沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析 论文

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沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析论文导读:沥青混凝土桥面铺装与正常路面和水泥混凝土桥面铺装相比,损坏形式有所不同。

设防水层的水泥混凝土桥桥面沥青混凝土铺装在行车荷载作用下的破坏形式一般为剪切破坏,常表现为拥包和推移现象。

关键词:水泥混凝土桥面,沥青混凝土,桥面铺装,早期病害,原因分析,结构分析1.概述桥面铺装层直接承受行车荷载、梁体变形和环境因素的作用,其变形和应力特征与主梁及桥面板结构型式密切相关,一方面可分散荷载并参与桥面板的受力,另一方面起联结各主梁共同受力的作用;既是桥面保护层又是桥面结构的共同受力层,所以具有足够的强度和良好的整体性,并具有足够的抗裂、抗冲击、耐磨性能。

近年来我国公路桥梁建设快速发展,桥梁结构不断创新,大跨桥梁已很普遍,但桥面铺装的设计与施工仍沿用传统的习惯做法,在进行桥梁结构设计时,对桥面铺装层一般不作专门的计算分析。

随着交通量和重型车辆的增加,桥面铺装问题普遍。

论文发表,结构分析。

这不仅妨碍了正常交通,影响了桥面的美观,更易造成交通事故,也给维修工作带来了很大困难。

近年来,人们对于因桥面铺装问题造成的直接和间接的经济损失给予了足够的重视。

桥面铺装的早期损坏已成为影响高速公路使用功能的发挥和诱发交通事故的一大病害。

桥面柔性铺装能大大缓和行车对桥面板的冲击,较易达到运营中平稳舒适的要求,随着沥青材料性能的改进,应用将更加广泛。

但现行规范对沥青铺装结构的设计主要从所用材料、做法及厚度等方面作了指导性的说明,关于具体的设计理论与方法还是空白,铺装层的设计无章可循。

这就造成了在实际设计中,桥面铺装层只作为桥梁工程的附属结构,设计者对其甚少花费精力,从而为桥面铺装的早期损坏埋下了隐患。

因此,应加快对桥面铺装,特别是结构破坏机理和设计理论方面的研究。

2.破坏形式沥青混凝土桥面铺装与正常路面和水泥混凝土桥面铺装相比,损坏形式有所不同。

主要有:①铺装层内部产生较大的剪应力,引起不确定破坏面的剪切变形,或者由于铺装层与桥面板层间结合面粘结力差,抗水平剪切能力较弱,在水平方向上产生相对位移发生剪切破坏,产生推移等病害;②因温度变化并伴随桥面板或梁结构的大挠度而产生的裂隙,在车辆荷载及渗入的水的作用下产生面层松散和坑槽破坏。

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析【摘要】沥青混凝土桥面铺装是道路工程中常见的一种铺装方式,但在早期使用过程中常常出现各种病害,影响使用寿命和安全性。

本文通过对沥青混凝土桥面铺装早期病害的原因进行分析,探讨了水泡和裂缝的形成原因,提出了防治措施和建议。

在沥青混凝土桥面铺装中,早期病害主要包括裂缝、坑洞、龟裂和水泡等多种类型,其中裂缝和水泡是最常见的病害。

造成这些病害的原因主要包括材料选用不当、施工工艺不完善、设计缺陷等因素。

针对这些问题,本文提出了一些防治措施,如提高材料的质量、加强施工质量控制、合理设计桥面结构等。

未来的研究方向应该着重于改进材料性能、提高施工技术水平和完善设计规范,以减少沥青混凝土桥面铺装的早期病害发生率,提高道路使用寿命和安全性。

【关键词】沥青混凝土、桥面铺装、早期病害、水泡、裂缝、原因分析、防治措施、建议、研究方向1. 引言1.1 背景介绍沥青混凝土是一种常用的桥面铺装材料,具有优良的耐久性和抗磨损性能,被广泛应用于桥梁工程中。

