2022钢管混凝土拱桥管内混凝土施工标准.docx





《2022钢管混凝土拱桥管内混凝土施工标准.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022钢管混凝土拱桥管内混凝土施工标准.docx(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、钢管混凝土拱桥管内混凝土施工标准目 录 1 总则1 2 术语2 3 管内混凝土原材料3 3.1 一般规定3 3.2 水泥3 3.3 细 集料4 3.4 粗 集料4 3.5 外 加剂5 3.6 掺 和料6 3.7 水7 4 管内混凝土基本性能8 4.1 一般规定8 4.2 工作性能8 4.3 力学性能9 4.4 体积稳定性9 5 施工机械设备11 5.1 一般规定11 5.2 机械设备选型11 5.3 机械设备管理13 6 管内混凝土灌注施工15 6.1 一般规定15 6.2 施工准备15 6.3 拌制和运输17 6.4 真空辅助泵送施工17 6.5 施工管理19 6.6 施工监测19 7 施工
2、监控和质量检测22 7.1 一般规定22 7.2 施工监控22 7.3 质量检测22 7.4 缺陷修复及补强23 8 管内混凝土质量验收25 8.1 一般规定25 8.2 原 材料25 8.3 混凝土拌合物25 8.4 工程质量验收26 附 录A 混凝土限制膨胀率试验方法27 附 录B 混凝土自生体积变形试验方法29 本标准用词说明31 引用标准名录32 II CONTENTS1 General12 Terminology23 In-Pipe Concrete Raw Materials33.1 General Requirements33.2 Cement33.3 Fine Aggregat
3、e43.4 Coarse Aggregate43.5 Additive53.6 Admixture63.7 Water74 In-pipe Concrete Basic Performance84.1 General Requirements84.2 Working Performance84.3 Mechanical Performance94.4 Volume Stability95 Construction Machinery and Equipment115.1 General Requirements115.2 Mechanical Equipment Selection115.3
4、Mechanical Equipment Management136 In-pipe Concrete Pouring Construction156.1 General Requirements156.2 Preparation for Construction156.3 Mixing and Transportation176.4 Vacuum-assisted Pumping Construction176.5 Construction Management196.6 Construction Monitoring197 Construction Monitoring and Quali
5、ty Inspection227.1 General Requirements227.2 Construction Monitoring227.3 Quality Monitoring227.4 Defect Repair and Reinforcement238 In-Pipe Concrete Quality Acceptance258.1 General Requirements258.2 Raw Materials258.3 Concrete Mix258.4 Project Quality Acceptance26Appendix A Test Method for Limited
