拱桥加固实例
省道旧石拱桥维修加固实例分析
图 1 溪柄 二桥 桥 型 布 置 图
福 建 交 通 科 技2 0 1 7 年 第 1 期 圈
填 土 自重和 土压 力 ,汽 车活 载效 应较 小 ,若填 土压 实 不 足, 土体 本 身 形不 成 自拱 , 台身 势 必形 成较 大 的土 压 力 ,
使桥 台 台身及 基 础产生 推移 , 引起 开裂 。 ( 2 ) 旧拱 桥 基础
行 车道 为 2 4 e m厚 C 3 5水 泥 混凝 土 。溪 柄 二桥 桥 型布 置
如图 1 所示。 旧拱 桥经 运 营 1 0多年 后 , 在 桥梁 检 测 中发现 下 述病 害: 拱 圈 中部 出现 纵 、 横 向各 2条 裂 缝 , 缝宽 5  ̄ 6 mm; 侧 墙 有较 多裂 缝 , 缝宽 7 ~ 8 mm; 三明台、 大 田台 各有 裂 缝 1 条; 桥 面板 有 4块 板 有裂缝 。
匀, 也 是造成 病害 的重 要原 因 。 根据 3 0 6省 道交 通流量 大 、 又 不能 中断 交 通 的特点 。 分别 拟订 了 3个 方案 进行 经济技 术 比较 。 方案 一 : 在现 桥 的右 侧 建造 一 座新 桥 , 但 因造价 高 , 且路 线 不 顺畅 , 对 行 车不 利而 否定 。 方案 二 : 拆除现 有 旧拱桥 , 利用 原桥 台 , 改
遍 出现 了承 载力 不足 等 问题 。 因此 采 用技术 上可 行 、 经 济
3 病 害成 因及 加 固方案 的选 定
经对 溪柄 二 桥病 害 的分析 ,认 为裂 缝产 生 的原 因 是
多方面 的 , 但其 主 要成 因 有 4个 : ( 1 ) 旧拱 桥建 于 9 0年代
上合 理 的改 造技 术对 一 些四 类桥梁 和 危险桥 梁 进 行维修 加固 , 以达 到提 高其 承 载能 力的 目的 , 是 十分 必要 的 。
钢筋砼刚架拱桥加固和改造实例
改造实倒
刘 希 峰 ,马 仁 波 , 丰 效 丽
( 安 市 公路 局 ,山 东 泰 安 2 1 0 ) 泰 7 0 0
摘 要 :根 据 泰 安 市公路 局 对 泰 莱高速 公 路 侯 家店铜 筋砼 刚 架拱 桥 的加 固改 造 实践 ,介 绍 公 路 1 桥 的加 固方 法 以及 取 得 的 日 效 果 , 以供 具有 类似 鲒 构 的桥 梁加 固改造 时借 鉴 参 考 。
用 钢量省 、施工 方便 ,但最 显著 的不 足是 桥面横 向联 系较弱 ,不 适应 当前重 载交通 。 横系梁 采用增 大截 面和 配筋 加 固 的方 法 以加 强 拱 肋 横 向 联 系 。在 现有 车行道 范 围内进行水
承载能 力 ,经 多方论 证 ,决定对
筋 、提 高梁 的有 效高 度和抗 弯 强
造成 了严 重 的损 害 ,影 响 了该桥 的正 常使用 。经 现场勘 察 ,桥 面 铺装 I 现裂缝 ,拱 片大 小接 点处 叶 { 出现 竖 向裂 缝 。2 0 年7 ,泰 08 月 安 市 公 路 局 根 据 前 期 的调 查 研 究 ,为改善行 车条件 ,提高桥 梁
11 提 高桥 梁承 载能 力 . 该桥拱 片大小 接点 处 出现竖 向裂缝 ,由此 可知 ,拱肋 不会 存 在 较大 的潜在 承载力 ,因此在 确 定 加 固方 案时首 要任 务是 提高 拱 肋 承载力 。
K e wo ds r i fr e c nc ee rg d fa e a c b i g y r : e n c d o r t i i — r m d r h rd e; r i fr e n ; r c n tu to o e n o c me t e o sr c in
拱桥上部结构加固技术—拱桥加固方法与技术
2 .增大主拱截面加固方法与技术
主拱圈下缘增大截面加固法
实腹式拱桥:拆除实腹段难度大,可在拱圈下面喷射钢筋 网混凝土或浇筑钢筋砼新拱圈。
钢筋网混凝土拱圈内壁喷射加固法
在主拱圈内壁钻孔设置锚杆锚杆上焊接或绑扎钢筋网喷 射混凝土。
2 .增大主拱截面加固方法与技术
2 .增大主拱截面加固方法与技术
锚杆:高强膨胀锚栓
• 用钢纤维砼,钢筋砼,钢筋钢纤维砼,钢筋钢丝网钢纤维砼(三 钢砼)加大主拱圈厚度。
• 用钢筋砼外包石拱桥、双曲拱桥的拱肋截面。 • 在双曲拱拱波背部加盖钢筋砼倒槽形板。 • 用预制拱肋加固桁架拱。
2 .增大主拱截面加固方法与技术
加固方法:
• 增大主拱圈下缘截面加固法 • 增大主拱圈上缘截面加固法 • 增大拱肋截面加固法
施工工艺
加固实例:某石拱桥
• 病害:列车荷载增大,地震频繁,裂缝、漏水现象严重。 • 加固措施:拱圈腹面网喷,侧墙锚杆网喷,拱背加铺防水层,
全桥压注水泥砂浆。
施工工艺
加固实例2:某石拱桥 江西香屯大桥:双曲拱桥 铜矿到火车站的交通要道
• 病害:交通量增加,拱顶、拱脚出现裂缝,0.4mm,拱轴线下沉 • 加固措施:拱肋、拱波外包钢筋网并喷射混凝土加固主拱圈拱背浇
拱的恒载压力线有五点重合。