在沥青混凝土桥面铺装的使用过程中,随着时间的推移,可能会出现一些早期病害,影响桥面的使用和安全性。

早期病害是指在桥面铺装完工后不久就出现的损坏和缺陷,包括水泡、裂缝等。

这些病害不仅影响了桥面的美观性,还可能导致桥面的结构性能下降,甚至危及桥梁的使用安全。

对沥青混凝土桥面铺装早期病害的原因进行深入的分析,对于提高桥梁的使用寿命和安全性具有重要意义。

本文旨在对沥青混凝土桥面铺装早期病害的原因进行深入探讨,并提出相应的防治措施,以期为相关领域的研究和工程实践提供参考。

1.2 研究目的研究目的是为了深入分析沥青混凝土桥面铺装早期病害的原因,探讨水泡和裂缝的形成机理,以便为相关工程实际应用提供参考和指导。

通过对早期病害种类和形成原因的分析,可以揭示沥青混凝土桥面铺装在施工和使用过程中存在的问题,进一步探讨有效的防治措施和解决方案。

通过研究早期病害的原因,可以为未来的研究方向提供借鉴,指导相关领域的工程技术改进和创新。

沥青混凝土桥面铺装病害成因及防治措施

沥青混凝土桥面铺装病害成因及防治措施

H IGHWAY现代公路近年来桥梁的结构不断创新,桥跨也越来越大,但桥面铺装的设计和施工仍沿用传统的习惯做法。

随着重载、大交通的到来,桥面铺装出现了一些较为普遍的病害,如开裂、破碎、车辙、拥包等,这不仅影响桥梁的美观,而且给行车安全带来严重危害,维修和养护也会造成很大经济损失。

多条高速沥青路面的早期破坏调查表明,桥面沥青混凝土面层早期损坏要成倍高于路基沥青面层。

本文将对目前我国常见的桥面沥青面层病害及相应的防治措施进行分析。

沥青混凝土桥面铺装层的主要病害形式松散类这类破坏通常由水损害引起,当水进入混合料内部,在行车荷载的作用下,集料颗粒与裹覆沥青之间粘结力逐渐减弱,导致沥青混合料中颗粒脱落、松散等。

引起桥面水损害通常有以下因素:压实不足。

由于桥面沥青面层受碾压设备及工艺限制(通常桥面沥青混凝土不允许采用有可能损坏桥梁的大型振动压路机或重型钢筒式压路机碾压),以及桥梁在碾压过程中的弯曲变形,桥面沥青混凝土的压实度要小于正常路段,由于压实度相对较小,空隙率相对较大,阴雨天雨水更容易渗入沥青混合料空隙内,在行车荷载的反复作用下,引起混合料的剥蚀,直至松散破坏。

桥面排水设计不合理。

我国大多数高速公路对大桥排水设计没有引起足够重视,有些桥面排水设计只考虑到表面排水,忽略了层间排水。

由于表面层多采用抗滑性能较好的抗滑表层,其空隙率相对较大,雨水易渗入其空隙内,若层间排水不畅,渗入沥青表层的水滞留在空隙中,在大量高速行车荷载作用下,每次产生的水压力使沥青从碎石表面逐渐剥落,混合料强度逐渐降低,导致表面层出现松散、坑洞等病害。

桥面结构层设计不合理。

多数高速公路设计考虑到施工方便,对桥面结构层设计未做技术处理,类同于路基面层,表面层设计多采用抗滑表层,其下面为封水较好的密实性级配。

这种结构设计更容易造成阴雨天雨水停留在层间,在行车作用下,引起水损害。

混合料的离析。

由于混合料的级配不合理造成局部混合料粗集料偏多,细料偏少,或由于混合料在拌和、运输、摊铺过程中产生离析。

桥面铺装早期破坏成因及处理方法论文

桥面铺装早期破坏成因及处理方法论文

浅谈桥面铺装早期破坏成因及处理方法【摘要】本文就桥面铺装早期破坏成因及处理方法做了简要论述。

【关键词】桥面铺装;早期破坏;成因处理方法随着我国经济的高速发展,道路运输车辆日趋大型化、重型化以及交通量迅猛增长,使得桥梁经受的冲击力、荷载疲劳程度及超过应力频率不断提高,桥面铺装层损坏尤为严重,维修周期也越来越短,桥面铺装的早期损坏已成为影响公路交通发挥正常使用功能的一大阻碍,并成为诱发交通事故的主要原因之一。

