市政桥梁工程中预应力施工技术的运用及要点分析

发表时间:2021/7/2   来源:《城市建设》2021年7月   作者:赵宏鸣
[导读] 预应力施工技术凭借抗裂性能好与优化整体结构及节省材料等优势特征,在市政桥梁工程建设中得到了广泛的应用,利于强化市政桥梁的使用寿命与效益。本文主要对市政桥梁工程中预应力施工技术的应用进行阐述,分析技术的应用体现与操作要点,希望对技术应用价值的充分发挥起到积极参照作用。

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摘要:预应力施工技术凭借抗裂性能好与优化整体结构及节省材料等优势特征,在市政桥梁工程建设中得到了广泛的应用,利于强化市政桥梁的使用寿命与效益。本文主要对市政桥梁工程中预应力施工技术的应用进行阐述,分析技术的应用体现与操作要点,希望对技术应用价值的充分发挥起到积极参照作用。
关键词:市政桥梁工程;预应力施工技术;应用要点
        社会经济迅猛发展,市政桥梁工程项目数量逐渐增多,为提高工程建设的质量与效益,应当积极引入先进的施工技术与材料,推动建设行业的现代化发展。尤其是在应用预应力施工技术的过程中,需充分了解技术的应用优势与操作要点等内容,科学布置施工流程,实现施工质量与效益持续改进。
        一、市政桥梁工程中预应力施工技术的应用体现
        在市政桥梁工程的建设中,通常利用中高刚度的钢材与混凝土等建材。预应力技术的降低施工材料使用量与建筑结构自身重量,以及提高结构城中能力,改善开裂问题等方面的优势特征,都是传统桥梁建筑技术不能比拟的,在市政桥梁工程建设中的应用意义重大。
        1.受弯构件
        受弯构件预应力技术常用于桥梁的梁与板等位置,受弯构件在预应力技术操作中的应用,能够确保桥梁结构的质量与优化抗裂性等参数指标,提高桥梁施工过程中的稳定可靠性,延长桥梁投入使用的效果与寿命。
        2.混凝土工程
        市政桥梁工程建设中,引入传统的施工技术,易出现混凝土结构开裂等通病,直接影响构件的耐久性与工程质量及桥梁投入使用的效果,后期的维护资金与时间等成本增大。对于规模较大的市政桥梁工程建设,运用到的部件数量与种类多样,直接增加桥梁主体结构的重量。出现部件跨度限制的问题,会直接影响工程的顺利施工。而预应力技术的应用,能够加固混凝土工程的结构,延长项目的使用寿命。预应力混凝土在低成本与性能优越等方面的优势特征,都是普通混凝土结构不能比拟的,在大型结构与大跨度等构件使用中的表现力更强。随着城市化建设的推进,市政桥梁工程项目数量不断增多,预应力技术的应用范围逐步拓展。随着预应力技术的升级革新,功用价值随之提高。
        3.多跨大孔道桥梁
        市政桥梁项目施工的地质环境复杂,工程建设受自然环境的影响较大,尤其是在高架桥的项目建设中,项目的施工难度随之增大。多跨大跨度桥梁工程建设,存在施工程序繁琐与不确定因素多及工期长等特征,利用预应力施工技术,可确保施工效率与质量,同时可提高整体的施工技术水平,可降工期与成本等管理要素控制在合理范围内。在桥梁工程中应用预应力施工技术,可提高桥梁的承重能力与整体稳定性,利于延长桥梁的使用寿命。
        4.工程加固
        在市政桥梁工程建设中,为提高桥梁的使用安全稳定性,降低桥梁投入使用后的维护成本,需在施工中合理引用加固措施,提高桥梁承载力与耐久性的同时,规避工程的质量隐患[1]。预应力技术可用于工程建设中的加固环节,可提高工程结构的拉应力及抗载荷性能,促使结构更加稳固,构件间得以紧密连接。预应力技术适用于项目有加固需求的各施工部位,可规避复杂自然环境的影响,确保桥梁工程建设工作顺利展开。
        二、桥梁工程中的应用要点
        1.做好前期准备工作
        做好混凝土构件的检查与清理等工作,确保其外观尺寸与张拉的强度等参数达标,检查孔道的位置与清洁程度,及时清除混凝土残渣,夯实穿筋工作的展开基础。


