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市政桥梁工程中后张法预应力施工技术
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摘要:在社会经济快速发展期间,市政工程建设速度越来越快,市政桥梁建设身为市政工程的主要部分,其在桥梁工程建设中发挥重要作用。后张法预应力技术在市政桥梁工程中的应用不仅可以提升桥梁工程质量,还能为施工提供充足技术支持。基于此,文章就市政桥梁工程中后张法预应力施工技术展开详细研究,希望能对市政桥梁施工带来一定帮助。
关键词:市政桥梁;后张法预应力;施工技术
引言
后张法指的是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土形式,通过预留孔道与专业锚具,张拉锚固的预应力筋实施孔道灌浆。后张法适合应用到较大性的预应力混凝土结构中。
一、工程概况
本工程为市政桥梁工程,道路红线宽度12m,全线单跨16m简支桥梁一座。本桥梁桩号为K0+038,板梁标准跨径16m,梁的长度、高度,分别为16.0m及0.8m,板宽为1.3m,悬臂为0.5m。根据设计要求,桥梁预应力张拉前,混凝土强度需达到设计强度的85%以上,方可确保施工质量达标。为达到设计要求,本工程考虑采用16m预应力空心板进行施工。工程中所应用的预应力筋,标准强度为1860MPa,应力为0.75。为改善施工效果,本工程考虑对后张法预应力施工技术进行应用,为工程提供指导。
二、后张法预应力施工技术原理及工艺
后张法预应力施工,为桥梁施工的主要方法之一,要求首先制作构件或结构,当混凝土达到一定强度时,张拉预应力筋,最终完成施工。采用后张法施工,无需应用台座设备,施工具有较强的灵活性。后张法预应力施工工艺应用的过程中,应首先制作留有预应力筋孔道的梁体,继而等待混凝土达到一定强度后,植入预应力筋,后张拉,予以锚固,并进行孔道压浆,浇筑梁端部分混凝土,最终结束施工。张法预应力施工技术应用的过程中,钢丝的下料长度,是决定施工效果的主要因素之一。施工人员可采用以下公式,对钢丝下料长度进行计算:L=L0+L1
上述公式中,L0代表孔道长度,L1代表固定端与张拉端钢丝长度。
三、市政桥梁工程中后张法预应力施工技术的应用方法与效果
3.1施工技术的应用方法
3.1.1预应力钢材的选择
为提高工程的施工质量,合理选择预应力钢材是关键。钢材购买完成后,应给予抽样检查。检查结果表明质量合格者,方可入场。入场后的钢材,需存放于仓库中,仓库需防雨,且通风良好。钢材不得放置于地面,离地高度应>20mm。预应力筋施工所用的钢绞线,应具有松弛度低、强度高的特点。钢绞线的表面,不得存在污渍,以免影响工程的施工效果。为确保钢绞线质量达标,施工人员同样应对其进行抽检。抽检时,应重点对其抗拉强度、弹性模量、松弛率等指标进行观察。存在一项不合格,则全盘报废。
3.1.2锚固体系与波纹管
本工程施工所用的锚固体系,由锚板、螺旋筋等部分构成。锚固体系入场时,需进行验收。验收合格后,方可允许入场。检查期间,锚固的硬度指标应予以重复检验,避免参数出现误差。选择波纹管的过程中,确保其弯曲半径、荷载等指标无异常是关键。本工程施工所用波纹管,最小弯曲半径应为30mm。确保上述参数达标,可避免波纹管于弯曲的过程中被损坏。工程所用波纹管,轴向拉力应达到2500N。波纹管抗集中荷载应至少为1000N,以将变形量控制在0.18d以内,确保工程质量质量达标。
3.1.3铺筋施工
工程施工期间,施工人员需首先采用钢筋将支架固定,继而给予绑扎。工程所用波纹管,应以“U型”为主。铺设前,应首先检查波纹管,判断有无截断、胶带缠绕等现象。发现上述现象,需立即处理。铺管的过程,应自一端开始进行,使空心管穿入空心板。此后,两端需采用胶带封裹。埋件安装时,应首先采用铁丝对波纹管以及支架筋进行固定。锚具排列的过程中,应考虑预应力筋的设计特点。穿钢绞线的过程,应与铺管的过程一同进行。灌浆孔设计时,施工人员可于波纹管上开25mm小孔,覆盖海绵,后连接硬塑料管,便于灌浆。
3.1.4混凝土浇筑
为提高工程的施工质量,对混凝土浇筑质量进行控制较为重要。本工程于浇筑前,对波纹管破损情况进行了检查,未发现存在破损。混凝土浇筑的过程中,振捣过程应避免对波纹管造成影响,以免导致波纹管表面受损,导致漏浆问题发生。为提高施工质量,混凝土必须捣实。钢筋密集的区域,应重点给予重视。通常情况下,振捣所用的振动棒,包括4cm及2cm两种规格。如工程无法应用4cm规格的振动棒,则应改为应用2cm规格的设备进行补插振捣。混凝土振捣结束后,施工人员应重点对其进行养护,避免混凝土因水分蒸发而发生裂缝等病害。
3.1.5预应力筋张拉参数计算
为提高预应力筋张拉质量,应首先对相应参数进行计算。预应力筋张拉力计算公式如下:
Pp=P×[1-e-(kx+μφ)]/kx+μ准
上述公式中,Pp代表平
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