为此,本人从原因分析、治理方法这两个方面作了介绍。

1 早期破坏的原因分析:1.1 构造原因:1.1.1 桥面板刚度不足。

对于部分桥梁为了减轻恒载,以增加钢筋用量或采用高强度钢筋来减薄桥面板的厚度时造成桥面板刚度不够,在重荷载的作用下引起较大的形变,加上车辆的连续冲击震动,使桥面板及铺装层出现开裂,且发展迅速。

1.1.2 是铺装层与梁表面粘结弱。

在桥面进行铺装前没有将结合表面清洗干净,凿毛的密度和深度不够,导致铺装层与粱面之间的粘结能力不足,在荷载作用下铺装层与主要承重构件不能以一个整体工作来承受外荷载,破坏了混凝土的整体性,在行车的剧烈冲击和荷载作用下容易使桥面出现脱皮、裂缝、剥落等现象。

1.1.3 是负弯矩的影响。

对于连续梁桥、拱桥及悬臂梁桥等桥型结构,由于荷载的作用而产生负弯矩或拉力,使桥面铺装层受到拉力的作用而容易产生裂缝,从而造成桥面铺装的损坏。

1.1.4 是桥面防水层的影响。

由于防水层的强度与主板和铺装层的强度有差异,中间柔性夹层会增大桥面板中部的板底拉应力,处于防水层上的铺装层一经开裂,在车轮的动力荷载作用下,彼此间的缝隙越来越大,直到松散脱落。

1.2 施工原因:1.2.1 铺装层的厚度偏小。

由于施工因素造成梁表面高出设计标高,或由于整桥面纵横坡、施工工艺控制欠佳等原因,施工中主梁顶面标高与设计值相差较大,一般在测量主梁顶面标高后对其进行调整以保证桥面的厚度,如果调整不好,就会造成铺装层和都不均,使桥面铺装层局部过薄,削弱了桥面铺装层的刚度和承载能力,这也是桥板早期损坏的原因之一。

沥青混凝土路面病害原因论文

沥青混凝土路面病害原因论文

沥青混凝土路面病害原因论文【摘要】目前道路沥青混凝土施工技术的科学合理是道路施工质量的关键,施工企业必须认识到施工过程中技术管理重要性,把技术人才培养作为关键性的基础工作,同时我们应该加强企业工程技术人才的培养,我们道路沥青路面施工的能力能够不断提升发展。

【关键词】沥青混凝土路面;病害;施工技术针对沥青混凝土路面病害以及施工过程中的控制,本文从选材到工艺控制、现场施工等多个方面进行分析。

同时,希望可以通过不断修正施工方法和手段,以保证施工质量和运营中的路面正常使用,提高路使用寿命。

1、沥青路面出现病害的原因1.1路面设计1)路面结构层设计不够合理。

根据沥青路面设计规范及要求,面层设计时除了应当满足道路行车的正常的使用要求外,还应该同时满足雨水不渗等要求,因此在设计阶段我们应考虑选用宜选用空隙较小、粒径较小合理级配的沥青混合料,尽可能使用用粒径小的沥青砼,在满足道路行车的同时,提高路面整体的防渗性能。

2)岩石路段石质类型确定有误。

在路基设计中,由于没有足够的地质钻探资料,仅靠地表情况判断石质类型,容易出错。

3)路面厚度设计问题。

路面厚度设计的依据是设计年限内的累计当量轴次,设计单位为了计算方便,一般将设计公路的交通量划分为一定车型的标准交通量与另一定型的非标准车交通量,然后将确定车型的非标准车的轴次换算成标准车轴载的当量轴次,最后用设计年限内的当量轴次计算路面设计弯沉及结构厚度。

1.2路面施工路面施工过程是其质量形成的关键环节,直接影响面层质量的施工环节主要是面层本身的施工。

1)沥青混合料本身的原因:1、沥青混合料检验中粉胶比不合格;2、沥青混合料残留稳定度不合格;3、沥青混合料油石比不合格;4、沥青面层混合料空隙率不合格;5、沥青面层混合料离析;6、其他原因。