4 .调整主拱圈内力加固方法与技术
调整拱轴线与压力线加固法
• 基本原理 • 空腹段:压力线在拱轴线之下。 • 实腹段:压力线在拱轴线之上。 • 压力线与拱轴线的偏离产生附加内力,
导致拱顶产生负弯矩,拱脚产生正弯矩, 与其控制弯矩相反,可改善主拱的受力 状况。
4 .调整主拱圈内力加固方法与技术
1 . 拱桥加固方法与技术
增大主拱截面加固 方法与技术
石拱桥加固方案
云平高速A7标石拱桥加固方案一、情况说明该石拱桥位于S207省道与下石村村道接口位置,跨越九峰溪,限载10T。
该石拱桥全长40m,净跨径30m,桥面全宽7m(25cm 护栏+6.5m桥面+25cm护栏),拱圈厚140cm,桥面标高390m,河底标高375m,常水位380m。
为满足施工运输车辆通过,需对该石拱桥进行加固处理。
二、加固方案的选定经对该石拱桥交通流量大、又不能中断交通的特点,拟采用拱圈下设套拱的方法进行加固处理,并制定2种方案比选.方案一:在现桥下方设钢筋混凝土套拱;方案二:在现桥下方设工字钢套拱并用喷射砼喷密实。
方案一中钢筋混凝土套拱支架需承担混凝土自重,支架要求高,需对河底进行加固处理,模板用量大,造价及施工难度相对较大,但在临近的S309省道有一处类似石拱桥采用该方案加固,满足施工重车通行。
方案二中采用简易脚手架支架,喷射砼支护,不需要套拱底模,施工难度较小,但无相关借鉴案例。
本桥加固拟采用方案一。
三、施工技术方案(1)清理原拱桥拱脚,并进行扩大基础加固。
(2)在旧拱圈内进行套拱加固,原拱圈与新套拱之间用φ20锚固钢筋联结,拱圈上锚杆长65cm,嵌入拱圈40cm,桥台前墙上锚杆长85cm,嵌入墙体50cm,均采用梅花型布设,并用1:1水泥浆加膨胀剂灌注,锚杆应与套拱钢筋网焊接成整体。
(3) 旧拱圈下采用φ16双层钢筋网片,纵横向间距均为20cm,横向采用φ12箍筋将主筋连接为整体,箍筋间距为1m。
(4) 钢筋绑扎完成后立模板采用C30砼浇筑密实。
四、施工安全保证措施1、施工区域位于河流中,需对上游来水量进行监控,水量大时人员及时撤出。
2、施工现场所有设备、设施、安全防护设置、工具、配件以及个人防护用品必须经常检查,确保完好和正常使用。
3、施工时需设安全员对现场进行观察,以防意外事故发生.4、高空作业需带安全帽和安全带。
五、现场监测为确保施工的安全,在整个施工过程中应应对既有石拱桥进行沉降观测,及时发现问题,确保施工安全。
第六节套拱加固技术加固片石拱桥实例
第六节套拱加固技术加固片石拱桥实例一、东门桥片石拱桥概况(一)工程概况东门桥引桥座落在江西省永新至里陂公路处,该桥原结构为片石弯拱桥,单孔、矢跨比为,、桥长、桥宽、桥高.、拱圈厚0。
该桥梁是县城连接县郊,跨越禾水河之东门大桥的东边引桥,亦称东里引桥,其主要功能是泄洪和平时上下游农民耕作时通行。
该桥建于11年,11年就发现该桥梁已经产生了裂缝,而且裂缝逐年在发展,到11.年裂缝最宽处达到.,并出现了三条明显的从拱顶到两桥台贯通的纵向裂缝。
111年经鉴定为危桥,要求尽快给予加固处理。
(二)裂缝产生的原因分析该桥是东门大桥的一座引桥,建筑在河岸沙滩上,据当地群众反映,当时负责该桥梁施工的是一个乡级基建队,施工技术差,基坑未挖到坚实的地基上,就急于砌筑片石基础。
由于地基承载力不够,是导致该桥梁产生裂缝的关键原因砌筑基础、台身、拱圈时存在片石强度不够,片石过小,砂浆不饱满,砂浆标号达不到要求等诸方面的情况,是导致该桥梁产生裂缝的重要原因该桥侧墙过高,拱腔内的填料含泥量过大,填料压实不够。
由于填料土压力的作用,是导致该桥梁上下游侧墙位置拱圈裂缝的主要原因。
二、加固方案选择(一)加固方案的制定采取保留原桥不拆,在原拱圈下套建一座拱圈的加固方案。
该方案有利于交通的维护和安全畅通,但是采用此方案施工主要存在的不利因素有:一是压缩了桥梁的泄洪和人行通道的面积,二是拱圈施工时,新老拱圈的结合施工难度大。
(二)加固方案的比选以上三个加固方案经过反复比较和认证,采取保留原桥不拆,在原拱圈下套建一座拱圈的加固方案对该桥梁的加固是比较适合的。
其一、采用此加固方案解决了加固施工时交通维护难的关键问题其二、采用此加固方案解决了桥面标高受限制的问题其三、经调 2002 第六部分桥梁加固拓宽技术与实例分析·· 查计算,采用此加固方案桥下的有效面积能满足泄洪和平时人行通道的要求其四、采用此加固方案为施工过程的安全生产提供了有利的条件。
双曲拱桥加固维修实例
中图分类号 : 45 7 U 4 . 2
文 献标识码 : B
文章编号 :6 3— 02 2 1 )5— 16—0 17 6 5 (0 0 0 0 0 4
1 前言
各孔拱波与拱肋连接处 , 大部分都有裂缝 , 有的还十 分明显 , 有不少水泥砂浆脱落现象 , 用手就能抠下用 于浆砌的砂浆。拱肋上有 的地方有水迹 , 明拱板 说
力基 本上 能满足荷 载 的要 求 。
2 3 病 害情 况分析 .
