钢筋混凝土桥梁裂缝的成因及防治措施
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市政桥梁施工混凝土裂缝的成因及防治措施随着城市建设的快速发展,市政桥梁作为城市交通的重要组成部分,起着连接城市交通线路、促进城市发展的重要作用。
而市政桥梁的质量问题一直备受关注,其中混凝土裂缝是常见的问题之一。
混凝土裂缝严重影响了市政桥梁的使用寿命和安全性。
本文将介绍市政桥梁施工混凝土裂缝的成因及防治措施。
一、成因分析市政桥梁混凝土裂缝的成因主要有以下几个方面:1.设计不当市政桥梁的设计是混凝土裂缝形成的重要因素之一。
如果设计中存在结构上的缺陷或者规格不当,将直接导致混凝土裂缝的形成。
2.原材料问题市政桥梁混凝土的原材料问题也是裂缝产生的重要原因。
如果混凝土配合比设计不当,原材料质量不过关,将直接影响混凝土的强度和耐久性,从而导致裂缝的产生。
3.施工质量市政桥梁施工过程中,如果混凝土浇筑不均匀,养护不到位,混凝土内部存在空鼓、漏浆等质量问题,都会直接导致混凝土裂缝的产生。
4.使用环境市政桥梁的使用环境也是混凝土裂缝形成的重要因素之一。
如果市政桥梁承受了超负荷的车流量、频繁的振动、温度变化等外部环境因素,都会加速混凝土的老化和裂缝的产生。
5.其他因素除了以上几个主要因素外,市政桥梁混凝土裂缝的形成还可能受到地震、水淹、化学侵蚀等外部因素的影响。
二、防治措施为了有效预防市政桥梁混凝土裂缝的产生,我们需要采取一系列的防治措施:1.科学合理的设计在市政桥梁的设计过程中,需要科学合理地确定混凝土配合比、设计结构合理、考虑使用环境等因素,以避免设计不当导致混凝土裂缝的产生。
2.优质原材料选择优质原材料是保证混凝土质量的关键。
在市政桥梁的施工过程中,需要严格控制原材料的质量,确保混凝土的强度和耐久性。
3.严格施工管理市政桥梁的施工过程中,需要严格按照设计要求进行混凝土浇筑和养护。
确保混凝土浇筑均匀、养护到位,避免施工过程中出现质量问题。
4.加强维护管理市政桥梁建成后需要加强维护管理工作,定期对桥梁进行检测和维护。
钢筋砼简支T梁裂缝原因分析及维护方法由于施工简单、受力明确、环境适应性强等优点,钢筋砼桥梁在我国的中等桥梁上应用广泛。
但是由于钢筋混凝土本身的带裂纹工作的性质,以及各种不利因素的作用,使得裂缝发展加剧,影响到桥梁的正常使用,需要加固或者重建,导致不必要的损失。
就裂缝产生的原因以及维护方法进行简要论述。
一、钢筋混凝砼T梁的裂缝类别产生原因1.受力裂缝。
由于T梁在恒载以及活载的作用下,在梁体上产生的裂缝。
这类裂缝产生的原因有:(1)设计计算阶段的结构计算不合理,受力假设与实际受力不符,安全系数不够,构造处理不当等;(2)施工阶段不按设计图纸施工,擅自更改结构施工顺序,施工期养护不力等;(3)使用阶段时超出设计荷载的重型车辆过桥;受车辆、船舶的接触、撞击;发生地震等。
这类裂缝一般随着荷载的变化而变化,很容易产生结构性破坏,对梁体的影响较大一般有如下两种:(1)T梁底受拉区的横向裂缝;(2)T梁腹板斜裂缝。
2、施工工艺引起的裂缝。
由于施工技术的原因引起的裂缝比较复杂,各种形式都有,常见如下四种:(1)混凝土保护层过厚或钢筋变形,使承受负弯矩的受力筋保护层加厚,导致构件的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝。
(2)混凝土振捣不密实、不均匀、出现蜂窝、麻面、空洞,是导致钢筋锈蚀或其他荷载裂缝的起源点。