2)施工过程中的原因:1、运送至现场的混合料不达标;2、沥青面层施工中集料被压碎;3、沥青面层压实度不均匀;4、沥青面层污染;5、沥青面层厚度不足;6、沥青面层宽度不足;7、面层取芯孔未及时填补;8、沥青面层平整度超标;9、其他原因等。

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析本文对钢筋混凝土桥柔性桥面铺装的早期病害及其原因进行了分析与研究,在总结当前国内桥面铺装结构分析主要方法的基础上,通过理论分析,提出了用有限元进行结构分析时,需要重点研究的几个问题,指出了今后主要的研究方向。

1 概述桥面铺装层直接承受行车荷载、梁体变形和环境因素的作用,其变形和应力特征与主梁及桥面板结构型式密切相关,一方面可分散荷载并参与桥面板的受力,另一方面起联结各主梁共同受力的作用;既是桥面保护层又是桥面结构的共同受力层,所以具有足够的强度和良好的整体性,并具有足够的抗裂、抗冲击、耐磨性能。

近年来我国公路桥梁建设快速发展,桥梁结构不断创新,大跨桥梁已很普遍,但桥面铺装的设计与施工仍沿用传统的习惯做法,在进行桥梁结构设计时,对桥面铺装层一般不作专门的计算分析。

随着交通量和重型车辆的增加,桥面铺装问题普遍出现。

这不仅妨碍了正常交通,影响了桥面的美观,更易造成交通事故,也给维修工作带来了很大困难。

近年来,人们对于因桥面铺装问题造成的直接和间接的经济损失给予了足够的重视。

桥面铺装的早期损坏已成为影响高速公路使用功能的发挥和诱发交通事故的一大病害。

桥面柔性铺装能大大缓和行车对桥面板的冲击,较易达到运营中平稳舒适的要求,随着沥青材料性能的改进,应用将更加广泛。

但现行规范对沥青铺装结构的设计主要从所用材料、做法及厚度等方面作了指导性的说明,关于具体的设计理论与方法还是空白,铺装层的设计无章可循。

这就造成了在实际设计中,桥面铺装层只作为桥梁工程的附属结构,设计者对其甚少花费精力,从而为桥面铺装的早期损坏埋下了隐患。

因此,应加快对桥面铺装,特别是结构破坏机理和设计理论方面的研究。

2 破坏形式沥青混凝土桥面铺装与正常路面和水泥混凝土桥面铺装相比,损坏形式有所不同。

主要有: ①铺装层内部产生较大的剪应力,引起不确定破坏面的剪切变形,或者由于铺装层与桥面板层间结合面粘结力差,抗水平剪切能力较弱,在水平方向上产生相对位移发生剪切破坏,产生推移、拥包等病害;②因温度变化并伴随桥面板或梁结构的大挠度而产生的裂隙,在车辆荷载及渗入的水的作用下产生面层松散和坑槽破坏。

