预应力混凝土梁预制与架设(1).ppt
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1、预应力混凝土梁预制与架设,郑机:教授级高级工程师 中国铁路工程总公司副总工程师 铁道部南京大胜关长江大桥及南京南站项目建设指挥部常务副指挥长兼总工程师 国家一级项目经理、一级建造师联系电话:13912965678网址:邮箱:,课时安排,1 预应力混凝土梁预制与架设 1.1 预应力混凝土梁预制 1.1.1 预制场地布置 1.1.2 底模、侧模与内模 1.1.3 钢筋工程 1.1.4 预应力体系 1.1.5 预埋件 1.1.6 混凝土的灌注与养护 1.1.7 孔道压浆与封端 1.1.8 存梁台座 1.1.9 梁体的运输 1.1.10 长线法与短线法预制技术,1.2 预应力混凝土梁架设 1.2.1
2、支架现浇方法 1.2.2 吊装架设方法 1.2.3 架桥机架设方法 1.2.4 浮运架设方法 1.2.5 悬臂浇注方法 1.2.6 移动模架施工方法 1.2.7 悬臂拼装方法 1.2.8 造桥机拼装方法 1.2.9 顶推施工方法案例:上海洋山深水港工程东海大桥70m箱梁预制及架设技术,2 钻孔桩施工技术 2.1 施工平台布置 2.2 成孔作业 2.3 清孔作业 2.4 钢筋笼工程 2.5 水下混凝土灌注 2.6 桩底压浆 2.7 桩的质量检验 2.8 桩头清理作业 3 土木工程套装软件plan功能概述,1 预应力混凝土梁预制与架设,预应力混凝土被广泛使用于桥梁结构。由于预应力混凝土桥梁大部分是
3、在现场制造,产品质量较难控制。影响产品质量的主要因素:技术人员的技术水平,现场管理水平;装备状况,如混凝土供应能力、模板质量等;原材料、半成品、成品(预埋件)质量控制;混凝土质量控制(配合比)及施工工艺控制;混凝土养护及存放;预应力体系工艺控制(管道、张拉、压浆);预制场地条件及布局;,1.1 预应力混凝土梁预制 预应力混凝土梁的预制工作内容主要包含:预制场地的选择和建设;模板设计、制造和安装;钢筋绑扎,预应力体系的布置,预埋件的正确埋设;混凝土配合比的选定与报审、混凝土的拌制、输送和灌注;混凝土的养护;预应力孔道的压浆与封端;预制梁体的存放、缺陷修复等。,1.1.1 预制场地布置 预制梁场地
4、选择的基本原则:场地处于硬地基区域以减少基础处理工作量;场地的面积能满足需要;具有良好的预制梁体出运条件;具有良好的材料运输、设备采购、员工生活等条件;具有良好的水电供应、交通、通讯条件;受气候影响小,生产条件好;具有良好的社会治安状况;预制的综合成本低。如图1.1.1a/1.1.1b,图1.1.1a 某大桥70m梁预制场地,图1.1.1b 某大桥70m梁预制场地,1.1.2 底模、侧模与内模 模板的设计、制造、安装质量直接影响预制梁体的生产效率及产品质量。模板应具有足够的总体和局部刚度含非弹性变形合适的分块大小和部位;快捷的安装和拆除速度;安装、拆除损耗少;液压部件活动灵敏,伸展、收缩到位,
5、不漏油;模板表面平整,接缝横平竖直,棱角分明,没有锈斑和污渍;选用合适的脱模剂,脱模剂涂刷纹路美观;模板材质耐腐蚀、防绣能力强;焊缝及连接牢固;不漏浆;配合施工的预留孔位或部件布置合理(如进料孔、振动器);预埋件能有效固定;见图1.1.2a/b/c。关注预拱度设置。,1.1.2a 台座及底模布置(见东海大桥图册p4551),1.1.2b 某大桥70m梁内模(见东海大桥图册p6469、混凝土梁图册p5371),1.1.2b 某大桥70m梁外模(见东海大桥图册p5263、混凝土梁图册p2852),1.1.3 钢筋工程 钢筋工程可以采用就地绑扎或分块吊装,就地绑扎占用预制台座的时间较长,需要较多的预
