超高性能混凝土在桥梁附属结构中的应用研究

2022-08-11 03:03张静华
工程建设与设计 2022年14期
关键词:抗渗水压桥面

张静华

(中国市政工程中南设计研究总院有限公司,武汉 430000)

1 工程概况

某大桥为浙江某城市主干道上跨京杭大运河的桥梁,桥位处京杭运河航道等级为Ⅳ级航道,港航部门确定航道尺度为双线限制性航道。桥梁跨越京杭运河桥的主桥采用130 m中承式钢箱拱桥一跨跨越京杭运河,横向设4 片拱肋,桥面为纵横梁体系,桥面板为正交异性板。桥面顶板利用的是U 形肋加筋,宽度为300 mm,高度280 mm,厚度8 mm,横向间距600 mm。

2 装配式UHPC 质量控制技术指标

2.1 拌和物性能指标

工程具体施工中,不仅UHPC(高延性能混凝土)拌和物的流动性会影响施工效果,而且UHPC 拌和物的黏性也会影响施工效果。在不同UHPC 之间进行了试验,详细对比结果表明:如果UHPC 的扩展度<550 mm,那么拌和物相对比较黏稠,在后续成型时不能自密实,需要对其进行持续不断的振捣;若UHPC 的扩展度为750~850 mm,代表拌和物的流动性较好;若扩展度>850 mm,则表明拌和物较为稀松。如果使用UHPC 来连接装配式节点,那么扩展度应保持在750~850 mm。对于外墙装饰和装配式预制构件来说,其使用的UHPC 的扩展度应超过650 mm。

2.2 力学性能指标

2.2.1 抗压强度

在调查市场后发现,市场上UHPC 的抗压强度最低为100 MPa,最高为160 MPa[1]。大部分处在120~150 MPa。装饰类UHPC 使用的是合成纤维,在力学性能方面有所减弱,一般保持在100~120 MPa。从这一角度来说,装配式结构类的UHPC 抗压强度应超过120 MPa。实际上,120 MPa 的抗压强度符合有关标准,强度过低会出现力学性能降低,强度过高会增加成本。装配式用装饰类UHPC 的抗压强度宜超过100 MPa,并保证其可以使用各类型的纤维。

2.2.2 弹性模量

UHPC 的弹性模量为40~55 GPa。结构类UHPC 为45~55 GPa,装饰类UHPC 为40~50 GPa。

2.2.3 抗弯强度

UHPC 的抗弯强度具有显著差异,具体差异约15 MPa。结构类UHPC 的抗弯强度应>14 MPa。装饰类UHPC 通常会使用工程纤维,抗弯强度一般<15 MPa,所以,建议抗弯强度>10 MPa。

2.2.4 抗拉性能

UHPC 具有较高的抗拉性能,这也是其和高强水泥基材料具有较大区别的原因之一。抗拉性能包括抗拉强度、抗弯强度、弹性极限及抗拉应变指标。

3 UHPC 组合桥面铺装体系抗水渗性能试验

UHPC 铺装层是一类结构层,不仅能提升钢桥面板的受力情况,而且能提升铺装面层的受力情况,此外,还是不可多得的防水材料,从而避免水分对钢桥面板的侵蚀。UHPC 具体标准:在实验室对UHPC 进行测验发现,在符合4 MPa 水压的情况下,持荷8 h,试件表面不会出现任何渗水的情况。在对组合桥面体系进行施工时,多种因素会对其造成影响,如施工时所面临的温度、汽车超载等,这些都会使铺装层出现裂缝,减弱UHPC 的抗渗透能力。因此,必须研究处于裂缝形态下UHPC 抵抗高水压力渗透能力。

3.1 试验模型

UHPC 作为收缩性能比较低的混凝土材料,其抗压强度达到120 MPa,抗弯强度达到20 MPa、抗渗等级达到P20。试验模型选择的是正交异性钢桥面板,厚度12 mm,加筋肋骨为U 形闭口肋,板厚、高度、上口宽度、下口宽度、间距分别为6 mm、260 mm、300 mm、180 mm、300 mm;横隔板厚度、间距分别为10 mm、3 m。铺装层采用UHPC,厚度约50 mm。

