现浇箱梁的裂缝控制
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现浇箱梁产生裂缝的原因分析及解决措施预应力混凝土现浇箱梁是一种结构整体性好、跨度大、外形美观的结构形式,在高速公路和城市快速路等工程中得到广泛应用。
然而,这种结构一旦出现裂缝,无论从结构性能还是美观方面都是有害的。
本文就预应力混凝土现浇箱梁施工中出现裂缝的问题,谈一下其产生的原因及解决措施。
本文以苏州某快速路立交桥为例,该桥有一联(30+35+35+30)m的预应力混凝土等截面现浇箱梁,采用满堂支架法施工。
现浇箱梁混凝土施工分两次浇筑完成,第一次浇筑箱梁底、腹板,第二次浇筑箱梁顶板。
然而,在顶板混凝土浇筑6d后,拆除翼缘板和腹板模板,结果在箱梁的腹板、翼缘板处发现裂纹。
首先,本文分析了箱梁腹板处的垂直裂缝。
在边墩顶处腹板两侧发现垂直于梁体的裂缝,裂缝开始于翼缘板悬臂处,终于腹板高度的约1/3处,裂缝上宽下窄。
产生这种裂缝的原因有两个:一是箱梁混凝土浇筑顺序不当,导致混凝土开裂;二是现浇箱梁地基的不均匀沉降造成。
对于第一个原因,应该在施工前制定合理的施工方案,严格按照预应力设计要求进行施工。
对于第二个原因,必须对地基进行处理,让地基有尽可能较长时间的沉降稳定,采用换填法或不同类型的桩基础进行地基处理,来保证地基承载力,减少后期地基下沉量。
综上所述,地基处理不到位是腹板产生裂缝的主要原因。
因此,在现浇箱梁采用满堂支架法施工时,地基处理是重中之重。
在施工前必须提前对地基进行处理,并且根据地质情况制定合理的施工方案。
在支架搭设前对地基承载力进行检测,合格后进行满堂支架搭设,然后严格按预压方法对支架进行预压,过程中做好测量沉降观测,通过对采集数据的分析,确定支架非弹性变形是否消除、地基沉降变形是否稳定和支架弹性变形数值。
这些措施可以有效地避免现浇箱梁产生裂缝,保证结构的安全和美观。
在现浇混凝土箱梁施工中,应注意先浇筑地基薄弱处和正弯矩最大处,以确保地基变形和支架变形在混凝土初凝前发生并稳定。
同时,要注意混凝土的龄期差异和干燥收缩率,尽量缩短两次混凝土浇筑的时间差,加强混凝土的养护。
30米预制箱梁裂缝原因及控制办法(最终版)第一篇:30米预制箱梁裂缝原因及控制办法(最终版)内容摘要:摘要:主要分析在箱梁预制过程中产生裂缝的原因及怎样控制裂缝,为以后施工提供借鉴。
摘要:主要分析在箱梁预制过程中产生裂缝的原因及怎样控制裂缝,为以后施工提供借鉴。
关键词:预制箱梁;裂缝;控制方法 1裂缝的一般概念1.1粘着裂缝是指骨料与水泥石的粘接面上的裂缝,主要沿骨料周围出现。
1.2水泥石裂缝是指水泥浆中的裂缝,出现在骨料与骨料之间。
1.3骨料裂缝是指骨料本身的裂缝。
在这三种裂缝中,前两种最多,骨料裂缝最少。
而产生微裂的原因可按混凝土的构造理论加以解释:即视混凝土为骨料,水泥石、气体、水分等所组成的非匀质材料,在温度、湿度变化条件下,混凝土逐步硬化,同时产生体积变形。
这种变形是不均匀的,水泥石收缩较大,骨料收缩较小,水泥石的热膨胀系数大,骨料较小,它们之间的变形不自由,于是产生相互的约束力,这种应力引起粘着微裂和水泥石变裂,只是肉眼见不到。
当混凝土承受荷载并逐渐增力时,微裂开始扩展并增加,扩展成可观裂缝甚至构件完全破坏。
2混凝土裂缝种类2.1一类是各种外荷载(静荷载、动荷载和其它荷载)所产生的应力引起裂缝和次应力一起的裂缝。
2.2第二类是变形(温度、收缩)一起的裂缝。
其结构特征是结构要求变形,当受到约束和限制时产生内应力,应力超过混凝土抗应力值后产生裂缝,裂缝出现后变形得到满足,内应力松弛,这种裂缝对承载力影响小,但对耐久性损害大。
根据有关调查资料,工程实践中结构物属于由变形(温度、收缩、不均匀沉陷)引起裂缝的约占80%,属于荷载引起裂缝的约占20%左右。
3混凝土基本物理力学性质 3.1混凝土的收缩变形。
实践证明,大部分混凝土结构裂缝的原因是由于变形引起,包括温度、湿度等。
而湿度变化引起的裂缝又占主要部分,这从混凝土的结构可以看出,混凝土的重要组成部分是水泥和水,通过水泥和水的水化作用,形成胶结材料,将松散的砂石骨料胶合成人工石体混凝土。
浅谈现浇箱梁裂缝产生的原因及预防措施2余姚交通工程咨询监理有限公司浙江省宁波市315400【摘要】由于具备良好整体稳定性、较宽的跨距、优雅的外形,预应力混凝土现浇箱梁已经被普遍应用于各种交通建筑施工中,如高速公路、城市快速道等施工。
为确保相关建筑工程质量的安全可靠,通常会采取预应力结构进行设计,但是任何可能存在的裂缝,都将会对工程使用寿命及安装质量造成严重的影响。
本文将探讨现浇箱梁施工过程中可能会遇到的裂缝问题,并分析它们的成因以及有效的应对方案。