行加固、 维修或重 建 应 进 行认 真 分 析 , 学 决 策 , 科 使 之更好地 为 国民经济 服务 。
2 敖汉桥 的病 害及原 因分 析 2 1 敖 汉桥基 本情 况 简介 . 敖汉 桥 位 于 G0 1 1线 K 1 +4 7 处 , 长 76 8 全
拱上填料 的透水性不好而造成拱上填料的含水 量升高 , 降低了填料的抗压强度 。桥面铺装的破坏 , 使降水更容易渗入拱上填料。重车作用下, 拱上填 料 向两侧挤压而将安全带推移。并且桥面结构缺乏 基 层 , 面形 成波 浪 。拱 桥 墩 台处 的变 形 缝 在 桥 面 桥
处 理不 当 。
设计 不完 善 。
() 1 主拱圈的加固 拱桥的横跨 比小 于 12 /0时不需要验算桥梁 的 横向刚度 , 但事实上原横系梁尺寸偏小 , 而显示出提 载后横向刚度相对小 , 属薄弱构件 , 针对这病害 , 将 横 向拉 杆 改 成 横 系 梁 , 即将 全 桥八 根横 系杆 由 14 m× e 9r 改成 14m×1c 1c 0 c 9 m× e n 0c 3m× 7m横系 梁, 以加强桥梁的横 向整体性。 对 于拱 波较 大 的裂 缝 的处理 , 可将其 凿成 深
桥梁加固案例2
桥梁加固案例2惠州西枝江大桥位于惠州市市区,主跨一孔80m钢筋混凝土箱型肋拱桥,矢跨比1/7,拱轴系数m=1.756,采用等截面悬链线无铰拱,主拱肋箱高1.5m,箱宽1.6m,顶板0.24m (预制6cm ,现浇18cm),底板及腹板厚0.2m。
桥面铺装层为6cm厚水泥混凝土,面层为4cm沥青砼。
下部构造为石砌圬工基础,重力式桥台。
1992年7月1日建成通车。
桥梁病害状况2004年3月中甸.右幅桥面产生严重裂缝,积水渗漏严重。
2004年4月由市公路质量检测中心对该桥进行检测,检测结果为拱肋底板腹板及顶板均产生有纵向裂缝,缝宽0.1—0.5mm,长度为1.0m 一4.5m。
横置板跨中裂缝0.1—0.3mm。
横置板与纵梁或垫墙支承处脱空现象均较严重,最大达5mm以上部分板于脱空间隙内填塞有钢板,且混凝土与钢板接触面局部压碎现象严重,除钢板接触处外仍为脱空。
维修方案本桥维修加固由惠州市公路规划勘察设计院进行设计。
具体维修加固方案如下:1、裂缝治理在对全桥进行补强之前,对于大于0.15mm的裂缝采用恒定低压压注改性环氧灌缝胶的方法,恢复结构整体性。
对于0.15mm以下的裂缝采用封闭处理。
2、对拱肋的处理根据拱肋各部分受力不同,拱脚至拱上第一根立柱间采用上缘加厚30-20cm厚补强混凝土;配16φ32钢筋(单肋)。
第一根立柱至拱上垫墙上缘加20cm厚补强混凝土配16φ25钢筋(单肋)。
并延长经垫墙段与拱顶段内主钢筋焊接。
拆除拱顶段15.2cm范围内桥面板及拱上垫墙,整体浇注其桥面板及垫墙,并与拱圈形成整体。
为使拱肋顶板与现浇混凝土形成整体,采取凿毛新旧混凝土结合面,在原拱肋顶板上植入1 2连接钢筋与拱肋配筋焊接。
在拱肋立柱根部采用A235钢板环抱立柱根部作为连接件,纵向钢筋焊接于连接钢板上,确保拱圈纵向主筋受力的连续性。
详细见主拱圈加固构造图。
拱圈拱脚处植入16φ32主筋的长度为100cm,为加强拱座处的受力连续性,由于原拱座配筋较弱,对全桥拱座凿毛,加铺一层φ12间距15cm的钢筋网,并植入一定数量的φ12cm 架立钢筋,在原拱座上浇铺一层50cm厚的补强混凝土,防止拱座开裂。
杨家沟拱桥加固施工方案1
杨家沟拱桥加固方案一、工程概述杨家沟拱桥位于山西省柳林县留誉镇杨家沟村,为老式拱桥.上部结构为:一跨空腹式浆砌块石曲拱桥,净跨径18.83m,矢跨比为1/3。
桥面宽度为:净—4m+2×1。
0m(人行道),桥面纵坡为0,横坡为1%(双向),拱圈厚度为1.14m。
拱上建筑采用20cm厚的C25混凝土作为路面。
下部结构为:浆砌150×450#片石实体桥台,桥台基础落在强风化基岩上,为明挖扩大基础。
由于历史原因,该座旧石拱桥设计标准低,施工质量差,随着(新建铁路)山西中南部铁路通道瓦洪段ZNTJ—4标杨家沟隧道进口架子队交通量不断增长,重型车大量增加,超载、超限运输严重,该桥梁渐渐出现了拱圈、桥台开裂等各种严重病害,严重危及到桥梁的安全运营,因此,加固改造,提高其承载力,确保交通运输安全成为我分部当前的首要任务。
