预应力混凝土组合箱梁
预应力混凝土现浇箱梁总体施工方案

预应力混凝土现浇箱梁总体施工方案写法(仅供参考)第一章:碗扣支架钢筋混凝土预应力现浇箱梁的施工第一节工程概况第二节施工总体方案2.1 施工总体方案:桩基、墩柱及细梁的施工方法及采用的模板,支架方案(包括跨路)及搭设方法。
主线桥连续梁施工顺序;匝道连续梁施工顺序。
2.2 施工队伍安排及任务划分(列表)2.3 桥梁下部结构施工方案(列下部结构概况表)2.3.1 桩基施工(1)便道施工(如果有)(2)电力及电力设施的布置(3)弃方外运(4)钻孔桩钻孔、排浆、成孔、下钢筋笼及混凝土浇注(包括各工序的质量检测)。
2。
3.2 墩柱及系梁的施工2.4 附属设施2。
4。
1 拌和站2。
4.2 施工用电用水2。
4.3 钢筋加工场第三节施工方法及工艺3.1 现浇预应力混凝土连续箱梁3。
1。
1 支架基础处理;地基承载力检测方法及操作步骤,加荷等级及每个等级的荷载及加载时间控制,地基稳定的依据。
应将加载、沉降的成果绘成压力—沉降关系曲线即P-S曲线,由曲线分析承载力的数值,以确定地基土的抗剪能力,并分析土体变形的速率随荷载的增加P-S曲线的变化及此时土体所处的阶段。
3.1。
2 支架搭设(1)支架搭设的要求:尺寸、位置、强度、刚度及浇注混凝土荷载及施工荷载。
(分墩柱及箱梁各部分叙述),并画出支架图。
(2)支架顶托上纵横方木及箱梁外模板的铺设;(3)剪刀撑的设置(纵横向),尺寸、规格、及方向;(4)支架搭设的可调高度.3。
1.3 支架预压支撑体系预压是支撑验收的一个重要环节,它是模拟上部结构的施工过程对支撑进行检验,是验证支撑设计是否合理和是否可以交付使用的必要条件。
支架搭设完毕,为了消除支架与支架间、支架与方木间及地基的非弹性变形,以及量测出支架的弹性变形值,保证箱梁的线性及标高,根据设计要求进行支架预压。
1 预压荷载(箱梁自重+施工荷载)×系数。
2 预压物的确定,施工期间的防雨及排水措施。
3 荷载取值(1)梁体自重A 箱室部分B腹板部分C翼板部分(2)内膜+底模(包括支撑架及背木)(3)施工荷载(人、料、机及其它临时荷载).(4)混凝土冲击荷载(5)混凝土振捣力(6)雨荷载,按照饱和料计重。
桥梁上部构造施工方案

桥梁上部构造施工方案一、25米装配式部分预应力混凝土组合箱梁预制与安装本合同段内25米部分预应力组合箱梁共计88片,根据工期要求,为了方便施工安装,在主桥4~5墩之间右侧设置后张法预制场,负责本标段内所有后张法箱梁的预制(预制场布置详见附图)。
箱梁预制的具体施工方案及施工程序如下:1、根据工期要求,该预制场共设置箱梁底模7套,跨墩龙门1座,浇筑小龙门2座。
在靠近预制场北侧临时租用土地20亩,作为钢筋加工场、项目经理部及职工生活用地。
在预制场南侧临时租用土地15亩作为拌合场、料场(预制场布置详件附图)。
2、预制场用地征好后,开始进行场地平整、夯实清洁,并进行排水、硬化。
3、测量放样,进行箱梁预制底座制作,底座采用在硬化的场上浇筑15cm 钢筋砼,并预埋有关铁件和型钢,在砼表面再铺设10mm厚的钢板作为箱梁预制底模,底模的宽度与箱梁底同宽,底模按设计要求设置预拱度(反拱),底模两端的基础采用扩大基础,以承受预应力钢束张拉以后梁体的重量,其两端底模沉降量控制在2mm以下,底模的长度与箱梁的长度相等。
4、在箱梁底模制作的同时进行跨墩龙门、浇筑小龙门及轨道的安装铺设以及其他有关设备的安装及调试。
5、箱梁底模制作完成后,均匀的涂刷一层脱模剂,经检查合格后报监理工程师复查,符合设计与技术规范要求后进行箱梁侧模初步安装定位(主要检查底模平整度、预拱度、底模宽度及底模边线顺直度)。
6、绑扎钢筋,首先绑扎底板和腹板钢筋,并按设计坐标布设波纹管及定位钢筋,并穿预应力钢束,以增强波纹管整体刚度,确保波纹管位置准确。
底板和腹板钢筋绑扎结束后,用小龙门吊装箱梁内模就位,内模由组合钢板采用铰链式结构拼装而成,每节长5~6m,为便于安装和拆除,在内模顶部每3~4m设一开口,开口尺寸约为60×60cm,以便于浇筑箱梁底板砼,待底板砼完成后,再将开口用模板封闭。
