钢筋混凝土连续箱梁病害分析及加固措施论文_霍铭泽

内蒙古通辽市扎鲁特旗公路管理段 内蒙古 通辽市 029100

摘要:本为依托深圳梅观高速公路上一座普通钢筋混凝土箱梁加固实例,结合结构计算,分析了该桥病害成因,提出了针对该类型桥梁病害的加固处治方案。

关键词:钢筋混凝土 连续箱梁 体外预应力 加固 病害分析

0、引言

普通钢筋混凝土连续箱梁运营中常出现跨中截面底板和支点截面顶板横向开裂问题。文中以深圳梅观高速公路一座普通钢筋混凝土箱梁的加固设计为依托,着重分析此类桥梁由于箱梁跨中和支点截面承载能力不足造成严重开裂时箱梁的加固处治方案设计和实施过程中应该注意的问题,为同类型桥梁加固方案研究提供参考。

1、桥梁结构现状

该桥建成于1997年,上部结构为17+2×21+17m现浇普通钢筋混凝土连续箱梁,箱梁梁高1.2m,单箱单室断面,顶板宽度为9.5m,底板宽度为5.0m,悬臂长度为2.05m,箱梁腹板厚度为30~50cm,跨中截面顶板厚度20cm、底板厚度20cm;下部结构采用柱式桥墩、肋式桥台和桩基础;水泥混凝土桥面铺装,仿毛勒式伸缩缝,TPZ-1型盆式橡胶支座。上部结构箱梁存在主要病害如下:

(1)底板横向裂缝及腹板竖向裂缝

各跨箱梁底板在1/4~3/4桥跨范围内有多条横向裂缝产生,缝宽基本介于0.05~0.15mm之间,最大裂缝宽度为0.25mm,缝长介于底板宽度的1/4~1/2之间,缝间距介于0.15~0.35m之间,部分裂缝延伸到腹板;另外,腹板除与底板连通的裂缝外,还有大量竖向裂缝,缝宽基本介于0.05~0.15mm之间,最大缝宽达0.25mm,裂缝多呈中间宽、两端窄的“枣核形”,长度在1/2~2/3腹板高度之间,少量裂缝贯通腹板高度。

(2)底板及腹板斜向裂缝

部分桥跨底板、腹板在1/4及3/4桥跨附近有少量斜向裂缝产生,缝宽基本介于0.05~0.12mm之间,最大缝宽为0.22mm,缝长介于0.5~1.00m之间。

(3)翼缘板横向裂缝

部分桥跨翼板有少量横向裂缝产生,缝宽介于0.10~0.15mm之间,最大缝宽为0.28mm,缝长介于翼板宽度的1/3~2/3之间,少量裂缝贯通翼板宽度。

(4)混凝土表观缺陷

箱梁梁体存在大量钢筋锈胀、砼剥落。腹板及底板有多处裂缝修补痕迹,未见重新开裂现象,但修补材料表层风化剥落

2、有限元计算及病害成因分析

采用通用有限元分析程序,按照实际受力情况简化结构受力模式,建立梁格单元结构分析模型。纵梁根据腹板位置采用“工”字形截面模拟,横梁根据箱梁顶底板厚度采用等刚度“二”型截面模拟,有限元分析模型参见下图。计算活载为汽车超—20挂—120,分别考虑左侧偏载、中载、右侧偏载三种活载工况。温度梯度竖向日照正温度梯度温度基数T1=25℃、T2=6.7℃;竖向日照负温度梯度温度基数T1=-12.5℃、T2=-3.35℃。最不利荷载组合作用下承载能力极限状态弯矩包络结果见下图。

计算结论:在承载能力极限状态下,箱梁跨中及支点截面抗弯承载能力不足,安全系数在0.57~0.96之间。

病害成因分析:承载力计算结果表明,箱梁各跨跨中抗弯极限承载力不足,因而底板产生横向裂缝,并延伸至腹板。梁靠近支点位置的两侧翼缘板板底有横向裂缝,两侧翼缘板底的横向裂缝有对称性,因此判断支点处顶板已横向贯通开裂。翼缘板裂缝,为施工时腹板先期浇筑固结早,对翼板有约束作用,浇筑翼板时,因温度变化,翼板混凝土变形受到腹板约束,因而产生横向裂缝。

3、桥梁加固内容及要点

(1)对主梁采用增大截面法,腹板外侧布置齿板及转向块,张拉体外预应力钢束,然后浇筑腹板加厚段,预应力束设置在全桥腹板外侧,两端分别锚固于距梁端1.3m处箱梁腹板上,每侧腹板均设置2根5Φ15.2mm的体外预应力钢束,全桥共4根钢束,锚下控制应力为1116Mpa,预应力布置见下图。

图3 新增体外预应力图

表2 加固后箱梁承载能力极限状态抗弯验算表

(2)采用常规病害修复措施对上部结构裂缝及混凝土缺陷等病害进行处理。

4、加固计算结果

加固后按《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023-85)承载能力验算结果见下表。加固后桥箱梁截面的抗弯承载能力安全系数边跨跨中为1.13

论文作者:霍铭泽

论文发表刊物:《防护工程》2018年第17期

论文发表时间:2018/11/7

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