王凱楠
摘 要:我國的建筑行業在快速的發展,在建筑行業發展的過程中,一定要重視預應力砼連續箱梁,目前有許多的預應力砼連續箱梁產生裂縫,有些工程在剛剛施工完畢就會產生一定的裂縫,因此必須要對裂縫的原因進行分析,找出具體的解決對策。本文就是從施工、設計和外部因素的角度對裂縫產生的原因進行分析,為相關的研究提供借鑒。關鍵詞:預應力砼;連續箱梁;裂縫;原因
我國的建筑行業在不斷的發展,橋梁工程的數量也在不斷的增加,經常使用連續箱梁這一結構,這種梁主要就是指薄壁箱型截面的一種梁,有著一定的抗扭性能和剛度,而且在偏心荷載的影響下,整個箱體的受力情況就會較多,對于T梁和主梁比較有利,也在一定程度上節省了材料。但是預應力砼連續箱梁也存在著極大的缺陷,極容易會產生施工裂縫,導致了橋梁的使用壽命下降,因此必須要對預應力砼連續箱梁的裂縫進行分析,找到合理的防治措施。
1 裂縫原因
1.1 設計原因
1.1.1 我國對于預應力砼連續箱梁的設計是有著明確的規定的,必須要按照相應的規定來開展相應的施工,規范中明確的闡述了計算的方法,如果在沒有更加精確的計算方法下,那么連續箱梁的計算就可以參照T梁進行設計,在承受荷載的過程中,也要假設力學和實際的受力情況是一致的,也就是說T梁的單梁截面有著一致性,在承受荷載的過程中,只有與力學假設相一致,才能夠保證設計主筋能夠最大限度的發揮作用。但是箱梁是相反的,箱梁在承受荷載的過程中,肋與肋之間會在底板和箱頂的作用下發生力的傳遞變化,在這樣的情況下,截面的受力情況在實際計算的過程中就無法達到最大的限度,而且設計的主筋也無法發揮作用。
1.1.2 T梁結構是極其簡單的,每一個單梁都會設計成為支座,而且橫向的荷載對于整個T梁結構也有著一定的影響,但是連續箱梁與T梁結構存在著明顯的差異,連續箱梁的荷載對于肋板、底板和頂板既有著橫向的影響也有著縱向的影響,而且產生的影響極大。
1.1.3 有些橋梁的連續箱梁會有一部分使用預應力砼結構,根據相關的規定可以得知,預應力砼結構的B構件是符合相關規定的,也就是說是允許產生一定的裂縫的,因此在實際的施工中,按照這一規定進行設計,在跨中部位就會產生一定程度的裂縫。
1.1.4 有些預應力連續箱梁在設計的過程中,僅僅是對砼的實際強度進行了有效的規定,但是并沒有對砼的實際彈性模量進行合理的分析,在這樣的情況下,梁體就會在自重的影響下出現膺架、徐度等變形,除此之外,也會出現張拉后梁體的變形,在試驗選擇的過程中,根據實際的試驗配比來完成相應的工作,對于整個橋梁的彈性模具的衡量指標進行科學的規定,還要對砼的實際情況提出更加科學的建議。
1.2 施工的原因
1.2.1 預應力砼連續箱梁有著骨架鋼筋多的主要特點,在施工的過程中,有著極大的施工難度,而且骨架鋼筋的實際安裝位置和箍筋的制作存在著極大的難題,尤其是端橫梁和內蓋梁的鋼筋在安裝的過程中有著極大的難度,而且也存在著一定的安全隱患,無法滿足實際的設計要求。
1.2.2 箱梁的骨架鋼筋較多,在這樣的情況下,就會存在著內蓋梁、橫梁、肋板處的砼無法達到振實的基本要求,而且箱梁骨架鋼筋也會存在著多的特點,距離較小,給施工帶來了極大的難題,而且骨架處的砼一般是砂漿,這樣就極容易導致整個抗拉區砼的強度無法滿足設計的基本要求,砼的包裹力也存在著下降的情況,從而導致了砼的抗拉力也隨著下降。
