箱梁表面水波纹的防治

(南昌铁路工程集团公司贵溪桥梁厂,江西贵溪335400)摘要:在箱梁施工中,采取调整混凝土保护层厚度、改变混凝土配合比及采用插入式振动棒振捣等措施,有效地消除了箱梁表面产生的水波纹。关键词:箱梁表面水波纹防治措施:U445147+1文献标识码:B:100321995(2004)0820032202箱梁施工中常在表面出现水波纹,2000年7月至2001年6月由贵溪桥梁厂芜湖项目经理部承建的合杭高速芜宣段K21+461高架桥,其上部结构为箱梁,共计256片,梁长25m,箱梁中截面图见图1。对前期预制的12片箱梁均出现水波纹现象进行分析后,采取一系列有效措施,消除了箱梁表面的水波纹。混凝土保护层偏小(保护层设计厚度为25mm,侧墙波纹管的下部不能使用插入式振动棒进行振捣,造成25~3115mm之间的粗骨料通过波纹管处的骨架筋时受阻);混凝土采用的主要原材料有:粗骨料用5~3115mm碎石、水泥用4215号水泥、减水剂为TQN高效减水剂,混凝土设计坍落度为7~9cm,混凝土配合比见表1原施工工艺混凝土的配合比注:表中的用料比例为重量比。(2)箱梁内模采用封闭式内模。底板混凝土振捣全部通过侧模上的附着式振动器,振动密实是以箱梁内模底面012m×015m观察口的表面泛浆情况为标准,振动密实度不够而导致离析。(3)侧模采用附着式振动器。上部钢绞束以下的侧墙混凝土和底板混凝土振捣全部采用附着式振动器,而25~3115mm粒径之间的粗骨料不能顺利地通过波纹管处的骨架筋,在附着式振动器的振动下,造成水泥浆和偏小的骨料集中在上部钢绞束线以图125m箱梁中截面示意图(单位:cm)1出现水波纹原因分析前期预制箱梁施工工艺是从梁体一端开始,向另一端采用斜向分段、水平分层、连续灌注的工艺,第一层混凝土一直灌注到梁体侧墙的顶面(略高于顶板底面),当梁体侧墙混凝土灌注到全长2Π3左右时,才开始灌注已完成的侧墙顶板混凝土,直至全部混凝土灌完为止;底板振动密实全靠采用附着式振动器;侧墙振动密实以附着式振动器为主,插入式振动棒为辅。采用以上施工工艺预制的箱梁均不同程度地出现表面水波纹现象,水波纹走向基本上是沿梁体中上部钢绞线束的位置起伏。(1)在箱梁表面水波纹处凿开检测,发现产生水波2水波纹的防治措施在后期的箱梁施工中,对箱梁混凝土灌注的施工工艺作了调整,采用先灌注底板混凝土至跨中,成型后,再灌注侧墙和顶板混凝土,底板和侧墙振捣密实全部采用插入式振动棒。水泥用量Π(kgΠm3)用料比例水泥砂碎石水减水剂48511142021301013401006---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---沿海滩涂地区工程施工中地下水位的控制薛丽(大连铁道有限责任公司线桥设计所,辽宁大连116001)摘要:沿海滩涂地区地质状况非常复杂,地下水丰富而且水位受海洋潮汐的影响非常严重,这给建筑物的基础施工带来极大的困难。文章以大连北站的热电涵洞工程为例,介绍地下水位的控制方法。关键词:沿海滩涂地下水位控制方法:TU47313文献标识码:B:100321995(2004)0820033203112工程地质情况(1)土层结构。地下土层主要分为三层:①素填土层,主要由板岩碎屑及少量粉质土组成,呈稍湿稍密状态,属中低压缩性,钻探揭露厚度为4190~7150m,地基承载力为200kPa;②淤泥层,灰色,饱和软塑状态,底部含少量卵砾石,属高压缩性土,钻探揭露厚度为2130~3130m,地基承载力为80kPa;③强化风板岩,岩体具散体结构,岩芯呈土状、碎块状,黄绿色,很湿,属低压缩性土,钻探揭露厚度为0170~2140m(其下为同种岩体),地基承载力为320kPa。(2)地下水状况,场地内富含地下水,地下水静止1工程概况111涵洞结构大连热电公司供热管路为穿越大连北站站场的新建地下涵洞工程,该涵洞为1孔510m的钢筋混凝土框构涵,外形尺寸311m(高)×518m(宽),全长150m,涵洞中心位于码头线K3+094150处,穿越站场内8条线路、6组单开道岔。涵顶覆土厚度(轨底至涵顶)最浅处为1m。涵洞平面及横剖面见图1。鉴于施工现场位于运输作业甚为繁忙的北站站场内,而运输又不能中断,因采用“现场预制、分方向中继间法分段顶进施工”的施工方法。象与保护层厚度有关,经设计检算加大1cm的混凝土保护层不会影响箱梁的整体结构,保护层调整后粗骨料能顺利通过波纹管的骨架筋。(2)调整混凝土配合比。新配合比见表2,混凝土砂率由...

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