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1、研究混凝土橋墩抗裂策略【摘要】針對方形橋墩易于開裂的問題,本文通過對方形橋墩在設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營期間可能出現(xiàn)的裂縫原因進(jìn)行列述,并就施工期間水化熱、運(yùn)營期間的溫度驟降因素建立有限元模型進(jìn)行應(yīng)力場分析,根據(jù)分析結(jié)果提出相應(yīng)的處理對策?!娟P(guān)鍵詞】橋梁工程;方形橋墩;有限元;溫度效應(yīng)【Abstract】Inthispaper,itlistedsomepossibilitiesfrectangular-sectionpiers'crackingreasonsduring.Andbyusingfiniteelementanalysissoftetreatmentstoeasethete
2、mperaturecrackingrisk.【Keyentanalysis,temperatureeffect1.引言近年來,隨著公路交通量的增加,公路、橋梁負(fù)荷上升、其承載力日趨飽和,考慮不少公路、橋梁采用混凝土結(jié)構(gòu),且大多為建國后所建,橋齡基本在40年左右,這些舊有橋梁很多都已出現(xiàn)老化、破損、裂縫等現(xiàn)象。根據(jù)相關(guān)病害調(diào)查,橋墩裂縫是混凝土橋梁最主要的病害形式之一:橋墩作為橋梁結(jié)構(gòu)中重要的下部構(gòu)件,不僅承擔(dān)著上部結(jié)構(gòu)及汽車等產(chǎn)生的豎向軸力、水平力和彎矩,有時(shí)還受到風(fēng)力、土壓力、流水壓力以及可能發(fā)生的地震力、冰壓力、船只和漂流物對墩臺的撞擊力等荷載的作用。橋墩墩身裂縫直接影
3、響且損害其自身乃至整體橋梁(根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)缺損狀況評定標(biāo)準(zhǔn),墩臺部件權(quán)重約占全橋的50%)的安全性、實(shí)用性、耐久性和美觀。[1][2][3]2.裂縫成因分析橋墩病害的主要表現(xiàn)形式為:混凝土剝落、露筋、砌體風(fēng)化、灰縫脫落、水平裂縫、豎向裂縫、網(wǎng)狀裂縫、水平位移、傾斜、沉降等。其中,裂縫作為混凝土結(jié)構(gòu)的主要病害之一,其成因復(fù)雜繁多,裂縫劃分無嚴(yán)格界限,每一條裂縫均有其產(chǎn)生的一種或幾種主要因素,其余因素對于裂縫起到繼續(xù)發(fā)展或加劇劣化的作用。[4]常見的墩身裂縫形式包含:橋墩中心線附近的豎向裂縫、橋墩在日照時(shí)間較長側(cè)的裂縫、橋墩模板對拉筋孔處的裂縫、橋墩模板分塊接縫處的裂縫、橋墩頂
4、部環(huán)向裂縫以及混凝土表面細(xì)小、不規(guī)則的裂縫。[5]究其開裂原因,擬從橋墩的設(shè)計(jì)、施工及運(yùn)營使用三方面進(jìn)行分析論述。2.1橋墩設(shè)計(jì)。橋墩在設(shè)計(jì)階段,結(jié)構(gòu)不計(jì)算或漏算、結(jié)構(gòu)受力假設(shè)與實(shí)際受力不符,內(nèi)力與配筋計(jì)算錯(cuò)誤,結(jié)構(gòu)的安全系數(shù)不夠、設(shè)計(jì)時(shí)考慮的施工可能性與實(shí)際情況出現(xiàn)差異等均會使橋墩在外荷載直接作用下產(chǎn)生裂縫。[6]2.2橋墩施工。橋墩施工過程中,水化熱效應(yīng)、施工工藝、材料自身等因素都會影響橋墩開裂。(1)水化熱?;炷翝沧⑦^程中水泥水化放熱,受混凝土自身的不良導(dǎo)熱性和混凝土熱脹冷縮性質(zhì)影響,橋墩內(nèi)部溫度升高體積膨脹而外部溫度相對較低發(fā)生收縮,內(nèi)外相互作用易導(dǎo)致橋墩混凝土外
5、部產(chǎn)生很大的溫度拉應(yīng)力,當(dāng)混凝土抗拉強(qiáng)度不足以抵抗該拉應(yīng)力時(shí),會引發(fā)橋墩豎向開裂。該類裂縫僅存在于結(jié)構(gòu)表面。針對水化熱效應(yīng)影響,建立3個(gè)模型如圖1:第1個(gè)模型采用邊長為2.0m的方形截面柱;第2個(gè)模型采用截面為2.667m1.5m的矩形截面柱、第3個(gè)模型采用直徑為2.256m的圓形截面柱。模型參數(shù)均參考325號普通混凝土性能參數(shù)選?。簡挝毁|(zhì)量水泥水化熱389KJ/Kg;比熱取0.96KJ/kgK;密度取值2450Kg/m3;導(dǎo)熱系數(shù)取3Pa、3.00MPa、2.70MPa。3個(gè)橋墩模型受水化熱效應(yīng)影響都有開裂的風(fēng)險(xiǎn)。其中,圓截面模型的應(yīng)力峰值為最小。圖1水化熱效應(yīng)模型圖圖2
6、水化熱效應(yīng)應(yīng)力歷時(shí)曲線圖(2)施工工藝。在橋墩澆注、起模等過程中,若施工工藝不合理、質(zhì)量低劣,可能產(chǎn)生各種形式的裂縫,裂縫出現(xiàn)的部位和走向、裂縫寬度都因產(chǎn)生的原因而異:模板的傾斜、變形以及接縫都可能會使新澆注的混凝土產(chǎn)生裂縫;混凝土振搗不密實(shí)、不均勻,也會引發(fā)蜂窩、麻面等缺陷;混凝土的初期養(yǎng)護(hù)時(shí)的急劇干燥也會引發(fā)混凝土表面的不規(guī)則裂縫;混凝土入模溫度過高、施工拆模過早也會導(dǎo)致墩身開裂。2.3橋墩運(yùn)營。橋梁在運(yùn)營階段,交通量的增長、超出設(shè)計(jì)荷載的重型車輛過橋、鋼筋的銹蝕等都會影響橋梁墩柱及其它構(gòu)件的裂縫開展情況。當(dāng)墩柱受壓區(qū)出現(xiàn)起皮或有沿受壓方向的短裂縫,則應(yīng)特別注意,往往是
7、結(jié)構(gòu)達(dá)到承載力極限的標(biāo)志。此外,環(huán)境溫度對橋墩等構(gòu)件的開裂影響也不容忽視,引起混凝土橋墩溫度變化的主要因素包括:年、月溫差、日照變化、驟降溫差等,尤其是入冬期間溫度驟降極易造成橋墩等大體積構(gòu)件開裂。圖3不同模型溫度驟降條件下應(yīng)力云圖針對邊長為2m的方形橋墩、截面為2.667m1.5m的矩形橋墩、直徑為2.256m的圓形橋墩進(jìn)行溫度驟降的工況模擬。得到結(jié)果如圖3:3個(gè)橋墩模型分別在環(huán)境溫度變化后的第14小時(shí)、第12小時(shí)和第22小時(shí)達(dá)到各自的應(yīng)力峰值,依次為1.55MPa、1.52MPa、1.38MPa。3者中,應(yīng)力峰