6、Expansion Rate of Concrete27Appendix B Concrete Autogenous Volume Deformation Test Method29Explanation of Terms Used in This Standard31List of Reference Standards32III 1 总则1.0.1 为满足钢管混凝土拱桥施工和质量要求,结合品质工程发展理念,使管内混凝土灌注符合技术先进、安全可靠的要求,特制定本规程。1.0.2 本规范适用于跨径 200m 级及以上的钢管混凝土拱桥拱肋灌注施工。1.0.3 对有特殊要求和在特殊环境条件下的钢管
7、混凝土拱桥管内混凝土灌注,除本规程明确规定外,尚应遵守现行有关的国家规定。1.0.4 钢管混凝土拱桥管内混凝土灌注施工应遵守国家建设工程质量、安全生产和环境保护等方面的法律法规,建立相应的管理保证体系,明确责任制,确保工程质量、生产安全和环境保护满足相关要求。工程质量检测评定和工程验收除本规程明确规定外,还应遵循相应行业标准的规定进行。30 2 术语2.0.1 真空辅助泵送顶升压注法Vacuum aided pumping-up method真空泵先将拱桥管内抽成大气负压,然后用混凝土输送泵将拱桥管内混凝土从拱脚向拱顶顶升灌注的施工方法。2.0.2 钢管混凝土Concrete filled s
8、teel tubular(CFST)在钢管内填充混凝土形成的组合结构。利用钢管套箍作用提高混凝土抗变形能力、耐久性能;利用混凝土的填充提高钢结构的稳定性、安全性和承载能力。2.0.3 管内混凝土Concrete in the main chord pipe在泵送压力的作用下,能够沿输送管流动并充满钢管混凝土拱桥管内空间的混凝土, 其具有低气泡、抗离析、均质、收缩补偿、延后初凝等特点。2.0.4 扩展度Slup-flow混凝土拌合物坍落后扩展的直径。2.0.5 扩展时间(T500)Slump-flow time用坍落度筒测量管内混凝土扩展度时,自坍落度筒提起开始计时,测量拌合物坍落度扩展面直径达
9、到500mm的时间。2.0.6 限制膨胀率Percentage of restrained expansion管内混凝土试件的膨胀被钢筋限制时引起钢筋的应变值,用钢筋的单位长度伸长值表示。2.0.7 自生体积变形Autogenous volume deformation混凝土在恒温绝湿和无外荷载的条件下,仅由于胶凝材料的水化作用引起的体积变形。2.0.8 超声波检测法Ultrasonic method利用超声波检测仪对管内混凝土进行检测,分析混凝土的声速、波幅和主频等声学参数及其相对变化判断管内混凝土缺陷的方法。2.0.9 脱粘率Debonding rate钢管混凝土横截面上产生脱粘区域对应圆
10、心角与整个截面角度的比值,又称脱粘角度率。3 管内混凝土原材料3.1 一般规定3.1.1 管内混凝土原材料除应符合本文件的规定外,尚应满足相关标准要求。3.1.2 集料的性能指标应符合 JGJ 52 的规定。3.1.3 原材料的单次储备数量应根据钢管混凝土拱桥管内混凝土的单次灌注方量确定。【条文说明】如果忽视原材料的储备数量,将会给管内混凝土的灌注质量带来隐患。当原材料储备数量较少时,可能会导致拱顶平直段角隅处气泡无法排尽,凝结硬化的混凝土会在管内形成脱空脱粘现象。当原材料储备数量超出一定范围时,会增加现场管理的难度。因此,管内混凝土原材料单次储备数量应根据钢管混凝土拱桥主弦管单次灌注方量确定
11、。3.1.4 当钢管混凝土拱桥跨径200 m 时,原材料单次储备量宜为灌注方量的 1.52.0 倍。【条文说明】为保证用于管内混凝土原材料的储备数量符合要求,编制组开展了关于原材料储备数量对管内混凝土灌注质量影响的调查研究。调研结果表明,当钢管混凝土拱桥跨径200m 时,原材料储备量为单次灌注方量的 1.52.0 倍时,可保证管内混凝土顺利灌注。3.2 水泥3.2.1 水泥应选用符合 GB 175 规定的水泥,宜选用 C3A 含量8、比表面积350 m2/kg、强度等级为 42.5 或 52.5 的 P或 PO 水泥。【条文说明】本条规定了管内混凝土所用水泥的品种和强度。此外,水泥不宜采用通用