内模定位后,即可绑扎顶板钢筋,安装波纹管并穿钢束,以及定位钢筋焊接和预埋锚垫板、钢筋等,锚垫板与两端封头模板同时定位固定,锚垫板平面必须与管道中心线垂直。
装配式预应力混凝土简支箱梁通用图(25m)

序号图 表 名 称图 号页码页数序号图 表 名 称图号页码25支座及预埋件构造LH/STYT-XL02-2511说明LH/STYT-XL02-1626工程材料数量表LH/STYT-XL02-2612工程材料数量表LH/STYT-XL02-2127典型横断面(一)~(二)LH/STYT-XL02-2723典型横断面(一)~(二)LH/STYT-XL02-3228箱梁一般构造(一)~(四)LH/STYT-XL02-2844箱梁一般构造(一)~(四)LH/STYT-XL02-4429预制箱梁钢束构造LH/STYT-XL02-2915预制箱梁钢束构造LH/STYT-XL02-5130箱梁普通钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02-3036箱梁普通钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02-6331梁端锚下加强钢筋构造LH/STYT-XL02-3117梁端锚下加强钢筋构造LH/STYT-XL02-7132梁端封锚钢筋构造LH/STYT-XL02-3218梁端封锚钢筋构造LH/STYT-XL02-8133现浇湿接缝钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02-3329现浇湿接缝钢筋构造LH/STYT-XL02-9134端横梁钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02-34210端横梁钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02-10235预制堵头板钢筋构造LH/STYT-XL02-35111预制堵头板钢筋构造LH/STYT-XL02-11136调平层钢筋构造LH/STYT-XL02-36112调平层钢筋构造LH/STYT-XL02-12137支座及预埋件构造LH/STYT-XL02-37113支座及预埋件构造LH/STYT-XL02-13138说明LH/STYT-XL02-38314工程材料数量表LH/STYT-XL02-14139桥墩一般构造LH/STYT-XL02-39115典型横断面(一)~(二)LH/STYT-XL02-15240桥墩系梁钢筋构造(一)~(三)—0°LH/STYT-XL02-40316箱梁一般构造(一)~(四)LH/STYT-XL02-16441桥墩系梁钢筋构造(一)~(三)—15°LH/STYT-XL02-41317预制箱梁钢束构造LH/STYT-XL02-17142桥墩系梁钢筋构造(一)~(三)—30°LH/STYT-XL02-42318箱梁普通钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02-18343桥墩盖梁钢筋构造—0°LH/STYT-XL02-43119梁端锚下加强钢筋构造LH/STYT-XL02-19144桥墩盖梁钢筋构造—15°LH/STYT-XL02-44120梁端封锚钢筋构造LH/STYT-XL02-20145桥墩盖梁钢筋构造—30°LH/STYT-XL02-45121现浇湿接缝钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02-21246桥墩支座垫石钢筋构造—0°LH/STYT-XL02-46122端横梁钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02-22247桥墩支座垫石钢筋构造—15°LH/STYT-XL02-47123预制堵头板钢筋构造LH/STYT-XL02-23148桥墩支座垫石钢筋构造—30°LH/STYT-XL02-48124调平层钢筋构造LH/STYT-XL02-24149桥墩防震挡块钢筋构造—0°LH/STYT-XL02-491路基宽度:26m ;跨径:25m ;简支箱梁上部通用图斜度:0°斜度:15°斜度:30°路基宽度:26m ;跨径:25m ;简支箱梁下部通用图序号图 表 名 称图 号页码页数序号图 表 名 称图号页码50桥墩防震挡块钢筋构造—15°LH/STYT-XL02-5017梁端锚下加强钢筋构造LH/STYT-XL02(A)-7151桥墩防震挡块钢筋构造—30°LH/STYT-XL02-5118梁端封锚钢筋构造LH/STYT-XL02(A)-8152桥台一般构造(一)~(十)LH/STYT-XL02-52109现浇湿接缝钢筋构造LH/STYT-XL02(A)-9153桥台承台钢筋构造(一)~(三)—0°LH/STYT-XL02-53310端横梁钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02(A)-10254桥台承台钢筋构造(一)~(三)—15°LH/STYT-XL02-54311预制堵头板钢筋构造LH/STYT-XL02(A)-11155桥台承台钢筋构造(一)~(三)—30°LH/STYT-XL02-55312调平层钢筋构造LH/STYT-XL02(A)-12156桥台台身钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02-56313支座及预埋件构造LH/STYT-XL02(A)-13157桥台盖梁钢筋构造(一)~(三)—0°LH/STYT-XL02-57258桥台盖梁钢筋构造(一)~(二)—15°LH/STYT-XL02-5821说明LH/STYT-XL02(B)-1659桥台盖梁钢筋构造(一)~(二)—30°LH/STYT-XL02-59260桥台耳背墙钢筋构造(一)~(二)—0°LH/STYT-XL02-6022工程材料数量表LH/STYT-XL02(B)-2161桥台耳背墙钢筋构造(一)~(二)—15°LH/STYT-XL02-6123典型横断面LH/STYT-XL02(B)-3162桥台耳背墙钢筋构造(一)~(二)—30°LH/STYT-XL02-6224箱梁一般构造(一)~(三)LH/STYT-XL02(B)-4363桥台支座垫石钢筋构造(一)~(二)—0°LH/STYT-XL02-6325预制箱梁钢束构造LH/STYT-XL02(B)-5164桥台支座垫石钢筋构造(一)~(二)—15°LH/STYT-XL02-6426箱梁普通钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02(B)-6365桥台支座垫石钢筋构造(一)~(二)—30°LH/STYT-XL02-6527梁端锚下加强钢筋构造LH/STYT-XL02(B)-7166桥台防震挡块钢筋构造(一)~(二)—0°LH/STYT-XL02-6628梁端封锚钢筋构造LH/STYT-XL02(B)-8167桥台防震挡块钢筋构造(一)~(二)—15°LH/STYT-XL02-6729现浇湿接缝钢筋构造LH/STYT-XL02(B)-9168桥台防震挡块钢筋构造(一)~(二)—30°LH/STYT-XL02-68210端横梁钢筋构造(一)~(二)LH/STYT-XL02(B)-10211预制堵头板钢筋构造LH/STYT-XL02(B)-1111说明LH/STYT-XL02(A)-1612调平层钢筋构造LH/STYT-XL02(B)-12113支座及预埋件构造LH/STYT-XL02(B)-1312工程材料数量表LH/STYT-XL02(A)-213典型横断面LH/STYT-XL02(A)-314箱梁一般构造(一)~(三)LH/STYT-XL02(A)-435预制箱梁钢束构造LH/STYT-XL02(A)-516箱梁普通钢筋构造(一)~(三)LH/STYT-XL02(A)-63路基宽度:8.5m ;跨径:25m ;简支箱梁上部通用图斜度:0°路基宽度:10.5m ;跨径:25m ;简支箱梁上部通用图斜度:0°路基宽度:26m;跨径:25m 简支箱梁上部通用图说明一、技术标准与设计规范1.《公路工程技术标准》JTG B01-20032.