1.2.3 現澆箱梁的整個支架地基存在著強度不夠的現象,而且整個箱梁砼在澆筑的過程中,也存在著初期下架沉降的情況,使得整個箱梁極容易出現不規則形狀的裂縫,這種裂縫對于連續箱梁的應用也有著一定不利的影響,而對于整合箱體結構的實際應用是極為不利的。
1.2.4 砼的澆筑并沒有嚴格的按照相關的規定進行,砼在澆筑的過程中,經常會出現計量不明確的現象,這樣就吉榮貴會導致整個砼的澆筑會出現麻面蜂窩的情況,而且強度也極容易會出現下降,無法滿足砼澆筑的基本質量要求。
1.3 其他原因
1.3.1 溫度。砼連續箱由于日照引起橋面與其他部分的溫度差而產生內力,在缺乏實測資料時,可假設溫度差+5℃(橋面板上升5℃),并在橋面板內均勻分布。我國橋梁工程師在預應力砼連續梁橋設計中,已提出按橋面升溫5℃計算溫度應力是偏于不安全的。理論分析和實驗研究均已表明,在大跨度預應力砼箱形梁橋中,特別是超靜定結構體系(例如連續梁中),溫度應力可以達到甚至超過活載應力,已被認為是預應力砼橋梁產生裂縫的主要原因。
1.3.2 收縮和徐變。預應力砼連澆箱梁中,徐變和收縮會導致預應力的損失。徐變將引起結構的次內力。這些都是箱梁產生裂縫的原因,砼收縮會使較厚構件(或在結構構件截面形狀突變處)的表面開裂。這種表面裂縫是因為收縮總在構件表面開始,但受到內部的阻礙引起收縮拉應力而產生的。
2 預防措施
2.1 設計方面
2.1.1 梁在對稱荷載作用下的彎曲存在剪力滯現象,特別是大跨度預應力砼橋梁中所用的寬箱梁(腹板間距較大的單箱單室的箱梁),剪力滯效應較為明顯。此時,T梁翼緣有效分布寬度的計算方法已不能直接應用。因此,必須研究寬箱梁的剪力滯效應,尋求符合實際情況的計算方法。
2.1.2 當橋面寬度大于9m時,應進行橋面橫向不對稱荷載對箱體產生的不利影響的受力分析。
2.1.3 箱梁骨架鋼筋設計時,應考慮箱體的頂、底板的共同參與抗彎、抗壓、抗扭、抗剪的作用,骨架鋼筋不宜多而雜。通常情況,骨架每肋有3~4排為宜,主筋的重疊最好不超過3排。
2.2 施工方面
2.2.1 加強對鋼筋制作與安裝的質量管理,使鋼筋制作與安裝符合設計要求。
2.2.2 支架的地基處理應規范,地基處理完畢后,請有關單位進行與施工條件相似情況下的地基承載力試驗,確保支架的沉降在允許范圍內。
2.2.3 澆筑砼前,對支架進行1.2倍梁身重量的荷載預壓,消除支架變形。
2.2.4 預應力筋的張拉嚴格按設計進行,預應力筋孔道定位偏差也控制在規范允許范圍內,預應力筋張拉時應有質檢人員全過程旁站,確保張拉力達到設計要求。
3 結論
在大跨度預應力混凝土連續箱形梁橋中,裂縫是常見的,本文從設計、施工和其他方面上分析了產生裂縫的原因,提出了相應的預防措施,為預應力混凝土連續箱梁橋的設計提供了一定的理論基礎。
參考文獻
[1]王萬峰,王萬琴.淺談箱梁裂縫產生的原因分析及應對措施[J].科技創新導報,2013(27).
[2]王喆.應力混凝土箱梁裂縫成因及防治措施[J].中小企業管理與科技(上旬刊),2012(03).
[3]張喜軍.自密實混凝土工藝在佳木斯大橋加固中的應用[J].交通科技與經濟,2008(05).
[4]鄧穗芬.預應力混凝土箱梁精細化施工[J].交通科技與經濟,2008(03).