(3)混凝土养护初期环境干燥,使其与空气接触面呈现不规则裂纹。
(4)施工拆模过早,混凝土强度不足,使构件在自重或施工荷载作用下产生裂缝。
钢筋锈蚀引起的裂缝。
由于混凝土质量较差或保护层厚度不够,混凝土保护层受二氧化碳侵蚀碳化至钢筋表面,使钢筋周围混凝土碱度降低,引起钢筋表面氧化膜破坏,钢筋中的铁离子与侵入到混凝土中的氧气和水分发生锈蚀反应,其锈蚀物(氢氧化铁)体积比原来增长2~4倍,从而使周围混凝土产生膨胀应力,导致保护层混凝土开裂,产生裂缝。
这类裂缝往往位于主筋位置附近并顺着主筋延伸的水平纵向发展,对钢筋混凝土梁(板)的危害较大,它破坏了钢筋与混凝土的粘结作用。
混凝土露筋及裂缝陷成因及防治措施一、露筋1、现象钢筋砼结构内的钢筋露在砼表面。
2、原因分析砼浇注振捣时,钢筋垫块移位或垫块太少甚至漏放,钢筋紧贴模板;钢筋砼结构断面较小,钢筋过密,如遇粒径大碎石卡在钢筋上,砼水泥浆不能充满钢筋周围;因配合比不当砼产生离析,或模板严重漏浆;砼振捣时,振捣棒撞击钢筋,使钢筋移位;砼保护层振捣不密实,或木模板湿润不够,砼表面失水过多,或拆模过早等,拆模时砼缺棱掉角。
3、预防措施(1)灌注砼前,检查钢筋位置和保护层厚度是否准确。
(2)为保证砼保护层的厚度,要注意固定好垫块。
(3)钢筋较密集时,选配适当粒径的碎石。
碎石最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。
结构截面较小,钢筋较密时,可用细石砼浇注。
(4)操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩弯或脱扣者,及时调直,补扣绑好。
4、处理方法将外露钢筋上的砼残渣和铁锈清理干净,周围打毛,用水冲洗湿润,再支模用灌浆料填充平整,浇水养护;若露筋较深,将薄弱砼、夹渣剔除,冲刷干净湿润,用高一级的细石砼捣实,认真养护。
二、施工缝夹层1、现象施工缝处砼结合不好,有缝隙或夹有杂物,造成结构整体性不良。
2、原因分析在灌注砼前没有认真处理施工缝表面,浇注前,捣实不够;灌注大体积砼结构时,往往分层分段施工。
在施工停歇期间常有木块、锯末等杂物积存在砼表面,未认真检查清理,再次灌注砼时混入砼内,在施工缝处造成杂物夹层。
3、预防措施(1)在施工缝处继续灌注砼时,如间歇时间超过规定,则按施工缝处理,在砼抗压强度不小于1.2Mpa时,才允许继续灌注。
(2)在已硬化的砼表面上继续灌注砼前,除掉表面水泥薄膜和松动碎石或软弱砼层,并充分湿润和冲洗干净,残留在砼表面的水予清除。
(3)在浇注前,施工缝宜先铺抹水泥浆一层。
4处理方法当表面缝隙较细时,可用清水将裂缝冲洗干净,充分湿润后抹水泥浆。
对夹层的处理慎重。
补强前,先搭临时支撑加固后,方可进行剔凿。
桥梁钢筋混凝土墩柱裂缝分析第一部分钢筋混凝土墩柱裂缝类型及其成因 (2)第二部分钢筋混凝土墩柱裂缝的检测与评价 (4)第三部分钢筋混凝土墩柱裂缝的加固与修复 (7)第四部分钢筋混凝土墩柱裂缝的预防措施 (10)第五部分钢筋混凝土墩柱裂缝的数值模拟分析 (12)第六部分钢筋混凝土墩柱裂缝的疲劳性能分析 (15)第七部分钢筋混凝土墩柱裂缝的耐久性能分析 (18)第八部分钢筋混凝土墩柱裂缝的非线性分析 (21)第一部分钢筋混凝土墩柱裂缝类型及其成因钢筋混凝土墩柱裂缝类型及其成因一、钢筋混凝土墩柱裂缝类型1.纵向裂缝:沿墩柱纵向发展的裂缝,常见于墩柱受拉区。
纵向裂缝可分为:-受拉裂缝:由于墩柱受拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的裂缝。