《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-20043.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-20044.《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/T B07-01-2006 5.《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-20116.《公路交通安全设施设计技术规范》(JTG D81-2006)7.《钢筋混凝土用钢第二部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007)8.《碳素结构钢》(GB/700-2006)9.《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003)10.《预应力混凝土用金属波纹管》(JG 225-2007)11.《公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4-2004)12.《公路桥梁板式橡胶支座规格系列》(JT/T663-2006)二、技术指标主要技术指标表公路等级高速公路路基宽度(m) 26.0(整体式)13.0(分离式)汽车荷载等级公路-Ⅰ级行车道数 4 2桥面宽度(m) 2×12.5 1×12.5 跨径(m) 25斜度 (°) 0、15、30单幅桥梁片数 4梁间距(m) 3.067预制梁高(m) 1.4预制梁最大吊装重量(kN)边梁:801;中梁:744设计安全等级一级环境类别Ⅰ类环境作用等级B级三、主要材料原材料应有供应商提供的出厂检验合格证明书,并应按《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011)规定的检验项目、批次规定,严格实施进场检验。
预应力混凝土现浇连续箱梁施工技术

1连续梁概述连续梁属于有三个或三个以上支座的不静定结构,其有中间支座,所以它的变形和内力通常比单跨梁要小,因而在工程结构(如桥梁)和机件中应用很广。
2基本施工方案及工法某合同段立交上部结构为现浇预应力箱梁,采用搭满堂支架现浇施工。
2.1基础处理支架必须具有足够的刚度、强度和稳定性。
因此,支架基础将做如下处理:要求地基承载力达到400kpa以上,60kpa的静荷载两周内沉降不超过1cm,其上再浇注15cm厚的素混凝土,作为支架的支撑点。
2.2支架安装支架采用调试碗扣金属支架,搭设时对地基认真处理并设基础枕木,架顶相应位置设分配横梁,在上布设底模。
为避免支架产生的不均匀沉降,支架基础必须稳固,具有足够的强度和刚度,浇注混凝土前对支架进行预压(预压重量符合图纸和规范要求),以消除支架的非弹性变形。
2.3模板安装模板安装分两个阶段进行,预压阶段只拼装外模,预压观测完成后重新拼装外模及芯模,模板统一由吊车配合吊装。
内模在腹板钢筋绑扎完成、底板钢绞线锚垫板安装后进行拼装。
一次性全部拼装完成,在梁底板处不封闭,留约2m宽。
内模采用竹胶合板或组合钢模板,框架定位采用方木与钢管结合。
2.4支架预压现浇梁段全幅范围支架拼装时按设计纵距及横距布置立杆,支架顶利用顶托调平,铺设拼装竹胶合板模板,用吊车吊放砂袋对支架进行预压。
一般预压重量为梁体总量的110%。
在预压前对底模的标高观测一次,在预压的过程中平均每2小时观测一次,加载采用分级连续递增的方法进行,连续观测支架的沉降及变形值,待加载达到等载重量以后,堆载72小时以上,连续观测支架的沉降及变形情况,卸载也采用逐级递减降载的方法,并连续观测支架的回弹及变形情况,预压荷载全部卸载后对底模标高进行最终观测,观测至沉降稳定为止,整个预压观测过程应及时按照观测所取得的数据绘制沉降—时间曲线。
2.5普通钢筋、预应力筋制作安装钢筋工程严格按图纸施工,钢筋弯钩、焊接尺寸及接头符合规范要求。
斜交转正交现浇预应力砼连续箱梁桥设计

