公路桥梁养护新技术.ppt
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1、公路桥梁养护新技术,公路桥梁养护面临的严重形势公路桥梁的结构类型及受力特点公路桥梁的主要病害特征及成因公路桥梁主要检测手段及加固方法未来的发展方向(预防性养护),近年来我国发生桥梁坍塌事件,一、宜宾小南门桥二、辽宁盘锦田庄台大桥垮塌(养护不当)三、贵州贵阳小尖山大桥垮塌四、贵州遵义珍珠大桥垮塌五、京深高速公路桥坍塌事故六、岷县洮河大桥坍塌事故七、辽宁202国道熊岳大桥八、杭州运河艮山桥九、北京顺义桥梁测重时突然坍塌十、江苏常州公路大桥突然倒塌十一、山西运煤超载,60米桥梁坍塌十二、山西临汾80吨超载货车压断桥十三、湖南省湘西凤凰县堤溪沱江大桥(施工不当)十四、208国道太原市小店区段东柳林桥(
2、管理不当)十五、丹拉高速包头入口引桥倾覆(设计不当)十六、九江大桥垮塌事件十七、黑龙江省铁力市西大桥十八、津晋高速公路匝道桥坍塌事件(管理及设计不当),辽宁盘锦田庄台大桥,田庄台辽河大桥是1972年经国务院总理周恩来亲自批准兴建,由辽宁省交通勘测设计院测量设计的。是国家公路建设重点工程之一。是辽宁省内第一座深水公路桥。专家组认定,该桥在超限车辆长期作用,内部预应力严重受损的情况下,根据对收费口录像等资料调查表明,事故发生前,大连某运输公司一辆自重30吨的大货挂车,载着80吨的水泥,在严重超载情况下通过该桥(该桥在2000年7月被确定通行车辆限重15吨、限速20公里小时),重载冲击力使大桥第9孔
3、悬臂端预应力结构瞬间脆性断裂,致使桥板坍塌(直接原因),更深层次的思考:各级桥梁的养护部门在10年间未对桥梁进行过一次的全面检测,所有的工作仅仅是目测病害,与其说是车辆超载引起的桥梁坍塌,不如说是养护工作不到位导致的悲剧。,湖南省湘西凤凰县堤溪沱江大桥,该桥是采用传统工艺修建的大型4跨石拱桥,每跨65米,高42米,横跨沱江,是凤大公路跨度最大的一座桥梁,上部构造主拱圈为等截面悬链空腹式无铰拱,腹拱采用等截面圆弧拱。基础则奠基在弱风化泥灰或白云岩上,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩,直接原因桥主拱圈砌筑材料未满足规范和设计要求,拱桥上部构造施工工序不合理,主拱圈砌筑质量差,降低了拱圈砌体的
4、整体性和强度,随着拱上荷载的不断增加,造成1号孔主拱圈靠近0号桥台一侧约3至4m宽范围内,即2号腹拱下的拱脚区段砌体强度达到破坏极限而坍塌,受连拱效应影响,整个大桥迅速坍塌,主要原因一是施工单位路擅自变更原主拱圈施工方案,现场管理混乱 二政府质量监管不力,,太原东柳林桥,一辆总重达183.2吨的货车经过208国道太原市小店区段东柳林桥。重压之下,东柳林桥西半幅桥面整体垮塌。这辆压塌208国道公路桥的六轴货车,车货总重高达183.2吨,超限运输比率为233.1%,实际载货量接近三个火车皮,据悉该货车在到达东柳林桥之前已经行驶了200多公里,这是一起典型的超载案件,因此为了保证桥梁的安全,公路管理
5、部门 公安部门必须严格执行交通部有关超载的规定,严禁55吨以上货车上路通行。,丹拉高速包头入口引桥倾覆,箱梁为大悬臂梁,该联处于弯道与直道交接处,汽车荷载过大,速度又快,因此在汽车自重和箱梁自重,加上离心力及冲击系数的影响下,引起极大的横向扭矩,此时如果盖梁不能提供的足够的抗扭能力,则可能横向倾覆,桥梁缺陷和损坏的原因总结,桥梁结构在施工和使用过程中,常会形成各种各样的缺陷和损伤,产生缺陷和损伤的原因是多方面的,一般而言,有三个大方面的原因,桥梁坍塌的原因,认识不够:由于技术水平的限制,对有些桥梁结构的认识不到位导致的,比如美国的华盛顿州的Tokoma索桥,在风脉动作用下共振坍塌,日本明石大桥