【关键词】现浇箱梁;裂缝;原因分析;预防措施1.现浇箱梁常见裂缝类型及产生的原因分析1.1底板横向裂缝这种裂缝通常会出现在具有相同截面的梁上,无论是新的还是已经使用的梁都可能出现这种裂缝。
这种裂缝分布非常不规则,可能会发生在梁正面、梁侧面,甚至是梁末端。
它们的宽度通常不会大于0.10mm,而且通常不会超过梁防水层的厚度。
这种裂缝不是由外部压力造成的,具体原因是:第一,虽然大多数横向裂缝发生点都远远超过梁体承载能力,但是当这些裂缝发生的地方接触到桥墩时,却发现它们的分布范围比较广泛,这表明这些裂缝和整个结构承载能力之间的联系很小。
第二,根据剪力滞效应分析,当箱梁遭遇垂直负荷时,它的腹部正应力明显高于底部,这意味着,若梁的抗拉能力较弱,就可能导致腹部纵向裂缝,而非只有底部纵向裂缝。
第三,经过一系列桥梁荷载试验,能够发现底板横向裂缝宽度几乎没有发生变化,这说明它们是不受外力影响的[1]。
1.2底板、顶板纵桥向裂缝在现浇箱梁中,纵向裂缝发生率相对较高,其分布情况也不尽相同,有的接近腹板,有的则集中在中心,这种情况的发生主要是由于受纵向预应力的作用以及养护不当所致,而裂缝的宽度通常小于0.10mm。
当前桥梁通常会有大量横向和竖向裂缝,这些裂缝通常会发展成为横跨整个结构的。
这些裂缝通常会发展成为横跨结构的支撑结构,并且会随着结构使用寿命和安全性逐渐降低。
受到汽车行驶等长期影响,当前道路桥梁的横截面上出现了大量的纵向裂缝,它们主要出现在上层和下层的结构上。
现浇预应力箱梁顶板裂缝问题及处理措施摘要:在当前城市道路高架桥的建设过程中,连续梁桥因为桥面行车更为舒适,受力较为合理等优势特点,因此受到了道桥工程技术人员的高度重视。
但是因为现浇预应力箱梁的结构本身较为复杂,同时需要掌握的施工工艺较多,因此在设计以及施工质量方面会显得难以控制,进而当设计以及施工完成之后,相继出现了顶板裂缝的问题。
现浇预应力箱梁顶板裂缝问题带来的影响极为严重,假如不能采取措施展开处理,后续造成的安全隐患问题必定较大。
关键词:现浇预应力;箱梁顶板;裂缝问题;处理措施;科学分析现浇预应力箱梁顶板施工工作,应当引起人们的高度重视,因为其中根本上关系着整项施工工作开展的质量水平。
但是在实际施工过程中,箱梁顶板却常常会出现裂缝问题,如果不能采取科学处理措施展开应对,那么后续引发严重安全事故的概率,必定进一步的加大。
正是因为如此,注重展开现浇预应力箱梁顶板裂缝问题,以及科学处理措施的分析,具有极为现实的意义。
一、现浇预应力箱梁顶板裂缝发生的原因分析根据有关专业人士的研究发现,之所以现浇预应力箱梁顶板会出现裂缝的问题,主要的原因集中在以下方面:(一)有关温度因素的分析混凝土自身具有极为明显的热胀冷缩物理特点,当混凝土越厚,那么水泥用量也就越大,水化热越高的水泥,内在温度常常处于极高状态,形成的温度应力同样较大,因为存在这些方面的原因,也就直接给裂缝问题的提供了发生条件。
正是因为如此,在温度产生变化的时候,混凝土浇筑后如果没有运用科学措施展开维护,那么混凝土常常都会因为结构内部出现预应力,从而导致箱梁裂缝直接发生。
另外,假如混凝土应力直接大于本身抗拉的强度,那么也会导致现浇箱梁出现温度裂缝,这些都是因为工期相对紧张,对道路桥梁施工养护不足所导致的问题。
(二)有关水泥配比不均因素的分析除此之外,现浇预应力箱梁顶板会出现裂缝,还会因为水泥配比不均匀而出现,有关人员在对混凝土展开搅拌工作的时候,水泥用量会明显过大,这样直接导致了在混凝土当中运用的水泥明显超标。
预应力现浇箱梁桥施工中出现裂缝的处理措施【摘要】预应力现浇箱梁具有强度高、变形小、耐性好、预应力损失小等优点,被广泛应用在高速公路互通、立交桥梁上。
但延性较差、原材料和施工工艺达不到设计要求时,梁体会在不同部位出现裂缝,甚至在张拉时出现锚垫板压碎、箱梁端部发生劈裂现象,影响结构的承载能力、耐久性,在这方面应予以重视,并弄清产生裂缝的原因,采取适当的措施,以保证桥梁安全和耐久性。