斜交转正交现浇预应力斜交转正交现浇预应力混凝土混凝土混凝土连续箱梁桥设计连续箱梁桥设计连续箱梁桥设计张忠效1 张建勋2(1中交通力建设股份有限公司 西安 7100002深圳市市政设计研究院有限公司郑州分公司 郑州450000)【摘要摘要】】随着国家经济的发展,业主对公路设计的要求不断提高,受主线与被交路(或河流流向)斜交及邻近联跨桥梁布孔影响,桥梁支点斜向布置转为正交布置这种斜转正受力形式的桥梁必将越来越多。
本文结合一座斜转正桥梁的设计实例,提出了一些较为可行的思路和方法,对该型桥梁结构受力特点及结构分析中应注意一些事项,供今后类似桥梁设计参考。
【关键词关键词】】公路桥梁 斜交转正交 布孔方案 结构分析 The d The design of PC continuous Box esign of PC continuous Box esign of PC continuous Box--girder Bridge Transferring skew intoO rthogonal rthogonality ity ityZhang Zhongxiao 1 Zhang Jianxun 2(1 Zhongjiao Tongli construction Co. ,Ltd Xian 710000 2 Zhengzhou branch of Shenzhen municipal design and research institute Co., Ltd Zhengzhou 45000) Abstract : With the development of national economy, the owner’s requirements for highway bridge design continually increase. Due to the influence of skew of main line and cross road, as well as adjacent bridge opening arrangements, such bridge, whose support is not skew but orthogonal with cross road, will become more and more popular in the future. Based on a design example of this kind of bridge, this paper provides some feasible ideas and methods to conduct force analysis of such bridge for designers’ reference.Key words : highway bridge; Transferring skew into Orthogonality ; bridge opening arrangements; Structural Analysis1 1 概述概述从莞高速公路东莞段樟木头互通主线左线桥(以下简称“本桥”或“该桥”),跨径组成为(28+45+28)+(2×25)+(2×23)m,全桥三联。
《预制梁裂缝处理方案》

《预制梁裂缝处理方案》预应力小箱梁裂缝处理方案宜昌市xx市政工程跨xx桥预制小箱梁顶梁顶面局部出现小裂纹,特针对此问题提出处理方案,请监理单位审批。
1、项目概况跨xx桥设计共4联小箱梁,主线分左右幅布置,主线跨径布置为4x26.25m+4x30m,采用先简支后桥面连续结构。
上构均采用预应力混凝土组合箱梁,下部为柱式墩,桩基础,4x30m边跨8#桥墩与跨柏临河路相接,为桩接柱盖梁形式。
小箱梁采用c50混凝土,管道压浆采用m40专用水泥浆。
纵向预应力束采用gb/t5224-xx技术标准的高强度低松弛钢绞线,预应力束采用夹片锚固体系,塑料波纹管成孔。
预应力小箱梁采用梁场集中预制,专用运梁炮车运输,两台汽车吊抬吊架设,进行湿接缝、端横梁和跨中横隔板施工。
2、裂缝情况左幅3-4和左幅3-5两片预制小箱梁张拉前发现梁顶面各出现裂缝,我部和监理一起对这两片梁裂缝进行仔细测量:采用游标卡尺测量裂缝宽度,采用钢卷尺测量裂缝长度,采用砂轮机将梁顶面裂缝处混凝土磨至无裂缝时测量其深度。
