桥梁工程常见质量问题、预防和处理措施
桥梁工程质量通病及防治措施

桥梁工程质量通病及防治措施The document was prepared on January 2, 2021桥梁工程质量通病及防治措施一、钻孔灌注桩断桩防治(一)原因分析:1.骨料集配差,砼和易性差造成离析卡管2.浇筑时间过长:泥浆指标未达标、钻机基础不平稳、钻架摆幅过大、钻杆上端无导向设备、基底土质差甚至出现流沙层,导致扩孔或塌孔引起的浇筑时间过长搅拌设备故障且无备用设备引起砼浇筑时间过长3.砼浇筑间歇时间超过砼初凝时间4.砼浇筑过程中导管埋置深度偏小,管内压力过小5.导管埋深过大,管口砼凝固(二)防治措施:1.设备材料:关键设备砼搅拌设备、发电机、运输车要有备用材料砂、石、水泥等要准备充足,保证砼连续灌注2.坍落度控制:砼和易性好,坍落度18-22cm若灌注时间较长,经过监理工程师同意可在砼中加入缓凝剂,防治先期砼初凝,堵塞导管3.钢筋笼制作:一般采用对焊,保证焊口平顺采用搭接焊时,要保证焊缝不在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管4.导管:导管直径应根据桩径和石料的最大粒径确定,尽量采用大直径导管每节导管进行组装编号,安装完毕后要建立复核和检验制度导管使用前,对导管进行检漏和抗拉力试验,防止导管渗漏5.下导管:底口距孔底控制在25-40cm之间注意导管口不能埋入沉淀层中要能保证首批砼灌注后能埋住导管>1m在随后的灌注过程中,导管的埋深控制在2-6m范围内6.提拔导管:要通过测量砼的灌注深度及已拆下导管长度,计算提拔导管的长度严禁不经测量和计算盲目提拔导管7.堵管处理:导管堵塞可采用拔插抖动导管注意不可将导管拔出砼面堵塞长度较短,可以用型钢插入导管疏通,也可以在导管上固定附着式振动器疏通导管内砼8.钢筋笼卡住导管,可用转动导管,使之脱离钢筋笼二、钢筋砼梁桥预拱度偏差防止(一)原因分析:1.现浇梁:支架形式多样,地基沉陷、支架弹性变形、砼梁挠度计算所依据的参数是建立在经验值上的,造成预拱度计算值与实际值有偏差2.预制梁:(1)第一方面施工:砼强度的差异、砼弹性模量不稳定:导致梁的起拱值不稳定施加预应力时间差异、架梁时间不一致:导致预拱度计算时各种假定条件与实际情况不一致,造成预拱度偏差(2)第二方面理论与实际的差异:计算公式建立在一些试验数据基础上,理论计算与实际存在偏差标准养护砼试块弹性模量作为施加预应力条件,当试块强度达到设计张拉强度时,由于养护条件不同,梁板弹性模量尚未达到设计值,会导致起拱度过大计算采用的钢绞线弹性模量值>实际弹性模量值,则计算伸长量偏小,造成实际预应力不够计算采用的钢绞线弹性模量值>实际弹性模量值,则计算伸长量偏大,造成超张拉实际预应力超过设计预应力,易引起梁的起拱度过大,出现裂缝(3)第三方面施工工艺:波纹管竖向偏位过大,造成零弯矩轴偏位,则最大正弯矩发生变化较大,导致起拱过大或过小(二)预防措施预拱度设置的考虑因素:1.支架拆除后,上部结构+活载×1/2,所产的的挠度2.支架在荷载作用下的弹性压缩3.支架在荷载作用下的非弹性压缩4.支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷5.由砼收缩及温度变化引起的挠度(三)治理措施:1.支架、模板:提高支架基础、支架、模板的施工质量按要求进行预压,确保模板标高偏差在允许范围内2.加强施工控制,及时调整预拱度误差3.砼强度:严格控制张拉时的砼强度,控制张拉的试块应与梁板同条件养护对于预制梁还需控制砼的弹性模量4.预应力张拉:严格控制预应力筋的位置,波纹管的安装定位要精确控制张拉时的应力值,并按要求时间持荷5.钢绞线伸长值的计算应采用同批钢绞线弹性模量的实测值6.预制梁的存放时间不宜过长三、箱梁两侧腹板砼厚度不均防治(一)原因分析:1.箱梁模板设计不合理2.模板强度不足,或箱梁内模没有固定牢固,内模与外模相对水平位置发生偏差3.箱梁内模刚度不够,在浇筑砼过程中发生变形4.砼没有对称浇筑,由于单侧压力过大,使内模偏向另一侧(二)预防措施:1.内模要坚固,刚度符合施工规范要求2.箱梁内模要固定牢固,使其上下左右均不能移动3.内模与外模在两侧腹板部位设置支撑4.浇筑腹板砼时,两侧应对称进行四、钢筋砼结构构造裂缝的防治(一)原因分析:构造裂缝:结构非荷载原因产生的砼结构物表面裂缝1.材料原因:(1)水泥质量不好如水泥安定性不合格等,浇筑后产生不规则的裂缝(2)骨料含泥料过大,砼干燥收缩后出现不规则的花纹状裂缝(3)骨料为风化性材料,形成以骨料为中心的锥形剥落2.