6、在拉索上增加了紊流线。管理不善:当桥梁出现病害时未提供及时的养护。加之外围因素的综合作用导致桥梁坍塌,比如辽宁的田台庄大桥坍塌施工不当:项目层层分包,管理混乱,政府质量监管部门缺位,容易导致施工难度较大的桥梁出现坍塌事故,比如湖南凤凰堤溪大桥的垮塌,桥梁养护的目的,桥梁的日常养护就是通过检查掌握桥梁的技术状况及缺陷和损伤的性质、部位、严重程度及发展趋势,弄清出现缺陷和损伤的主要原因,以便能分析和评价既存缺陷和损伤对桥梁质量和使用承载能力的影响,并为桥梁维修和加固设计提供可靠的技术数据和依据,对可能发生的事故采取预防性的措施。,从上可以看出公路桥梁安全面临着巨大的挑战,如何保证桥梁在运营过程中的
7、安全是目前公路桥梁养护部门的首要任务,因此必须从根本出发,消除桥梁养护工作的惰性,提高养护人员的忧患意识和专业素质,及时的发现事故隐患,防止桥塌人伤的恶性事件发生。,小结,公路桥梁的分类及受力特点(按结构形式),1、梁式桥 混凝土简支梁桥(T梁和空心板)混凝土连续梁(T梁和箱梁)混凝土连续刚构桥混凝土T型刚构桥悬臂梁桥,1、简支梁桥,主梁以跨为单元,两端设有支座,是静定结构。一般适用于中、小跨度,结构简单,制造、运输和架设均甚方便,多做成标准设计,以便于构件生产工艺工业化、施工机械化,提高质量,降低造价。目前的主要形式为简支T梁桥,一种简支空心板桥,在高速公路中大量的应用,当跨径在20m以下时
8、以空心板为主,30-50m时以T梁为主,这种桥型受力比较明确,在汽车竖向荷载作用下顺桥向主要是弯曲变形和支座处的剪切变形,横桥向板与板之间、梁与梁之间认为是铰接,利用荷载横向分布系数来分配汽车荷载。,2、连续梁桥,主梁若干孔为一联,连续支承在几个支座上,是超静定结构。当跨度较大时,采用连续梁较省材料,更适合用悬臂拼装或悬臂灌筑、纵向拖拉或顶推法施工。如京石高速永定河桥,京张高速官厅特大桥均为为预应力混凝土箱形连续梁,这种桥型由于支座处连续,大大减小了跨中正弯矩,同时也使支座处出现负弯矩,在腹板处出现较大的拉应力,必须有合适配束方案,以保证桥梁受力合理,另外由于混凝土收缩,温度变化支座沉降等可引
9、起较大温度次内力。,连续梁桥在我省高速公路桥梁中的基本情况,连续梁桥在我省高速公路中大量的应用,基本上所有的大桥特大桥均采用这些桥型,是养护工作重点关注的桥型,主要的结构形式为连续T梁(先简支后连续施工方法)和连续箱梁(多为现浇施工),但由于连续梁增大需要大吨位巨型支座,因此限制了它的进一步发展。右图为京张高速的官厅特大桥,3、连续刚构桥,连续刚构的特点是梁体连续、墩梁固结和柔性桥墩。其梁体连续、墩梁固结的结构形式既保持了连续梁无伸缩缝、行车平顺的优点,又保持了T型刚构不设支座、方便施工的优点。墩身将较大的抗弯刚度和较小的抗推刚度结为一体,利用柔性高墩大的抗弯刚度保持桥面的平整,利用其小的的抗
10、推刚度来适应桥梁的水平变位,并且由于双墩的“消峰”作用可以减少墩顶负弯矩峰值,从而有效地改善了结构的受力状况,更适合建造大跨度的桥梁。,在混凝土的收缩徐变的作用下,T构悬臂端会发生持续的下挠,造成桥梁行车不平顺,带挂梁的T型刚构在上世纪70-80年代修建较多,目前已经很少使用。,我省高速公路中连续刚构桥的基本情况,由于连续刚构桥具有大量的优点尤其是无支座,行车平顺跨度较大等特点使得在高速公路桥梁中大量使用,我省高速中目前也有大量的连续刚构桥正在使用或者正在施工。比如宣大高速的党家沟大桥,在建的大广高速滹沱河大桥。,2 拱桥,指的是在竖直平面内以拱作为上部结构主要承重构件的桥梁,所有桥面系的竖向