【关键词】混凝土;裂缝;预应力;水泥;收缩Abstract:the prestressed cast-in-place box beam with high intensity, small deformation, good tolerance, prestress loss of small advantages, is widely used in Expressway Interchange, interchange bridge. But the ductility, raw materials and construction process can not meet the design requirements, experience in different parts of beam crack in tension, even when crushed, anchor plate end section of box beam splitting phenomenon, affect the bearing capacity of the structure, durability, in this respect should be paid more attention to, and make cracks reason, take appropriate measures, to ensure the bridge safety and durability.Key words:concrete; crack; prestressed; cement; contraction一、预应力现浇箱梁裂缝成因混凝土结构裂缝的成因复杂繁多,甚至多种因素相互影响,但每一条裂缝均有其产生的主要原因,大致可划分为以下几种:1、温度变化引起的裂缝混凝土具有热胀冷缩性质,当外部环境或结构内部温度发生变化,混凝土将发生变形,则在结构内产生应力,当应力超过混凝土抗拉强度时,即产生温度裂缝。
现浇箱梁施工质量问题处理现浇箱梁施工质量问题一直是建筑行业中的一大难题,其施工质量的好坏直接关系到整个桥梁的安全和使用寿命。
在现浇箱梁的施工过程中,常常会出现一些质量问题,比如裂缝、蜂窝、麻面等,这些问题不仅影响了桥梁的美观,更重要的是会对桥梁的安全和使用寿命带来极大的威胁。
本文将就现浇箱梁施工质量问题进行探讨,并提出相应的处理措施。
一、裂缝1.封闭裂缝对于较小的裂缝,可以使用密封胶或者涂料进行封闭,防止水分和化学物质的侵蚀,避免裂缝扩大。
2.补强处理对于较大的裂缝,可以使用钢板或者碳纤维等材料进行补强处理,以增强结构的承载能力。
二、蜂窝1.清理蜂窝使用钢丝刷或者高压水枪将蜂窝中的杂物和松散的混凝土清理干净。
2.填补蜂窝使用砂浆或者混凝土将蜂窝填补平整,并用手或者木槌敲打,确保填补材料牢固。
三、麻面1.打磨麻面使用砂纸或者打磨机将麻面打磨平整,并清理打磨产生的灰尘和杂物。
2.涂装处理使用涂料或者涂层将麻面进行涂装处理,以提高表面的耐久性和美观性。
现浇箱梁施工质量问题处理现浇箱梁作为桥梁工程中的重要组成部分,其施工质量的好坏直接关系到桥梁的安全和使用寿命。
在实际施工过程中,常常会遇到一些质量问题,例如裂缝、蜂窝、麻面等,这些问题不仅影响桥梁的美观,更严重的是会对桥梁的安全和使用寿命带来极大的威胁。
让我们一起来探讨这些质量问题及其处理措施。
1.封闭裂缝:对于较小的裂缝,可以使用密封胶或者涂料进行封闭,防止水分和化学物质的侵蚀,避免裂缝扩大。
2.补强处理:对于较大的裂缝,可以使用钢板或者碳纤维等材料进行补强处理,以增强结构的承载能力。
1.清理蜂窝:使用钢丝刷或者高压水枪将蜂窝中的杂物和松散的混凝土清理干净。
2.填补蜂窝:使用砂浆或者混凝土将蜂窝填补平整,并用手或者木槌敲打,确保填补材料牢固。
1.打磨麻面:使用砂纸或者打磨机将麻面打磨平整,并清理打磨产生的灰尘和杂物。
2.涂装处理:使用涂料或者涂层将麻面进行涂装处理,以提高表面的耐久性和美观性。
现浇箱梁表面裂缝产生原因及对策思考现浇箱梁表面裂缝产生原因及对策思考摘要:现浇箱梁表面裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对现浇箱梁施工中常见的表面裂缝问题进行了分析,并针对具体情况提出了一些处理措施。
关键词:现浇箱梁表面裂缝原因对策在现浇梁体的施工中,我们发现粱体表面经常会出现各种不同的裂缝。
尽管有些裂缝在发展初期不会影响结构的使用,但是会给结构的久性留下隐患。
由于近几年沥青路面越来越得到广泛的应用,并且设计上许多梁体表面已不采用混凝土铺装层,而直接铺设沥青面层,防水效果较差,雨水很容易顺着裂缝渗透,随着裂缝的发展,逐步锈蚀钢筋,影响结构强度。
因此,对梁体裂缝要引起高度重视,及时进行修补和处理,将事故隐患降低至最小,确保箱梁的使用寿命。
一、关于现浇箱粱表面产生裂缝的原因问题梁体表面裂缝,大多是走向不规则的微裂缝,裂缝大多呈网状、放射状、平行状等。
但也有规则的纵向横向较宽或较长的裂缝。
梁体裂缝大多分布在箱梁斜腹板与顶板和翼缘板交界的范围内。
这些裂缝的产生既有设计上的,也有施工方面原因。
常见原因有下列几项: 首先是设计方面的原因。
在梁体设计时,顶板的钢筋保护层厚度普遍较薄,一般为2-3cm。