施工原因:(1)砼搅拌和运输时间过长,导致整个结构产生细裂缝(2)模板移动鼓出使砼浇筑后不久产生与模板移动方向平行的裂缝(3)支架模板:基础与支架的强度、刚度、稳定性不够引起支架下沉、不均匀下沉脱模过早,导致砼浇筑后不久产生裂缝,裂缝宽度较大(4)接头处理不当,导致施工缝变成裂缝(5)养护问题:塑性收缩状态会在砼表面发生方向不定的收缩裂缝这类裂缝在大风、干燥天气最为明显(6)砼高度突变以及钢筋保护层较薄部位,由于振捣或析水过多造成沿钢筋方向的裂缝(7)大体积砼:未采用缓凝和降低水泥水化热的措施、使用了早期水泥的砼,受水化热影响浇筑后2-3d导致结构中产生裂缝同一结构的不同部位温差大,导致砼凝固时收缩产生的收缩应力超过砼极限抗拉强度内外温差大,表面拉应力超过砼极限抗拉强度而产生裂缝(8)水灰比大的砼,由于干燥收缩,在龄期2-3个月内产生裂缝(二)防治措施:1.使用优质水泥及骨料2.配合比:合理设计砼配合比改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺合料、掺加缓凝剂在满足工作条件下,尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的砼3.避免砼搅拌时间过长4.加强模板施工质量,避免出现模板移动、鼓出等问题5.支架模板:基础与支架应有较好的强度、刚度、稳定性并采用预压措施,防止支架下沉和模板不均匀沉降避免过早脱模6.砼浇筑要充分振捣,砼浇筑后要及时养护7.大体积砼:使用矿渣水泥等低水化热水泥采用遮阳棚、布置冷却水管等降温措施,降低砼水化热、推迟水化热峰值出现时间同一结构物的不同位置温差应满足设计规范要求五、悬臂浇筑钢筋砼箱梁的施工挠度控制(一)原因分析1.悬臂浇筑砼箱梁的施工合龙标高误差:由于梁体采用节段悬臂浇筑施工,施工中立模标高的计算采用的参数与实际有差异计算公式为经验公式2.影响因素:(1)砼重力密度的变化、截面尺寸的变化(2)砼弹性模量随时间的变化(3)砼的收缩徐变规律与环境的影响(4)日照及温度变化引起的挠度变化(5)张拉有效预应力的大小(6)结构体系转换以及桥墩变位对挠度的影响(7)施工临时荷载对挠度的影响(二)防治措施:1.挂篮:对挂篮进行加载试验,消除非弹性变形向监测人员提供非弹性变形值及挂篮荷载—弹性变形曲线2.相对坐标系:在0号块箱梁顶面建立相对坐标系,以此相对坐标控制立模标高值施工过程中及时采集观测断面标高值提供给监控人员3.温度控制:梁体上布置温度观测点进行观测掌握箱梁截面内外温差和温度在界面上的分布情况,获得较准确的温度变化规律4.挠度观测:在一天中温度变化相对较小的时间在箱梁的顶底板布置测点测立模时、砼浇筑前后、预应力束张拉前后的标高5.应力观测:在梁体合理布置测试断面和测点在施工过程中测试截面的应力变化与分布情况验证各施工阶段被测梁段的应力值和仿真分析的吻合情况6.严格控制施工过程中不平衡荷载的分布及大小六、桥面铺装病害的防治(一)原因分析:1.梁体预拱度过大,桥面铺装设计厚薄难以调整施工允许误差2.施工质量控制不严,桥面普通砼质量差3.桥头跳车和伸缩缝破坏引起的连锁破坏4.桥梁结构大变形引起沥青砼铺装层破坏5.水害引起沥青砼铺装的破坏6.铺装防水层破损导致桥面铺装的破坏7.桥面铺装常规性破坏与翼板路面破坏原理相同(二)防治措施:1.常规破坏同路面通病防治2.加强对主梁的施工质量控制,避免出现预拱度过大3.加强桥面铺装施工质量控制,严格控制钢筋网的安装4.提高桥面防水砼的强度,避免出现防水砼层破坏5.加强桥面排水设计和必要的水量计算6.优化桥面铺装的砼配合比设计,选用优质骨料,提高桥面铺装的施工和养护质量七、桥梁伸缩缝病害的防治(一)原因分析:1.交通流量增大,超载车辆增多,超出设计2.设计原因:(1)伸缩缝的预埋筋锚固的桥面板刚度薄弱(2)伸缩设计量不足,导致伸缩缝选型不当(3)设计对伸缩装置两侧的填充砼、锚固钢筋设置、质量标准未做明确规定(4)对于大跨径桥梁伸缩缝结构设计技术不成熟(5)对于锚固件胶结材料选择不当,使金属结构锚件锈蚀,最终损坏伸缩缝装置3.施工原因:(1)施工工艺缺陷(2)锚件焊接内在质量,赶工期忽视质量检查(3)伸缩装置两侧填充砼的强度、养护时间、粘结性、平整度未能达到设计标准(4)伸缩缝安装不合格4.管理维护原因:(1)通行期间,填充到伸缩缝内的杂物未能及时清除,限制伸缩缝伸缩导致额外内力形成(2)轻微的损害未能及时维修,加速了伸缩缝的破坏(3)超重车辆上桥行驶,给伸缩缝的耐久性造成损害(二)预防措施:1.