为了确保(新建铁路)山西中南部铁路通道瓦洪段ZNTJ—4标杨家沟隧道的物资、设备运输安能够全到达施工现场及当地村民及政府的要求,所以在2010年10月就对该桥制定了以下加固改造方案。
二、主要病害及其原因分析1、主要病害:桥面开裂、沉陷,主拱圈4处纵向(沿路线方向)贯通缝,并延伸至两桥台,最小缝宽1 mm,最大缝宽40 mm,有的砌石出现剪切破损,桥梁的整体性遭到破坏,承载力明显下降,严重危及到桥梁的安全运营。
拱圈右内侧竖向开裂(图一)拱桥内侧表面横向裂缝石楼方向(图二)拱圈内侧块石出现松动、掉快(图三)拱桥表面开裂柳林向(图四)2、原因分析如下:1)石拱桥属超静定受力结构,斜拱桥锐角处应力集中,水平推力不均衡,导致锐角处拱圈开裂;2)桥台台背及拱腔填料不密实,在车辆荷载的作用下,逐渐下沉,导致桥台、拱圈产生附加应力而出现开裂;3)交通量大,重车多,原设计荷载标准相对偏低.三、加固处理方案(一)3.1现浇盖梁加固处理技术石拱桥属超静定结构,受力复杂,一旦出现裂缝,其受力截面会发生应力重分布,也就意味着受力有效截面变小,结构应力增大,承载力降低.因此,对该桥桥面采用现浇(盖梁)钢筋混凝土进行加固处理,在距老拱桥两侧桥台各1。
拱桥加固实例
拱桥加固实例1概述仁义桥位于山西省太原市清徐县榆次一古交公路清徐段上,于1971年修建。
桥梁原设计荷载为:汽车-13级、拖车-60。
上部结构为:空腹式悬链线无铰钢筋混凝土双曲拱桥,净跨径25m,矢跨比为1/6,设计拱轴系数m=2.20,共三跨。
桥面宽度为:净-7m+2×1.0m(人行道),桥面纵坡为0,横坡为3%(双向),主拱圈宽度为7.5m。
主拱圈厚度为0.80m。
拱上建筑采用排架式副拱墩。
下部结构为:150#片石混凝土实体墩和桥台,桥墩顶宽2.0m基础为明挖扩大基础。
随着清徐县经济的不断发展,仁义桥现状已不能满足清徐一古交公路交通量日益增长、车辆荷载等级增大的要求。
为满足榆次一古交二级公路清徐路段公路建设的要求,在2004年对该桥进行了加固改造。
2加固采用桥梁技术标准(1)设计汽车荷载等级:公路—Ⅱ级,人群 3.0kN/m2,桥面组成:净—9m+2×1.0m(人行道)。
3加固依据及资料交通部部标准《公路工程技术标准》(JTJB01—2003)。
交通部部标准《公路桥涵设计规范》(1989年合订本),交通部部标准《公路桥涵施工设计规范》(JTJ041—2000),交通部部标准《公路质量检验评定标准》(JTJ071—98),交通部部标准《公路养护技术规范)JTJ0173—96),公路桥涵设计手册:《拱桥》(上、下册)(1991年版)。
仁义桥原设计文件(太原公路分局1971年)。
4加固设计要点(1)上部结构计算采用《桥梁博士》(平面杆系有限元程序)进行加固后成桥状态下活载、恒载、温度变化等作用力计算,以最不利荷载组合进行控制设计。
(2)下部结构按重力式墩台计算,计算荷载按《公路桥涵设计通用规范》的规定,对所有可能承受的荷载进行最不利组合。
以最不利荷载组合控制设计。
基础计算按照《公路桥涵地基与基础设计规范》,结合本桥实际情况按旧桥基础承载力提高系数予以考虑进行验算。
(3)桥面板计算按单向板和悬臂板计算,悬臂跳梁进行截面强度验算、抗剪计算和抗倾覆计算。
石拱桥下部结构维修加固一例-精品文档资料
石拱桥下部结构维修加固一例前言:石拱桥具有过载能力强、使用年限长的特点,但由于建造年代久远,多数桥梁基础情况不明。
根据现有调查资料,由于洪水冲刷、河床底部疏浚加深,桥梁墩台基础外露、脱空,产生不均匀沉降情况时有发生,导致墩台、拱圈产生附加应力而开裂。
为提高老桥的承载能力,确保交通营运安全,必须对病害桥梁进行维修加固。
1.工程概况本例维修加固桥梁位于安徽省砀山县境内,横跨古黄河故道,为10X5m全长74m多孔石拱公路桥,下部结构为重力式墩台、片石扩大基础。
由于遭受强冲刷,部分基础淘空、断裂,桥底铺砌大部分受损,个别拱圈开裂。
