁的钢筋及混凝土应变随着荷载循环次数的变化曲线呈现三段式增长。在循环荷载应力水平相同条件下,SFRC 梁的疲劳寿命明显的高于普通试验梁。张胜利24设计了不同钢纤维含量的 SFRC 试件,用来测定试件内的钢纤维分布情况,结果显示,钢纤维含量越多,构件裂后的延性、承载能力也越好。徐礼华等25用36 根不同钢纤维特征值的 SFRC 构件进行单轴疲劳试验。研究表明,SFR
22、C 疲劳受压作用下的应力应变包络曲线与静载作用时一致,对于同一卸载点应变,SFRC 累计塑性应变与钢纤维体积率成反比。郭蒙蒙等26, 27设计了侧向压力的有无对混凝土单轴疲劳影响的试验,研究了其疲劳特性和钢纤维增强幅度,结果显示,侧向压力会降低混凝土的疲劳寿命,且侧向压力越大,疲劳强度越低。孙骁晓28借助于大型有限元软件,从细观和宏观的角度对混凝土的疲劳裂纹的各个阶段的特性进行了模拟对照研究。提出了混凝土数值模型从细观到宏观的转、数据共享的方法,并且从结构的层面模拟了裂纹扩展的动态计算。孔宪京29利用不同钢纤维掺量下的钢纤维混凝土本构关系,分析面板堆石坝的弹塑性地震反应,通过对照的研究方法,来
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