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      高性能混凝土技術(shù)在道路橋梁工程施工中的應(yīng)用

      2018-03-25 22:20:45
      山西建筑 2018年15期
      關(guān)鍵詞:耐久性高性能橋梁工程

      趙 立 軍

      (山西運(yùn)城路橋有限責(zé)任公司,山西 運(yùn)城 044000)

      0 引言

      道路橋梁施工工藝中,由于混凝土施工工藝的問題,導(dǎo)致路面出現(xiàn)沉降問題,橋梁出現(xiàn)裂縫以及斷面問題較為常見,對于我國交通基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行產(chǎn)生了很大的影響。因此,應(yīng)用高性能混凝土在道路橋梁中,對于提升道路橋梁運(yùn)行質(zhì)量意義重大。

      1 高性能混凝土的概述

      高性能混凝土,其簡稱為HPC,是一種比較新型、技術(shù)含量較高的混凝土,此種混凝土采用的生產(chǎn)配料和普通混凝土比較,其特性主要有耐久性、穩(wěn)定性以及工作性等特點(diǎn),高性能混凝土采用的水膠比一般不高,在原材料的選擇上一般都是加以優(yōu)選之后才使用的,摻合料用量也比較足,這樣才能保證混凝土的高性能。高性能混凝土一般其優(yōu)點(diǎn)主要有以下幾個(gè)方面:第一,自密實(shí)性。高性能混凝土由于用水量較少,因此其漿液流動(dòng)性也就較強(qiáng),抗離析性也就比較強(qiáng),這些表現(xiàn)主要就是由于其有著較高的自密實(shí)性。第二,體積穩(wěn)定性。高性能混凝土體積具有較高的穩(wěn)定性,表現(xiàn)為:低收縮、低徐變、低溫度變形、高彈模量等。例如在彈模量的表現(xiàn)上,混凝土彈模量一般在20 GPa~25 GPa之間,但是高性能混凝土,其彈模量就在40 GPa~50 GPa之間,并且90 d的干縮值不高于0.04%。第三,高強(qiáng)度。高性能混凝土一般具有極強(qiáng)的抗壓性,一般抗壓性大于200 MPa,和普通混凝土相比具有較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度。第四,水熱化相對低。高性能混凝土中,由于具有較低的水灰因此水化時(shí)間也就相對較短。第五,收縮量和徐變量小。高性能混凝土中,其收縮量越高,強(qiáng)度就越低,在徐變量上,比普通混凝土低。第六,耐久性好。高性能混凝土,由于自身自密實(shí)性較強(qiáng)且抗?jié)B性也比較高,因此,耐久性也就較強(qiáng)。第七,耐火性高。由于高性能混凝土中加入了有機(jī)纖維,因此,在高溫下就可以釋放自身的蒸汽,這樣就可以起到了有效的防火作用,由此可以使得其不會(huì)出現(xiàn)爆裂或者是剝落的現(xiàn)象。當(dāng)前,我國高性能混凝土其應(yīng)用十分的普遍,對于當(dāng)前我國倡導(dǎo)的綠色建筑有著一定的積極作用。例如,某省交通行業(yè)中,省內(nèi)中山區(qū)比重較大,因此地形較為復(fù)雜,且非常容易出現(xiàn)地震等相關(guān)的自然災(zāi)害,如果在公路橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中,運(yùn)用高性能混凝土并添加礦物材料,同時(shí)添加復(fù)合減水劑,在橋梁的架設(shè)中可以實(shí)現(xiàn)1 100 m特長的跨度,以及195 m之高的特高的橋墩高度,并且在運(yùn)行一定的時(shí)間后,檢查沒有出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題。此外,我國建成的跨海大橋青海灣大橋,采用高性能混凝土這一施工技術(shù),海底部分,設(shè)置了預(yù)制樁并灌注高性能混凝土,促進(jìn)了跨海大橋的建成。

      2 高性能混凝土的制備工藝

      高性能混凝土在具體的制備中,在流程上是較為相似的。所區(qū)別的要點(diǎn)就是配比的不同以及摻合料的不同。首先,攪拌設(shè)備一定要優(yōu)質(zhì),在高性能混凝土的攪拌設(shè)備中,一般采用的是逆流式或者是臥軸式,采用這兩種攪拌機(jī)類型可以對混凝土在攪拌時(shí),其所需時(shí)間較短。其次,原材料的使用上也是有著一定的區(qū)別的。高性能混凝土對于原材料的使用量,其精確度較高,每一個(gè)原材料的用量都需要精確的計(jì)算,一些材料雖然在設(shè)備上有一定的用量控制,但是對于高性能混凝土來說,需要根據(jù)實(shí)際攪拌狀況,進(jìn)行用料的精確調(diào)整。一些摻合物以及添加劑,需要依據(jù)國家規(guī)定,嚴(yán)格控制用量。此外,攪拌時(shí)間也要嚴(yán)加控制,時(shí)間不能太長也不能太短。水泥和水的配比也要在合理的范圍內(nèi),并加以嚴(yán)格的控制,以此提升高性能混凝土的強(qiáng)度。