6、制台座,整体吊装速度快,可缩短梁体预制周期。钢筋应根据设计要求和施工规范要求进行加工和绑扎;应具有足够的整体性,满足吊装或混凝土灌筑(振捣、作业人员荷载、进料及振捣通道等)需要;符合要求的保护层厚度,为防止扎丝锈蚀,扎丝应背向模板;选用合适的保护层垫块,使预制梁表面更加美观;预应力管道、预埋件等有效定位,有效的措施防止管道漏浆;钢筋接头的质量及布置满足要求。,图1.1.3 顶板钢筋网整体吊装(见东海大桥图册p7097、混凝土梁p7288),1.1.4 预应力体系 预应力体系是预应力混凝土结构的最重要的组成部分,预应力钢筋主要形式有:钢铰线、钢丝、精扎螺纹钢筋,锚具的主要形式有夹片锚、F式锚等,
7、预应力管道的形式主要有:抽拔管道、钢波纹管道、塑料波纹管道。预应力管道应预埋准确、定位有效,安装中应保证不漏浆,无损伤,管道应具有足够的刚度和抗拉强度;喇叭口安装精度应严格控制,使预应力钢筋在喇叭口处不产生折角,防止张拉时出现断丝,不降低有效预应力值;预应力体系中的部件应进行有效的检验。,图1.1.4 钢波纹管道(见混凝土梁89145),1.1.5 预埋件 预埋件包括支座、水电支架、照明系统、通讯系统、信号系统、警示标志系统、防雷击系统、施工需要等,由于混凝土结构的特殊性,灌注混凝土后增设预埋件将对梁体造成局部破坏,影响梁体的质量或外观,因此:灌注混凝土前,预埋件的内容、数量、规格应经过设计、
8、监理单位等的认可;预埋件应在混凝土灌注前列表检查落实,防止漏埋;预埋件应有效定位,防止在混凝土灌注过程中发生移位、损坏等;施工临时使用的预埋件的后期处理应不影响混凝土的外观质量以及耐久性要求。,图1.1.5 支座锚栓预埋,1.1.6 混凝土的灌注与养护 混凝土灌注前,应对混凝土灌注体系进行认真的检查:包括砂、石、水泥、粉煤灰、矿粉、硅粉、外加剂、水的质量和储备数量,施工配合比的调整;供电系统特别是备用供电系统、混凝土搅拌、输送或运输系统、布料系统、振捣系统、人员数量及组织系统、前台与后台通讯系统、后勤保障系统、表面收浆和养护系统、天气预报系统、各方面的应急保障措施等的检查落实;混凝土的灌注工艺
9、影响混凝土产量的需求,混凝土的产量最低应满足下一层混凝土在初凝前能灌注上一层混凝土,一般的分层厚度为30cm。混凝土振捣时应插入下一层混凝土10cm左右,以保证结合面混凝土的质量。,混凝土灌注中,除保证振捣质量外,更应注意不要对预埋部件造成损伤。及时进行混凝土表面的二次收浆是保证混凝土表面不产生龟裂的重要手段,必须安排足够的人力保证二次收浆及时进行,按时完成。混凝土的养护工艺主要有浇水保湿养护、蒸汽养护、喷洒养护液等养护措施。浇水养护中应注意水资源的循环利用;蒸汽养护中应注意蒸汽管的布置,出汽口的朝向,温度场的均匀性,注意混凝土静养、升温、降温、脱模温差的控制等;喷洒养护液养护中应注意养护液喷
10、洒的均匀性、密度等。养护液的选择应注意不造成混凝土颜色、外观的损害。,关于混凝土裂纹裂缝缺陷指肉眼可见的宏观裂缝,其宽度在0.05mm以上。混凝土的微观裂缝为混凝土所固有,水泥浆体硬化后的干缩值较大,而骨料限制了水泥浆体的自由收缩,这种约束等作用使混凝土内部从硬化开始就在骨料与水泥浆体的粘结面上出现了微裂缝。混凝土的收缩变形主要有:1)塑性沉降收缩;骨料下沉,粉煤灰和水上浮而产生沉降、离析、泌水。2)塑性收缩:初凝前水分蒸发,混凝土内部水分不断向表面迁移,形成塑性阶段体积收缩;及时抹压可以愈合;3)自缩水泥水化时消耗水分造成凝胶孔的液面下降,混凝土不失重,发生在早期(模板拆除之前);及时保水养