情况如下:图一:左幅3-4梁顶裂缝图二:左幅3-5梁顶裂缝图三:裂缝宽度检查图四:裂缝深度检查2.3.检测结果经检测,左幅3-4和左幅3-5裂缝长度为50-31cm,裂缝宽度为0.6-1.2mm,裂缝深度为9-18mm。
裂缝深度(h)与结构厚度h的关系均为h≤0.1h,经连续的观察测量,裂缝长度、宽度、深度均不再发育,判定为表面静止裂缝。
3、原因分析左幅3-4小箱梁浇注日期为xx.8.23,张拉日期为xx年9月7日,7天强度为54.8mpa,28天强度为55.8mpa,发现裂缝日期为xx年9月3日,经7天持续观察,裂缝无发展趋势。
左幅3-5小箱梁浇注日期为xx年8月26日,张拉日期为xx年9月7日,7天强度为56.4mpa,28天强度为56.7mpa,发现裂缝日期为xx年9月5日,经30天持续观察,裂缝无发展趋势。
小箱梁所用混凝土为某商品砼公司预拌商品混凝土,混凝土配合比及原材料均经检测验证合格。
现浇预应力混凝土箱梁锚头崩裂处理

北 方 交 通
・ 1・ 6
现 浇 预 应 力 混凝 土 箱 梁锚 头 崩 裂 处 理
刘治宇
( 宁省交通规划设计 院 , 阳 10 6 ) 辽 沈 1 16
摘 要: 结合 工程 实例 分析 了施 工过程 中锚 头崩裂 的原 因, 出如何避免 类似 情况发生 , 提 并介 绍了处理方案。 文献标识码 : B 文章编 号:63—65 (0 0 0 0 6 — 2 17 02 2 1 ) 7- 0 1 0
断 。部 分锚下 钢筋 网、 板 顶 面纵 向钢 筋 和端 横 隔 顶
近顶板顶面, 另有几处最小距离也仅为 3~ c 。可 5m 见, 施工质量差是造成锚头崩裂的首要原因。 根据现场钢束崩裂 的情况 , 对原设计进行 了复 查 。按着原桥设计 中提供 的各项计算参数 , 对原桥 进 行抗 弯 、 剪 的承载 能力 极 限状 态 和 正 常使 用 极 抗 限状态的各项应力验算 , 各项技术指标均能满足规
束 , 顺序 同原 设 计 。最后 张拉剩 余 的顶 板 横 向 张拉 钢束 。
4 结语
采用上述方案对梁端处理后 , 再次张拉钢束没 有 出现问题 , 锚板、 垫板良好 , 钢束锚 固正常。
发 生锚头崩 裂事故 是设计 、 施工 、 建设单 位都 不 愿 看到 的 。设计 上 合理 布 置 梁端 锚 板 的分 布 位 置 , 锚 下一定 范 围内不要布 置横 向钢束或 调整纵 横 向钢 束 的张拉 次序 ; 工 单位 在 端 部施 工 时更 加 注 重 施 施
梁的箍筋未严格按设计图纸设置, 疏密不均或缺失。 设计图纸中 N 、 6 5 N 钢束锚垫板顶缘 与顶板顶面最
小 距离 为 66r, 现场 发现 个别 N 、 6钢束 定 位 .e 而 a 5N
现浇连续预应力箱梁施工方案

惠新大道及梅湖大道建设工程01标现浇连续预应力箱梁施工方案编制人:审核人:批准人 :1。
编制依据41。
1资料文件41。
2相关技术规范和标准41。
3编制原则41。
4编制范围52. 工程概况52.1工程简介52。
2结构特征52.3自然条件概述62。
4工程地质62。
5现浇箱梁主要工程量62。
6现浇支架、模板、木方工程量73. 项目管理目标73。
1质量目标73.2安全目标73。
3工期目标83.4环保、水保及文明施工目标83.5内业管理目标84。
人力、材料、机械设备和现场施工保障措施8 4。
1施工组织机构设置84.2主要材料供应计划94.3主要机械设备安排94。
4现场施工保障措施105. 工期安排106、施工方案106.1、施工工艺流程116。
2施工准备126。
3地基处理126。
4支架搭设136.5模板安装146.6支架预压146.7支座安装166。
8钢筋的制作与安装166.9梁体混凝土的浇筑176.10预应力施工246.11、模板及支架的拆除316。
12、施工线型控制措施327。
质量保证体系及措施337.1质量管理组织机构337.2保证质量管理措施337。
3保证质量技术措施358。
安全保证体系及措施358.1、安全目标358。