3.2 试验原理

必须选用合适的机械加压法试验装置。该装置由3 部分构成:压紧体系、水压力密闭空间体系、水压力系统。试验中,施压的密封缸体位于UHPC 铺装层之上,压力会持续提高,这样可以在UHPC 内部的脉冲状态展开有效模拟。

3.3 试验方法

在水压试验正式开始之前,要先对UL-1 梁展开静力试验,如果UHPC 表面形成了宽0.05 mm 的裂缝,试验可以停止。静置一段时间,再开展后续试验:对已静力加载的UL-1梁开展0.9 MPa 水压下的抗水渗性能试验。共设置3 个观测点:横隔板的上方、加载点的下方、边横隔板的上方。测点标号分别为1 号、2 号、3 号。对于没有加载的UL-2 梁,进行2 MPa水压下的抗水渗性能试验,在横隔板的上方设置1 个观测点。测点标号为4 号。

UL-1 梁测试方法:将环氧树脂胶黏剂涂抹在缸体与混凝土表面,等待环氧树脂胶黏剂凝固之后,利用千斤顶把缸体压紧于测点处混凝土表面,按照比例配制酚酞碱性溶液,配制完成后,利用小孔将其注入密闭的钢筒内部。如果从轮压的角度考虑,那么可以将其压力升到0.9 MPa;如果从耐久性混凝土抗渗性能的角度考虑,那么可以将其压力升到2 MPa。加压后要不断稳定,然后持荷8 h。其后工序为对渗水情况进行详细观察,不仅包括表面的渗水情况,还包括底部的渗水情况。

UL-2 梁测试方法:在千斤顶的作用下,不断进行加压,加压要循序渐进地进行,而且要特别注意保持压力加载时的对称性,对变形情况、横隔板上部的裂缝情况等进行全方位记录。如果发现宽0.05 mm 的裂缝,必须立即停止加载,以裂缝为基准,开始加压时,以0.1 MPa 为层级进行提升,直接加压为2 MPa。其后再以0.2 MPa 为层级进行提升,压力每增加1个层级,需要持荷8 h。要对混凝土渗水状况进行详细观察,不仅包含混凝土的表面,而且还包含混凝土的底部。该道工序完成后,将千斤顶的压力全部释放出来,并对变形数据进行读取。

3.4 试验结果

1)1 号测点。在0.9 MPa 水压下,测点四周的混凝土出现了渗水现象,测点侧面也出现了渗水现象,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其湿润。在2 MPa 水压下,测点表面仍然出现了渗水现象,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其湿润。

2)2 号测点。在0.9 MPa 水压下,测点四周表面没有出现渗水现象,侧面裂缝的地方出现了渗水,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其略微湿润。在2 MPa 水压下,表面没有出现渗水现象、侧面也没有出现渗水现象,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其比较干燥。

3)3 号测点。在0.9 MPa 水压下,测点周边表面与侧面都没有出现渗水的情况,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其略微湿润。在2 MPa 水压下,测点周边表面与侧面都没有出现渗水的情况,在钢板底部对孔内部的混凝土情况进行全面观察,发现其比较干燥。

4)4 号测点。总体来说,随着水压的不断提高,混凝土表面的渗水情况会不断减少。如果水压在0.1~0.5 MPa,孔内比较湿润;如果水压在0.5~2.0 MPa,孔内比较干燥。试验结果显示:UL-1 梁的裂缝比较多,同时宽度约0.05 mm。在0.9 MPa水压下,其抗渗能力显然比较微弱。在2 MPa 水压下,抗渗能力达到标准。这说明了UHPC 组合桥面裂缝拥有良好的自修复能力。随着水压的提高,UL-2 梁裂缝会不断闭合,裂缝全部闭合之后,能够达到抗渗的标准,即使经过扰动,抗渗性能仍然非常强。

