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浅析混凝土结构桥梁的耐久性设计浅析混凝土结构桥梁的耐久性设计 摘要 随着城乡建设的不断 城市桥梁和公路桥梁的负荷越来越重 造成混凝土结构桥梁的不同程度的损坏 在设计和施工过程中不 注重细部结构的设计也是造成桥梁耐久性的一个很重要的因素 这 些问题的存在严重影响了桥梁的使用寿命 因而从多方面对混凝土 结构的耐久性设计的分析和研究是非常必要的 关键词 桥梁负荷 使用寿命 混凝土结构 耐久性设计 桥梁细 部构造 1 混凝土结构耐久性不足的主要原因 1 1 工程设计的耐久性标准低 结构设计规范主要考虑荷载作用下的结构安全性 环境作用下的耐 久性设计处于次要的地位 有很多指标都是定性的规定 在一些细 部构造设计方面存在一定的漏洞 规范中没有设计寿命和耐久性设 计的明确要求 规范在耐久性设计方面不能随着今年来水泥的性能 施工条件 环境条件的巨大转变而与时俱进 1 2 工程施工过程中片面的追求施工进度 由于混凝土强度等级的提高和施工进度的加快 实际耐久性质量大 幅度下降 在一些桥梁的混凝土施工中添加的早强剂 使其内部结 构和后期强度发展不良 易开裂 耐久性降低 养护不良使表层混 凝土的抗渗性成倍降低 使钢筋开始锈蚀的年限成倍缩小 1 3 在桥梁运营过程中缺少正常的检测和维修 结构耐久性需要有正确使用和正常检测与维修相配合 重新建 轻 维修是桥梁建设管理工作中重大缺陷 对于基础设施工程 应在设 计中进行结构全寿命分析与评价 只有适当加大初始投资费用 强 化结构耐久性 才是最经济有效的途径 2 混凝土结构耐久性设计的主要内容 2 1 混凝土材料的选择 混凝土应选用低水化热 低C3A含量 偏低含碱量的水泥 混凝土的 骨料宜选用坚固耐久的洁净骨料 重视粗骨料级配及粒形 可以将 适量引起作为常规手段 宜采用偏低的用水量并限制单方混凝土中 水泥材料最低和最高用量 尽可能降低水泥材料中的硅酸盐水泥用 量 2 2 上部结构细部设计 桥面铺装 桥面铺装是桥梁与车辆直接接触的部件 也是桥面排 水的第一道防线 桥面铺装一方面承受着汽车的冲击碾压剪切作用 另一方面又承受着主梁传递的反复应力和挠变 经常出现早期损 坏 进而破坏桥面防水系统 最终导致主梁受桥面水影响而腐蚀主 筋 铺装混凝土逐渐与主梁剥离 削弱了主梁的受力性能 影响了 整个结构的安全性和耐久性 桥面防水层 桥面铺装与主梁之间 的防水层是防止桥面水渗入主梁的第二道防线 不少设计中仅单一 采用防水混凝土进行防水 由于防水混凝土属于刚性防水层 一旦开裂后防水性能便大为下降 主梁 主梁是全桥的主要承力构件 一般在设计当中均要进行 整体分析和局部分析 重视程度很高 从理论角度均能满足规范要 求 可是在实际运营当中 主梁 主要是箱梁 箱体内长期大量积 水的现象时有发生 甚至积水灌满箱体的情况也有发生 极大地损 伤了主梁的预应力钢筋和普通钢筋 使得主梁安全性大大下降 究 其原因 很大程度上是对于主梁细节设计的不到位 主梁排水构造 设置不够完善 桥面积水在长时间不能排出桥外时便通过梁顶裂隙 进入箱体 进而在箱体内不断积累 最终形成箱体内积水 伸缩 缝 伸缩缝是桥面的重要组成部分 直接影响着桥梁的伸缩性 舒 适性 由于对主梁收缩徐变考虑不足 经常出现的问题是型号选择 不当 导致梁端或在最高温度时挤压损坏 或在最低温度时拉坏梁 体 伸缩缝在保证梁体纵向伸缩的同时 也应重视防水设计 在很 多设计中 采用直线式伸缩缝 这样做固然设计比较方便 但在桥 