因此在梁体施工时,只要顶板钢筋稍一受力扰动、位置发生改变,梁体表面就会被拉裂。
另外,现浇预应力箱梁混凝土的标号较高,而且腹板较厚,混凝土施工时内外温差较大,极易产生温度裂缝。
其次是施工方面的原因。
(1)混凝土的质量。
泵送梁体混凝土必须具有良好的和易性和坍落度,并且不能产生泌水现象。
若水灰比偏大,混凝土干缩性较大,混凝土表面会产生收缩裂缝。
其次,由于高标号混凝土粘稠度较大,混凝土表面收光压实比较困难,不能及时跟上。
特别是在高温多风季节施工时,表面水分蒸发快,如果养生不及时跟上,就很容易产生收缩裂缝。
另外,收光压实的遍数也是裂缝产生的一个重要原因,由于梁体的表面积较大,混凝土振捣密实后,很可能只进行了一遍刮平和压光,混凝土表面就已经初凝,因此只有重新洒水进行表面压光处理。
探析现浇连续梁箱梁桥裂缝的成因及防治措施摘要:预应力混凝土连续箱形梁桥由于具有结构轻盈、抗弯、抗扭性能优良等众多优点,在桥梁建设中得到了广泛的应用。
但这些桥梁在修建过程中和运营过程中,有时会发现梁体不同部位出现横向、纵向和斜向等裂缝。
裂缝一旦出现,轻则影响结构的耐久性,重则直接影响结构的承载能力,甚至危及结构的安全。
对此,应予以重视,弄清裂缝产生的原因,采取措施预防裂缝发生。
本文作者对连续梁箱梁桥裂缝成因进行了分析总结,归纳研究出裂缝大致种类及形成因素,并针对性地提出了预防和控制裂缝的措施,以供参考。
关键词:预应力连续梁裂缝分析防治措施Abstract: Due to its multiple advantages of light structure, bend resistance, torsion resistance, and so on, the prestressed concrete continuous box girder bridge has been widely used in bridge construction. However, in the construction and operation process, transverse crack, longitudinal crack and diagonal crack has occurred in the bridge sporadically. Crack once appearing, the light will affect the durability of the structure, and the serious will directly affect the bearing capacity, and even the safety of the structure, to which should be paid attention, finding out the causes and taking measures to prevent the cracks. In this paper, the author makes an analysis on the causes of the cracks in continuous box girder bridge, concludes the categories and causes of the cracks, and proposes the prevention and control measures, for reference.Key words: prestress; continuous girder; crack analysis; prevention and control measure一、顶底板纵向裂缝纵向裂缝是主要的裂缝类型。
钢筋混凝土箱涵施工裂缝旳分析与控制摘要: 钢筋混凝土箱涵在施工过程中, 易产生裂缝。
其影响原因有: 温度应力, 原材料质量, 地基不均匀沉降, 模板支撑不稳, 构造配筋, 混凝土振捣及养护达不到规定等。
针对东深疏水箱涵侧墙裂缝产生旳原因, 改善了施工方案, 加强了各个环节旳监控管理, 消除了裂缝产生旳原因。
关键词: 钢筋混凝土箱涵;裂缝;控制当钢筋混凝土箱涵用作疏水工程或地下通道工程时, 规定具有足够旳强度和良好旳防水性能。
从构造上看, 施工并不困难。
但要满足设计规定, 抵达优良工程旳质量原则, 并非易事。
尤其是对钢筋混凝土箱涵易出现裂缝旳问题, 应引起足够旳重视。
东深疏水箱涵工程在施工过程中, 就出现了侧墙裂缝旳问题。
1. 工程概况东深疏水箱涵工程位于惠阳市马安镇附近, 为深圳市东部疏水工程旳一种标段。
