肖鑫濤
中交二航局投資事業(yè)部
預應力混凝土連續(xù)箱梁裂縫分析與防治措施
肖鑫濤
中交二航局投資事業(yè)部
城鄉(xiāng)經(jīng)濟正在獲得迅速發(fā)展,面對新的形勢,各地交通業(yè)的整體規(guī)模也逐步在擴大。在現(xiàn)階段的路橋建設中,存在較大比例的預應力混凝土建筑物,其中典型就是連續(xù)箱梁的工藝與技術。然而經(jīng)過較長的時間段后,預應力混凝土的建筑物很可能將會開裂,這種狀況實質(zhì)上不利于保持橋梁或公路建筑物本身的穩(wěn)定性;在情況嚴重時,裂縫現(xiàn)象還將會縮短路橋可以運用的年限。為此針對預應力混凝土的連續(xù)箱梁工藝措施而言,應當明確建筑裂縫的基本特征與成因;結(jié)合橋梁與公路施工的真實狀況,探求可行的防治措施。
預應力混凝土連續(xù)箱梁;裂縫分析;防治措施
在現(xiàn)階段的橋梁建筑物中,預應力混凝土的連續(xù)箱梁應當屬于常見的技術類型。相比而言,這類建筑技術本身具備更好的穩(wěn)定性與整體性,同時也表現(xiàn)為美觀的外部結(jié)構。從基本原理角度來講,連續(xù)箱梁的工藝技術并不會引發(fā)建筑本體的開裂現(xiàn)象[1]。然而在實踐中,某些建筑物存在較大可能出現(xiàn)開裂的不良現(xiàn)象,這種狀況在本質(zhì)上縮短了橋梁或公路建筑的年限,同時也埋下了潛在的安全威脅。為了防控裂縫的出現(xiàn),針對連續(xù)箱梁引發(fā)混凝土裂縫的根本原因應當予以深度探究;在此前提下,綜合運用適當?shù)姆揽卮胧﹣肀苊忾_裂,保持建筑物本身的完整度。
從本質(zhì)上講,針對混凝土施工有必要密切關注保護層本身的厚度,對此應當選擇適當?shù)拇胧﹣矸揽亓芽p出現(xiàn)。通常情況下,針對箱梁底板都應當設置保護層,對此如果沒有設計足夠的保護層厚度,那么二氧化碳或其他物質(zhì)將會緩慢侵蝕保護層,以至于鋼筋表層受到了顯著的碳化作用,進而減損了混凝土本身的堿性程度。此外,混凝土保護層如果混入了較多氯化物,則表層氧化膜很可能受到減損。這是由于,混凝土含有特定比例的氧氣與水分;在這種狀況下,氧氣將會與鐵離子產(chǎn)生較強烈的反應,進而引發(fā)銹蝕的現(xiàn)象[2]。
混凝土腹板經(jīng)常表現(xiàn)為傾斜狀的裂痕,這類傾斜裂痕構成了常見的裂縫種類。一般來講,如果支座本身承受了強度較大的剪應力,則與之相應的裂痕總數(shù)將會變得更多,這種裂縫很可能表現(xiàn)為兩側(cè)擴散的狀態(tài)。依照現(xiàn)行的技術規(guī)范,針對豎向預應力并沒有給出與壓縮損失有關的公式或其他方法,對此也并不適合套用縱向彈性壓縮的公式。由此可見,技術人員通常很難估測這部分的壓縮損失。由于欠缺精確度較高的計算方式,以至于技術人員忽視了某些橋梁部位承受的壓縮損失。
混凝土構造的連續(xù)箱梁橋存在較大可能出現(xiàn)支座處的開裂,這種開裂集中體現(xiàn)于彎曲裂縫的狀態(tài)。究其根源,就是由于支座部分承受了較高的彎曲正應力。受到內(nèi)在應力的強烈影響,受壓區(qū)本身的裂縫就會迅速拓寬,通常從中心擴散至兩側(cè)[3]。在某些情況下,混凝土本身承受的拉應力已超出了最大的抗拉極限,進而直接導致了彎曲裂縫的出現(xiàn)。對此如果不加處理,那么逐漸擴散的彎曲裂縫就可能深入混凝土腹板。這是因為,在拉應力不停變化的過程中,與之有關的負彎矩還會改變原先的分布狀態(tài),在此基礎上進行重新分布。