2.加固方案为恢复该桥的营运能力,通过现场勘察,制定如下紧急加固方案:2.1对损坏严重的孔跨,紧贴上游墩台外缘打木桩后,再用编织带装砂石材料填堵截流,防止冲刷加剧。
2.2对拱圈开裂孔,满填塑钢涵管以防桥梁突然垮塌造成人员伤亡。
2.3采用压浆、扩大基础等方法加固墩台基础。
2.4增设截水墙、消力槛并修复铺砌。
2.5采用压力灌浆维修拱圈裂缝。
3.加固施工及工艺3.1通过与水利部门协调,短暂停止泻洪;对维修孔在上游墩台外缘打木桩,用编织带装砂石材料填堵截流;按围堰施工规范对维修孔形成围堰。
3.2对拱圈开裂孔,用塑钢涵管满填,以防桥梁突然垮塌造成人员伤亡。
施工时注意塑钢涵管不得对拱圈施加作用力,以防引起拱轴线变化,造成新的桥梁病害。
3.3扩大基础施工3.3.1扩大基础施工前先清理冲刷面,并用片石抛填软弱地基,遇到流砂时用干拌M5级砂浆灌缝。
3.3.2将墩台破损面清理干净、修整竖直;在破损面上植筋,植筋应做拉拔试验。
333扩大基础采用M7.5级浆砌片石,襟边宽50cm以增加基础承载力、减少沉降。
扩大基础应与破损面有效结合。
3.3.4扩大基础施工应遵守浆砌片石的施工规范,各砌层的砌块应安放稳固,不得直接贴靠或脱空,砂浆要饱满。
3.4封缝灌浆施工3.4.1采用人工配合空压机清缝。
人工清除较大缝隙中的悬浮颗粒,空压机清除缝隙中的细微颗粒。
7 拱桥加固与改造方法(含实例分析)
l
主拱圈承重构件的断面不足,施工质量不佳,墩台基础沉降,桥梁长期 超载运营引起开裂等
加固方法:
n
l
用钢纤维砼,钢筋砼,钢筋钢纤维砼,钢筋钢丝网钢纤维砼(三钢砼) 加大主拱圈厚度 用钢筋砼外包石拱桥、双曲拱桥的拱肋截面 在双曲拱拱波背部加盖钢筋砼倒槽形板 用预制拱肋加固桁架拱
l l l
主讲:吴海军 13883683962
l
A. 钢筋网混凝土拱圈内壁喷射加固法 在主拱圈内壁钻孔设置锚杆 锚杆上焊接或绑扎钢筋网 喷射混凝土
主讲:吴海军 13883683962
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2 增大主拱截面加固方法与技术
l
锚杆:高 :高强膨胀锚栓 钢筋砂浆锚杆 锲缝式金属锚杆 聚脂树脂锚杆
主讲:吴海军 13883683962
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2 增大主拱截面加固方法与技术
p
GFRP,CFRP,AFRP
• •
FRP多用于梁式桥的加固,近年来用于双曲拱桥、刚架拱桥等的加固 对主拱圈下缘、弦杆、拱脚等拉应力较大的部位粘贴FRP
主讲:吴海军 13883683962
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3.3 粘贴FRP加固法
p
加固实例1:
• •
海南省九曲江大桥,双曲拱桥,1969年建成 病害:由于桥台和桩基抗力不足,桥台向岸转动,导致拱轴变形,拱顶 正弯矩、拱脚负弯矩过大,通车不久拱肋出现多条裂缝,0.3~0.6mm, 拱顶下沉35cm。 加固措施:用环氧树脂浆灌注裂缝,粘贴玻璃钢、钢筋加固
d = m ⋅ k ⋅ 3 L0
k - 荷载系数 m- 矢跨比系数
L0 - 跨径
d = m1 ⋅ k ⋅ (20 + L0 ) d = m2 ⋅ k ⋅ (1 + L0 )
石拱桥的维修加固方案
石拱桥的维修加固方案1 溪口桥概况溪口桥位于延平区境内的316国道K211+922处,该桥由旧石拱桥和两侧新加宽桥组成。
旧石拱桥净跨20m,全长32.80m,桥宽7m,桥高8.9m,矢跨比1/4,拱圈采用7.5号砂浆砌筑粗料石,厚度85cm.桥台采用5号砂浆浆砌块石。
桥台两侧为5号浆砌块石挡土墙,台后填筑当地的土石混合料,旧石拱桥于1967年建成通车。
两侧新加宽桥板拱为砼,于1999年12月建成通车。
旧拱桥经运营30多年后,在桥梁检测中发现下述病害:靠南平台起拱线处拱圈有多处微裂缝并伴有严重渗水现象;靠顺昌台处拱圈沿纵向有3条裂缝,缝宽在8~15mm;顺昌台台身也出现多条裂缝,其中一条裂缝贯穿整个台身并延伸至拱圈。