公路桥梁桥面沥青混凝土铺装层的病害成因及养护

公路桥梁桥面沥青混凝土铺装层的病害成因及养护

公路桥梁桥面沥青混凝土铺装层的病害成因及养护摘要:经济的快速增长促进了我国公路事业的不断进步,沥青混凝土路面作为一种常见的路面结构在公路建设中得到了广泛的应用。

然而,近年来,在公路建设和养护的过程中,沥青混凝土路面的问题却越来越多,随之成为困扰我国公路交通建设的主要因素。

本文就简要分析一下沥青混凝土路面铺装中常见的质量病害及其产生的原因,并且分析其对策。

关键词:沥青混凝土铺装工艺质量病害对策随着公路事业的不断发展,混凝土路面病害逐渐成为危害公路工程的主要影星啊因素,使路面的舒适性和安全性都受到严重的影响。

尤其是在混凝土路面施工的早期,是最容易出现质量病害的阶段,因此,需要加强对沥青混凝土路面早期施工工艺的控制,才能有效的避免和减少沥青混凝土路面病害的产生。

1、沥青混凝土路面铺装早期病害与成因分析1.1裂缝问题沥青混凝土路面早期容易出现的裂缝有三种:横向裂缝、纵向裂缝和环状裂缝。

横向裂缝一般可以分为荷载性裂缝和非荷载性裂缝,通常由于设计不合理以及施工工艺不高等原因造成。

同时,当路面材料的强度不够,而车辆又严重超载时业容易使沥青混凝土裂缝产生分层而导致裂缝的出现。

纵向裂缝一般是由于路基压实不够,或者路面不均匀沉降而导致的,主要的表现为弯沉较大,往往同时都伴有沉陷和车辙等现象。

另外,由于沥青混凝土拌料和配比的不合理而影响混凝土的粘结力也会造成纵向裂缝的产生。

环状裂缝是由于沥青混凝土路面受到温度应力、应力集中、弯拉应力等的联合作用使检查井周围的沥青混凝土路面更容易、更迅速地破坏,破坏的形状随使用时间的长短呈宽度、深度不等的环状裂缝。

1.2车辙车辙是在行车荷载反复作用下,路面产生不可恢复的永久性带状凹槽变形。

由于沥青路面的车辙主要发生在高温季节,所以车辙问题被认为是高温稳定性问题。

车辙的产生不仅影响路面的平整度,导致行车舒适性降低;较大车辙的路段,车辆变向难以控制,且雨天时路面排水不畅,车辆易于发生漂滑而影响高速行车的安全。

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析_3

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析_3

沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析概述桥面铺装层直接承受行车荷载、梁体变形和环境因素的作用,其变形和应力特征与主梁及桥面板结构型式密切相关,一方面可分散荷载并参与桥面板的受力,另一方面起联结各主梁共同受力的作用;既是桥面保护层又是桥面结构的共同受力层,所以具有足够的强度和良好的整体性,并具有足够的抗裂、抗冲击、耐磨性能。

近年来我国公路桥梁建设快速发展,桥梁结构不断创新,大跨桥梁已很普遍,但桥面铺装的设计与施工仍沿用传统的习惯做法,在进行桥梁结构设计时,对桥面铺装层一般不作专门的计算分析。

随着交通量和重型车辆的增加,桥面铺装问题普遍[1-6]。

这不仅妨碍了正常交通,影响了桥面的美观,更易造成交通事故,也给维修工作带来了很大困难。

近年来,人们对于因桥面铺装问题造成的直接和间接的经济损失给予了足够的重视。

桥面铺装的早期损坏已成为影响高速公路使用功能的发挥和诱发交通事故的一大病害。

桥面柔性铺装能大大缓和行车对桥面板的冲击,较易达到运营中平稳舒适的要求,随着沥青材料性能的改进,应用将更加广泛。

但现行规范[7]对沥青铺装结构的设计主要从所用材料、做法及厚度等方面作了指导性的说明,关于具体的设计理论与方法还是空白,铺装层的设计无章可循。

这就造成了在实际设计中,桥面铺装层只作为桥梁工程的附属结构,设计者对其甚少花费精力,从而为桥面铺装的早期损坏埋下了隐患。

因此,应加快对桥面铺装,特别是结构破坏机理和设计理论方面的研究。

2 破坏形式沥青混凝土桥面铺装与正常路面和水泥混凝土桥面铺装相比,损坏形式有所不同[8,9]。

主要有: ①铺装层内部产生较大的剪应力,引起不确定破坏面的剪切变形,或者由于铺装层与桥面板层间结合面粘结力差,抗水平剪切能力较弱,在水平方向上产生相对位移发生剪切破坏,产生推移、拥包等病害;②因温度变化并伴随桥面板或梁结构的大挠度而产生的裂隙,在车辆荷载及渗入的水的作用下产生面层松散和坑槽破坏。

欧美自20世纪70年代以来在桥面铺装中广泛使用防水层, 随着交通量的增加,出现了一些新问题,如面层的早期破损、开裂、坑槽、防水层与面层和桥面粘结强度不足而产生推移等病害。

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沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析[摘要] 本文对钢筋混凝土桥柔性桥面铺装的早期病害及其原因进行了分析与研究,在总结当前国内桥面铺装结构分析主要方法的基础上,通过理论分析,提出了用有限元进行结构分析时,需要重点研究的几个问题,指出了今后主要的研究方向。