2、安全保证措施368.3、施工安全隐患辨识及预防措施398。
4、应急预案409. 文明施工及环境保护措施409.1、文明施工措施401.编制依据1。
1资料文件《惠新大道及梅湖大道建设工程》第三东江大桥桥梁设计施工图纸及设计说明。
1.2相关技术规范和标准(1)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000);(2)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1—2004);(3)《预应力混凝土用钢绞线》(GB/T5224-2003);(4)《预应力筋用锚具、夹具和连接器》(GB/T14370-2000);(5)《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》(JT/T529-2004);(6)《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、连接器试验方法及检验规则》(JT329。
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预应力混凝土组合箱梁
预应力混凝土砼组合箱梁这种结构形式由于其结构轻盈、建筑高度小,配筋少等优点,在国内道路中普遍使用,但这种结构桥型在施工中存在一些质量通病或质量缺陷,应引起重视。
本文结合枚皋路跨京杭大运河桥30m箱粱施工过程中出现的一些质量通病或质量缺陷,浅谈防治措施及建议。
1、预应力混凝土砼组合箱梁预制、安装
1 . 1箱梁底板与腹板交接处发生漏浆、不密实,出现孔洞、
冷缝、水波纹等现象。
这种缺陷形成的原因,除了设计上钢筋间距、保护层过小外,从施工质量控制角度看主要是:施工工艺不完善,粗骨料级配、粒径选择不合理,粗骨料偏大。
在底层波纹管上缘,粗骨料易堆积在一起,而为了保证梁体密实性,必然要加强腹板波纹管下混凝土振捣,有时就可能造成振捣过度,在波纹管下缘形成一层砂浆层,从外观上看,梁体在腹板局部出现不密实或沿底层波纹管方向出现一层水波纹。
防治措施:采用底板、腹板、顶板全断面斜向循环渐进浇筑工艺,基本同步浇筑,振捣腹板波纹管以下混凝土要严格控制粗骨料粒径、施工时塌落度,必要时对粗骨料进行过筛。
1 . 2预应力箱梁张拉后反拱度过大,影响桥面系施工。
在桥面系施工中,经常发现反拱度偏大,特别是组合箱梁边梁有时反拱度甚至达到4〜5 cm, 导致桥面系施工困难。
这主要是因为:①边梁与中梁相比,预应力
筋较多,而且边梁不存在负弯矩张拉。
②组合箱梁正弯矩张拉时,由于龄期
等原因,弹性模量未达到设计强度的8 5%以上,引起张拉后跨中反拱过大。
③储梁期过长,从正弯矩张拉结束到负弯矩张拉时间间隔太长,甚至超过6 0天。
常常引起桥面铺装层开裂,此后带来桥面水毁等质量问题。
防治措施:
①注意控制张拉时混凝土弹性模量。
②严格控制箱梁混凝土施工配合比。
③及时张拉、出坑,减少存梁期,及时安装,并进行湿接头、湿接缝施工。
1 . 3箱梁翼板、张拉孔未严格按施工图纸及规范要求预埋环形钢筋、纵向受力钢筋,少筋、错筋现象经常发生,浇湿接缝、张拉孔混凝土时,未严格按施工缝处理,即扳正、焊接顶板预留钢筋,老混凝土面凿毛,新浇混凝土前须洒水润湿。
湿接缝、张拉孔等处混凝土粘结强度差,不能保证箱梁间混凝土受力的连续性,直接影响桥梁总体安全。
防治措施:
①加强检查,张拉孔(特别是大的张拉孔)预埋筋千万不能少埋,梁预制成型后及时凿出扳正。
②湿接缝施工时,顶板环形锚筋要对齐焊接。
③封闭张拉孔及湿接缝施工时要专人跟班检查其凿毛程度、钢筋焊接
质量、搭接长度,混凝土浇筑时要严格按施
工缝处理,洒水润湿。
1 . 4组合箱梁安装不能保证每片梁下4个临时支座或永久支座均匀受力。
由于组合箱梁支座顶面难以保证完全在一个平面上,有时即使在一个
平面上,也有可能因梁底不平造成受力不均,特别是端跨梁因永久支座与橡胶支座变形不一样,更易造成受力不均,甚至脱空,直接影响以后桥梁使用。
防治措施:
①定期检测梁底模板支座处平整度,控制在1m以下。
②严格控制临时支座顶面高程,发现误差及时调整。
