張耀月
中交鐵道設計研究總院有限公司
【摘 要】隨著橋梁工程的不斷修建,施工單位在工程施工中會采用一定的施工技術,其中預應力智能張拉與智能壓漿技術作為橋梁工程中重要的施工技術,其可以在一定程度上提高工程施工的質量,為橋梁工程的順利完工提供必要的條件,因此,在橋梁工程中得到了廣泛的應用,為了進一步加強對智能張拉與壓漿施工技術的運用,需要加強對其研究與分析。本文針對橋梁預應力智能張拉與智能壓漿施工技術的工作原理進行了分析,并詳細介紹了橋梁預應力智能張拉與壓漿施工技術,為今后在橋梁工程中更好的應用預應力智能張拉與智能壓漿施工技術提供一定的借鑒。
【關鍵詞】橋梁;預應力;智能張拉與壓漿;施工技術
一、橋梁預應力智能張拉和智能壓漿結構與工作原理分析
(一)智能張拉系統的結構與工作原理分析
1.智能張拉系統的結構。在橋梁工程中智能張拉系統的結構主要包括千斤頂、主機與油泵,在橋梁工程施工中,張拉預應力主要是依靠主機來進行控制,再結合千斤頂與油泵相結合來實現張拉的目的,因此,在橋梁工程中需要將這三者進行有效的結合,進而使其作用充分的發揮出來。
2.智能張拉系統的工作原理分析。橋梁預應力智能張拉系統中是將張拉預應力作為主要控制指標,伸長量的誤差范圍作為輔助的校對指標,智能張拉系統是通過傳感器來實現對系統數據的采集,再將這些數據輸入到計算機的主機,這時計算機的主機就會對這些數據進行及時的分析與判斷。除此之外,計算機主機還可以對張拉設備下達系統指令,待張拉設備接收到計算機主機的指令后就可以對張拉設備進行相應的調整,進而實現對油泵電機轉速的控制,同時還可以精確的控制張拉預應力,進而提升施工的效果。在智能張拉系統中整個張拉過程的自動化主要是依靠計算機主機的初始程序來實現的,主機可以對張拉系統進行指令控制,進而達到張拉自動化的目的,同時智能張拉系統對張拉完成后也起著重要的作用,可以有效的提升整個橋梁的結構性能與質量。總而言之,智能張拉系統真正實現了機械化的工作方式,在一定程度上大大減少了人工操作控制中的弊端,不僅節省了時間和人力,更加提升了工作的整體效率,為張拉施工的全面控制提供了根本性保障。
(二)智能壓漿系統的結構與工作原理分析
1.智能壓漿系統的結構。橋梁工程中智能壓漿系統的結構是計算機主機、測控體系與循環壓漿體系。預應力管道、制漿機與壓漿泵構成了智能壓漿體系的回路,在這個過程中主要是通過計算機主機的程序化控制,使漿液能夠在預應力管道內實現持續的循環,進而排盡管道內部的空氣,在這個回路循環過程中如果出現堵塞的情況,這時計算機的主機監控就會及時的發現問題并進行及時的處理,這樣就能夠有效的保證施工的正常運行。
2.智能壓漿系統的工作原理分析。智能壓漿系統在運作時主要是通過壓力進行沖孔,進而排盡管道內的雜質,保證管道內部壓漿的密實度。除此之外,在預應力管道的進出漿口安裝精密的傳感器裝置,這樣就可以實現對各參數的實時監測。傳感器裝置對壓漿進行監測,所得到的監測數據就會被及時的傳送至計算機主機上,這時計算機主機就會對這些數據進行精確的分析與判斷,并對監測系統進行相應的反饋,對智能壓漿中的各種參數進行及時有效的調整,進而有效的保證壓漿的各參數達到所規定的標準。與傳統的壓漿系統相比,智能壓漿系統具有極大的優勢,智能壓漿系統通過實時的監控和自動調整可以有效解決壓漿空內部空氣排不盡的問題,有效保障預應力管道內部的漿液密實度,實現內部孔隙的降低,進而有效的保證壓漿的質量,提升預應力管道的密實度,為橋梁施工質量的提高提供保障。
二、橋梁預應力智能張拉和智能壓漿施工技術分析
(一)橋梁預應力智能張拉施工技術分析
在橋梁施工中經常會出現預應力施工不規范的情況,這時就會導致橋梁中預應力施工過程中鋼絞線相互纏繞,造成鋼絞線出現長短不一的情況,嚴重時還會造成在張拉過程中斷絲與滑絲的現象,除此之外,在橋梁工程完工后也會出現鋼絞線斷裂的現象,這些都會對橋梁工程的質量帶來極大的危害。因此,為了有效的解決這類事情的發生,往往會采取智能張拉系統進行施工,在橋梁預應力智能張拉系統施工技術中,在張拉開始前會將施工中橋梁的所有要素輸入到主機系統,通過相應的橋梁設計來確定預應力張拉過程中所需要的各種參數,這時再通過對張拉過程進行實時監控,進而及時的了解預應力橋梁張拉過程中每個千斤頂應力與應變值隨時間的變化情況,這時就可以根據相關的數據進行相應的分析,及時發現張拉情況下所出現的突發情況,并適時的采取相應的應對對策。在橋梁預應力施工中采用智能張拉施工技術可以促進工程各單位之間的交流與聯系,同時可以有效的實現遠距離的管理,進而提升工程施工質量,在智能張拉系統中還可以生成自動化的張拉記錄表,再通過互聯網技術將數據反饋給業主方,進而大大保證了工程數據的準確性,在一定程度上有效的防止施工單位數據造假的現象發生,采用智能化的張拉系統進行施工,可以有效的實現施工質量的精確化控制,智能化的數據處理同時大大提升了橋梁工程施工的效率。
(二)橋梁預應力智能壓漿施工技術分析
在橋梁預應力施工過程中,由于預應力管道內部會存在一定的空氣,為了有效的保障灌漿的密實度,需要采取一定的措施將這些空氣進行排除,采用智能壓漿系統后就可以有效的實現預應力管道空氣的排除,智能壓漿系統采用持續循環灌輸漿的方式,在進出漿口均設置一定的傳感器裝置,實現對漿液水膠比的實時監測,壓漿系統能同時壓注雙孔,將漿液從位置較低的孔注入,然后再從較高的孔噴出,不僅能降低注漿的時間,同時有效避免預應力管道壓漿不密實的情況,有效實現預應力管道控制排盡,提升了壓漿的密實度。除此之外,傳感器裝置還可以將所收集到的數據上傳至計算機上,這時計算機的主機就可以對這些數據進行綜合技術與判斷,在一定程度上減少了人為因素的影響,大大提高了壓漿數據的準確性,同時計算機主機還可以對壓漿系統進行及時的監控與反饋,使施工的所有參數進行自動調整,避免了人為因素所引起的誤差現象,這樣采用計算機對預應力壓漿系統進行有效的控制,不僅在一定程度上提升了施工的效率,同時還為整個施工的質量提供了有效的保障。
三、結語
綜上所述,橋梁預應力施工中智能張拉和智能壓漿施工技術比傳統的張拉與壓漿施工技術有更好的優勢,智能張拉與壓漿施工技術可以有效的提升施工的效率與施工的質量,因此,在橋梁工程中應當加強對智能張拉與壓漿的研究與分析,不斷完善施工技術,促進智能張拉與壓漿施工技術得到更為廣泛的應用,為橋梁工程的順利完工提供必要的保障。
參考文獻:
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