经过观测,发现裂缝每年有所发展,2001年的检测记录比照1999年的检测记录,其裂缝延长发展了2.3m,缝宽也增大了2~3mm.拱顶渗水严重,行车道下沉2~5cm.两侧新加宽桥没有发现病害,旧拱桥综合评定为危桥,急需采取技术措施进行加固或重建。
2 病害成因及加固方案的选定经对溪口中桥病害的分析,认为裂缝产生的原因是多方面的,但其主要成因有4个:其一,旧拱桥建于60年代末,由于台后填土范围小,填土又很高,压实机械无法到位,小型机具又达不到压实效果,填土压实度不够,土压力较大。
由于在高填土下,拱桥台身主要承受的荷载是填土自重和土压力,汽车活载效应较小,若填土压实不足,土体本身形不成自拱,台身势必形成较大的土压力,使桥台台身及基础产生推移,引起开裂。
其二,旧拱桥基础采用打梅花型松木桩处理,由于地基承载力不足,产生了不均匀沉降。
其三,拱圈、桥台砌筑工艺差,砌体砂浆不饱满,石料强度规格不符合设计要求,台身部分片石被压碎破裂。
其四,国道上交通量日益增大,车辆超载也随着增加,重车荷载有增无减地继续作用,势必使拱圈在许多局部呈现单个或少数构件受力集中现象,全断面受力甚不均匀,也是造成病害的重要原因。
根据316国道交通流量大、又不能中断交通的特点,分别拟订了3个方案进行经济技术比较。
桥梁加固技术及典型案例(附图丰富)_414页
桥梁加固技术及典型案例第一部分桥梁病害类型与诊断第二部分第三部分第四部分第五部分第六部分桥梁病害类型与诊断病害类型裂缝:底板、腹板裂缝等环境因素引起的损伤或破坏:混凝土和钢筋锈蚀变形:下挠、基础沉降等附属设施病害:伸缩缝破坏、桥面铺装开裂等施工遗留病害:蜂窝、麻面、空洞、施工缝支座病害:混凝土桥常见病害类型裂缝分类及成因一裂缝病害分析盖梁斜向剪切裂缝预应力锚区开裂起壳非结构裂缝病害举例蒸发自身体积缩小吸收水份收缩裂缝产生机理收缩裂缝形成收缩裂缝温度裂缝钢筋锈胀裂缝出现后保护层混凝土剥落钢筋锈胀裂缝桥梁纵向钢筋胀裂裂缝(顺筋裂缝)二环境因素引起的损伤氯离子侵蚀混凝土碳化钢筋腐蚀渗水pH值下降pH 13pH 9(1)混凝土碳化滴1%的酚酞溶液测试混凝土碳化病害混凝土碳化测试开裂处(2)氯离子侵蚀氯离子侵蚀混凝土钢筋混凝土碱-集料反应病害(3)碱集料反应(4)冻融病害(5)渗水作用铰缝渗水梁底和拱底渗水(6)钢筋腐蚀三桥梁非正常变形裂缝后期下挠不均匀沉降基础滑移和倾斜基础冲刷基础冻害裂缝基础变形12刚度时变性预应力不足混凝土收缩徐变梁体开裂施工质量后期下挠基础变形四施工遗留病害混凝土空洞施工缝开裂五支座病害支座橡胶老化、剪切变形、脱空、错位六附属设施病害桥面铺装开裂、破损桥面栏杆破损伸缩缝破损●公路桥梁损伤原因分析一是桥梁设计标准低,桥梁长期处于超载工作状态而产生的力学损伤二是因混凝土桥梁的耐久性损伤降低了材料的物理、力学性能,直接影响到构件或结构的安全性、适用性。
●公路桥梁典型病害与垮塌工程实例公路桥梁典型病害实例照片1-1 桥底钢筋锈蚀、混凝土劣化桥板板底混凝土保护层劣化脱落板底钢筋锈蚀、保护层脱落照片1-2 钢筋混凝土桥梁耐久性损伤氯丁橡胶支座老化失效照片1-3 钢筋混凝土桥梁耐久性损伤墩柱保护层劣化脱落、钢筋锈蚀照片1-4 钢筋混凝土整体现浇板混凝土劣化、钢筋锈蚀混凝土保护层剥落钢筋锈蚀钢筋锈蚀膨胀产生的纵向顺筋裂缝横向裂缝---假逢底摸开裂漏浆照片1-6 桥梁立柱常水位处因冬融、腐蚀导致混凝土劣化-1柱式桥墩常水位混凝土劣化、钢筋锈蚀冻融循环及河水污染是主要原因照片1-6 桥梁立柱常水位处因冬融、腐蚀导致混凝土劣化-2柱式桥墩常水位混凝土劣化冻融循环及河水污染是主要原因照片1-7 因非法挖沙等因素导致灌注桩外露近年来,非法采沙已成为威原河道地面线胁桥梁安全使用的重要因素之一,国内已经发生多起由此引发的公路、铁路桥梁垮塌事故。
拱桥加固方案
石拱桥的维修加固方案1 溪口桥概况溪口桥位于延平区境内的316国道K211+922处,该桥由旧石拱桥和两侧新加宽桥组成。
旧石拱桥净跨20m,全长32.80m,桥宽7m,桥高8.9m,矢跨比1/4,拱圈采用7.5号砂浆砌筑粗料石,厚度85cm.桥台采用5号砂浆浆砌块石。