设计方面,精心设计,选择合理的伸缩装置2.提高对桥梁伸缩装置施工工艺的重视程度,严格按施工工序和工艺标准的要求施工3.提高锚固件焊接质量4.提高后浇砼或填缝料的施工质量,加强填缝砼的振捣密实,确保砼达到设计强度标准,及时养护,无空隙、空洞5.伸缩装置两侧的砼与桥面系的相邻部位结合紧密八、桥头跳车的防治(一)原因分析:1.台后地基强度与桥台地基强度不同、台后填料自然固结压缩2.桥头路堤及锥坡范围内地基填筑前处理不彻底3.台后压实度达不到标准,高填土引道路堤本身出现的压缩变形、4.路面水渗入路基,路基土软化,水土流失造成桥头路基引道下沉5.回填不及时积水引起的桥头回填土压实度不够6.沉降大于设计容许值7.台后填土材料不当,或填土含水量过大8.软基路段:软基路段台前预压长度不足软基路段桥头堆载预压卸载过早软基路段桥头处软基处理深度不到位,质量不符合要求(二)防治措施:1.重视桥头地基处理,采用先进的台后填土施工工艺.选用合适的压实机具,确保台后及时回填,回填压实度达到要求2.软基处理:改善地基性能,提高地基承载力,减少差异沉降保证足够的台前预压长度连续进行沉降观测,保证桥头沉降速率达到规定范围内再卸载确保桥头软基处理深度符合要求,严格控制软基处理质量3.有针对性选择台后填料,提高桥头路基压实度.如采用砂石料等固结性好,变形小的填筑材料处理桥头填土4.做好桥头路堤的排水、防水工程,设置桥头搭板5.优化设计方案,采用新工艺加固路堤。
桥梁工程的质量通病及防治措施

桥梁质量通病及防治一.钢筋工程1.表面锈蚀⑴现象钢筋表面出现黄色浮锈,严重的转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。
⑵原因分析保管不良,现场存放时无铺垫,雨雪天气不采取措施,或存放时间过长,仓库环境潮湿。
⑶防治与治理措施钢筋原材料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥;钢筋不得直接堆置在地,必须用混凝土墩、砖或垫木垫起,钢筋库存期不宜过长,工地临时使用的料场应选择地势高、地面干燥的露天场地;根据天气情况,必要时加盖雨布;场地四周要有排水措施。
2.箍筋不规范⑴现象矩形箍筋成型后拐角不成90°,或两对角线长度不相等。
⑵原因分析箍筋边长成型尺寸与图纸要求误差过大,没有严格控制弯曲度,一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐。
⑶防治措施注意操作,使成型尺寸准确,当一次弯曲多个箍筋时,应在弯折处逐根对齐.⑶治理措施对于超过质量标准的箍筋,I级钢筋可以重新将弯折处直开,再行弯曲调整,注意只可返工一次,对于其他钢筋,不得重新弯曲。
3。
钢筋现场施工中的工艺质量问题⑴现象钢筋在现场施工时工艺质量差,不能满足规范要求。
⑵原因分析①混凝土保护层未按要求制作垫块,或垫块数量少,使得混凝土保护层厚度达不到设计要求.②钢筋施工时同截,面的接头过多,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范规定数值。
③由于操作人员疏忽,施工前未规划,使得箍筋间距不一致,或箍筋成菱形,或使箍筋的接头同向。
⑶防治与治理措施①在钢筋绑扎前应根据图纸设计要求提前制作保护层垫块,施工前认真按要求放置。
②钢筋施工前应查阅图纸并根据钢筋进场情况,规范接头的位置,使其满足规范要求,绑扎施工时施工人员应严格按要求进行.③操作人员进行箍筋施工时,应有良好的施工习惯,摆施工筋时严格按图纸设计间距进行施工,箍筋必须是垂直受力钢筋,箍筋接头需错开放置.4.钢筋闪光对焊的质量问题⑴现象在钢筋焊接过程中,不同的焊接方式由于操作等原因造成工艺等方面的质量问题,导致施工不能达到质量要求。
桥梁施工常见问题及措施

桥梁施工常见问题及措施桥梁施工常见问题及措施篇11、桥梁消失裂缝道路桥梁消失裂缝不仅会影响结构的美观和正常的使用,而且会减弱桥梁结构的强度和刚度,从而导致工程事故的发生。
我国建设道路主要使用的材料是混凝土,而混凝土结构裂缝问题目前在道路建设的技术问题中具有普遍性,这其中除了是桥梁混凝土原材料质量差等缘由,还有一部分缘由是施工人员没有合理使用混凝土造成的,如:没有对混凝土强度等级加以重视,使混凝土曝露时间过长从而导致混凝土受潮变性;在施工过程中对混凝土的协作比没有到达规范要求,只凭个人阅历不按标准规定随便配比;在浇灌混凝土过程中对混凝土振捣缺乏或力道过猛;在混凝土模撤除后,没有赐予必要的养护,导致混凝土体表缺水消失干裂等,为此,施工人员在施工过程中要对桥梁混凝土进行常规计算。