箱涵设计为现浇双孔钢筋混凝土构造, 混凝土标号为C30, 单孔断面: 净宽×净高=3. 2×4. 0(m), 墙、底板、顶板厚度均为0. 5m, 全长943m, 每23m为一节, 共41节。
节与节之间设3cm宽旳沉降缝, 沉降缝处设橡胶止水带。
工程地处西枝江一级阶地, 地表为农田。
地基顶面设计标高为 6. 9m, 处冲积层粘土及砂层交接部位。
冲积层粘土属中压缩性土。
工程在1998年6月至1999年6月期间施工(见图1箱涵横截面构造示意)。
注: 标高单位为m图1箱涵横截面构造示意单位: mm2. 施工方案(1)基坑开挖深度约6m。
采用两台挖掘机接力开挖, 自卸汽车运土。
基坑边坡坡度1∶1, 在边坡中部设1. 5m宽旳操作平台, 便于施工作业。
(2)采用木模板, 钢支撑。
模板通过设计后, 在加工场地制作好, 运至现场安装。
两模板之间用对拉螺栓连接。
对拉螺栓用Φ12旳钢筋制作(中间设止水钢板), 上下左右间距均为80cm。
(3)箱涵混凝土采用商品混凝土, 泵送。
分两次浇注, 先浇注底板混凝土, 后浇注侧墙和顶板混凝土。
预应力混凝土现浇箱梁质量通病及控制要点预应力混凝土现浇箱梁由于其具有较大的跨越能力、良好的结构性能和美观的外形,在桥梁工程中得到了广泛的应用。
然而,在施工过程中,常常会出现一些质量通病,影响箱梁的结构安全和使用性能。
为了确保预应力混凝土现浇箱梁的施工质量,本文对常见的质量通病进行了分析,并提出了相应的控制要点。
一、预应力混凝土现浇箱梁质量通病1、混凝土裂缝混凝土裂缝是预应力混凝土现浇箱梁中最常见的质量问题之一。
裂缝的产生不仅会影响箱梁的外观质量,还会降低其结构的耐久性和承载能力。
裂缝产生的原因主要有以下几个方面:(1)混凝土配合比不合理,水泥用量过大、水灰比过大等,导致混凝土收缩较大。
(2)施工过程中,混凝土振捣不密实,存在蜂窝、麻面等缺陷,削弱了混凝土的抗拉强度。
(3)养护不到位,混凝土在硬化过程中失水过快,导致干缩裂缝的产生。
(4)预应力施加不当,如预应力不足或不均匀,导致箱梁在使用过程中出现裂缝。
2、预应力损失预应力损失是影响预应力混凝土现浇箱梁结构性能的重要因素。
预应力损失过大,会导致箱梁的承载能力下降,影响其使用安全。
预应力损失的主要原因包括:(1)预应力筋与管道壁之间的摩擦损失。
(2)锚具变形和钢筋回缩引起的损失。
(3)混凝土的收缩和徐变引起的损失。
(4)预应力筋的松弛损失。
3、箱梁线形偏差箱梁线形偏差主要表现为箱梁的高程、轴线位置等与设计要求不符。
线形偏差会影响桥梁的外观和受力性能,严重时甚至会影响桥梁的正常使用。
造成箱梁线形偏差的原因主要有:(1)支架基础不均匀沉降。
(2)支架搭设不牢固,在施工过程中发生变形。
(3)模板安装不准确,导致箱梁的尺寸和形状不符合设计要求。
(4)施工测量误差。
4、钢筋布置不符合要求钢筋布置不符合要求主要包括钢筋间距不均匀、钢筋数量不足、钢筋接头位置不正确等。
钢筋布置不符合要求会影响箱梁的承载能力和抗震性能。
其产生的原因主要有:(1)施工人员操作不规范,未按照设计要求进行钢筋的加工和安装。
(建筑工程管理)箱梁施工裂缝控制方案箱梁施工裂缝控制施工方案壹、原材料的选择1.水泥由于混凝土内部温升主要是由水泥水化热产生,为了尽可能地降低水化热及其释放速率,应优先考虑采用早期水化热低的水泥且尽可能降低水泥用量。
水泥的水化热是矿物成分和细度的函数,早期水化热主要由C3A产生。
应选择C3A含量低、细度适合的水泥。
通过调查和试验验证,最终选定海螺牌P·O42.5低碱水泥,其C3A含量为6.8%,满足京沪高铁混凝土验收补充标准小于10%的要求。
2.砂采用级配良好的赣江中砂,细度模数在2.4~2.7之间,含泥量为0%.由于其级配良好,空隙率小,总表面积小,单方混凝土的用水量和水泥用量就能够减少,水化热相应降低,裂缝产生的可能性就减少很多。
3.碎石粗骨料主要控制其级配和粒形,选择级配、粒形好的碎石,其空隙率也较小,每方混凝土的水泥用量就能够减少,对防止裂缝的产生有利。
最终选定的是反击式破碎机加工的安徽和县碎石,采用5~16mm和16~25mm俩种级配掺配。
4.掺合料在胶凝材料总量中,提高粉煤灰、矿粉所占比例,以降低水化热且提高混凝土和易性。
①粉煤灰:由于粉煤灰中含有大量的硅、铝氧化物,其中二氧化硅含量40%~60%,三氧化二铝含量17%~35%,这些硅铝氧化物能够和水泥的水化产物进行二次反应,是其活性的来源,且产生较少的水化热,能够取代部分水泥,从而减少水泥用量,降低混凝土的热胀。
②矿粉,矿粉的作用在于能够和水泥、粉煤灰形成良好的级配关系(由于其颗粒粒径大小不同),提高混凝土的密实性,减小了混凝土的收缩、徐变,相应的也提高了混凝土的耐久性。