-剪切裂缝:由于墩柱受剪应力超过混凝土抗剪强度而引起的裂缝。
-温度裂缝:由于墩柱受温度变化影响而引起的裂缝。
2.横向裂缝:沿墩柱横向发展的裂缝,常见于墩柱受压区。
横向裂缝可分为:-压应力裂缝:由于墩柱受压应力超过混凝土抗压强度而引起的裂缝。
-胀缩裂缝:由于墩柱受温度变化影响而引起的裂缝。
3.斜向裂缝:沿墩柱斜向发展的裂缝,常见于墩柱受剪应力或扭转应力作用下。
斜向裂缝可分为:-剪切裂缝:由于墩柱受剪应力超过混凝土抗剪强度而引起的裂缝。
-扭转裂缝:由于墩柱受扭转应力作用而引起的裂缝。
二、钢筋混凝土墩柱裂缝成因1.材料因素:-混凝土强度不足:混凝土强度不足会导致墩柱在受力后容易产生裂缝。
-钢筋质量不合格:钢筋质量不合格会导致钢筋与混凝土之间产生粘结不良,从而导致裂缝。
2.设计因素:-荷载计算不准确:荷载计算不准确会导致墩柱在受力后超过其承载能力,从而产生裂缝。
-构造设计不合理:构造设计不合理会导致墩柱在受力后产生应力集中,从而产生裂缝。
3.施工因素:-施工质量不合格:施工质量不合格会导致墩柱在受力后容易产生裂缝。
-养护不当:养护不当会导致混凝土强度不足,从而导致墩柱在受力后容易产生裂缝。
毕业论文论文题目:浅谈混凝土桥梁裂缝产生的原因与处理措施内容摘要混凝土的抗压强度高,但抗拉强度很低,在桥梁这样的大型建筑物中,混凝土产生裂缝是不可避免的。
裂缝是钢筋混凝土桥梁的重大病害之一,从桥梁的养护管理角度出发,必须认真分析其产生的原因,从设计、施工、养护各环节入手,尽量改善裂缝,减轻桥梁病害。
本文阐述了混凝土桥梁裂缝的种类,分析了混凝土桥梁裂缝的成因,提出了相应的措施,供大家参考。
关键词:桥梁;裂缝;分类;成因;措施内容摘要 (I)引言 (1)1 混凝土桥梁裂缝的分类及产生原因 (2)1.1荷载引起的裂缝 (2)1.2 温度变化引起的裂缝 (2)1.3收缩裂缝 (3)1.4 地基变形裂缝 (3)1.5钢筋锈蚀裂缝 (3)1.6冻胀裂缝 (4)1.7施工裂缝 (4)1.8施工工艺质量引起的裂缝 (4)2 混凝土桥梁裂缝的控制措施 (6)2.1控制混凝土温度 (6)2.2增配构造钢筋 (6)2.3合理选择混凝土配合比 (6)2.4现场操作方面 (7)3 混凝土桥梁裂缝的处理措施 (8)3.1表面处理法 (8)3.2 灌浆、嵌逢封堵法 (8)3.3结构加固法 (8)3.4混凝土置换法 (8)结束语 (9)参考文献 (10)混凝土最主要的缺点是抗拉强度差,容易开裂。
近年来,我国交通基础建设得到迅猛发展,各地兴建了大量的混凝土桥梁。
但混凝土桥梁的开裂可以说是“常发病”和“多发病”,经常困扰着桥梁工程技术人员。
随着我国公路建设发展速度的加快,新建桥梁工程越来越多,在桥梁建造和使用过程中,因混凝土出现裂缝而影响工程质量甚至导致桥梁垮塌的事件屡见不鲜,可见在桥梁工程建设中对混凝土裂缝的防治和处理工作是何等重要!如果在设计和施工中采取一定的措施,很多裂缝是可以克服和控制的。
为了加强对混凝土桥梁裂缝的认识,尽量避免工程中出现危害较大的裂缝,本文浅谈了混凝土桥梁裂缝的种类、产生原因作较全面的分析、总结,以方便设计、施工找出控制裂缝的可行性办法,达到防范于未然的作用。
现浇钢筋混凝土温度裂缝产生的成因及控制措施裂缝的位置取决于两个因素,一是约束,二是抗拉能力。
对楼板来说,约束最大的位置在四个转角处,因为转角处梁或墙的刚度最大,它对楼板形成的约束也最大,同时沿外墙转角处因受外界气温影响,楼板属收缩变形最大的部位;一般来说,板内配筋都按平行于板的两条相邻边而设置,也就是说,转角处夹角平分线方向的抗拉能力最薄弱。
