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【2017年整理】桥梁检查及养护技术交流
一、设计考虑不周造成桥梁结构原始性缺陷: (1)结构型式或桥型布置不合理; (2)使用计算程序或输入数据不妥,计算有误; (3)结构型式、断面尺寸及钢筋不符合结构受力要求; (4)对一些特殊荷载如收缩徐变、温度、基础变位、水化热等考虑不足。 二、施工质量问题导致桥梁损伤: (1)水泥质量不好; (2)使用的骨料不合格或级配不当、含泥量过大、出现碱骨料反应; (3)混凝土振捣不密实、参和料拌和不均匀; (4)浇注顺序不当; (5)混凝土养生不好; (6)预应力张拉控制不符合要求; (7)预应力管道压浆不饱满或未压浆; (8)支架下沉、脱模过早; (9)接头处理不当。 病害产生的主要原因 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 病害产生的主要原因 三、运营期间造成的的破坏: (1)交通超载; (2)船舶、车辆撞击; (3)水流对基础的冲刷; (4)地震。 四、材料性能的退化:混凝土碳化、钢材锈蚀等。 (1)混凝土碳化导致其强度降低; (2)氯离子对混凝土的侵蚀; (3)钢筋的锈蚀。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 1、钢筋混凝土桥梁 (1)荷载引起的裂缝 a、直接应力引起的裂缝:设计、施工及运营阶段产生的裂缝; b、次应力引起的裂缝:局部应力集中、预应力及温度等引起。 (2)温度变化引起的裂缝 a、年温差:只有结构的温差位移受到限制才会引起裂缝; b、日照:桥面板、主梁或桥墩侧面受太阳照射温度明显高于其它部位,由于自身的约束作用,导致局部结构拉应力较大而产生裂缝; c、水化热:大体积混凝土(大于2m)浇注后水泥水化放热,使内部温度很高(70℃以上),内外温差较大而产生裂缝; 要点: 裂缝检测 原因分析 裂缝危害 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 要点: 裂缝检测 原因分析 d、养护或冬季施工措施不当,混凝土骤热骤冷而产生裂缝; e、试验研究表明,高温下混凝土强度随温度升高而降低,钢筋与混凝土的粘结力随之下降。混凝土体内游离水大量蒸发也可产生急剧收缩而产生裂缝。 (3)收缩引起的裂缝 a、塑性收缩:混凝土浇筑后4~5小时,可达1%; b、干缩:混凝土结硬后,随着表面水分逐步蒸发,湿度逐步降低,混凝土体积减小; c、自身收缩:混凝土在硬化过程中水泥与水发生水化反应所生成新物质,导致自身体积缩小,与外界温度无关; d、碳化收缩:大气中的二氧化碳于水泥中的水化物发生化学反应引起的收缩变形,在湿度50%左右发生。 裂缝危害 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 要点二: 裂缝检测 原因分析 (4)基础变形引起的裂缝 a、地质勘察精度不够,试验资料不准; b、地基地质差距太大(例山区沟谷地形); c、结构下部构造差异太大; d、分期建造的基础; e、地基冻涨; f、基础置于滑坡体、溶洞及活动断层等不良地质时; g、桥梁建成后,原有地质条件变化而引起的不均匀沉降。 (5)钢筋锈蚀引起的裂缝 (6)冻涨引起的裂缝 (7)原材料质量引起的裂缝 水泥、砂石、拌和水及外加剂。 裂缝危害 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 要点 裂缝检测 原因分析 (8)施工工艺质量引起的裂缝 a、钢筋混凝土保护层过厚,导致构件的有效高度减小,形成与受力钢筋垂直方向的裂缝; b、混凝土振捣不密实、不均匀,出现蜂窝、麻面、空洞,导致钢筋锈蚀或形成其它荷载裂缝的源头; c、混凝土浇
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