5.外加剂要实现低水胶比、低胶凝材料用量且强度、耐久性满足设计要求,高性能的外加剂必不可少。
外加剂应采用减水率高、坍落度损失小、适量引气、质量稳定、能满足混凝土耐久性能的产品。
经过对比试验,最终选择的是上海三瑞VIVID-500型聚羧酸高效减水剂。
二、优化混凝土配合比设计为了提高混凝土的耐久性,改善混凝土的抗裂性能,实现降低混凝土绝热温升和内部最高温度的目的。
互通立交现浇混凝土箱梁裂缝控制摘要:互通立交是高速公路的重要构造物之一,其质量及安全直接影响到人们的行车质量及生命财产安全。
本文结合工程实例,对该互通立交工程现浇混凝土箱梁出现裂缝的原因进行了分析,并提出了相应的裂缝控制措施,旨在为其他类似工程的施工提供参考。
关键词:互通立交;现浇混凝土箱梁;裂缝控制0 引言随着我国国民经济的快速发展以及交通建设的不断进步,互通立交作为干线公路交叉的主要方式之一,同时也是高速公路中的重要组成部分,其工程建设也越来越多。
而现浇混凝土箱梁以其行车便利、受力均匀、养护简单等优点在互通立交中得到了广泛的应用。
由于现浇混凝土箱梁结构复杂、施工工艺难度大等特点,在其施工建设中常常会出现裂缝,对交通安全构成了威胁。
基于此,笔者进行了相关介绍。
1 工程概况某互通立交被交路为高速公路,交叉型式为Y形枢纽互通立交。
本合同段共有现浇梁17联,控制上部现浇梁裂缝是创精品工程的重要组成部分。
2 裂缝产生的原因2.1 材料混凝土材料是骨料、水泥石、气体、水分等所组成的非均质材料,在温度、湿度变化条件下,混凝土逐步硬化,同时产生体积变形。
这种变形是不均匀的:水泥石收缩较大,骨料收缩很小;水泥石的热膨胀系数大,骨料较小。
他们之间的变形不是自由的,产生相互约束应力。
水泥的非正常凝结、水化时产生的水化热以及水泥的非正常膨胀,活性骨料同碱性骨料反应,化学外加剂的作用和混凝土配合比的影响等都会引起混凝土自身裂缝。
2.2 施工混凝土拌和不匀、拌和时间过长,泵送时改变了配合比,浇筑顺序不合适、速度太快,振捣不足不均匀,或者混凝土硬化前受到振动或加荷、养护时急骤干燥、初期冻害等,均有可能产生裂缝。
从本质上讲,混凝土是一种非匀质的材料。
在混凝土的拌和过程中,在外力的作用下,混凝土的各种组分的分布趋于均匀。
但从混凝土浇筑开始到混凝土失去流动性的过程中,由于混凝土中各组分的密度不同,混凝土的均匀性将受到破坏。
混凝土结构的不均匀性必然导致混凝土中薄弱环节的出现。
现浇箱梁裂缝处理措施嘿,朋友们!咱今儿就来唠唠现浇箱梁裂缝处理措施这档子事儿。
你说这现浇箱梁啊,就跟咱人似的,有时候也会有点小毛病,这裂缝就是其中之一。
咱得想法子给它治好咯,不然多难看呀,还影响使用呢!我记得有一回啊,我和几个工友在工地干活。
就看到那箱梁上出现了几条裂缝,哎呀,可把我们愁坏了。
我就说:“哎呀呀,这可咋整啊,这裂缝看着怪吓人的。
”旁边的老李就接话了:“别急别急,咱得冷静,得想办法处理呀。
”于是呢,我们就开始商量对策。
首先啊,咱得找到裂缝的原因。
是施工的时候没做好呀,还是后期养护不到位呀。
找到原因才能对症下药嘛。
如果是施工的问题,那咱下次可得注意了,不能再犯同样的糊涂。
要是养护的事儿,那咱就得好好给它补补水,润一润。
然后呢,咱就得采取措施啦。
一般来说,可以用些修补材料,就像给它贴个创可贴似的,把那裂缝给补上。
这材料可得选好咯,质量得过硬,不然过不了多久又裂了,那不白折腾嘛。
还有啊,在处理裂缝的时候,咱可得细心点,别毛毛躁躁的。
就跟咱补衣服一样,得缝得密密实实的。
我们那次啊,就小心翼翼地处理那些裂缝,一点一点地弄,生怕弄不好。
处理完了之后,还得观察观察。
看看效果咋样,要是还有问题,咱还得接着想办法。
总之啊,对待现浇箱梁裂缝这事儿,咱可不能马虎。
要像照顾自己孩子似的,精心呵护。
只有这样,才能保证箱梁的质量,让它稳稳当当的,为我们的工程服务。
所以啊,大家以后遇到现浇箱梁裂缝,别慌,按照我说的这些办法来,肯定能处理好。
咱要相信,办法总比困难多!咱工人有力量,啥难题都能搞定!。
现浇箱梁的质量控制引言概述:现浇箱梁是桥梁工程中常见的构件之一,其质量直接关系到桥梁的安全和使用寿命。
因此,对现浇箱梁的质量控制至关重要。
本文将从材料选用、施工工艺、质量检测、施工管理和验收标准等方面进行详细探讨,以匡助工程师和施工人员更好地控制现浇箱梁的质量。
一、材料选用1.1 砂浆:选择符合国家标准的砂浆,控制其含水率和配比,确保砂浆的强度和密实性。
1.2 钢筋:选用质量合格的钢筋,检查钢筋的直径、弯曲度和表面质量,防止钢筋浮现腐蚀和锈蚀。
1.3 混凝土:控制混凝土的配合比和搅拌时间,确保混凝土的坍落度和强度符合要求。