預應力混凝土的連續(xù)箱梁建筑物本身包含了較復雜的應力,在建筑物的各個位置上,建筑物應力都是各不相同的。建筑物一旦出現(xiàn)了開裂現(xiàn)象,那么有必要密切關注重新分布后的支座應力,在此前提下對于跨中與支座位置上的彎矩值都要予以重新計算。在縱向的方向上,應當重新分配鋼筋的彎矩值,通過這種方式來防控底板開裂或者頂板彎曲的發(fā)生。某些情況下,箱梁變形或者橫向彎曲都可能帶來附加性的應力,對此有必要設置橫向隔板或者預應力鋼筋,以此來防控緩慢的變形。為了從根源上防控縱向開裂,有必要設計特定尺寸的底板截面,運用這種措施來避免突然增大的徑向荷載[4]。
通常情況下,針對混凝土底板有必要設置保護層。然而,一旦遇到混凝土劈裂的現(xiàn)象,那么將會帶來嚴重性較高的后期影響。這是由于,箱梁橋底板應當具備特定的曲率;對此如果缺乏足夠的厚度,那么上層鋼筋很有可能將會承受多余的應力。由此可見,對于底板應當布置足夠大的受力面,通過這種方式來防控混凝土產(chǎn)生劈裂的狀態(tài)。針對應力集中度較高的橫隔板,先要開展全方位的有限元分析。在此基礎上,施工人員有必要視情況來增加防裂鋼筋。
連續(xù)箱梁橋的橋梁支座應當布置適當?shù)母拱?,對此還需謹慎防止豎向鋼筋遭受的壓縮損失。一般情況下,橋梁本身損失的鋼筋彈性也是相對較多的。由此可見,針對豎向布置的鋼筋都應當予以適當分配,以此來避免承受過大的主拉應力,同時也有效阻止了腹板出現(xiàn)傾斜狀的裂痕[5]。此外,針對常見的底板裂縫,有必要首先算出局部性的齒板壓力,然后針對間接鋼筋也要進行合理搭配,這部分鋼筋涉及到閉合式的橋梁鋼筋。
相比于傳統(tǒng)模式的路橋施工,連續(xù)箱梁施工具備獨特的工藝優(yōu)勢,因而近些年來逐漸受到了更多企業(yè)的認可與接受。然而不應當忽視,連續(xù)箱梁施工很可能帶來建筑物的開裂;如果不加治理,那么持續(xù)延伸的建筑物裂痕將會損毀建筑物的整體結(jié)構,情況嚴重時還可能引發(fā)事故。針對橋體或者公路裂縫,作為施工人員有必要選擇適當?shù)拇胧┘右苑揽?,依照因地制宜的基本思路開展施工。截至目前,與連續(xù)箱梁裂縫防控有關的工藝措施正在不斷改進,然而并沒有真正實現(xiàn)完善。未來在實踐中,作為技術人員還需要不斷摸索,綜合運用多樣的裂縫防控措施來消除裂縫的不良影響,在此基礎上全面提升建筑物具備的安全性能。
[1]張偉明.預應力混凝土連續(xù)箱梁裂縫分析與防治措施[J].科技創(chuàng)新與應用,2017(7):254.
[2]杜斌,趙人達.大跨預應力混凝土連續(xù)剛構橋箱梁裂縫成因分析及防治對策[J].四川建筑科學研究,2012(3):77~81.
[3]高玉英.預應力混凝土連續(xù)箱梁裂縫成因及防治[J].山西建筑,2012(27):313~314.
[4]張建中.預應力混凝土連續(xù)箱梁橋裂縫的分析與防治[J].山西建筑,2013(19):173~174.
[5]王利恒.預應力混凝土連續(xù)箱梁裂縫防治措施[J].科技風,2013(23):152.