故大多数板上裂缝都出现在沿外墙转角处,而且呈45°斜向放射状。
裂缝的原因;设计要求;钢筋混凝土中的水泥在水化过程中,将释放大量的热量形成不均匀非稳定温度场,产生非均匀温度变形,极易导致混凝土裂缝产生,还有施工中的混凝土的干缩也会使混凝土产生裂缝,影响到结构的整体性和耐久性。
本文就钢筋混凝土温度裂缝成因及控制措施进行分析、总结。
一、裂缝产生的原因混凝土中产生裂缝的原因有多种,主要是混凝土内部温度变化产生不均匀变形和湿度的变化引起的不均匀干缩变形叠加作用导致。
混凝土是一种脆性、非匀质的脆性材料,抗压力比抗拉力大一个数量级,极易在由于温差、干缩变形的作用下产生的主拉应力作用下产生宏观裂缝。
许多混凝土的内部湿度变化很小或变化较慢,但表面湿度可能变化较大或发生剧烈变化。
如养护不周、时干时湿,表面干缩形变受到内部混凝土的约束,也往往导致裂缝。
由于原材料不均匀,水灰比不稳定,及运输和浇筑过程中的离析现象,在同一块混凝土中其抗拉强度又是不均匀的,存在着许多抗拉能力很低,易于出现裂缝的薄弱部位。
在钢筋混凝土中,拉应力主要是由钢筋承担,混凝土只是承受压应力。
在素混凝土内或钢筋混凝上的边缘部位如果结构内出现了拉应力,则须依靠混凝土自身承担。
一般设计中均要求不出现拉应力或者只出现很小的拉应力。
但是在凝固中混凝土由最高温度冷却到运转时期的稳定温度,往往在混凝土内部引起相当大的拉应力。
有时温度应力可超过其它外荷载所引起的应力,因此掌握温度应力的变化规律对于进行合理的结构设计和施工极为重要。
分析桥梁施工中出现桥梁裂缝的原因及施工措施桥梁在施工过程中出现裂缝的原因主要有以下几点:1. 设计缺陷:桥梁设计不合理、计算不准确,导致结构强度不够或者受力分布不均匀,从而引发裂缝的出现。
2. 材料问题:桥梁施工中使用的材料不符合规范要求,材料质量低劣或者存在质量隐患,比如钢筋质量不合格、混凝土配合比不合理等,都会导致桥梁出现裂缝。
3. 基础施工问题:桥梁基础施工质量不佳,基础沉降不均匀或者地基承载力不够强,都会导致桥梁承重部位发生位移,进而引发裂缝。
4. 施工工艺问题:施工过程中操作不当、施工工艺不规范,比如混凝土浇筑不均匀、养护不到位等都会导致桥梁出现裂缝。
5. 自然因素:自然灾害(如地震、洪水等)会给桥梁结构带来巨大的冲击力,如果桥梁结构不够强固,就会出现裂缝。
针对桥梁施工中出现裂缝的原因,可以采取以下一些施工措施来预防和处理:1. 加强设计优化:在桥梁设计阶段,要充分考虑各种力学因素和工程环境,合理优化桥梁结构,确保其承重能力和耐久性。
2. 严格选择材料:在施工过程中,要选择符合规范要求的优质材料,并进行质检,确保材料的质量和稳定性。
3. 强化基础施工:加强桥梁的基础施工,确保地基的承载能力和稳定性,减少地基沉降和变形的可能性。
4. 规范施工工艺:在施工过程中,要按照规范要求进行施工,保证材料的浇筑均匀、养护到位,减少施工过程中引起裂缝的可能性。
5. 增加桥梁的抗震能力:在地震高风险地区施工的桥梁,要加强抗震设计和施工,采用更加牢固的结构和连接方式,提高桥梁的抗震能力。
6. 做好监控和维护:及时对桥梁进行监控和维护,定期检查桥梁的结构和承载能力,发现问题及时处理,避免裂缝扩大。
在桥梁施工过程中,要重视桥梁结构的质量控制,严格按照规范施工,及时发现和处理问题,确保桥梁的安全稳定。
在建筑施工中常常发现,全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝是工程施工中较难克服的质量通病之一,特别是工程梁板的裂缝发生后,易渗水,影响结构安全,往往会引起投诉、纠纷以及索赔要求等。