梁两端的护栏处成为主要的漏水区域 因此 建议选用横向两端有 翘头的伸缩缝 使得整个伸缩缝形成一个闭合良好的U型槽 可以有 效避免桥面积水沿伸缩缝这个排水薄弱环节下泄到分联梁端及分联 墩盖梁上 摘要 随着城乡建设的不断 城市桥梁和公路桥梁的负荷越来越重 造成混凝土结构桥梁的不同程度的损坏 在设计和施工过程中不 注重细部结构的设计也是造成桥梁耐久性的一个很重要的因素 这 些问题的存在严重影响了桥梁的使用寿命 因而从多方面对混凝土 结构的耐久性设计的分析和研究是非常必要的 关键词 桥梁负荷 使用寿命 混凝土结构 耐久性设计 桥梁细 部构造 1 混凝土结构耐久性不足的主要原因 1 1 工程设计的耐久性标准低 结构设计规范主要考虑荷载作用下的结构安全性 环境作用下的耐 久性设计处于次要的地位 有很多指标都是定性的规定 在一些细 部构造设计方面存在一定的漏洞 规范中没有设计寿命和耐久性设 计的明确要求 规范在耐久性设计方面不能随着今年来水泥的性能 施工条件 环境条件的巨大转变而与时俱进 1 2 工程施工过程中片面的追求施工进度 由于混凝土强度等级的提高和施工进度的加快 实际耐久性质量大 幅度下降 在一些桥梁的混凝土施工中添加的早强剂 使其内部结 构和后期强度发展不良 易开裂 耐久性降低 养护不良使表层混 凝土的抗渗性成倍降低 使钢筋开始锈蚀的年限成倍缩小 1 3 在桥梁运营过程中缺少正常的检测和维修 结构耐久性需要有正确使用和正常检测与维修相配合 重新建 轻 维修是桥梁建设管理工作中重大缺陷 对于基础设施工程 应在设 计中进行结构全寿命分析与评价 只有适当加大初始投资费用 强 化结构耐久性 才是最经济有效的途径 2 混凝土结构耐久性设计的主要内容 2 1 混凝土材料的选择 混凝土应选用低水化热 低C3A含量 偏低含碱量的水泥 混凝土的 骨料宜选用坚固耐久的洁净骨料 重视粗骨料级配及粒形 可以将 适量引起作为常规手段 宜采用偏低的用水量并限制单方混凝土中 水泥材料最低和最高用量 尽可能降低水泥材料中的硅酸盐水泥用 量 2 2 上部结构细部设计 桥面铺装 桥面铺装是桥梁与车辆直接接触的部件 也是桥面排 水的第一道防线 桥面铺装一方面承受着汽车的冲击碾压剪切作用 另一方面又承受着主梁传递的反复应力和挠变 经常出现早期损 坏 进而破坏桥面防水系统 最终导致主梁受桥面水影响而腐蚀主 筋 铺装混凝土逐渐与主梁剥离 削弱了主梁的受力性能 影响了 整个结构的安全性和耐久性 桥面防水层 桥面铺装与主梁之间 的防水层是防止桥面水渗入主梁的第二道防线 不少设计中仅单一 采用防水混凝土进行防水 由于防水混凝土属于刚性防水层 一旦开裂后防水性能便大为下降 主梁 主梁是全桥的主要承力构件 一般在设计当中均要进行 整体分析和局部分析 重视程度很高 从理论角度均能满足规范要 求 可是在实际运营当中 主梁 主要是箱梁 箱体内长期大量积 水的现象时有发生 甚至积水灌满箱体的情况也有发生 极大地损 伤了主梁的预应力钢筋和普通钢筋 使得主梁安全性大大下降 究 其原因 很大程度上是对于主梁细节设计的不到位 主梁排水构造 设置不够完善 桥面积水在长时间不能排出桥外时便通过梁顶裂隙 进入箱体 进而在箱体内不断积累 最终形成箱体内积水 伸缩 缝 伸缩缝是桥面的重要组成部分 直接影响着桥梁的伸缩性 舒 适性 由于对主梁收缩徐变考虑不足 经常出现的问题是型号选择 不当 导致梁端或在最高温度时挤压损坏 或在最低温度时拉坏梁 体

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