二、施工工艺2.1 模板安装:严格按照设计要求安装模板,检查模板的平整度和尺寸精度,避免模板变形和裂缝。
2.2 浇筑工艺:控制浇筑速度和浇筑厚度,避免混凝土的渗漏和分层现象,确保箱梁的整体性和一致性。
2.3 养护措施:采取适当的养护措施,保持混凝土的湿润度和温度,促进混凝土的早期强度发展,避免龟裂和渗水。
三、质量检测3.1 强度检测:进行混凝土和钢筋的强度检测,确保现浇箱梁的承载能力和耐久性。
3.2 外观检查:检查箱梁的表面平整度和光洁度,避免浮现裂缝和空鼓现象。
3.3 尺寸检验:测量箱梁的尺寸精度和几何形状,确保箱梁的安装和连接符合设计要求。
四、施工管理4.1 施工计划:制定详细的施工计划,合理安排施工进度和施工人员,确保施工质量和安全。
4.2 质量监控:设立专门的质量监控组织,定期检查施工现场和施工过程,及时发现和解决质量问题。
4.3 管理制度:建立完善的施工管理制度,规范施工人员的操作行为和管理流程,提高施工效率和质量。
五、验收标准5.1 强度验收:按照国家标准和设计要求进行强度验收,确保箱梁的承载能力和安全性。
5.2 外观验收:检查箱梁的外观质量和表面光洁度,确保箱梁的美观和耐久性。
5.3 尺寸验收:测量箱梁的尺寸精度和几何形状,确保箱梁的安装和连接符合设计要求。
结论:通过对现浇箱梁的材料选用、施工工艺、质量检测、施工管理和验收标准等方面进行全面控制,可以有效提高现浇箱梁的质量,确保桥梁工程的安全和可靠性。
现浇箱梁的裂缝控制
现浇箱梁裂缝控制针对现浇箱梁施工中易出现裂缝的控制环节,结合银武高速商州至山阳段高速公路N11合同段施工,提出现浇箱梁施工中预防裂缝的控制措施钢筋混土连续箱梁桥能够很好地适应桥位受地形、地物限制的需要,在实际工程中得到了广泛的应用,特别是用在展线受限制的山区高速公路建设中跨越原有道路施工中,然而,这种桥型也存在着明显缺陷,即裂缝问题。
本文结合银武高速商州至山阳段高速公路跨越省道203线N11合同段钢筋混凝土现浇箱梁施工,从施工中易产生裂缝的环节和预防两方面进行分析和初步探讨,提出预防裂缝的控制措施,供读者参考。
1施工中易产生裂缝的环节
1.1支架的不均匀沉降
根据设计要求本标段三处主线跨越省道203线二级公路采用钢筋混凝土现浇箱型梁有支架施工,支架的质量与现浇钢筋混凝土连续箱梁的成败有直接的关系。
如果连续箱梁施工支架的地基强度不够,在箱梁混凝土浇注初期会由于支架不均匀下沉而导致箱梁产生裂缝,其中墩顶除箱梁的横隔板及横隔板两侧的腹板最易出现裂缝,当翼板纵向分布的钢筋间距不止不当时,则容易引起翼板的开裂。
1.2支架拆除中的问题
现浇连续钢筋混凝土箱梁支架拆除工序的控制是一个易为人们所忽视的问题。
支架的拆除时间有时是按照混凝土标号达到设计标号的90-100控制,并不是按混凝土28d强度来控制拆架。
因此,支架拆除后由于混凝土的徐变使箱梁的挠度增加,容易使跨中正弯矩区梁底和支承处负弯矩区桥面产生裂缝。
施工中连续箱梁的支架拆除应避免突然落架,否则箱梁中会产生较大的瞬时荷载,而这种瞬时荷载往往导致过大的的施工裂缝产生,且可能大于设计允许的裂缝。
1.3混凝土浇注时间控制不合理
箱梁现浇施工中常分两次进行,箱梁底板浇筑完成后,由于种种原因相距许多天后再浇筑腹板及顶板。
此时底板混凝土已完成了早期的混凝土收缩和徐变,不再参与后浇混凝土的变形,新混凝土的早期快速收缩则遇到了老混凝土慢速收缩或不收缩的抵制,使其变形受到约束,导致箱梁腹板及顶板中产生裂缝。
1.4混凝土收缩的影响
钢筋混凝土箱梁采用泵送混凝土浇筑,为满足泵送要求,一般混凝土的坍落度较大,水泥用量较多。
根据混凝土自由收缩试验表明,水泥经用量越多,水灰比越大,骨料的弹性模量越低,则收缩也越大。
此外,箱梁虽然属于薄壁结构,由水化热引起的温度上升较低,但是混凝土本身收缩很大,特别在环境气温变化与收缩共同作用下对于箱梁这种薄壁结构也很不利。
1.5温度对钢筋混凝土连续箱梁的影响
1.5.1水化热:混凝土灌注后在硬化期间,水泥和水发生水化反应,并释放出大量的水化热,使混凝土内部温度不断上升,混凝土弹性模量不断增大。
从受力状况来看,混凝土内部为压应力,而其表现却是拉应力,当这些拉应力超过混凝土的允许拉应力时就会出现裂缝。
因此,如果不注意混凝土内部和表面的温度差,混凝土表面与大气的温度差,过早拆除模板,就很容易发生由于水化热的温度变化梯度大和混凝土收缩共同作用而出现表面裂缝。
1.5.2日照温差的影响:由于日照辐射强度、日照时间、地理位置、桥梁方位、地形地貌等随机因素,使结构表面、内部温差因对流、热辐射和热传导等传热方式形成瞬时的不均匀分布,即结构的温度场。