我国规定钢筋混凝土构件的最大裂缝宽度为0.2~0.3mm。
此外,还要进行温度裂缝计算,实行隔热设计;考虑混凝土结构所处的位置,选择合理的混凝土强度等级;对混凝土配筋率采纳适当的计算模式,从材料性能方面和结构形式方面实行有效的综合措施;加之以合理的施工工艺,按设计好的混凝土强度等级要求进行施工,掌握水泥用量及水灰比,重视混凝土振捣技术,计算好拆模时间,选用肯定份量的外加剂和掺合料(对收缩和水热化影响较小),遇到高温天气时使用井水拌制混凝土,这样可以降低浇灌温度。
虽然桥梁混凝土结构中消失裂缝是不行避开的,但是施工人员应当依据裂缝的现状和产生的缘由采纳合理的治理方法,确保道路桥梁竣工后的美观形状和使用平安。
2、桥梁钢筋锈蚀钢筋的使用寿命与桥梁的使用寿命亲密相关,桥梁钢筋消失锈蚀的话会严峻危害道路桥梁的使用寿命和平安。
影响钢筋锈蚀的因素有许多,如原材料、环境、施工等,以及其他诸如钢筋应力状态等因素也会导致钢筋锈蚀。
桥梁钢筋锈蚀的机理很冗杂,因此道路桥梁钢筋防腐是一项系统工程,需要诸多措施综合治理。
施工工人在建设道路桥梁过程中就要加强桥梁钢筋防护意识,要使用涂层钢筋,这种钢筋就是在一般低碳钢外表加上防腐涂层,使其与腐蚀性环境(酸雨、尾气、除冰剂等)隔离开来,这样就能到达一般低碳钢防腐目的。
桥梁工程质量通病及防治措施

桥梁工程质量通病及防治措施桥梁是连接两个地方的重要交通工具,其工程质量直接关系到人民生命财产的安全。
然而,在桥梁工程中常常出现一些通病,如桥梁结构材料选择不当、设计不合理、施工质量差等问题,严重影响了桥梁的使用寿命和安全性。
因此,及时采取防治措施是非常重要的。
其次,桥梁设计不合理也是造成桥梁工程质量问题的主要原因之一、在进行桥梁设计时,应充分考虑桥梁所处地理环境、气候条件、道路交通情况等因素,确保桥梁结构的稳定性和安全性。
同时,还应合理设计桥梁的荷载分布、梁体尺寸、支座设置等细节,以确保桥梁的整体性能。
此外,还应进行综合评估和优化设计,确保桥梁满足预期要求。
第三,施工质量差是导致桥梁工程质量问题的另一个重要原因。
在进行桥梁施工时,应严格按照设计要求进行操作,确保施工质量。
例如,在进行桥墩施工时,应注意桥墩的垂直度、水平度和强度等指标,确保桥墩能够承受荷载。
在进行桥面铺装时,应控制铺装层的厚度和质量,以确保桥面平整、耐久。
此外,还应加强施工过程的监督和质量检查,及时发现和处理问题,确保桥梁施工质量。
为了解决桥梁工程质量问题,可以采取以下防治措施:1.加强设计和规范的研究:制定和修订桥梁设计规范,明确桥梁结构材料的选用标准、设计参数和施工要求,确保桥梁设计的合理性和可靠性。
2.加强施工队伍的管理和培训:建立健全桥梁施工队伍,加强队伍的管理和培训,提升施工人员的专业水平和质量意识,确保施工质量。
3.加强监督和检查:建立桥梁施工的监督和检查机制,加强对施工过程的监督和质量检查,及时发现和处理问题,确保施工质量。
4.加强维护和修复:定期对桥梁进行维护和修复,及时修补和更换受损的部件,延长桥梁的使用寿命和安全性。
总之,桥梁工程质量问题给人民生命财产的安全带来了巨大风险,需要采取有效的防治措施。
只有通过合理选择材料、合理设计和施工、加强监督和检查以及及时维护和修复,才能保证桥梁工程的质量和安全性。
这对于保障人民的出行安全和加强经济发展具有重要意义。
公路桥梁工程施工常见质量问题及防治

公路桥梁工程施工常见质量问题及防治公路桥梁工程是交通基础设施建设中重要的一部分,质量问题会直接影响道路安全和使用寿命。
以下是公路桥梁工程施工常见的质量问题及防治方法。
一、桥墩施工质量问题:1. 桥墩倾斜:可能是桥墩基础不稳造成的。
解决方法是加强桥墩基础的检查和加固。
2. 桥墩尺寸不符合设计要求:可能是施工过程中测量不准确或施工偏差造成的。
解决方法是加强测量工作,确保桥墩尺寸符合设计要求。
3. 桥墩混凝土质量不好:可能是施工过程中水泥用量控制不当或施工混凝土浇筑质量不符合要求。
解决方法是加强对混凝土材料和施工工艺的控制,确保桥墩混凝土质量。
二、桥面铺装质量问题:1. 铺装厚度不均匀:可能是施工过程中铺装材料分配、铺装机械不当造成的。
解决方法是加强施工过程中的质量控制,确保铺装厚度均匀。
2. 铺装接缝开裂:可能是施工过程中没有采取合适的措施保证接缝的稳定性。