      3 高性能混凝土技術(shù)具體應(yīng)用到道路橋梁

      3.1 高性能混凝土施工分析

      在實(shí)際的應(yīng)用中,對于高性能混凝土而言,首先,需要對工程進(jìn)行嚴(yán)格的測量,對工程施工工藝、施工設(shè)備進(jìn)行分析,對于不同的工藝標(biāo)準(zhǔn),按照一定的施工細(xì)節(jié),進(jìn)行嚴(yán)格的控制。對于工程施工中,需要的機(jī)械設(shè)備有:碾壓機(jī)、澆筑模板、振搗機(jī)等。施工過程一般流程為:測量放樣、推平、碾壓,安裝模板、澆筑、振搗、保養(yǎng)、拆模。尤為注意在澆筑中,對于地面需要灑水,并做好及時(shí)的清掃工作,這樣主要是避免雜質(zhì)出現(xiàn),導(dǎo)致混凝土的強(qiáng)度的降低?;炷猎跐仓?,使用混凝土車,對其進(jìn)行運(yùn)送,澆筑一般是分層澆筑,厚度、方向需要按照規(guī)定,對其進(jìn)行澆筑攤鋪,利用振搗機(jī)械將其振搗均勻并加以壓實(shí)?;炷翝仓瓿珊?,運(yùn)送混凝土車需要盡快撤離施工場地,一般來說,混凝土單次澆筑長度在3 m~5 m之間。道路橋梁進(jìn)行混凝土澆筑中,一般采用鋼筋結(jié)構(gòu)搭設(shè)并需要在鋼筋拐角處,保留一定的收縮縫,這樣做的目的就是在以后的養(yǎng)護(hù)中,混凝土?xí)霈F(xiàn)收縮現(xiàn)象,保證養(yǎng)護(hù)的順利進(jìn)行。此外,在后期的養(yǎng)護(hù)中,由于是高性能混凝土因此需要做好硬化強(qiáng)度的測定,對其養(yǎng)護(hù)中,需要鋪設(shè)濕麻袋和干雜草,并對其進(jìn)行定期的灑水。

      3.2 高性能混凝土在道路工程中的應(yīng)用

      道路一般由路基和路面兩部分構(gòu)成,其中,路基的主要作用就是將路面上的重量加以支撐,路面的主要作用,就是保證形成的平穩(wěn)舒適。因此,在進(jìn)行道路路基具體施工中,將高性能混凝土在其中加以應(yīng)用,可以提升道路的耐磨性、抗滑性以及耐久性,由于混凝土自身反光性能較高,因此,在夜間行車對于視線起到積極的作用。例如,玉樹地震后,在道路重建的過程中,就采用的是高性能混凝土,這樣將其路面路基的強(qiáng)度就大大的提升,并且在后期的運(yùn)行中,還有效的防止了沉降現(xiàn)象的出現(xiàn)以及裂縫等問題,此外,在道路施工中,水泥等材料大大的縮減,也就節(jié)約了成本,提高了施工的經(jīng)濟(jì)效益。

      3.3 高性能混凝土在橋梁工程中的應(yīng)用

      在橋梁工程中采用高性能混凝土,有著極為重要的意義。橋梁工程的施工一般難度往往較大,在河流山川中經(jīng)常會(huì)有一座座橋梁穿梭其中,形成了一道亮麗的風(fēng)景線,這些亮麗的風(fēng)景線的背后是橋梁施工人員智慧的結(jié)晶。橋梁工程中應(yīng)用高性能混凝土,提升了橋梁的施工質(zhì)量以及強(qiáng)度。例如,南盤江特大橋,施工中就是應(yīng)用了高性能混凝土,同時(shí)將防裂縫技術(shù)有效的加以結(jié)合,這樣,橋梁整體上就有著高強(qiáng)度以及耐久性等種種優(yōu)勢,這種優(yōu)勢使得橋梁能夠抵抗較為惡劣的自然環(huán)境,提升了對外界的抵抗力,也就將橋梁的使用壽命大大的延長,進(jìn)而提升了整個(gè)工程的經(jīng)濟(jì)效益。

      4 結(jié)語

      道路橋梁工程在具體施工中,相關(guān)技術(shù)人員都要嚴(yán)格的加強(qiáng)技術(shù)控制,對高性能混凝土的各個(gè)要點(diǎn)特性要加以分析,并進(jìn)行研究,采用科學(xué)合理的施工方式,提升整個(gè)道路以及橋梁工程的質(zhì)量,延長工程的使用壽命,最終有助于我國的公路橋梁事業(yè)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

      參考文獻(xiàn):

      [1] 陳世樑.高性能高耐久性混凝土在橋梁工程中的應(yīng)用分析[J].山西建筑,2017,43(24):111-113.

      [2] 李迪祥.市政路橋工程中鋼纖維混凝土施工技術(shù)探討[J].民營科技,2017(1):124.

      [3] 冉鵬成.預(yù)應(yīng)力新技術(shù)在道路橋梁工程中的應(yīng)用[J].四川水泥,2017(1):32.

      [4] 張青青.復(fù)雜應(yīng)力狀態(tài)下基于區(qū)域分布傳感技術(shù)的結(jié)構(gòu)識(shí)別及性能預(yù)測理論[D].南京:東南大學(xué),2017.

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