[关键词] 水泥混凝土桥面沥青混凝土桥面铺装早期病害原因分析结构分析1.概述桥面铺装层直接承受行车荷载、梁体变形和环境因素的作用,其变形和应力特征与主梁及桥面板结构型式密切相关,一方面可分散荷载并参与桥面板的受力,另一方面起联结各主梁共同受力的作用;既是桥面保护层又是桥面结构的共同受力层,所以具有足够的强度和良好的整体性,并具有足够的抗裂、抗冲击、耐磨性能。

近年来我国公路桥梁建设快速发展,桥梁结构不断创新,大跨桥梁已很普遍,但桥面铺装的设计与施工仍沿用传统的习惯做法,在进行桥梁结构设计时,对桥面铺装层一般不作专门的计算分析。

随着交通量和重型车辆的增加,桥面铺装问题普遍[1-6]。

这不仅妨碍了正常交通,影响了桥面的美观,更易造成交通事故,也给维修工作带来了很大困难。

近年来,人们对于因桥面铺装问题造成的直接和间接的经济损失给予了足够的重视。

桥面铺装的早期损坏已成为影响高速公路使用功能的发挥和诱发交通事故的一大病害。

桥面柔性铺装能大大缓和行车对桥面板的冲击,较易达到运营中平稳舒适的要求,随着沥青材料性能的改进,应用将更加广泛。

但现行规范[7]对沥青铺装结构的设计主要从所用材料、做法及厚度等方面作了指导性的说明,关于具体的设计理论与方法还是空白,铺装层的设计无章可循。

这就造成了在实际设计中,桥面铺装层只作为桥梁工程的附属结构,设计者对其甚少花费精力,从而为桥面铺装的早期损坏埋下了隐患。

因此,应加快对桥面铺装,特别是结构破坏机理和设计理论方面的研究。

2.破坏形式沥青混凝土桥面铺装与正常路面和水泥混凝土桥面铺装相比,损坏形式有所不同[8,9]。

主要有:①铺装层内部产生较大的剪应力,引起不确定破坏面的剪切变形,或者由于铺装层与桥面板层间结合面粘结力差,抗水平剪切能力较弱,在水平方向上产生相对位移发生剪切破坏,产生推移、拥包等病害;②因温度变化并伴随桥面板或梁结构的大挠度而产生的裂隙,在车辆荷载及渗入的水的作用下产生面层松散和坑槽破坏。

欧美自20世纪70年代以来在桥面铺装中广泛使用防水层,随着交通量的增加,出现了一些新问题,如面层的早期破损、开裂、坑槽、防水层与面层和桥面粘结强度不足而产生推移等病害。

近年来,在我国的部分地区如北京、天津等地的桥面防水层也出现了相应的病害。

设防水层的水泥混凝土桥桥面沥青混凝土铺装在行车荷载作用下的破坏形式一般为剪切破坏,常表现为拥包和推移现象。

剪切破坏有两种情况:一是桥面钢筋混凝土模量远大于沥青混凝土和防水层的模量,加之沥青混凝土层厚度较薄,沥青层内产生较大的剪应力而引起的无确定破坏面的剪切变形;二是防水层与沥青混凝土面层和桥面层间粘结力不足而发生剪切破坏。

因此,剪切破坏是设防水层的水泥混凝土桥面沥青混凝土铺装损坏的主要原因,故在实际设计中应基于两种形式的剪切破坏分别加以计算分析。

3.病害分析3.1 结构理论与设计(1) 桥梁的结构理论中对桥面铺装层的计算分析论述几近于零,现行规范中只给定了厚度的推荐值[7],工程界一直在各等级的公路中运用了几十年。

随着交通量的增大,现行铺装与重型、超重型汽车的增多和车速的增快已不相适应。

桥面铺装层直接承受车轮荷载的冲击,桥面铺装部分或全部参与了主梁结构的变形,因此桥面铺装是一个受力复杂的动力体系,各种形式的主梁及铺装本身的构造均影响其应力的分布。