解决方法是采用合适的接缝材料和工艺,确保铺装接缝的稳定性。
3. 铺装表面粗糙:可能是施工过程中没有进行充分的压实和修整。
解决方法是加强施工过程中对铺装表面的压实和修整工作。
四、河道处理质量问题:1. 渠化不畅:可能是施工过程中没有正确清理河床杂物或设计不合理。
解决方法是加强河道清理工作和河道设计的畅通性。
2. 筑堤渗漏:可能是施工过程中填筑土质不合格或护坡施工不当造成的。
解决方法是加强填筑土质的检查和护坡施工过程的控制,确保筑堤的稳定性和渗漏性能。
通过加强对施工过程的质量控制,合理选择施工材料和工艺,严格按照设计要求进行施工,可以有效预防和解决公路桥梁工程施工中常见的质量问题,保障公路桥梁的安全和使用寿命。
桥梁工程施工质量通病及预防措施

桥梁工程施工质量通病及预防措施桥梁工程是城市基础设施建设的重要部分,其施工质量直接关系到人民群众的生命财产安全。
然而,在实际工程中,桥梁工程存在着一些常见的施工质量通病,如混凝土开裂、钢筋锈蚀、土工材料质量不合格等。
针对这些问题,合理的预防措施是必不可少的。
本文将对桥梁工程施工质量通病及其预防措施进行讨论。
1.混凝土开裂:混凝土开裂是桥梁工程中常见的问题。
混凝土开裂主要由于混凝土配合比和浇筑工艺不合理引起的。
例如,水灰比不合理、砂率偏高等,都会导致混凝土强度下降,易开裂。
此外,浇筑过程中的温度和湿度控制不当,也容易导致混凝土开裂。
2.钢筋锈蚀:桥梁工程中的钢筋锈蚀主要是由于钢筋保护层不足、浇筑过程中水泥浆水混凝土渗透不良、钢筋质量不合格等原因引起的。
钢筋锈蚀会导致桥梁结构的强度和承载能力下降,甚至危及桥梁的安全。
3.土工材料质量不合格:在桥梁工程中,土工材料主要包括填料和排水材料等。
填料质量不合格会导致路基沉降、路面开裂等问题,排水材料质量不合格会导致桥梁周边的水沉积,加剧桥梁周边土壤的侵蚀和沉降等问题。
为了避免这些施工质量通病,应采取以下预防措施:1.设计合理的混凝土配合比:在设计混凝土配合比时,要考虑到材料的性能特点、施工条件和使用要求等因素。
合理使用高性能混凝土、添加剂和外加剂等,来提高混凝土的抗裂性能和耐久性。
2.控制浇筑温度和湿度:在混凝土浇筑过程中,要严格控制浇筑温度和湿度。
特别是在高温、干燥环境下施工时,要采取降温、保湿等措施,以避免混凝土开裂。
3.加强钢筋保护措施:钢筋是桥梁结构的主要承载材料,保护好钢筋的完整性非常重要。
在施工过程中要正确安装钢筋套筒,控制混凝土覆盖层厚度,以确保钢筋与外部环境的隔离,防止钢筋锈蚀。
4.严格检验土工材料质量:在施工前要进行土工材料的质量检验,确保填料和排水材料的质量符合相关标准和规范要求。
同时,还要注重施工过程中对土工材料的质量监控,及时发现和解决问题。
桥梁工程质量通病与防治措施

桥梁工程质量通病与防治措施引言桥梁工程是基础设施建设中重要的组成部分。
然而,由于各种原因,桥梁工程在实施过程中常常遇到质量问题。
本文将讨论桥梁工程中常见的质量通病,并提出相应的防治措施。
1. 施工工艺不当施工工艺不当是导致桥梁工程质量问题的主要原因之一。
施工过程中,如果工艺不符合规范要求,就会导致桥梁的结构不稳定、强度不足等问题。
为解决这一问题,应加强施工管理,确保施工工艺符合规范,并进行必要的质量检测。
2. 材料质量不达标材料质量不达标是另一个导致桥梁工程质量问题的常见原因。
低劣的材料会导致桥梁的寿命减短、承载能力下降等质量问题。
为应对这一问题,需要加强对材料的质量监管,确保使用符合标准的材料,并进行必要的质量抽检。
3. 设计问题设计问题也是桥梁工程质量问题的一个重要因素。
不合理的设计、计算错误等都可能导致桥梁存在结构缺陷、承重问题等。
为解决这一问题,应加强设计审核,确保设计符合规范要求,并进行必要的技术交流与讨论。
4. 环境因素环境因素也对桥梁工程的质量产生一定的影响。
如地质条件复杂、气候条件恶劣等都可能导致桥梁的稳定性问题。
在施工过程中,应充分考虑环境因素对桥梁工程的影响,采取相应的防治措施,确保桥梁的质量与安全性。
5. 施工人员技术水平不高施工人员技术水平不高是导致桥梁工程质量问题的一个重要因素。
技术水平不高的施工人员可能在施工过程中操作不当、技术要求不符合规范等,从而导致桥梁存在质量问题。
为解决这一问题,应提高施工人员的技术培训水平,确保施工人员具备必要的专业知识和技能。
