大循环智能压浆工艺在后张预制梁孔道压浆施工中运用技术报告.docx
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1、大循环智能压浆工艺在后张预制梁施工中的运用技术报告天津路桥建设工程有限公司第一分公司2013年12月28日一、项目的来源3二、项目的介绍3三、项目研究的目的及意义3四、项目研究的主要内容4五、项目研究方法和技术路线5六、项目研究过程6(一)大循环智能压浆工艺的了解与熟悉6(二)大循环智能压浆设备的选取与操作培训8(三)大循环智能压浆的首件验收10(四)总结大循环智能压浆工艺并将其投入生产使 14七、 社会效益和实际应用分析 16八、 大循环智能压浆工艺的发展前景 17一、项目来源天津路桥建设工程有限公司第一分公司2013年自选科研课题。二、项目介绍唐廊高速公路天津段一期工程第三标段工程位于天津
2、市宁河县境内, 西起东棘坨镇杨富庄村,向东斜跨西关引河进入宁河镇界内,在牛口庄东 南、张辛庄西侧接蓟运河大桥,全长4.786千米,本标段共计桥梁结构物 9个,分别为西关引河大桥、K11+444.5中桥、K12+047中桥、K12+520 中桥、宝芦互通A1匝道桥、宝芦互通A2匝道桥、K13+550箱型通道、 K13+617箱型通道、K14+281.5中桥,桥梁全长1336.35米。其中西关引河大桥上部结构主要为后张预应力空心板梁(0-20跨), 跨径为20米、19.8米,后张简支小箱梁(20-26跨),跨径为35m、30m、 24m。后张简支变连续小箱梁(26-29、29-33跨),跨径为30
3、m。后张预 制板梁共计490片,后张预制小箱梁共计130片,需要620次预制梁后张 预应力孔道压浆施工。三、项目研究的目的及意义传统压浆工艺中,一是对压浆材料和水用量控制不严,水胶比过大, 导致泌水率大,在孔道内容易形成钢绞线锈蚀的环境;二是压浆设备落后, 压浆泵的压力不稳定,浆液在孔道内易产生气塞,造成压浆不密实;三是 真空辅助压浆过程中,不能形成完全的密闭空间,影响压浆效果;四是人 为影响因素过大,压浆记录数据缺乏真实性。采用大循环智能压浆技术后, 浆液满管路持续循环能排尽管道内空气,并通过计算机智能控制压浆时的 水胶比、压力和流量,并自动生成记录报告,减少人为因素,提高了压浆=WORD完
4、整版-可编辑-专业资料分享= 质量,确保了预应力桥梁施工质量安全。通过对唐廊高速公路天津段一期工程第三合同620片预制梁后张预 应力孔道压浆施工,达到预提高压浆质量的目标,并归纳总结大循环智能 压浆工艺的技术特点,把大循环智能压浆的控制系统、操作流程和施工工 艺、重难点、存在的问题及解决办法等按照作业指导书的形式进行发表, 编制出企业作业指导书,推进企业施工标准化作业和管理水平。四、项目研究的主要内容1、全面了解大循环智能压浆的工艺流程及工作原理,掌握智能压浆 系统主要功能与特点,熟练操作大循环智能压浆设备。2、制定培训学习措施,确保大循环智能压浆新工艺在现场的实施和 推广,组织专业技术人员到
5、现场指导及讲解,培训一批能操作设备的新职 工。3、进行首件验收,通过首件施工掌握大循环智能压浆施工工艺流程, 了解施工重难点,并形成首件验收报告,指导后续施工。记录压浆施工过 程中各项数据,掌握浆液的水胶比、灌浆压力和浆液流量的控制数据,对 浆道内的浆液饱满度、密实性进行对比,并做好压浆质量的试验检测,得 出检测报告,定期召开小组会议,分析收集的数据和检测结果。4、关注设备的故障率和稳定性,以及使用过程中出现的问题和解决 办法,形成文字记录。5、定期通过各种渠道了解循环 智能压浆设备技术革新情况持续改 进。五、项目研究方法与技术路线根据唐廊高速天津段一期工程地三合同预制梁的施工特点,以工程为
6、载体,随工程的进展情况,分步骤进行科研方案的编写、实施、调整改善、 成果总结;坚持理论联系实际的科学方法,使用对比压浆效果、压浆材料 损耗的手段,验证科研效果,最终实现本次科研课题的目的。首先成立科研课题小组,确立项目负责人和各小组成员名单及职责分 工,然后选定设备生产厂家,采购设备,进行现场操作培训,完成首件验-完整版学习资料分享-收,逐步掌握大循环智能压浆施工工艺,通过数据收集和现场试验,分析 总结该工艺的功能特点和优点,并验证其在施工过程的实用性,稳定性, 最终形成作业指导书和科研课题报告,并在公司进行标准化施工推广,具 体技术路线如下:六、项目研究过程(一)大循环智能压浆原理的了解与熟
