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某預應力混凝土空心板梁橋主梁梁底橫向裂縫成因分析

2018-02-22 03:30:50譚明媚
建材與裝飾 2018年50期
關鍵詞:混凝土

譚明媚

(湖南理大交通科技發展有限公司 湖南省長沙市 410015)

1 前言

空心板梁橋是中小跨徑橋梁的主要結構形式之一,屬于裝配式橋梁,具有外形簡單、梁高小、易制作、質量輕、架設方便等優點。空心板梁橋構造簡單、受力明確,分為普通鋼筋混凝土空心板梁橋和預應力混凝土空心板梁橋。

空心板梁橋在運營時,相鄰多塊空心板利用鉸縫作用共同分擔受力,在工程使用過程中,出現了系列典型病害:普通鋼筋混凝土空心板梁橋的常見病害有:底板橫向裂縫、底板縱向裂縫、鉸縫滲水失效、支座脫空、橋面鋪裝縱向裂縫等;預應力混凝土空心板梁橋的常見病害有:底板縱向裂縫、鉸縫滲水失效、鋼絞線銹蝕、梁端腹板斜向開裂、支座脫空、橋面鋪裝縱向裂縫等。

2 某預應力混凝土空心板梁橋病害簡介

2.1 病害簡介

某橋為4×20.0m+3×25.0m+7×20.0m(結構簡支橋面連續)預應力混凝土空心板梁橋,橫向布置10片梁,設計荷載等級為公路-Ⅱ級。

通過外觀檢查發現:13-4#、13-5#、13-6#梁底,均有多條橫向裂縫,最大裂縫寬度1.0mm。

2.2 病害初步成因分析

混凝土橋梁梁底橫向裂縫,按其產生原因大致分為如下幾種:

(1)受拉裂縫:當梁板預應力損失過大或施工過程中預應力張拉控制不當,導致起來運營過程中,混凝土受拉區拉力超過其抗拉強度時所產生的裂縫,通常梁板正彎矩彎曲裂縫位于1/4~3/4跨,逐漸從梁底向腹板發展;

(2)收縮裂縫:混凝土在澆筑過程中發生水化作用引起混凝土體積減小,發生干縮,進而產生收縮裂縫。收縮裂縫一般位于混凝土表面,縫淺而細,走向無規律;

(3)鋼筋銹脹裂縫:主要因混凝土保護層不足,導致梁體外側箍筋發生銹蝕所致,該類裂縫分布較為均勻,對應于箍筋設置位置。

3 橋梁靜載試驗

3.1 荷載效率

為準確評價該橋主梁梁底橫向通長裂縫對橋梁承載能力的影響,根據《公路橋梁荷載試驗規程》(JTG/TJ21-01-2015),對第13跨跨中截面進行承載能力測試。

按照試驗構件截面“等效內力”的原則,確定靜載試驗的荷載大小和加載位置時,采用靜力荷載試驗效率ηq進行控制。為保證試驗效果荷載效率ηq應介于0.85~1.05之間。

本次靜載試驗荷載效率系數見表1所示。

3.2 測點布置

該橋應變、撓度測點布置圖如圖1所示。

圖1 第13跨跨中截面應變、撓度測點布置圖(單位:cm)

3.3 靜載試驗結果

(1)靜載試驗各工況荷載作用下,應變校驗系數最大值為0.48;撓度校驗系數最大值為0.46(均不大于1),滿足規范要求。

(2)靜載試驗過程中,試驗跨主梁裂縫寬度未見發展且無新增裂縫。各測點理論值與實測值對比如圖2~5所示。

圖2 工況Ⅰ第13跨跨中截面各測點應變對比

圖3 工況Ⅱ第13跨跨中截面各測點應變對比

圖4 工況Ⅰ第13跨跨中截面各測點撓度對比

4 裂縫專項檢測

4.1 裂縫專項檢測結果

本次對第13跨主梁梁底橫向裂縫進行專項檢測。檢測結果為:梁底橫向裂縫分布于1/4~3/4跨,間距約1.0m,縫寬為0.60~0.97mm,裂縫深度 11~13mm。

圖5 工況Ⅱ第13跨跨中截面各測點撓度對比

4.2 裂縫形態分析

通過對裂縫進行可視化放大后,調查裂縫形態,該橋裂縫呈不連續狀,不同于常規裂縫(呈連續狀),裂縫沒有發展至腹板。

圖6 該橋裂縫形態(呈不連續狀)

4.3 靜載試驗后裂縫情況

靜載試驗后,試驗跨主梁裂縫寬度未見發展且無新增裂縫。

5 結論

(1)通過對主梁梁底橫向裂縫的分布形式、寬度、深度、形態等情況調查,分析該裂縫是由于混凝土澆筑時,水泥漿流失造成“返砂”所致,為施工不當所致病害。

(2)依據橋梁靜載試驗檢測結果,該橋試驗跨滿足公路-Ⅱ級承載能力荷載標準,主梁梁底橫向裂縫未影響橋梁承載能力。

(3)主梁梁底橫向裂縫易對橋梁的耐久性造成影響,建議采用膨脹高強度混凝土或聚合物砂漿進行修補。

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