12、硅酸盐水泥,这是因为内掺混合材的通用硅酸盐水泥的胶砂强度一般较低,配制高强管内混凝土的成本较高。而采用 P或者 PO 水泥并掺加高质量的矿物掺和料配制高强管内混凝土具有较大的技术和经济的合理性。此外,考虑到当前钢管混凝土拱桥跨径逐渐增大,管内混凝土的强度不断提高,本标准限定铝酸三钙的含量8%,以减小管内混凝土的温度变形。若有特殊要求时,可根据设计和施工的要求确定水泥强度等级。3.2.2 水泥进场时,应附有生产厂的品质试验检验报告等合格证明文件,并应分批次和数量对同一生产厂、同一品种、同一强度等级及同一出厂日期的水泥进行抽检,抽检项目和频率要求应符合表 3.2.1 规定。表 3.2.1 水泥抽检
13、项目及频率要求试验类别项目抽检频率依据标准水泥烧失量、三氧化硫、氧化镁、氯离子、凝结时间、安定性、胶砂强度、细度(选择性)、碱含量(选择性)1次/批,袋装水泥每200 t为1批,散装水泥每500 t为1批。JTG/T 36503.2.3 水泥应按品种、生产厂家、强度等级分别贮存,并应做好防水防潮措施。3.3 细集料3.3.1 细集料宜选用级配合格、细度模数为 2.63.0 的区中砂,细集料的含泥量、泥块含量应符合表 3.3.1 的规定。若细集料选用机制砂,MB 值宜1.4,石粉含量宜10.0。【条文说明】因为细骨料的含泥量和泥块含量对管内混凝土的收缩性能影响较大,故本标准规定细骨料的的含泥量和
14、泥块含量分别不大于1.0%、0.5%。若细骨料选用人工砂,人工砂中的适量石粉能改善管内混凝土的流动性能,但过量石粉会吸附较多水分,导致管内混凝土的流动性能减弱,粘聚性增强,故本标准规定人工砂MB值宜小于等于1.4,石粉含量宜小于等于10.0%。表 3.3.1 细集料的含泥量和泥块含量性能指标项目指标依据标准含泥量1.0JGJ/T 3650泥块含量0.5JGJ/T 2813.3.2 细集料的抽检频率和项目应符合表 3.3.2 的规定。表 3.3.2 细集料抽检项目及频率试验类别项目抽检频率依据标准细集料筛分、密度、含泥量、泥块含量、有害物质含量、空隙率、人工砂石粉含量、坚固性1次/批,不超过40
15、0 m3或600 t为1批;小批量进场的宜以不超过200 m3或300 t为1批。JTG/T 36503.4 粗集料3.4.1 粗集料应采用连续级配且经过整形处理的碎石,其最大公称粒径不宜大于 20 mm。粗集料的含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量应符合表 3.4.1 的规定。若管内混凝土设计强度等级不小于 C50 时,其母材强度宜不小于所配制混凝土强度的 1.5 倍。【条文说明】工程实践和研究证明,钢管混凝土拱桥管内混凝土粗骨料应采用连续级配的碎石且经过整形处理的碎石,其最大公称粒径不宜大于 20mm。原因如下:一是为了提高混凝土的流动性能并减少泵送阻力,二是混凝土强度等级越高,其所用粗骨料粒
16、径应越小, 较小的粗骨料,其内部缺陷在加工过程中会得到很大程度的消除。粗骨料的含泥量和泥块含量对管内混凝土的工作性能和力学性能有较大影响,本标准参考普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准JFG 52-2006 中的规范,试验结果取值规定含泥量、泥块含量应分别小于 0.5%、0.2%。另外,粗骨料中的针片状颗粒含量对管内混凝土间隙通过性影响较大, 当配制高强管内混凝土时,粗骨料中针片状含量越高,管内混凝土的泵送性能损失越明显, 强度降低幅度越大。因此,本标准规定,当管内混凝土设计强度大于等于 50MPa 时,其母材强度宜不小于所配制混凝土强度的 1.5 倍。表 3.4.1 粗集料的含泥量、泥块含量
17、和针片状颗粒含量性能指标项目指标依据标准含泥量0.5JGJ/T 281泥块含量0.2JGJ/T 281针片状颗粒含量8JGJ/T 281、JGJ/T 2833.4.2 粗集料的抽检频率和项目应符合表 3.4.2 的规定。表 3.4.2 粗集料的抽检项目和频率试验类别项目抽检频率依据标准粗集料密度、筛分、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎 值、坚固性、吸水率、空隙率、碱集料反应1次/批,不超过400 m3 或600 t为1批;小批量进场的宜以不超过200m3或300 t为1批JTG/T 36503.4.3 不同规格和产地的粗骨料应分别堆放在具有排水功能的硬质地面上,堆放时避免骨料离析,贮存时