7、悉1、传统压浆与大循环智能压浆工作原理对比传统压浆多指真空压浆,真空压浆的工作原理:以塑料波纹管代替金 属波纹管,在预应力张拉完成后采用专用密封罩将孔道系统密封,一端用 真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道内的真空度达到80%以上,然后 再孔道孔道的另一端再用压浆机以大于0.7MPa的正压力将水泥浆压入预 -完整版学习资料分享-应力孔道。而大循环智能压浆工艺是指在真空压浆工艺上,引入“循环”压浆新 概念,在压浆过程中完全排除管道内空气、精确控制浆液质量、即时调控 灌浆压力大小和稳压时间,从而确保预应力管道压浆密实。大循环智能压浆系统由制浆系统、压浆系统、测控系统、循环回路系 统组成,浆液在由预
8、应力管道、制浆机、压浆泵组成的回路内持续循环以 排净管道内空气,及时发现管道堵塞等情况,并通过加大压力进行冲孔, 排出杂质,消除致压浆不密实的因素,在管道进、出浆口分别设置精密传 感器实时监测压力,并实时反馈给系统主机进行分析判断,测控系统根据 主机指令进行压力的调整,保证预应力管道在施工技术规范要求的浆液质 量、压力大小、稳压时间等重要指标约束下完成压浆过程,确保压浆饱满 和密实,其工作原理图如下:循环智能压浆系统祷一=一Inp;TFi计算机压力控制循环排气保证密实2、熟悉了解大循环压浆的优越性在传统压浆方法中存在以下弊端:一是材料质量及用量控制不严,压 浆材料要求低水胶比、高流动度、零泌水
9、率,压浆过程中现场工人为增加 浆液的流动性往往采取加水的方式,使得水胶比过大,导致泌水率过大, 在孔道内形成钢绞线锈蚀的环境;二是压浆设备落后,原有制浆机的叶片 线速度过小无法拌制出低水胶比、高流动度的浆体,同时灌浆泵的压力不 稳定,浆液在孔道内易产生气塞,最终形成气室;三是封锚方法不合理, 传统的封锚技术采用水泥砂浆封锚,其不能保证孔道在压浆时的密闭性, 致使预应力管道在建立真空度和压浆稳压阶段不能承受一定的压力,这是 导致真空辅助压浆方法难以达到其效果的原因之一;四是组织管理不严, 对灌浆不密实的危害性认识不足,没有对压浆过程进行实时测控和远程监 控,人为影响因素较大,数据缺乏真实性。而大
10、循环智能压浆的设计思路:循环压浆,压力控制,有效监管,保 证密实。循环压浆:让浆液在后张预应力管道中持续循环,借助“连通管”的 作用将管道内的空气完全排出,保证管道内所填充的浆液内没有气室或者 空气仓。压力控制:采用新型专用封锚工具进行封锚,保证整个回路系统不漏 气,在进行持压时不泄压,只要持压时间和压力大小足够,就能保证浆液 充满孔道且被压密实。有效监管:大循环智能压浆系统对后张预应力管道压浆过程中的浆液 材料的水胶比、灌浆压力和浆液流量进行实时测控以及远程监控,能够保 证浆液材料水胶比、灌浆压力在合符规范的前提下进行压浆,当这“三大 指标”超出规范限值时则不能压浆。保证密实:只要浆液性能达
11、到规范要求,在合理的压浆方式、适宜的 灌浆压力下,并通过流量来计算梁体内的浆液体积,便能保证管道压浆密 实。(二)大循环智能压浆设备的选取与操作培训1、 设备的选取科研小组通过网上平台收集了大循环智能压浆施工工艺原理及应用 状况,并对目前市场上生产大循环智能压浆设备的主流厂家,进行电话调 查,通过电子邮件资料进一步了解了该工艺的施工功能和特点,另外对傲 华测控技术(上海)有限公司生产的循环智能压浆设备,走访了京台高速 廊坊段九标预制梁厂施工现场,详细的了解了该设备的功能特点和现场使 用情况,并采集影像资料。最终我科研小组决定选取有傲华测控(上海)技术有限公司生产的型 号为AHCK-II的大循环



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