11、护;,4)碳化收缩;5)温度收缩“冷缩”,温度上升时,混凝土弹性模量小,产生的预压力松弛释放;随后的冷却过程,弹性模量增大和松弛作用减小导致大得多的拉应力产生。6)干燥收缩混凝土硬化后,湿度0.5,自生收缩与干缩相比小的可以忽略不计,当水灰比0.35,混凝土内相对湿度很快会降到80%以下,自生收缩与干缩则接近各占一半,当水灰比低至0.17时,则自生收缩要占100,而干缩为0。(大致概念)*配筋并不能消除或者减小混凝土里的收缩裂纹,而只能把少而宽的裂纹分散为大量的微细裂纹。正是那些看不见,检测不到的微细裂纹,可能最终成为离子在混凝土与钢筋表面之间迁移的必要通道。,钢筋混凝土结构裂缝产生的主要原因
12、分类:与结构设计及受力荷载有关的原因:1)超过设计荷载范围或设计未考虑到的作用;2)地震、台风等特殊荷载作用;3)构件断面尺寸不足、钢筋用量不足或配置位置不当;4)结构物的沉降差异;5)次应力作用;6)对温度应力和混凝土收缩应力估计不足;,分类:与使用及环境条件有关的原因:1)环境温度、湿度的变化;2)结构构件各区域温度、湿度差异过大;3)冻融、冻胀;4)内部钢筋锈蚀;5)火灾或表面遭受高温;6)酸、碱、盐类的化学作用;7)冲击、振动影响;,分类:与材料性质和配合比有关的原因:1)水泥非正常凝结(受潮水泥、水泥温度过高);2)水泥非正常膨胀(游离CaO、游离MgO、含碱量过高);3)水泥的水化
13、热;4)骨料含泥量过大;5)骨料级配不良;6)使用了碱活性骨料或风化岩石;7)混凝土收缩;8)混凝土配合比不当(水泥用量大、用水量大、水胶比大、砂率大等)9)选用的水泥、外加剂、掺合料不当或匹配不当;10)外加剂、硅灰等掺合料掺量过大;,分类:与施工有关的原因:1)拌和不均匀(特别是掺用掺合料的混凝土),搅拌时间不足或过长,拌和后到浇筑时间间隔过长;2)泵送时增加了用水量、水泥用量;3)浇筑顺序有误,浇筑不均匀(振动赶浆、钢筋过密)4)捣实不良,坍落度过大、骨料下沉、泌水,混凝土表面强度过低就进行下一道工序;5)连续浇筑间隔时间过长,接缝处理不当;6)钢筋搭接、锚固不良,钢筋、预埋件被扰动;7
14、)钢筋保护层厚度不够;,8)滑模工艺不当(拉裂或塌陷);9)模板变形、模板漏浆或渗水;10)模板支撑下沉、过早拆除模板、模板拆除不当;11)硬化前遭受扰动或承受荷载;12)养护措施不当或养护不及时;13)养护初期遭受急剧干燥(日晒、大风)或冻害;14)混凝土表面抹压不及时;15)大体积混凝土内部温度与表面温度或表面温度与环境温度差异过大,混凝土水灰比对早期收缩的影响随着水灰比增大,开裂时间延长,主要原因是低水灰比浆体自收缩大大增加;1)随着水灰比的减小,混凝土早期自收缩与水化温升明显增大。水灰比从0.36减小到0.32时,1d自收缩值从38*e-6增加到180*e-6;15h时出现最大温升,从
15、24.5度增加到25.2度。2)单面干燥条件下,水灰比在0.280.45变化时,混凝土早期质量损失率随着水灰比的增加而增加,但总收缩值随着水灰比的增大而减小。水灰比从0.36减小到0.32时,1d收缩值从110*e-6增加到440*e-6;3d质量损失从0.75%减少到0.7%3)水灰比在0.280.36变化,3d时自收缩占总收缩比例达5843%.*建议水灰比控制在0.350.38,混凝土强度得到提高,其他性能变化适当。,水泥品种对早期收缩的影响水泥品种:(1)硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料(主要成分:硅酸钙,主要原料石灰石、粘土)、0%5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成,分P.I(不掺