如何从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,总结实践中的经验和教训,以施工为主、兼顾设计和材料原因,分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。
1 设计原因引起的裂缝设计方面的原因是:数据提供不准确、计算错误,受力钢筋截面偏小或板偏薄,混凝土等级偏低,节点不合理,截面不够,梁的跨度过大、高度偏小,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素做综合考虑,致使配筋偏小偏少,结构构件断面突变或因开洞、留槽引起应力集中,构造处理不当,伸缩缝设置不合理或未设置,顶层屋面板的温度应力过大又无可靠的措施,现浇主梁在搁次梁处如没有设附加箍筋,或附加吊筋以及各种结构缝设置不当,设计时对施工恒荷载和活荷载及装饰材料荷载考虑不足等因素均容易导致混凝土开裂。
2 施工原因引起的裂缝2.1 材料质量水泥、砂、石等质量不符合规定的要求,特别是砂石含泥量超标,降低混凝土梁板的标号,造成裂缝。
2.2 施工工艺(1)采用的商品混凝土水灰比较大,商品混凝土厂商以采用大粉煤灰掺量。
混凝土的搅拌、运输、浇捣、振实各道工序中的任何缺陷和疏漏,都可能是裂缝产生的直接或间接原因。
(2)现浇板中预埋管线较多较粗,管线敷设重叠,管线放于下层板筋底,减少保护层厚度,造成裂缝。
(3)施工中人为踩踏钢筋,造成正负受力钢筋之间的有效高度不够,影响抗拉强度,产生贯穿裂缝。
钢筋保护层厚薄不均匀,不论过大过小,钢筋位移都会影响钢筋的正常受力,产生裂缝。
(4)模板刚度强度不足、构造不当、支撑刚度不足、支撑的地基下沉等都可能造成混凝土开裂。
施工中抢工期,混凝土梁板拆模过早,提前超载堆荷,也可能导致出现裂缝。
(5)大体积混凝土施工时,未采取可靠的质量保证措施,水泥在水化及硬化过程中,散发大量热量,使混凝土内外部产生温差,超过一定值时,因混凝土的收缩不一致而产生裂缝。
桥梁结构裂缝产生原因及防治措施桥梁的装饰大多数都是将混凝土直接裸露在外,形成的直接的装饰效果,有的则直接在桥梁的上面涂装了一层防水涂料,但经过岁月以及风雨的洗礼之后,大多数的桥梁都经不住岁月的考验,出现了裂缝、污渍以及由于长期的荷载量使桥身形成了一些问题,当桥梁出现这些问题之后,如果不及时的去处理,则会在未来埋下安全隐患,新建的桥梁我们建议,如果您的桥身表面直接以混凝土的形式进行装饰,那么请在新桥建成之后,涂装混凝土保护剂进行必要的保护,这样可以延长混凝土建筑的使用寿命,有效的降低岁月以及风雨对混凝土表面的洗礼。
一、裂缝的成因及种类(一)荷载导致的裂缝常规的静、动荷载以及次应力均会使混凝土桥梁产生裂缝,我们就称之后荷载裂缝,这种裂缝又分为次应力裂缝及直接应力裂缝两种,所谓的次应力裂缝指的是外荷载所引起次应生而出现的裂缝;而直接应力裂缝则是外荷载引起的直接应力而出现的裂缝。
在实际的工程项目中,比较常见的是次应力裂缝,多数属于张拉、剪切或者劈裂等性质。
(二)温度变化导致的裂缝混凝土自身具有热胀冷缩的性质,如果外部或者内部环境出现变化,混凝土就会产生变形,如果变形受到一定的约束,则其结构内部就会产生应力,一旦应力超出了混凝土的抗拉强度,裂缝就随之产生。
在一些跨径较大的桥梁中,温度应力甚至可以超出活载应力。
与其它裂缝最大的不同是温度裂缝会随着温度的变化而变化。