日照温差的影响,对于宽翼缘板的箱梁桥来说更为明显,因为箱梁底板不受阳光直射,温度较低,而箱梁顶板通常集中吸收阳光的辐射,在24h内,箱梁的顶板和底板的温差可达10℃-15℃,这将引起很大的温度应力。
2施工中如何预防裂缝产生
2.1施工支架设计
在平坦地段,可采用满堂支架进行连续箱梁施工,支架底部采取整体化处理,立柱之间应设置剪刀撑。
对跨越河沟或需要留有行车通道的地段,则采用跨越式支架,此时,支架中的横梁应具有足够的刚度。
支架基础可采用混凝土预制块或枕木。
支架顶部应设置高度设节器,用以调节支架预防压后的沉降值,使其满足设计标高的要求。
预压结束后应根据承受施工荷载后将产生的弹性变形和箱梁底部的设计预拱度等因素来调整模板标高。
2.2支架地基处理
为了避免支架的不均匀,需要对支架地基进行计真处理。
如果支架处为地基承载力较差的软基地区,则需先清除淤泥及部分底层上,并分层回填碾压至承台顶标高;当桥梁跨径不大,且采用跨越式支架时,则可以利用桥梁墩台基础的承台作为支架的基础。
必要时可考虑采用临时扩大基础,桩基础或混凝土护筒基础。
2.3支架的全程预压
为了消除承受施工荷载后支架及基础产生的弹性和塑性变形,支架必须用与箱梁相等的重量进行等荷预压。
预压荷载置于支架顶部,但不宜直接放在箱梁底模上,以免磨损模板。
在加载前后及卸载后,应定时定点测量支架的沉降情况,支架预压应采取双控,即持续预压5d以上及达到稳定状态2d以上。
沉降稳定状态标准为24h沉降±1mm。
对于支架地基条件变化较大的地段,支架必须进行全程预压,不能仅预压一孔支架取得"经验数据",并将其用于全桥。
预压采用传统的沙袋作为支架的预压荷载,严格控制预压重量并使预压荷载均布,使整个支架受力均匀。
2.4正确的拆架时间与方法
对于施工支架的拆架程序一定要予以高度重视。
在工期允许的情况下,拆除时间应尽量延长。
重视对连续箱梁桥拆除时间的控制,既要考虑施工上模板周转的需要,又要考虑混凝土的温差不能太大,其温差应包括表面温度、内部中心温度和外界气温之间的温差。
从箱梁施工的实际看,应该在规定的混凝土强度和容许温差范围内拆除模板,并且要及时进行保温养护。
为了避免造成混凝土内外温差过大,腹板外模拆除后应有一定的保温时间,不得立即喷洒冷水进行养护。
拆架时一定要先翼板、后底板、并必须从跨中对称地向两边拆除。
支架拆除宜分阶段进行,先从跨中对称向两端松架,再对称从跨中向两端拆除,纵向对称均衡卸落横向应同时一起卸落。
2.5改进混凝土的施工工艺
2.5.1温度控制:对于采用高强混凝土的连续箱梁,必须注意施工时混凝土的水化热问题。
降低水化热最高温度可以减小混凝土内部与表面的温差,因此应使用水化热较低的硅酸盐水泥,避免使用水化热高的水泥。
夏季施工时,混凝土拌合前应用冷水冲洗集料,降低原材料温度,降低混凝土入模温度,此外,应尽可能缩短运输时间,使混凝土入模前的温度尽量控制在26℃以内。
2.5.2选择合适的添加剂:掺入适当的混凝土添加剂,可以防止混凝土的早期收缩裂缝与徐变,避免过多的气孔产生。
采用高效缓凝剂使混凝土初凝时间比箱梁浇筑时间更长,避免混凝土浇筑过程的初凝开裂。
2.5.3合理安排混凝土的浇筑时间:应合理安排混凝土施工工序,尽量使底板、腹板混凝土一次浇筑完成,并尽快将内模及顶板钢筋制作完成后,浇筑顶板混凝土。
新老混凝土先后浇筑的时间差尽量控制在3-5d内,以防止先浇筑混凝
土的基岩约束作用。
浇筑时间应避开日照较足时段,并采用电子计量设备,确保混凝土配合比计量准确。
浇筑混凝土应注意避开不利天气因素的影响。
由于现浇连贯箱梁每次浇筑的混凝土量较大,往往要连续施工1d-2d,所以要尽量避开雨、风等不利天气。
对大风降温天气要给以足够的重视,特别是在浇筑箱梁顶板时,大风会使混凝土收浆压光尚未完成就产生裂纹。
此外,突然的降温会使混凝土表面与内部产生过大的温差而引起裂缝,因此应做好保温措施。
2.5.4振捣:为了改善混凝土强度,提高其抗裂性,应加强混凝土的振捣。
尤其对于腹板与底板交界处、内横梁及端横梁等部位应加强振捣。
混凝土可采用两次振捣技术,以便有效地增加混凝土的密实度,减少内部微裂和提高混凝土的强度,提高抗渗性能。
一般掌握两次振捣的时间间歇为1h左右,为了防止破坏混凝土内部结构,在混凝土的初凝前必须完成第二次振捣。
2.5.5加强混凝土的养生:混凝土的养生主要是保持适当的温度和湿度条件。
现浇连续箱梁施工中,可采用洒水湿润养生,在拆除箱梁内模、立顶板底模等交叉作业中不得使混凝土的养生中断,以免导致梁体产生裂纹。
为了克服交叉作业给养生带来的困难,可采用薄膜法进行混凝土养生。
通过对施工中易产生裂缝环节的控制和预防,三处跨线现浇连续箱梁施工中没有出现大的超出允许的范围的裂缝,为以后同类型桥梁施工积累了经验。