16、加混合材料)和P.II(掺加不超过水泥重量5%混合材料),即国外通称的波特兰水泥。(2)普通硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、6%15%混合材料,适量石膏磨细制成,代号:P.O。(3)矿渣硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成,代号:P.S。(4)火山灰质硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、火山灰质混合材料和适量石膏磨细制成,代号:P.P。(5)粉煤灰硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、粉煤灰和适量石膏磨细制成,代号:P.F。(6)复合硅酸盐水泥:由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨细制成,代号P.C。水泥中混合材料总掺合量按质量百分比计应大于15%,但不得超过50
17、%。,水泥品种对早期收缩的影响水泥环试件的试验结果:1)随着P.O42.5-P.O32.5-P.C32.5的顺序,开裂时间延长,相应的抗裂性能提高。2)对于高标号的水泥品种P.O42.5系列,水泥的开裂时间差异比较大(1h15h);3)砂浆环试件的试验结果:开裂时间27d;4)混凝土环试件的试验结果:开裂时间720d(定性结论);5)纯硅酸盐水泥体系的开裂时间影响排序:粉磨细度水灰比养护温度碱含量SO3,6)比表面积影响:随着比表面积增大,纯硅酸盐体系的开裂时间提前,反映出抗裂性能下降。原因是比表面积增加引起水泥早期水化反应加速,徐变松弛能力下降,弹性模量增加,而收缩速度大大提高。7)养护温度
18、的影响:随着养护温度的提高,浆体的水化反应速度大大加快,浆体硬化后的抗裂性能下降。8)SO3的影响:SO3含量增加,抗裂性能逐渐下降;,粉煤灰对早期收缩的影响:a)对粉煤灰胶凝体系的开裂影响排序为:粉煤灰掺量水胶比养护温度粉煤灰比表面积;b)粉煤灰掺量的影响:掺量在060%区间中增加,胶凝体系的开裂时间持续增加,抗裂性能提高。原因:早期粉煤灰不参与水化,弹性模量发展缓慢。c)水胶比的影响:水胶比提高,体系抗裂性能提高;水胶比对于大掺量粉煤灰混凝土的各项性能尤其强度影响很大。d)养护温度的影响:养护温度提高,体系抗裂性能降低。纯硅酸盐水泥体系温度在2030度的时候,开裂时间就开始急剧下降,而粉煤
19、灰胶凝体系的转折点在3040度;,e)粉煤灰比表面积的影响:粉煤灰的细度对于胶凝体系的抗裂性能影响很小。可能是粉煤灰颗粒磨细前后都不参与水泥水化,在早期只是物理填充的作用;f)粉煤灰的掺入显著提高胶凝材料体系的抗裂性能;,矿渣粉对早期收缩的影响:a)对掺有矿渣粉的胶凝体系的开裂影响排序为:水胶比养护温度矿渣粉掺量矿渣粉比表面积;b)矿渣粉掺量的影响:胶凝体系的开裂时间推迟,抗裂性能提高。掺量达60%后,此作用减小。c)养护温度的影响:随着养护温度的增加,胶凝体系的抗裂性能几乎直线下降;d)水胶比的影响:水胶比降低,抗裂性能下降;e)矿渣细度的影响:影响作用相对较小(在比表面积为219438m2
20、/kg范围)f)矿渣粉对胶凝材料体系的抗裂性能有改善作用,矿渣粉体系的影响作用受到水胶比和养护温度的影响很大。,硅灰对早期收缩的影响:对掺有硅灰的胶凝体系的开裂影响排序为:水胶比养护温度硅灰掺量。a)本组试验的开裂时间远远小于参有粉煤灰和矿渣粉的胶凝体系。b)水胶比的影响:水胶比降低,胶凝体系的抗裂性能减小;c)养护温度的影响:养护温度提高,胶凝体系的抗裂性能降低;d)硅粉掺量的影响:影响程度较小,但是可以看出硅粉的掺加不能改善胶凝体系抗裂性能,硅灰胶凝体系的开裂时间都小于不掺硅灰的体系。,外加剂对早期收缩的影响减水剂对胶凝体系开裂时间是有影响的,不同减水剂的作用情况不同。,骨料对早期收缩的影