③临时支座设计时要考虑施工期间临时荷载作用,并进行超载预压,使用前密封保存。
1 . 5—联内湿接头、湿接缝施工顺序没有按设计要求对称施工。
这主要是由于施工安排不当、工期过长造成的。
按照设计要求,一般一联内组合箱梁完成体系转换时,施工顺序要求从联端向中间对称施工,而在实际施工中有时受工期制约,往往按安装顺序施工湿接头,这样由于施工方法的改变,组合箱梁从简支变为连续时,梁长收缩、温度应力均与设计时考虑有差异。
防治措施:
如果不能做到一联内湿接头对称施工,一联内负弯矩分两次张拉,张拉负弯矩时,相邻墩湿接头混凝土均已浇筑,张拉时先张拉短束,待一联内湿接头混凝土均浇筑完成后再张拉长束,完成体系转换。
2、预应力张拉与压浆
2 . 1施加预应力张拉时应力大小控制不准,实测延伸量与理论计算延伸量超出规范要求的±6%。
其主要原因:①油表读数不够精确。
目前,一般油表读数至多精确至1Mpa ?1Mp
a以下读数均只能估读,而且持荷时油表指针往往来回摆动。
② 千斤顶校
验方法有缺陷。
千斤顶校验时无论采用主动加压,还是被动加压,往往都是采用主动加压整数时对应的千斤顶读数绘出千斤顶校验曲线,施工中将张拉力对应的油表读数在曲线上找点或内插,这样得到的油表读数与千斤顶实际拉力存在着系统误差。
另外,还可能由于千斤顶油路故障导致油表读数与千斤顶实际张拉力不对应。
③计算理论延伸量时,预应力钢铰线弹模取值不准。
一般弹模取值主要根据试验确定,取试验值的中间值,钢铰线出厂时虽然能符合GB要求,但本身弹模离散较大,不太稳
定,可能导致实测延伸量与理论延伸量误差较大,超出规范要求。
防治措施:
①张拉人员要相对固定,张拉时采用应力和伸长量“双控”。
②千斤顶、油表要定期校验,张拉时发现异常情况要及时停下来找原因,必要时重新校验千斤顶、油表。
③千斤顶、油表校验时尽量采用率定值,即按实际初应力、控制应力校验对应的油表读数。
④扩大钢铰线检测频率,每捆钢铰线都要取样做弹模试验,及时调整钢铰线理论延伸量。
2 . 2应力孔道压浆不及时、压浆不饱满。
施工规范规定:
预应力张拉锚固到压浆这段时间最多不超过14天,这主要是防
止预应力筋锈蚀,但有些施工单位由于施工安排不当,工序衔接不好,数月甚至更长时间才压浆,由于张拉后预应力筋毛孔已张拉,比原始钢材碳素晶体间歇加大,水分子及不良气体极易浸入,锈蚀明显加快,引起预应力损失加大。
防治措施:
张拉后及时压浆封锚。
2 . 3负弯矩钢束压浆不密实,这除了设计时波纹管尺寸选择过小外,从施工角度看可能是由于压浆时压力不够(许多工地压浆机无压力表)或操作不当,漏掺膨胀剂或水泥浆流动度过大,向低处流淌,导致孔道压浆不饱满,降低了预应力筋与混凝土间的握裹力。
防治措施:
经设计单位同意,略加大波纹管内径;压浆时技术人员必须跟班检查,控制灰浆压力,当孔道较长或采用一次压浆时,应适当加大压力,压浆时应达到孔道另外一端饱满出浆,并应达到排气孔排出与规定稠度相同的水泥浆为止。
3、箱梁顶面调平层
由于箱梁张拉起拱,安装误差等原因,造成箱梁顶面调平层厚度不均匀,箱梁顶面调平层特别是负弯矩区桥面调平层纵、横向产生不规则裂纹。
由于组合箱梁桥面调平层只有5 0〜6 0m m厚,在中墩支座处是负弯矩区,上缘受拉,有的设计要求调平
层与箱梁顶板必须按施工缝处理,这样即使桥面铺装与组合箱梁形成整体后,铺装层参与受力,按三角形应力分布图式,越是距中性轴越远的地方,应力越大,越容易开裂,而且箱梁是预应力混凝土,调平层是普通钢筋混凝土,热膨胀系数不一样,因此随着时间的推移,5cm厚的混凝土调平层开裂是不可避免的。
现在有的设计考虑将5cm调平层改为6cm调平层,也有人提出
在调平层中掺聚丙烯纤维,但究竟如何避免调平层开裂,尚需进一步研
究。
4、结束语
通过近几年的工程实践,本人认为组合箱梁结构如能在设计方面进一步完善,例如底板、腹板适当加厚,波纹管尺寸略为加大,施工方面合理选择粗骨料粒径,优化施工工艺,同时严格按施工规范要求进行预应力张拉压浆,就能消除预应力混凝土砼组合箱梁的质量通病,保证预应力混凝土砼组合箱梁的内在质量和外在质量,使得组合箱梁这种结构型式得到更大的推广应用。