18、应做好遮雨防尘措施,不得露天贮存。3.5 外加剂3.5.1 膨胀剂的种类和性能指标应符合 GB/T 23439 或 T/CECS 10082 的规定。当对管内混凝土体积稳定性有较高要求时,宜选用钙镁复合膨胀剂。【条文说明】规定制备管内混凝土所用膨胀剂的种类和性能,主要为了实现分阶段、全过程定量补偿管内混凝土收缩变形,达到抗裂和简化温控措施、降低工程成本的目的,推荐采用钙镁复合膨胀剂。钙镁复合膨胀剂中的轻烧氧化镁具有延迟膨胀的特性,能有效补偿混凝土的温降收缩和后期干燥收缩。钙镁复合膨胀剂中的钙质膨胀组分能有效补偿混凝土的自收缩等早期收缩变形。因此,配制钢管混凝土拱桥管内混凝土宜选用钙镁复合膨胀剂
19、。3.5.2 管内混凝土可掺入缓凝剂、早强剂、减水剂和泵送剂等混凝土外加剂。混凝土外加剂的性能指标应符合 GB 8076、JC 473 的规定。3.5.3 外加剂和膨胀剂的抽检项目和频率应符合表 3.5.1 的规定。表 3.5.1 外加剂和膨胀剂的抽检项目和频率试验类别项目抽检频率依据标准外加剂减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、1 h经时变化量、抗压强度比、收缩率比1次/批,掺量大于等于1 同品种的外加剂每100 t为1 批,掺量小于1的外加剂每50 t为1批,不足100 t或50 t的也按1批计 。GB 8076表 3.5.1 (续)膨胀剂细度、含水率、凝结时 间、限制膨胀率、抗压强度、
20、氧化镁、碱含量(选择性)1次/批,不超过200 t为1批,袋装和散装应分别编号和取样。GB/T 23439、T/CECS 100823.5.4 掺入混凝土的缓凝剂、早强剂、减水剂、泵送剂等外加剂应单独存放,做好防晒防潮措施。3.6 掺和料3.6.1 若采用除粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等其他矿物掺和料时,应经专项试验验证, 满足设计及施工要求后方可使用。3.6.2 管内混凝土可掺入粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等活性矿物掺和料,其性能指标符合下列要求:a) 粉煤灰的性能指标应符合 GB/T 18736、GB/T 1596 的规定。管内混凝土的设计强度等级高于 C50 时,宜选用级粉煤灰;当采用级
21、粉煤灰时,应经试验论证,确定性能达到指标后再采用;b) 粒化高炉矿渣粉的性能指标应符合 GB/T 18046 的规定。管内混凝土的设计强度等级高于 C50 时,粒化高炉矿渣粉不宜低于 S95 级;c) 硅灰的性能指标应符合 GB/T 18736 的规定。【条文说明】管内混凝土中可掺入粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰等活性矿物掺和料。通过参照高强高性能混凝土用矿物外加剂(GB/T 18736)和用于水泥和混凝土的粉煤灰(GB/T 1596),并结合钢管混凝土拱桥管内混凝土施工技术应用经验,分别对粉煤灰、粒化高炉矿渣粉和硅灰的性能进行了规定。此外,当管内混凝土的设计强度高于C50时,对掺入混凝土内的粉
22、煤灰和粒化高炉矿渣粉做了推荐性规定。3.6.3 掺和料的抽检项目和频率应符合表 3.6.1 的规定。表 3.6.1 掺和料的抽检项目和频率试验类别项目抽检频率依据标准粒化高炉矿渣粉密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水率、三氧化硫、氯离子、烧失量、玻璃体含量、放射性、氧化镁、需水量比1次/批,每根弦管为1批。GB/T 18046粉煤灰细度(45 m方孔筛余)、比表面积、烧失量、需水量比、含水率、游离氧化钙、三氧化硫、安定性、均匀性、总碱量、活性指数1次/批,每根弦管为1批。GB/T 1596表 3.6.1(续)硅灰细度(45m方孔筛余)、烧失量、氯离子、二氧化硅、含水率、需水量比、活性指数、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 钢管 混凝土 拱桥 施工 标准

限制150内