11、荷载均通过桁架或者吊杆传递给主拱圈,再由主拱圈传递给地基,由于水平推力的存在几乎所有的拱桥都需要较大的桥台,由于拱桥跨度较大,因此被大量应用在山区、丘陵地区或者跨度较大河流高速公路桥梁中,。,定义,目前我省高速公路建成的拱桥主要分布在山区高速公路或者要求跨度较大的河段可以分成三种,混凝土拱桥:比如宣大高速的海尔洼大桥系杆拱桥:比如青兰高速的南水北调大桥钢管混凝土拱桥:比如京张高速周家沟大桥,拱桥在我省高速公路桥梁基本情况,3 斜拉桥,又称斜张桥,是将主梁用许多拉索直接拉在桥塔上的一种桥梁,是由承压的塔,受拉的索和承弯的梁体组合起来的一种结构体系。其可看作是拉索代替支墩的多跨弹性支承连续梁。其可
12、使梁体内弯矩显著减小,降低建筑高度,减轻了结构重量,节省了材料,同时也可以实现较大的跨度。斜拉桥由索塔、主梁、斜拉索组成。国内比较有代表性是苏通大桥,杭州湾特大桥等,定义,4 悬索桥,又名吊桥(suspensionbridge)指的是以通过索塔悬挂并锚固于两岸(或桥两端)的缆索(或钢链)作为上部结构主要承重构件的桥梁。其缆索几何形状由力的平衡条件决定,一般接近抛物线。从缆索垂下许多吊杆,把桥面吊住,在桥面和吊杆之间常设置加劲梁,同缆索形成组合体系,以减小活载所引起的挠度变形。(右图所示为江阴大桥和润扬长江公路大桥),公路桥梁的病害及成因,1.上部构造的缺陷和病害 主梁或主拱圈受拉、压、剪部位开
13、裂、破损、承载力下降;桥面铺装有裂缝、沉陷、龟裂;桥头跳车;防水层排水功能不完善;水渗漏、沿海风浪侵蚀病害引起钢筋、预应力筋锈蚀、混凝土剥离;支座位置不正确或损坏引起倾斜、错台及位移;混凝土老化引起的系列病害等。,公路桥梁的通病,公路桥梁的病害及成因,2.下部墩台及基础的病害 基础的缺陷和病害主要表现为:承载力不足而使基础不均匀沉陷;基础的滑移和倾斜,以及基底局部冲空;基础结构物的异常应力和开裂。桥墩、桥台缺陷和病害主要表现为:水平、竖向和网状裂缝;混凝土脱落、空洞、材料老化;受外力冲击产生破坏;钢筋外漏和锈蚀;结构变形、位移等。,公路桥梁的通病,简支空心板桥,简支空心板桥由于设计及施工均比较
14、简单方便,因此是高速公路跨越较窄的河流,沟壑以及其他线路的主要桥型之一,而且数量巨大,在大量重载交通情况下病害比较严重,是目前我省高速公路养护中的一个重点。他的主要病害表现为:1、碱集料反应2、单板受力3、某个梁的破坏严重,碱集料反应,英文名称:alkali-aggregate reaction 说明:碱集料反应(简称AAR)是指混凝土原材料中的碱性物质与活性成分发生化学反应,生成膨胀物质(或吸水膨胀物质)而引起混凝十产生内部自膨胀应力而开裂的现象,导致混凝土的崩裂,进而造成钢筋的锈蚀,如果崩裂发生在腹板崩裂和顶板崩裂,其破坏的危害性更大,由于空心板梁顶部处于受压区,如受压区碎裂到一定程度,则
15、易导致空心板梁突然断裂,为此必须予以重视。.由于碱集料反应一般是在混凝土成型后的若干年后逐渐发生,其结果造成混凝土耐久性下降,严重时还会使混凝土丧失使用价值,且由于反应是发生在整个混凝土中,因此,这种反应造成的破坏既难以预防,又难于阻止,更不易修补和挽救。,产生碱集料反应的原因及危害,1、混凝土骨料中含有一定量的碱活性二氧化硅,例白云石、蛋白石、玻璃质二氧化硅,结晶不完整的二氧化硅矿物等,当含量大于5时,对混凝土构件可能会产生损害2、混凝土中碱含量超过一定量(一般控制在3kg/m3之内)。3、水,原因,骨料膨胀裂缝后使截面削弱。裂缝处易渗水,锈蚀钢筋受压区因骨料膨胀而损坏,达到一定程度后,可能
16、会出现突然破坏。梁端因骨料膨胀而损坏,有可能产生斜压破坏形态。,危害,单板受力,“单板受力”是一种综合性病害,其特征为:铰缝混凝土被剪坏,并逐步破碎而脱落。在桥面铺装层上沿铰缝方向产生不规则的纵向裂缝,严重时形成一条破碎带。雨雪水常通过破碎后的铰缝渗入板底,留下明显的渗水痕迹。当重型车辆通过“单板受力”的空心板时产生明显弹性下挠,使其与两侧的空心板上下错位,形成台阶。待重车过后,这种错位消除,又恢复原状。如果长期经受超过设计标准的重型车辆作用,使“单板受力”现象逐渐加重,进入这种病害“后期”阶段,则弹性下挠逐渐变成塑性变形,“单板受力”的空心板与两侧的空心板之间形成永久性台阶,影响形成及结构安