桥台两侧为5号浆砌块石挡土墙,台后填筑当地的土石混合料,旧石拱桥于1967年建成通车。
两侧新加宽桥板拱为砼,于1999年12月建成通车。
旧拱桥经运营30多年后,在桥梁检测中发现下述病害:靠南平台起拱线处拱圈有多处微裂缝并伴有严重渗水现象;靠顺昌台处拱圈沿纵向有3条裂缝,缝宽在8~15mm;顺昌台台身也出现多条裂缝,其中一条裂缝贯穿整个台身并延伸至拱圈。
经过观测,发现裂缝每年有所发展,2001年的检测记录比照1999年的检测记录,其裂缝延长发展了2.3m,缝宽也增大了2~3mm.拱顶渗水严重,行车道下沉2~5cm.两侧新加宽桥没有发现病害,旧拱桥综合评定为危桥,急需采取技术措施进行加固或重建。
2 病害成因及加固方案的选定经对溪口中桥病害的分析,认为裂缝产生的原因是多方面的,但其主要成因有4个:其一,旧拱桥建于60年代末,由于台后填土范围小,填土又很高,压实机械无法到位,小型机具又达不到压实效果,填土压实度不够,土压力较大。
由于在高填土下,拱桥台身主要承受的荷载是填土自重和土压力,汽车活载效应较小,若填土压实不足,土体本身形不成自拱,台身势必形成较大的土压力,使桥台台身及基础产生推移,引起开裂。
其二,旧拱桥基础采用打梅花型松木桩处理,由于地基承载力不足,产生了不均匀沉降。
其三,拱圈、桥台砌筑工艺差,砌体砂浆不饱满,石料强度规格不符合设计要求,台身部分片石被压碎破裂。
其四,国道上交通量日益增大,车辆超载也随着增加,重车荷载有增无减地继续作用,势必使拱圈在许多局部呈现单个或少数构件受力集中现象,全断面受力甚不均匀,也是造成病害的重要原因。
根据316国道交通流量大、又不能中断交通的特点,分别拟订了3个方案进行经济技术比较。
桥梁加固实例及工艺介绍
维修加固方案
由于70年代设计主拱圈断面偏小,仅 35cm高、20cm宽,且钢筋含量很小,横向 联系偏少,稳定性差。本次加固对每孔上、 下游的边肋与4#拱肋(中间一个肋)作为 加固对象,采用外包砼加大拱肋断面的方 法。并每孔增加5道横系梁。 对桥面系进行改造,对所有裂缝进行封闭 处理。见设计图st—8.st—9
原桥基本概况
1970年建成,三孔25米跨径双曲拱
桥,主拱结构为:7肋6波,2道横隔 板,7道横系梁,重力式墩台,桥面 净宽7.0+2x1.0,荷载等级为:汽— 15,挂—80。
主要病害
桥面严重损坏,排水不畅,主拱圈拱波有 裂缝和渗水现象,裂缝最宽达3.2mm。 根据检测结果,主拱圈及拱波有严重破 损,永久变形超过了规范容许,其实际承 载能力不能满足汽—15,挂—80,更不能 满足目前实际运营荷载的要求。
桥梁病害情况
2005年01月经荷载试验表明实际承载力不能满足汽一13, 拖一60。病害主要表现为:
–
– –
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桥面铺装:桥面出现多处网裂,部分桥面坑洼不平,局部出现坑 槽。特别是旬邑至彬县行车方向因为重载交通方向,情况严重。 排水不畅,雨水下渗,加重了主拱圈及拱波的损伤。见照片 栏杆:由于侧墙外鼓,导致栏杆错位、变形,护轮带开裂。栏杆 多处砼开裂、破损。 侧墙:侧墙变形开裂、渗水,最为明显的第六孔侧墙向外鼓幅度 达20cm,第8孔侧墙外鼓15cm,其余孔的侧墙也有外鼓趋势。 见照片 主拱肋:局部砼出现砼剥落,边肋外侧及拱肋与拱波结合部位、 拱脚及其附近区段存在渗水侵绌。部分拱肋接头处砼开裂剥落, 钢板外露锈蚀。拱肋横向联结拉杆构件断面小,部分联结拉杆出 现松动。 拱波:有纵向开裂和渗水侵蚀现象,局部砼剥落。 墩台:有渗水侵蚀,砂浆剥落,骨料外露等。
拱桥加固实例
拱桥加固实例一、背景介绍拱桥是一种常见的桥梁类型,具有美观、经济、耐久等特点。
但是,由于拱桥受到各种因素的影响,如自然灾害、车辆荷载等,其结构会发生变形和损坏,需要进行加固和修复。
二、加固方法1. 钢筋混凝土加固:在拱桥的外部或内部设置钢筋混凝土构件,增强拱桥的承载能力和稳定性。
2. 碳纤维加固:利用碳纤维增强材料对拱桥进行加固,提高其承载能力和抗震性能。