结论为保证桥梁工程的质量,需要加强施工管理,确保施工工艺符合规范要求;加强对材料的质量监管,确保使用符合标准的材料;加强设计审核,确保设计符合规范要求;充分考虑环境因素,采取相应的防治措施;提高施工人员的技术培训水平,确保施工人员具备必要的专业知识和技能。
只有通过综合防治措施的实施,才能有效地预防和解决桥梁工程中的质量问题。
桥梁工程常见质量缺陷及防治措施

桥梁工程常见质量缺陷及防治措施1. 概述桥梁工程是重要的基础设施,但在施工过程中常常出现各种质量缺陷。
本文将列举一些常见的质量缺陷,并提供相应的防治措施。
2. 常见质量缺陷2.1 混凝土质量不达标混凝土在桥梁工程中应用广泛,但有时候在施工过程中会存在混凝土质量不达标的问题。
可能的质量缺陷包括:强度不够、含水率过高、成分不均匀等。
2.2 钢材腐蚀桥梁中使用的钢材容易受到腐蚀的影响,特别是在潮湿的环境下容易出现锈蚀。
腐蚀会减少钢材的强度和耐久性,给桥梁的安全稳定性带来威胁。
2.3 焊缺陷桥梁中的焊接连接是重要的支撑结构,但焊接时可能出现焊缺陷,如气孔、裂纹等。
这些缺陷会降低焊接连接的强度和可靠性。
2.4 设计与施工不符有时候桥梁的设计与施工存在差异,例如梁板尺寸、支座位置等方面与设计图纸不符。
这会导致桥梁的结构强度不足或者失去稳定性。
3. 防治措施3.1 强化施工监管加强施工监管,要求严格按照设计要求进行施工,确保混凝土质量符合标准,钢材防腐措施到位,焊接工艺符合要求。
3.2 检测技术应用应用先进的检测技术,及时发现混凝土和钢材的质量问题。
例如,通过声波检测来评估混凝土的强度和质量,采用电化学方法检测钢材腐蚀情况。
3.3 加强协调和沟通在桥梁工程的设计和施工过程中,相关各方应加强协调和沟通,确保设计与施工一致,及时解决可能导致质量缺陷的问题。
3.4 定期维护检修对已建成的桥梁应定期进行维护检修,检查混凝土和钢材的状况,及时处理和修复可能存在的质量缺陷。
4. 总结桥梁工程常见的质量缺陷包括混凝土质量不达标、钢材腐蚀、焊缺陷以及设计与施工不符。
为了防止这些质量缺陷的发生,我们应加强施工监管、应用检测技术、加强协调和沟通,以及定期进行维护检修。
只有保证桥梁的质量,才能确保其安全可靠地发挥作用。
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桥梁工程常见质量问题、预防和处理措施1、桥梁工程常见质量问题、预防和处理措施(1)桥梁工程常见质量问题①钻孔偏斜A现象成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100,钢筋笼不能顺利入孔。
B原因分析钻机未处于水平位置,或施工场地未平整及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。
钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。
在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物、把钻头挤向一侧。
土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石、探头石等。
C预防措施钻机到位前,应对施工场地进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。
应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防治钻机位移或出现过大的摆动。
在旧建筑物附近施工时,应提前做好探测,如探测过程中发现障碍物,应采用冲击钻进行施工。
要经常对钻杆进行检查,对弯曲的钻杆要及时调整或废弃。
使用冲击钻施工时冲程不要过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的垂直度。
D处理措施当遇到孤石等障碍物时,可采用冲击钻冲击成孔。
当钻孔偏斜超限时,应回填粘土,待沉积密实后再重新钻孔。
②钻孔过程中发生坍孔A质量问题在钻孔过程中或成孔后井壁坍塌。
B原因分析由于泥浆稠度小,护壁效果差,出现漏水;或护筒埋置较浅,周围封堵不密实而出现漏水;或护筒底部的粘土层厚度不足,护筒底部漏水等原因,造成泥浆水头高度不够,对孔壁压力减少。
泥浆相对密度过小,致使水头对孔壁的压力较小。
在松软砂层中钻孔时进尺过快,泥浆护壁形成较慢、井壁渗水。
钻进时未连续作业,中途停钻时间较长,孔内水头未能保持在孔外水位或地下水位线以上2.0m,降低了水头对孔壁的压力。
