预应力空心板梁火损检测及评估.docx
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1、预应力空心板梁火损检测及评估 摘 要 近年来,高速马路桥梁火损现象时有发生,过火后的桥梁构件,其建筑材料的物理化学指标都存在不同程度的改变,桥梁的平安及耐久性降低,为制定科学的养护措施,本文以某高速马路中桥预应力空心板梁为例,阐述受损板梁检测评估的内容、原理及过程。 关键词 板梁;火损;检测 中图分类号U44 文献标识码A 文章编号 1674-673892-0087-04 0引言 近年来,高速马路桥梁火损现象时有发生,过火后的桥梁构件,其建筑材料的物理化学指标都存在不同程度的改变,桥梁的平安及耐久性降低,为制定科学的养护措施,须要进行一系列的检测评估。本文以某高速马路中桥预应力空心板梁为例,阐
2、述受损桥梁构件检测评估的内容、原理及过程。 该桥长44.44m,上部结构采纳3m13m预应力混凝土空心板梁,先简支后桥面连续,爱护层4.5cm,下部结构采纳单排柱式墩及单排桩柱式桥台,半幅宽20.75m,2022年5月份一辆装有液态苯乙烯的槽罐车在该处翻车,泄露至桥下的液态苯乙烯着火,造成该桥右幅1#孔12块板梁受损严峻,桥梁其它部分未受大的损伤,曾有专家现场踏勘后建议马上中断交通。但在经过具体的检测评估后,我们作出了在不中断交通状况下进行修复加固的养护对策。 1板梁检测评估内容 根据规范,检测评估内容应包含桥梁全部部分,但本桥除板梁其余部分都基本完好,且限于篇幅要求本文仅就预应力混凝土空心板
3、梁阐述。 1.1旧桥资料调查 主要调取了该桥设计建设档案,驾驭基本状况。 1.2火灾状况调研 与管理部门、消防部门以及周边居民沟通,了解火灾详细状况,包括火灾发生缘由、持续时间、火堆高度、灭火方式等信息,并按要求采集火损后的各类残留物等证据,为温度场分析奠定基础。 1.3板梁外观缺陷检测 1.3.1混凝土表面特征调查 针对混凝土表面特征进行调查,调查各区域混凝土的表面特征和损伤参数,为温度场分布及其损伤定级供应依据。 1.3.2构件缺损程度及变形观测 主要调查构件损伤后的构件尺寸,混凝土剥落深度等,以及板梁变形状况等,为后续评估供应数据支持。 1.3.3钢筋外观调查 对已经暴露出来的钢筋和凿除
4、混凝土之后露出来的钢筋进行调查,具体记录袒露钢筋的特征。 1.3.4裂缝调查 调查构件表面有无裂缝,若有裂缝,则应调查裂缝分布位置、裂缝宽度和长度。 1.4结构材质检测 须要对过火区域和未过火区域进行分别检测,以进行对比。主要包括强度检测和碳化深度检测,前者用回弹仪检测,后者则采纳化学试剂法精确测量碳化深度。对于钢筋只需依据外观状况推断是否烧熔、变形,某前没有比较好的无损检测方法。 2检测评估主要原理 混凝土和钢筋材料的性能与温度有特别亲密的关系,国内外试验探讨表明过火后的混凝土和钢筋其各项力学指标严峻衰减,所以假如钢筋或混凝土单独遭遇火灾,基本上成为废品。但好玩的是,对于钢筋混凝土构件来讲状
5、况则有所不同,这主要是因为钢筋混凝土构件普遍有4公分以上的混凝土爱护层,而混凝土的热传导表现出很大的惰性,这使得构件即使在很高的温度下,但只要时间不是足够长,高温很难影响构件的内部,所以对过火桥梁的检测评估,首先要确定火场温度、过火时间以及钢筋混凝土构件在高温下温度传递规律,然后再依据混凝土和钢筋在高温过程中、过程后的规律进行最终的评定。 2.1过火时间与过火温度的确定 桥梁构件过火时间和温度是判定其损伤程度的重要依据,必需精确判定。 2.1.1过火时间 现场系苯乙烯燃烧造成,苯乙烯易挥发、闪点低,着火后急速燃烧甚至爆炸。依据现场村民、消防人员口述,判定火势持续约30分钟后熄灭。且灭火时并未干
6、脆向过火板梁浇水。 2.1.2火场温度分析 对于火场温度的了解,可以在传热学的理论的基础上,通过试验实测后进行分析,国内外在这方面做了大量的工作,给出了一些火场的温度分布曲线,同时也给出了一些混凝土构件在高温下的简化计算方法和温度分布曲线。目前火灾温度曲线采纳较多的为ISO834、EUROCODE火灾升温曲线,详细见图1所示。本次火灾温度是参照欧洲规范 供应的烃类理论火灾升温曲线,该曲线能够体现出苯乙烯快速燃烧的特点,具有肯定的代表性和规律性。从图上可以推出,理论上这场火灾的最高温度也许在900度左右。另外我们还可以通过一些间接方法来验证各块板在火灾过程中经受的最大温度。如物质熔点判定法、碳化
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- 预应力 空心 板梁火损 检测 评估
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