17、全,单板受力的成因,除了结构自身的原因以外单板受力与下面几个因素息息相关,超载车辆的原因施工方面的原因桥面防水性能不好,雨雪等渗入铰缝砼支座脱空行车轨迹太规则,空心板梁底纵缝,其产生原因可能是施工质量问题,也可能是由于空心板一般不设通风孔,排水孔,空心内部积水和内外温差造成空心板梁底纵缝。,T梁的病害,腹板径向开裂(多见于早期建造的T桥)支座处剪切破坏横隔板混凝土脱落桥面纵向裂缝,T梁病害的原因,(1)T梁高度偏低,导致其整体刚度不足,挠度过大。(2)车辆超载严重,老的设计荷载标准偏低不能满足新的增长需要。(3)施工质量不佳,造成收缩裂缝(4)桥面排水不佳,造成边梁混凝土渗水,钢筋锈蚀严重(5
18、)桥面不平整导致桥梁振动增大,加剧破坏程度,T梁桥面纵向裂缝,拼装式T 梁,由于横隔板拼缝处下缘焊接钢板脱焊,导致横向整体性差而使桥面产生错动裂缝,,连续刚构桥(箱梁)的病害及成因,一是主梁的跨中下挠问题,主跨270的虎门大桥辅航道桥,建成5年后,在2004年已下挠19cm,远超过原设计预留10cm的徐变预拱度,而且下挠还在持续;二是箱梁的裂缝问题,包括主梁箱腹板边孔靠近现浇段及中孔1/4L一3/4L段出现的斜裂缝、主梁箱底板跨中部分张拉锚固后出现的纵向开裂裂缝及墩顶横隔板的竖向和横向裂缝等。,目前一些大跨径预应力砼连续刚构桥出现的病害主要集中在两个方面:,主梁下挠的原因,对混凝土徐变的影响程
19、度及长期性估计不足:大流量的交通荷载持续作用使得只考虑恒载的桥梁徐变计算方法有待改进预应力损失:大跨度预应力混凝土连续刚构桥梁若预应力度较小则徐变变形可能增大,导致主梁下挠变形加大。另外从己加固的一些连续刚构桥中发现,孔道的压浆有时不饱满,存在着一些孔隙,有的则浆体分离,孔道一经戳破即有水流出,处于这样孔道中的预应力束肯定会发生锈蚀,导致有效预应力的降低,不但会引起梁体下挠,而且有可能出现受弯竖向裂缝,也降低了抗主拉应力的能力。荷载的长期效应的影响:荷载长期作用下,混凝土的弹模降低,与钢筋的粘结力变小钢筋应变增大,导致箱梁的持续下挠。,箱梁开裂原因分析,对于大跨径桥梁,在主拉应力较大的梁段,往
20、往设置了竖向预应力筋,能大大抵消荷载作用引起的主拉应力。因而曾经一段时间,上部主梁纵向预应力钢束布置采用了新型配索方式,提出了只采用顶板索、底板索,仅在边跨的端部由于受力的特殊要求设置了部分弯起索的配索方案。由于在实际中取消了下弯束,竖向预应力钢束又起不到预期的效果,因此无法达到计算值,从而导致腹板主拉应力过大,引起腹板开裂。,腹板斜裂缝,昼夜温差大,箱梁内外温差可以导致箱梁产生纵向裂缝,低温浇筑混凝土保温养护提出更高要求,养护不当可能造成裂缝。施工过程中,在混凝土强度没有达到张拉条件的情况下进行了构件张拉时,易造成横向拉应变超过混凝土的实际极限抗拉应变而产生纵向裂缝。由于合拢段最后浇筑新旧混
21、凝土的收缩量不一致导致纵向裂缝可能由于灌浆时压力太大超过计算值造成纵向裂缝可能箱梁横向刚度不足,过大的横向挠度,在箱梁底板易产生纵向裂缝。跨中底板较薄,当施工等原因削弱较大时底板无法承受压应力而开裂此外,在施工过程中,波纹管的位置的偏差,顶板保护层厚度不够等也是造成纵向裂缝产生的重要原因。,箱梁顶板和底板纵向裂缝,拱桥的病害及成因分析,石拱桥:多产生由于基础沉陷而引起的拱圈横向开裂,而位于半填半挖路段的石拱桥则易产生顺桥向裂缝、侧向外倾等;桁架拱桥:一般主拱圈矢跨比、断面尺寸均过小,由于荷载的增加,易产生变形,使得拱圈拱腹部位钢筋保护层开裂、脱落,钢筋锈蚀;双曲拱桥:除主拱圈易产生类似桁架拱桥
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