操作不当,提升钻头或吊放钢筋笼时碰撞孔壁。
钻孔附近有大型设备作业,或有临时通行便道,在车辆通行时产生振动。
清孔后未及时浇筑混凝土,放置时间过长。
C预防措施在钻孔附近不要设临时通行便道,禁止有大型设备作业。
在陆地上埋置护筒时,应在底部夯填50cm厚的粘土,在护筒周围也要夯填粘土,并注意夯实,护筒周围要均匀回填,保证护筒稳固和防止地面水的渗入。
水中振动沉入护筒时,应根据地质资料,将护筒沉穿淤泥及透水层,护筒之间的接头要密封好,防止漏水。
应根据地质勘探资料,依据地质情况的不同,选用适宜的泥浆比重、泥浆粘度及不同的钻进速度。
如在砂层中钻孔时,应加大泥浆稠度,选用较好的造浆材料,提高泥浆的粘度以加强护壁,并适当降低进尺速度。
当汛期或潮汐地区水位变化较大时,应采取升高护筒、增加水头或用虹吸管等措施保证水头压力相对稳定。
钻孔时要连续作业,无特殊情况中途不得停钻。
提升钻头、下放钢筋笼时应保持垂直,尽量不要碰撞孔壁。
若浇筑准备工作不充分,暂时不要进行清孔,清孔合格后要及时浇筑混凝土。
供水时不得将水管直接冲射孔壁,孔口附近不得积聚地表水。
D处理措施如有轻微塌孔时,可采用增大泥浆比重,提高泥浆水位的措施,保证水头压力。
塌孔部位不深时,可改用深埋护筒,将护筒周围回填、夯实,重新钻孔。
如发生严重塌孔,应马上退出钻机、重新用粘土回填,待回填土密实后再重新钻孔。
③孔底沉渣厚度超标A质量问题泥渣回淤深度过大,致使灌注混凝土无法全部顶起淤泥,降低桩基承载力,工后沉降超限。
清孔不彻底,或者清孔后放置时间较长,未及时浇筑水下混凝土造成。
C预防措施清孔的目的是通过抽、换孔内泥浆,清除钻渣和沉淀层,尽量减少孔底沉渣厚度,防止桩底存留过厚沉淀泥浆而降低桩的承载能力;其次清孔还为灌注水下混凝土创造良好条件,便于检测和灌桩。
D处理措施钢筋笼就位后,灌注混凝土前若回淤厚度超过规定时,可采用抽浆或换浆方法进行清孔,具体方法如下:用空压机风管将压缩空气输进排泥管,使泥浆形成密度较小的泥浆空气混合物,在水柱压力下沿排泥管向外排除泥浆和沉渣,同时用水泵向孔内注水,保持孔内水位不变,直至沉渣厚度达到设计要求为止。
此法适用于地质条件良好、孔壁不宜坍塌的柱桩或摩擦桩。
也可用钻机的泵吸反循环系统,通过换浆进行清孔。
即将钻杆底端放至距孔底10~15cm处,持续吸渣换浆,直至排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率接近或回淤厚度满足规范要求为止。
吸渣换浆时要及时向孔内注入新鲜泥浆,保持孔内水头压力,避免塌孔。
④桩基出现缩径、离析、软弱夹层及断桩等缺陷A质量问题桩身混凝土灌注完成达到一定强度后,经无破损检测发现桩身有缩径、混凝土离析、软弱夹层及断桩等问题。
B原因分析在灌注混凝土时导管提升速度过快,且提升量过大(即混凝土上升速度小于导管提升速度,使掺杂泥浆的混凝土成为桩身混凝土的一部分),导致缩径。
在下钢筋笼后钻孔又出现缩径。
混凝土拌合时间短,或计量出现误差造成配合比变化,或使用小型车辆运输导致混凝土离析。
在灌注混凝土过程中,由于泥浆护壁薄、灌注时间长致使钻孔局部坍塌形成软弱夹层。
C预防措施灌注混凝土前,应对搅拌计量系统进行标定,采用混凝土搅拌运输车运送混凝土,缩短运距,避免混凝土离析。
在提升导管时,速度不可太快,同时拆卸导管时一次只能拆除一节。
灌注水下混凝土的准备工作要充分,匀速灌注,尽量缩短灌注时间,防止塌孔。
经无破损检测若发生缩径或软弱夹层,若处于距地表5.0米以内,且地质条件良好时,可采用开挖法,挖至需处理部位后,将泥浆或掺杂泥浆的混凝土清除,漏出良好的混凝土,将钢筋上的泥浆清除干净,支模,浇筑掺有适量膨胀剂的强度高于桩身混凝土设计强度的混凝土。
若需处理部位处于距地表5.0m以下、10.0m以内时,或虽距地表5.0m以内但地质条件不良时,可采用下套管方法进行处理,其余方法同上。
若需处理部位处于距地表10.0m以上时,可使用直径略小于钢筋笼内径的冲击钻在原桩位进行冲击钻孔至钢筋以下1.0m,然后将钢筋拆除,再进行二次扩孔至设计直径,清孔后重新灌注混凝土。
⑤扩大基础土质基坑基底受水浸泡A质量问题基坑开挖后,基底土被水浸泡,土层变软,承载力降低。
B原因分析现场基坑排水、堵水措施不到位,排水量小于出水量,导致基坑积水。
C预防措施基坑开挖至基底30~50cm时,应根据天气情况合理安排工序,随挖随进行基础施工。
雨季施工时,为了防止雨水流进基坑,应在基坑四周0.5~1.0m外的地方挖排水沟或挡土埂(挡水墙)或防洪墙。