21、响1)骨料:集料的表面特征对混凝土的抗裂性的影响比集料的颗粒形状更为敏感,碎卵石集料与胶结料之间的粘结性能较碎石与胶结料之间的粘结性差,因此表现出更大的开裂趋势;2)砂率:砂率增大时,出现裂缝的机会增加;当砂率分别为38%、40%、43%时,混凝土平板在第7天时单位面积平板的裂缝面积分别为50.84mm2、1653.75mm2、2209.32mm2混凝土配合比实例(kg):水泥:细骨料:粗骨料:水:粉煤灰:外加剂 240 790 1005 140 160 3.2 水灰比:0.35;含砂率:44;容重:2338.2kg,某大桥第一片混凝土梁裂纹原因分析分析产生裂纹的主要原因有:a)水灰比小,达到
22、0.32(有文献表明水灰比对氯离子渗透影响大,)混凝土自收缩增大;b)水泥细度小:实际水泥比表面积421m2/kg(初凝1h37m,终凝2h22m),加快水化热过程,温度收缩加大。(现为356m2/kg,初凝2h13m,终凝2h48m)、c)入模温度高:入模温度达到32,加快水化热过程,温度收缩加大。长距离的泵送,提高混凝土的入模温度;d)混凝土灌注和养护环境温度高:灌注日期2003.7.18,环境温度2733,灌注时间为14:0005:00,加快水化热过程,温度收缩加大。,e)硅粉的掺加:硅粉在混凝土中的较大的水化活性及硅灰高强混凝土早期致密的微结构使混凝土早期的粗毛细孔含量少,细毛细孔含量
23、多,致使混凝土内部早期的自干燥作用明显;硅灰混凝土弹性模量高,应力松弛能力小,增加了收缩开裂趋势;f)钢筋间距偏大:原腹板、翼板、顶板钢筋设计间距为14200;g)石子直径偏小:增加胶凝材料用量;h)胶凝材料用量大:为480kg,增加水化热;从设计配合比看,混凝土5d的强度约为40MPa,而实际达58MPa,终凝时间为11h,而实际约7h。i)蒸汽养护工艺下降温时间短,脱模时温差大。j)受海岛、海风影响,昼夜温差大。,钢筋混凝土梁裂纹预防的主要措施1)合适的配合比设计(外加剂与水泥匹配);2)原材料质量控制(水泥安定性);3)混凝土拌合(时间)、运输(温度)、灌注(落差)、振捣(赶浆?)工艺控
24、制;4)混凝土表面收浆与养护工艺控制;避风;5)合理的结构设计和钢筋布置;合理的保护层厚度;6)入模温度控制及各类温差控制(蒸汽养护温度场、升降温时间);7)采用预张拉工艺!,图1.1.6某大桥70m箱梁混凝土浇注(见东海大桥图册p98111、混凝土梁图册p149225),1.1.7 孔道压浆与封端 孔道的压浆和封端质量直接影响预应力混凝土的耐久性。孔道压浆主要有普通孔道压浆和真空孔道压浆工艺,普通孔道压浆的压力约为0.7Kpa。真空压浆增加管道的抽真空设备,使管道内空气产生-0.7Mpa的压力,真空压浆可以使管道内的压浆更加密实,更有效的保护预应力钢筋。封端一般有压浆前进行封端和压浆同时进行
25、封端的工艺,压浆同时实现封端的工艺具有更好的完整性。,图1.1.7 真空压浆示意(见东海大桥图册p112118、混凝土梁图册p226234),1.1.8 存梁台座在有条件的情况下,应采用三点支撑方式存放预应力混凝土箱型节段,这种节段长度一般在35m左右。一般的预制预应力混凝土箱型梁长度在1640m,采用三点支撑方式不易实现,由于预应力混凝土箱型梁抗扭强度一般较弱,因此在四点支撑的情况下应特别注意支撑点的不均匀沉降问题,过大的不均匀沉降将造成梁体的损伤。存梁台座的数量应与制梁速度、养护周期、架梁速度相匹配。,图1.1.8 存梁台座,1.1.9 梁体的运输重物移动的可能方案有空中运输方案,如利用直
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