(2)现行桥规第3.2.2条规定……如无精确的计算方法,箱形梁也可参照t形梁的规定处理[9]。

从众多箱梁的设计来看,大部分设计者对箱梁构件是按t形梁进行处理的。

而箱梁的实际受力虽有近于t梁的一面,又有异于t梁的一面,对于连续箱梁差别更大。

尤其是近年来箱梁的桥面越来越宽,桥跨与桥宽之比越来越小,箱梁仍按t梁那种长细杆件设计配筋,就越来越不适宜了,导致按箱梁设计的箱梁骨架钢筋在实际受力状态下难以像t梁主筋那样发挥应有的作用。

所以,设计的假设状态与箱梁的实际受力状态不一致。

(3)随着材料工业的发展,桥梁承重结构的改进,使桥梁主梁能以较柔的结构达到受力的要求,高等级公路大跨桥梁的横向越来越宽。

特别在设计计算中侧重于主梁纵向的计算分析,对桥梁横向刚度重视不足,横向构造措施不利使桥面铺装分担了过多的次内力。

(4)对于连续梁桥、拱桥及悬臂梁桥等桥型结构,由于荷载的作用而产生负弯矩或拉力,使桥面铺装层受到拉力的作用而产生负弯矩区裂缝,从而造成桥面铺装的损坏。

(5)在对高速公路进行交通组织管理中,由于车道功能的不同,人为强制地使桥梁结构运营始终处于偏载状态,使主车道的铺装承担了比超车道高得多(量值可达三至四倍)的运营应力水平,因此加快了主车道铺装层的疲劳。

特别是随着私营运输业的发展,货运业主为追求短期经济利益,通过改变车厢结构如加长车厢和加高车轴弹簧等使汽车的载重、轴重及轮载成倍增加。

这些车辆对铺装层具有严重的毁坏作用,并使桥梁结构局部超载,加快了主车道铺装层的病害发展。

因此,在设计中应根据运营中车辆荷载的实际分布情况,在明确了桥梁结构受力的基础上,对桥面铺装层进行受力计算。

3.2 施工工艺(1)铺装层厚度偏小。

由于桥梁上部结构在施工中支架的沉降及预应力反拱无法十分准确地预测,或由于施工工艺控制欠佳,施工中主梁顶面标高与设计值相符是比较困难的,一般在测量主梁顶面标高后对其进行调整以保证桥面的厚度。

如果调整不好,就会造成铺装层厚度不均,使有的地方厚度偏小。

(2)梁顶清理不利,造成铺装层与主梁结合欠佳。

3.3 桥面防水层的影响由于柔性防水层的强度与主板和铺装层的强度有差异,它的存在使上部结构按模量形成刚—柔—刚的板体受力体系,中间柔性夹层会增大桥面板板中部的板底拉应力。

处于防水层上的铺装层一经开裂,在车轮的动力荷载作用下,彼此间的缝隙越来越大,直到松散脱落。

另外,防水层的使用使铺装层发生剪切破坏的机率大大提高。

3.4 桥面铺装的约束条件桥面铺装受桥梁结构的约束,受荷后其边界条件与一般路面相差甚大,加之梁体的挠度、扭曲等形变的耦合作用,给铺装层的工作性能造成不利影响。

4.桥面铺装设计方法的讨论目前关于桥面铺装的研究还很不成熟,并且现有研究主要集中在材料设计和铺装技术等方面,而关于理论分析和结构计算的研究很少。

罗立峰[5]等人将桥面板简化为正交异性的弹性小挠度薄板,将铺装层简化为各向同性的大挠度薄板,并假定两板之间相对滑动,完全没有摩阻力且没有脱空现象。

在此基础上提出了桥面铺装的平衡微分方程,并以竖向变形为主要控制指标。

张占军[8,10]等人以弹性层状体系为理论基础,用三维有限元的方法对水泥混凝土桥面柔性铺装的层间剪应力进行了计算和分析。

并通过对沥青类桥面铺装层的破坏现象的分析,发现使用摩尔库仑理论来确定铺装厚度是比较合适的,即以桥面板与沥青铺装层之间的层间剪应力为控制指标,要求其不超过层间抗剪强度。