地下水位较高时,应当采用井点降水或在基坑四周开挖排水沟和集水井,排水以降低地下水位,降水深度应比基底深0.5~1.0m。
配备足够数量的排水设备,随挖随排水,以坑内不积水为准。
D处理措施将被水浸泡的软土挖除,用砂砾、级配碎石或石灰土回填至设计标高。
⑥承台等大体积混凝土裂缝A质量问题混凝土结构出现表面裂缝或贯穿裂缝。
B原因分析地基变形引起的裂缝。
由于地基不均匀沉降或水平方向位移,使结构产生附加应力,超出混凝土结构的抗拉能力,导致结构开裂。
由于温差变化产生的裂缝。
在施工过程中,混凝土浇筑完毕后,由于水泥水化时产生大量热量,致使内部温度升高,内外温差过大。
在温度应力的作用下,使混凝土表面出现裂缝。
混凝土收缩产生的裂缝。
混凝土浇筑完毕后,塑性收缩和缩水收缩是混凝土表面出现裂缝的主要原因。
沉降裂缝:应加强地基验收和处理,使地基具有均匀、足够的承载力。
温度裂缝:根据情况,选择水化热低的水泥,减少水泥用量,降低骨料入模温度,控制混凝土升温、降温过程,对混凝土结构进行覆盖保温养护。
收缩裂缝:严格控制混凝土的水灰比,振捣密实,避免过振。
为避免出现失水收缩裂缝,应加强混凝土养生,保持混凝土表面湿润。
当承台等结构的截面尺寸过大时,严格采用分层、分块浇筑施工。
D处理措施当裂缝较小时,可用碳纤维粘贴加固、环氧树脂灌注等方法进行处理。
宽度较大、贯穿性裂缝应采取专项施工措施。
⑦混凝土表面蜂窝、麻面、水纹等质量问题A质量问题混凝土表面出现蜂窝、麻面、水纹等质量问题。
B原因分析水泥品种选择不合适,使用矿渣水泥时易发生水纹问题。
材料级配、水灰比等发生了变化,致使坍落度变化较大。
浇筑过程中,混凝土发生离析,振捣时漏振或过振。
C预防措施合理选择水泥类型,尽量避免使用矿渣水泥,或采取防止混凝土表面易出现水纹的有效措施。
严格控制混凝土配合比、坍落度,保证混凝土的和易性。
浇筑过程中采用设置串筒或泵送混凝土接串筒方法分层浇筑部位,保证混凝土不离析。
严格控制分层浇筑厚度、范围、间隔时间,振捣应及时、充分。
尽量设计使用整体模板,减少接缝,接缝时垫海绵条或橡胶条并紧固密封,防止漏浆。
D处理措施当蜂窝、麻面面积较小时,可在拆模后及时用高标号砂浆进行处理。
⑧空心板梁预制过程中芯模上浮A质量问题在浇筑腹板混凝土时,梁内模已开始上浮,使顶板混凝土减薄。
在浇筑顶板混凝土时,梁内模继续上浮,使已浇筑好的混凝土顶板抬高并龟裂。
B原因分析内模定位措施不牢固、不可靠。
C预防措施若采用胶囊做内模,浇筑混凝土时,为防止胶囊上浮和偏位,应用定位箍筋与主筋联系加以固定,并应对称平衡地进行浇筑。
当采用空心内模时,应与主筋相连或压重(压杆),防止上浮。
混凝土应分层浇筑,避免两侧胶板过分强振。
⑨钢筋骨架变形A质量问题钢筋骨架在装卸、运输和堆放过程中发生扭曲,外形尺寸或钢筋间距不符合要求。
B原因分析成型钢筋堆置过高,底层钢筋压弯变形。
搬运方法、运输工具不当。
C预防措施成型钢筋堆放要整齐,不宜过高,不应在钢筋骨架上操作,起吊搬运要轻吊轻放,尽量减少搬运次数,在运输较长钢筋骨架时,应设置托架。
对已变形的钢筋骨架要进行修整,变形严重的钢筋应予以调换。
大型钢筋骨架存放时,层与层之间要设置木垫板。
⑩预应力筋张拉时发生断丝、滑丝A质量问题预应力筋在张拉与锚固时,发生预应力筋的断丝和滑丝,使预应力钢束应力超限。
B原因分析实际使用的预应力钢丝或预应力钢绞线直径偏大,锚具与夹片不密贴,张拉时容易发生断丝或滑丝。
预应力丝束没有或未按规定要求梳理编束,使得钢束长短不一或发生交叉,张拉时造成钢丝受力不均,易发生断丝。
锚夹具的尺寸不准,夹片的误差大,夹片的硬度与预应力筋不配套,易断丝和滑丝。
锚圈放置位置不准,支承垫块倾斜,千斤顶安装不正,会造成预应力钢束断丝。
施工焊接时,把接地线接在预应力筋上,造成钢丝间短路,损伤钢丝,张拉时发生断丝。
把钢束穿入预留孔道内时间长,造成钢丝锈蚀,混凝土砂浆留在钢束上,又未清理干净,张拉时产生滑丝。
油压表失灵,造成张拉力过大,易产生断丝。
C预防措施穿束前,预应力钢束必须按规程进行梳理编束,并正确绑扎。
张拉前锚夹具需按规范要求进行检验,特别是对夹片的硬度一定要进行测定,不合格的予以调换。
张拉预应力筋时,锚具、千斤顶安装要准确。
当预应力张拉达到一定吨位后,如发现油压回落,再加油时又回落,这时有可能发生断丝,如果发生断丝,应更换预应力钢束,重新进行预应力张拉。
焊接时严禁利用预应力筋作为接地线,不允许发生电焊烧伤波纹管与预应力筋。