导致温度变化的主要原因包括日照、温差、水化热、骤然降温或者冬季施工不当等等。
(三)收缩而导致的裂缝混凝土结构最常见的裂缝问题多数是由于混凝土的收缩导致的,而在收缩的种类中,干缩及塑性收缩又是造成混凝土发生变形的主要因素。
相关的研究结果证明,造成收缩裂缝最主要的原因包括水泥的品种、标号和用量、混凝土中骨料的品种、外掺剂及水灰比、养护方式和振捣的方法、外界的环境等等。
(四)地基变形导致的裂缝因为基础会发生竖向不均匀沉降,或者水平方向产生位移,从而结构中会出现附加应力,这种附加应力会超过混凝土的抗拉能力,从而造成结构裂缝的产生。
钢筋混凝土桥梁裂缝的成因及防治措施摘要:钢筋混凝土桥梁裂缝的出现对工程质量有较大影响,甚至导致桥梁垮塌,成为困扰桥梁设计人员和现场施工人员的难题。
文章主要针对目前钢筋混凝土桥出现裂缝的实际情况,分析了钢筋混凝土桥梁产生裂缝的原因,并提出了防治措施,为工程实践提供了理论基础和科学依据。
关键词:钢筋混凝土;桥梁裂缝;外在荷载;不均匀变形;施工工艺
1 概述
随着我国现代化进程的不断加速,交通运输业发展也十分迅速,而钢筋混凝土桥梁的建设成为了重中之中。
伴随钢筋混凝土桥梁的投入使用,钢筋混凝土桥梁的安全问题显得尤为重要,同时,裂缝的出现对工程质量的影响并导致桥梁垮塌的案例屡屡发生,因此经常困扰着桥梁设计人员和现场施工人员。
其实只要从勘察设计阶段、设计阶段、施工阶段等方面层层把关,结合相关的理论知识,就可以避免或者减小钢筋混凝土桥梁工程中出现危害较大的裂缝。
本文主要针对目前钢筋混凝土桥出现裂缝的实际情况,阐述了钢筋混凝土桥梁裂缝产生的原因及防治措施,为工程实践提供了理论基础和科学依据。
2 钢筋混凝土桥梁裂缝的原因及防治措施
2.1 外在荷载引起的裂缝
由外部荷载直接引起的裂缝,称为结构性裂缝,这种裂缝的出现表示设计人员设计的钢筋混凝土桥梁的计算承载力不足或其他原因
引起的荷载承载力不足。
一般在设计阶段,如果设计人员水平不高,
对于荷载认识不清楚,错误或者漏算外部荷载,致使在最后配筋时出现错误是导致混凝土结构开裂的重要原因。
在施工阶段,随意改变钢筋混凝土的施工顺序,也会引起结构受力开裂;使用阶段,出现超出设计荷载的车辆、交通事故、自然因素或者其他原因也会导致混凝土开裂。
2.2 不均匀变形引起的裂缝
由于钢筋混凝土不均匀变形引起的裂缝,称为非结构性裂缝,如地基变形、材料质量、温度变化、混凝土收缩、施工工艺等原因引起的结构变形受到限制时,在结构内部就会产生拉应力,当这个拉应力值达到混凝土抗拉强度的极限值时,就会引起混凝土裂缝的产生。
2.2.1 地基变形原因。
一般地基的压缩变形,主要由建筑物荷重产生的附加应力而引起。
在建筑物荷载作用下地基的变形既有垂向的变形,也有水平的变形。
由于建筑物基础的沉降量与地基的垂向变形量是一致的,因此通常所说的基础沉降量指的就是地基的垂向变形量。
在实际工程中,常常引起地基发生变形的因素首先是勘察设计人员提供的勘察设计报告不够准确,因此设计人员根据此勘察设计报告所设计出的图纸也不准确,这就是造成地基不均匀沉降的最主要的原因;其次,钢筋混凝土桥梁上部荷载大小、类型差异太大,一般情况,由于上部荷载的差异就会引起地基的不均匀沉降;第三,由外界原因引起的,比如冬季土壤的冻胀问题,冬季晚上气温比较低,由于地基冰冻膨胀对基础产生不利作用,白天气温回升引起冻土融化,钢筋混凝土桥梁地基下沉,反复冻融,反复作用就会使得地基不均匀沉降。
2.2.2 材料质量原因。
混凝土是由胶凝材料、水、细骨料、粗骨料、外加剂和矿物掺合料按适当比例配合而成。