钢筋张拉的方法多样化,分段性张拉适用于大跨度的桥梁,阶段性张拉适用于平衡各阶段的负荷,需根据实际情况合理选择钢筋张拉的方法。参照设计图纸明确张拉的顺序,或是按照均匀对称的原则进行张拉。为避免混凝土的预应力过大,需先张拉靠近轴心的钢筋,按照沿上至下的顺序张拉,两侧加强配合。检查张拉设备是否处于正常工作状态,合理设定装置的压力表等参数,避免出现张拉工作中断等情况。钢筋穿入孔道前,加强对钢筋与锚具瑕疵的检查。做好安全设施的架设工作[2]。
        2.控制模板工程质量
        合理选择定型钢等不同材质的模板,清除模板表面的灰尘,均匀涂抹隔离剂,模板接缝处填入单层海绵,外部封好乳胶贴,防止出现漏浆等问题。模板安装好后,检查钢筋与模板的质量,质量达标后盖模。在负弯矩张拉槽模板的制作中,底端制作成梳子状,用预应力钢筋与管道设定模板。模板安装前做好细节处的检查工作,解决问题后再进行模板安装。后续做好箱梁的浇筑与养护等工作[3]。
        3.控制预制箱梁的砼浇筑质量
        为了确保砼浇筑的质量与箱梁的质量达标,需加强控制原材料的质量。检查水泥的流变性与强度等参数是否达标,建议选择高质量的水泥,防止出现混凝土体积不稳定与变形等问题。应用高质量的骨料,可提高混凝土的密实度与强度及耐久性。混凝土体积的稳定性,直接受骨料种类等因素的影响,需合理选择骨料种类。合理运用减水剂,利用其泌水与引气等效果理想的优势特征,加强对混凝土质量的控制。控制混凝土的配合比前,需对粗细骨料与水泥等原材料,规范的展开碱活性与母材实验,实验结果达标后投入到使用中。抽查各批次的水泥,实现原材料质量的有效控制。确定配合比后,对比各组的水灰比与含砂率,确保其收缩与砼强要求。在砼灌注中控制砼外表的质量,规避气泡等因素的干扰。箱梁模板的安装,建议采用便于拆卸的空心板钢模板。对进入施工现场的模板,检查其平整度与尺寸等参数是否达标,做好模板的标记工作。支模前打磨模板的防锈漆,均匀涂刷脱模剂。对面积较大箱梁模板的支模安装工作展开,需采取龙门吊。安装中测量与编号模板的长度,模板接缝处填充玻璃胶,防止出现漏浆等情况。
        4.控制预应力施工质量
        在预应力施工前,需合理检查仪表等各种施工设施,确保其符合标准要求。检查进入施工现场的钢绞线,在施工中使用合格的产品。利用砂轮割断钢绞线,确保钢绞线的切口平整。穿束前及时清除波纹管内部的杂质,同时要求混凝土强度超过设计强度的90%,确保穿束工作顺利展开,实现穿束工作质量的有效控制。在穿束完毕后,需要进行对中调整。首先应该将穿束中存在的穿入端钢丝绳、端头、绑扎物等直接清除,并且将绞线的编号外漏,其目的是为了将中间绞线套入到锚具锚具孔中,能够达到正常的中间位置,并且提高其应用的整体质量。与此同时,也需要上夹片稍微顶紧,然后再将其他的绞线分别套入到对应的锚具孔内,需要不断的旋转锚具的两端,使得锚具各孔位对中即可。为了在桥梁使用过程中体现出预应力独特的作用,应明确孔道压浆质量的重要性,如果压浆不密实则会出现水和空气处于高度张拉状态,钢绞线机材料容易发生腐蚀。张拉钢绞线的操作中,通常利用后张法进行。预应力传递构件上的不同,是先张法与后张法的主要区别之处,先张法通过粘接力传递预应力。后张法通过锚具传递来预应力。后张法适用于较大跨径的箱梁施工,有施工操作便利与易掌控等优势特征,应用推广价值不断提高。
        总结:
        预应力技术的应用,能够弥补传统市政桥梁建设中的问题,利于施工操作顺利展开。在市政桥梁项目建设中应用预应力技术,能够有效预防混凝土结构的开裂等问题,同时能够节约施工材料与施工成本,提高桥梁建设的美观性与建设单位的经济效益。要想切实发挥预应力施工技术的应用优势,还需做好模板工程与预制箱梁的砼浇筑及预应力张拉等工作的质量控制,以提高整体施工水平。
参考文献
[1]靳方倩.市政桥梁工程中预应力施工技术的运用及要点研究[J].科技创新导报,2020,17(4):57-58.
[2]孟飞飞.预应力施工技术在市政桥梁工程中的运用研究[J].甘肃科技纵横,2020,49(11):66-68.
[3]顾燕斌.试论预应力施工技术在市政桥梁工程中的运用[J].科技创新与应用,2020(12):173-174.

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