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橋梁施工工程中裂縫原因及措施論文
一、收縮造成開裂的類型
1.塑性收縮。塑性收縮出現的階段主要是砼澆筑初期。橋梁施工中,待砼澆筑結束后,水泥水化反應極其強烈,分子鏈形成,且出現水分急劇丟失及泌水現象。砼失水收縮的同時,骨料因自重而出現下沉的現象,這一收縮現象稱為塑性收縮。骨料因自重下沉過程中被鋼筋阻擋,因此裂縫防線應該是順著鋼筋方向。
2.干縮。待砼硬化后,溫度會隨著砼表面水分丟失而下降,雙方作用過程是相對應的,從而造成砼體積縮小,這一現象被稱為干縮。由于砼外部水分丟失速度快,而砼內部水分丟失速度慢,砼外部收縮被內部砼的制約,從而導致砼表現受到拉力,若砼外部受到的拉力強度大于砼外部的抗拉強度,橋梁便會出現干縮性裂縫。
3.自生收縮。砼硬化過程中,水與水泥間產生水化反應,并生成新物質,從而致使砼自身體積變小,這一現象被稱為自生收縮。
二、橋梁其他因素造成開裂
。ㄒ唬蛄夯A變形造成開裂
基礎變形通常指基礎空間出現水平位移或者不均勻沉降,待基礎變形發生后,結構物便會出現附加壓力,若這一壓力強度大于結構物抗拉強度,橋梁便會出現開裂現象。造成基礎不均勻沉降的原因包括工程分期建造、橋梁結構荷載差別大、地質差異大、地質實驗資料不準確等。
。ǘ╀摻钿P蝕造成開裂
若橋梁構件鋼筋砼保護層施工質量不達標或者砼質量不高,鋼筋表面或受到CO2的侵蝕,從而造成鋼筋附近砼堿度下降,且鋼筋表面亦會被砼內水或者O2銹蝕,從而造成鋼筋附近砼出現膨脹壓力,以至于砼保護層剝落或者開裂,此時裂縫主要順著鋼筋方向出現。
(三)凍脹造成開裂
若氣溫為負,砼必定會出現冰凍現象,此時,砼內游離水分結冰,砼體積因此膨脹。據相關數據顯示,其膨脹度為9%,此時,砼因受到膨脹應力而出現開裂現象。若砼內水灰比過大、骨料內雜質比例過大、骨料吸水性過強以及骨料空隙過多等均會造成砼因凍脹而出現開裂現象。
三、橋梁裂縫溫控措施及施工現場控制
(一)優化砼澆筑方案
關于砼澆筑方案的選取,筆者認為實行降溫梯度及延緩溫差梯度的措施最佳。在砼澆筑之前,應該全面考慮、認真計算安排砼澆筑前后搭接時間、長度、寬度、澆筑厚度、流向,以此確保砼振搗的密實度及均勻度,切忌砼過振或漏振;砼澆筑現場管理非常重要,必須補給足夠的物力、人力,以此確保砼澆筑施工按原計劃開展。
(二)砼溫度監測
將溫度測點、養護水溫度測點、保溫材料溫度測點設定與砼外部及內部,并使用數據采集儀對澆筑砼現場溫度監測數據進行自動采集及整理和分析。砼表層測點與各測位中心測點間溫度差值及各測點的溫度值均可作為調整、研究砼控溫措施的重要參考依據,以此避免砼因溫度而出現任何開裂現象。選取少數砼層,將應變計埋于其中,并對砼層開展溫度應力監測,應變計應該順著水平向設置,通過對水平方向應力分量進行監測,以此檢驗溫控效果。
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選取某些砼澆筑分層,將帶冷卻水的薄壁鋼管埋入,在使用冷卻水管之前有必要進行試水試驗,以此避免管道阻塞或漏水。以砼內部溫度監測數據為依據,對冷卻水管溫度計進水量進行合理控制。
四、在橋梁構造設計方面強化橋梁防裂措施
1.橋梁結構設計要合理,以此實現橋梁工程量地減少,水化熱的降低。在進行減少非關鍵受力部分砼體積設計時,可以以懸索橋錨碇受力情況為依據,并借助土方壓重方案實現砼結構體積的減少。
2.將砼在基坑存在側限條件充分發揮出來,將微膨脹劑摻入砼內,從而實現砼在基坑制約條件下產生預壓力,對砼因內部溫度收縮而形成的拉應力進行補償,以此防止砼出現裂縫。
3.大面積砼體積相當大,其施工工期較長,參考橋梁結構受力狀況,對砼評定驗收齡期進行科學設定,即應摒棄傳統的正常標準28天,而執行評定驗收齡期超過60天。在設定砼評定驗收齡期時應該對砼后期強度做充分考慮,以此實現設計標號的降低、砼水泥用量的減少及水化熱的降低。
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