4 UHPC 桥面铺装工程应用

4.1 UHPC 铺装体系设计

大桥主航道桥桥面铺装采用UHPC 体系,从上到下分别为:碎石层(第1 层)、高黏高弹沥青层(第2 层)、UHPC(第3 层)、UHPC+环氧富锌漆(第4 层)。其中,第1 层粒径范围在9.5~13.2 mm。第2 层厚度范围在2~3 mm。第3 层厚度为60 mm。需要充分发挥焊接焊钉的作用,使用焊钉将UHPC 与钢桥面进行有效连接,焊钉直径为19 mm,长度约45 mm。同时还要设置钢筋网,尺寸为100 mm×100 mm。UHPC 养护结束之后,要对其表面的灰尘进行清理,洒入高黏高弹沥青和碎石,并将其作为防水层。

4.2 UHPC 铺装施工步骤

施工步骤:对钢桥面抛丸除锈→涂装→焊接焊钉→绑扎钢筋网→浇筑UHPC→养护。

注意事项有5 点:(1)抛丸除锈时,压缩空气不能湿润,而是恰恰相反,要干燥;(2)在焊钉材料方面,选择了ML15AL,焊接设备方面则利用了电弧螺柱焊机;(3)在对钢桥面进行涂装时,利用了高压无气喷涂方式;(4)绑扎钢筋网,间距为100 mm×100 mm;(5)在展开UHPC 施工时,不仅使用了摊铺机,还使用了整平机与覆膜机。UHPC 养护结束后,要立即对其表面进行清理。UHPC 性能参数见表1。

表1 UHPC 性能参数

UHPC 采用地泵泵送的方式,泵送最大压力在26 MPa,按照此压力为基准进行试泵,竖向泵送高度在65 m。在摊铺机中放入混凝土,再使用螺旋轴将混凝土输送至另外一侧,摊铺机行进速度必须保持均匀,以确保混凝土能够均匀地铺入桥面。高频整平振捣机紧随摊铺机进行振捣,若存在整平振捣机无法作业的地方,安排人工进行修平。整平结束后,需要在UHPC 表面进行喷雾,使混凝土保持湿润状态,但要禁止明水出现。此后再使用覆膜机覆盖养生膜,同时进行洒水,养护7 d之后,可以去除薄膜。为避免混凝土出现开裂,选择节水保湿养生膜最佳。由于这种养生膜内部包含树脂,不仅在吸收方面表现良好,而且在放水方面表现突出,能保证混凝土处于湿润状态。桥梁施工结束后,利用该方式养护的混凝土通常不会发生开裂现象。

UHPC 施工时,温度应控制在15~25 ℃。温度会影响收缩度,温度越高收缩度越大,温度越低收缩度越低。覆盖养护必须全面及时,否则会出现开裂的情况。

5 结语

综上所述,本文得出以下2 个结论:

1)如果未出现裂缝,UHPC 组合桥面体系能够符合抗渗性能标准,如果组合桥面的混凝土表面裂缝宽度已经达到0.05 mm,随着水压的不断增加,渗水能力会持续降低。在0.1~0.5 MPa 的水压范围内,表面会呈现渗水现象,0.5 MPa 水压以上,不论是UHPC 表面,还是UHPC 底部,孔都比较干燥,这也重现了裂缝的自修复能力。

2)UHPC 施工时,严格按照均匀搅拌→均匀布料→摊铺→收光→喷雾状水→覆盖薄膜→覆盖土工布→洒水养护的步骤进行。比较适合施工的温度为15~25 ℃。从浇筑开始到覆盖薄膜的全部过程中,UHPC 表面要保持比较湿润的状态,但是不能出现明水。浇筑结束后,必须尽快覆盖薄膜,采取保湿养护,养护时间控制在7 d,从而避免因早期收缩等原因导致开裂问题。

猜你喜欢
抗渗水压桥面
新书《土中水压原理辨析与应用研究》简介
全地下式污水处理厂抗渗混凝土施工技术
基于抗渗性试验的混凝土自修复材料研究
水压的杰作
浅谈简支梁桥桥面连续缝的做法
钢桥面铺装技术现状与发展
浅谈抗渗混凝土在地下工程中的应用
桥面与桥墩
建筑给水系统节水节能优化技术研究
浅议抗渗混凝土技术性能和施工质量控制要点