首先混凝土中水泥是否合格是最主要的影响因素,一般情况,我们在施工现场使用水泥时必须要检验水泥的出厂合格证和出厂检验报告,随机抽取一些水泥做力学试验,只有当试验成功足时才能说明水泥本身合格。
在使用过程中避免淋雨、受潮,水泥在硬化过程中控制其初凝和终凝时间,控制好水泥安定性,只有满足这些才能使水泥达到应有的强度。
对于钢筋而言,由于现场施工技术人员的质量参差不齐,造成混凝土保护层厚度不足,使得钢筋与氧气和水发生化学反应,其体积将增大,从而胀裂混凝土保护层导致混凝土产生裂缝、贯通,最后破坏,因此我们在设计时要采取足够的保护层,施工时严格控制施工质量,防止氧气与水的入侵。
2.2.3 混凝土收缩原因。
在实际钢筋混凝土桥梁工程中,混凝土收缩是引起桥梁裂缝最常见的原因之一,同时,水泥与水起水化作用逐渐硬化而形成的水泥骨架不断紧密,引起的混凝土体积缩小。
混凝土成形后,表面水分蒸发,这种水分蒸发总是由表及里逐步发展,截面内外温度不等,内外收缩量不一样。
混凝土表面收缩变形受到混凝土内部约束限制时,即在混凝土中产生拉应力,引起混凝土开裂。
一般而言,用水量越大,水灰比越高,混凝土收缩越大;对一般钢筋混凝土桥梁而言,由于温度和收缩引起的裂缝原因,增加构造配筋可以有效地减小混凝土的裂缝,明显地提高混凝土的抗裂性能。
2.2.4 温度原因。
混凝土具有热胀冷缩的性质,当混凝土的内部温度和外部温度或者外界温度温差较大时,混凝土就会发生变形,当混凝土里外表面温度变形受到约束时,在混凝土内部就会产生拉应力,此时若是应力达到混凝土的抗拉强度极限值时,就会引起混凝土裂缝,这种裂缝称为温度裂缝。
引起温度变化的因素主要有年度温差,一年四季春夏秋冬不断变化重复交替,因此对钢筋混凝土桥梁的纵向位移影响比较大;水化热的影响,大体积混凝土浇筑之后混凝土水化放热,致使混凝土内部温度骤然升高,外部温度变化很小,造成混凝土内部外部温差较大,致使混凝土的表面出现裂缝,一般而言,我们尽量选择水化热低的水泥品种,减少入模的温度,降低内外差。
2.2.5 施工工艺原因。
钢筋混凝土桥梁工程一般施工比较复杂,周期长,难度大,在实际施工过程中人为因素或者其他外界因素可控性比较差,因此,在施工中就容易出现横向、竖向、贯穿、非贯穿的各种各样的裂缝。
由于施工工艺引起的裂缝原因主要有混凝土在施工过程中振捣不均匀、不密实,就会出现空洞、蜂窝、麻面,从而导致钢筋裸露,因此在混凝土振捣时一定要保证混凝土的振捣质量;在施工过程中模板拆除过早,导致混凝土没达到应有的抗压强度,致使在外部荷载和自重作用下产生裂缝,因此我们一定要在混凝土完全达到强度时才能拆除模板,尤其是把握施工的各个阶段,严格按照设计图纸和技术标准,高标准、严要求来完成钢筋混凝土桥梁的全部施工过程。
3 结语
钢筋混凝土桥梁裂缝问题一直是工程上的一个热点话题,也与我们的日常生活息息相关,对钢筋混凝土桥梁裂缝问题的研究分析可以产生较好的社会经济效益,实践证明,只有对桥梁裂缝的原因分析清楚,才能在钢筋混凝土桥梁设计、施工、使用过程中避免裂缝的产生,从而延长钢筋混凝土桥梁的使用寿命,满足交通运输的需求。
本文主要针对目前钢筋混凝土桥梁出现裂缝的实际情况,详细地分析了钢筋混凝土桥梁裂缝产生的原因及防治措施,为工程实践提供了理论基础和科学依据,从而在实际工程中采取合理技术以避免或者减少钢筋混凝土桥梁裂缝的产生。
参考文献
[1] 王铁梦.工程结构裂缝控制[M].北京:中国建筑工业出版社,1997.
[2] 混凝土结构设计规范(GB 5010-2010)[S].。