另外,还结合防水层、平整度、施工工艺和车辙指标的要求,提出了桥面沥青铺装层厚度的计算方法。

张占军[11]等人用有限元的方法对设防水层的水泥混凝土桥沥青铺装结构的层间剪应力的计算进行了分析,讨论了防水层的厚度、模量、泊松比、沥青混凝土铺装层厚度和模量等参数对结构层层间剪应力的影响。

认为层间最大剪应力主要取决于面层厚度和防水层模量;在防水层模量相同的情况下,增加面层厚度是降低层间剪应力的最有效手段。

合理的控制指标是进行结构设计的重要依据,也是此课题今后要重点研究的一个方面。

从现有的结构分析方法看,主要是用三维等参元模型进行分析,目前较多采用的是三维八结点和二十结点单元。

合理的有限元模型是计算分析的前提,从目前的研究状况来看,主要有如下几个方面急需探讨。

对于桥面铺装, 如何假设及模拟层间接触状况是有限元建模一个很重要的问题。

对于不设防水层的情况,可以借鉴复合路面的处理方式。

胡长顺[12]等人在进行复合路面结构分析时,利用各向异性线弹性理论和三维有限元的方法,构造了一种正交各向异性接触模型,模拟板与地基之间的接触情况。

黄晓明[13]和刘玉荣[14]等人分别在对旧水泥混凝土路面混凝土加铺层和水泥混凝土沥青混凝土复合路面进行力学计算时,接触面采用了goodman夹层单元模型模拟既非完全连续又非完全光滑的接触状态。

goodman模型是由goodman等人最先提出的用于模拟岩体节理的一种特殊单元,将它运用于夹层即为夹层单元。

夹层单元由两个面组成,两个面之间假想由无数微小弹簧连接,单元厚度假定为0,每片接触面有4个结点,一个单元共有八个结点,是一种二维单元。

对于设防水层的情况,实际施工中防水层的厚度在2~5mm之间,一般约为3mm。

由于防水层的厚度很薄,有的学者将其简化为一种接触条件来处理,黄晓明[15]和黄卫[16]等人在对设有防水层的钢桥桥面铺装层进行力学分析时,同样采用了无厚度的goodman夹层单元来模拟防水层的作用,夹层单元与相邻的夹层单元或铺装体单元之间,只有结点处有力的联系。

张占军等人在文献[11]里在计算水泥混凝土桥沥青混凝土铺装结构的层间剪应力时考虑了防水层厚度。

胡长顺[17]等人在利用有限元法对有裂缝夹层的旧水泥混凝土路面沥青加铺层进行力学计算时,对有一定厚度的夹层直接使用三维等参元划分单元,而对于土工织物这一类的无厚度夹层,则根据薄膜问题的物理方程与几何方程推导4结点矩形单元,建立单元刚度矩阵,进行力学分析。

总之,如何模拟层间接触状况,特别是如何考虑防水层的影响,是建立合理有限元模型的一个关键问题,是研究铺装层结构设计理论的一个重点。

要采取理论计算与试验分析相结合的方法,将计算结果与试验和实测结果相对比,寻找一种与结构实际受力吻合的模型。

桥面铺装层是一种特殊的路面结构,如何合理简化荷载模型,以及如何进行横向和纵向布载,也直接关系到计算结果的精确程度。

文献[8,10,11]中在计算剪应力时参照路面设计中的荷载模型,荷载参数为bzz-100,p=0.7mp,δ=10.65cm,水平荷载与垂直荷载同时考虑。

黄晓明在文献[15]中,则对不同的桥跨截面在横向不同位置进行布载,找出最不利的荷位。

只有将桥梁结构分析和路面理论结合起来,才能较好的解决这一问题。

另外需要研究的一个重要问题是,桥梁在荷载作用下产生挠度及其它形变,这些因素对铺装层的力学特性有何影响,如何考虑这些影响,这也是桥面铺装不同于一般复合路面的一个方面。

目前,国内还没有专门针对这方面的讨论。

合理解决桥面铺装问题需要从理论分析和结构计算两方面入手,正确的理论基础是根本,合理的力学模型是关键。

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