3. 钢板加固:在拱桥上设置钢板,通过钢板与原有结构形成刚性连接,提高拱桥的承载能力。
4. 预应力加固:利用预应力技术对拱桥进行加固,在原有结构上施加预应力,使得结构更为牢固。
三、实例介绍以南京长江大桥为例,该大桥是一座双塔双索面式斜拉桥。
由于长江大桥所处地区经常遭遇自然灾害、车辆荷载等因素的影响,其结构存在着一定的安全隐患。
因此,在1999年至2006年期间,长江大桥进行了大规模的加固和修复工作。
1. 钢筋混凝土加固在长江大桥进行加固时,使用了钢筋混凝土加固技术。
具体操作方法是在原有拱桥上设置钢筋混凝土构件,通过与原有结构形成刚性连接,增强桥梁的承载能力和稳定性。
此外,在拱桥两侧还设置了钢筋混凝土支撑墩,进一步提高了拱桥的承载能力。
2. 碳纤维加固长江大桥还采用了碳纤维加固技术。
具体操作是将碳纤维增强材料粘贴在拱桥表面或内部,使得拱桥更为坚固和耐久。
碳纤维增强材料具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点,可以有效地提高拱桥的抗震性能和承载能力。
3. 钢板加固在长江大桥进行加固时,还采用了钢板加固技术。
具体操作是在拱桥上设置钢板,通过钢板与原有结构形成刚性连接,提高拱桥的承载能力。
此外,为了避免钢板与原有结构之间的滑动,还在钢板和原有结构之间设置了防滑垫。
4. 预应力加固长江大桥还采用了预应力加固技术。
具体操作是在拱桥上施加预应力,使得结构更为牢固。
预应力技术可以有效地消除拱桥的内部应力和变形,使得拱桥更为稳定和安全。
四、总结通过以上实例介绍可以看出,在进行拱桥加固时,可以采用多种不同的技术手段。
桁架拱桥加固维修要点及维修实例
桁架拱桥加固维修要点及维修实例一、桁架拱桥的常见病害及产生原因1、下弦杆拱脚处横向裂缝。
主要原因是桥台、墩基础出现不均匀沉降,使拱脚处出现竖向剪切应力,导致拱脚下弦杆件出现裂缝。
2、弦杆端部节点裂缝。
主要原因是桥台、墩基础出现不均匀沉降,造成上弦杆端部凸杆与桥台、墩柱搭接扣死,使该节点出现竖向剪切应力,导致节点出现裂缝。
3、横系梁、横拉杆、横隔板竖向开裂。
主要原因是由于原行架拱桥设计标准较低,横向联系较薄弱,而近10年来交通量而且超载车辆比例,造成桁架竖向变形量,使横向联系的梁、杆、板出现竖向裂缝,甚至断裂。
4、桥面板裂缝、破碎。
主要原因是桥面板设计标准低,微弯板或拱波厚度不足,混凝土强度低,桥面铺装层薄弱,造成桥面刚度不足,随着交通量的幅增加,特别是超载车辆的破坏作用,致使桥面铺装层和微弯板开裂,如不及时维修,部分微弯板发生破碎,形成桥面坑洞而影响行车安全。
5、伸缩缝损坏。
主要原因是桁架拱桥设计时不设伸缩装置或仅设置简易伸缩缝,混凝土强度设计较低,桥面接缝处混凝土损坏严重,逐渐开裂、破碎,使接缝处面积逐渐扩而影响桥梁的安全使用。
6、人行道变形、下垂。
主要原因是桁架拱桥的人行道设计一般采用在边桁片上弦杆上置挑梁承托人行道板的方法。
随着人群荷载的增加,挑梁受超载而弯矩过,致使下垂变形,如不及时进行加固,可能发生人行道垮塌事故。
7、位于两跨接缝处人行道和拉杆横向裂缝。
主要原因是设计时在该处未考虑断开,并设置伸缩缝装置,桥两跨的振动破坏形成裂缝。
2维修加固方法二、上弦杆端部节点和下弦杆拱脚处裂缝的维修加固方法因桥梁台、墩不均匀沉降产生的桁架上、下弦桥节点处的裂缝已基本稳定,不再发展。
可采用环氧树脂灰浆在其两面或三面粘贴钢板的方法进行维修加固,如图1所示加固时,首先将构件混凝土的表面凿毛,如节点处混凝土剥落严重,应将混凝土保护层凿除再粘贴钢板,粘贴钢板要进行除锈处理。
其次要先处理裂缝,即对裂缝先进行灌浆(环氧灰浆)处理,然后再粘贴钢板。
拱桥上部结构加固技术—桥梁加固技术
下挠值(mm) 2.3
5 14 16 18 20 25 28 30 35 40 45 47 49 51 56 58 60 65 70 75 80
应变(με)
应变(με)
350 300 250 200 150 100 50
0 2.3 5
14 16 18
20 25 28 30 35 40 45 47 荷载(T)
结论
同级荷载作用下,加固后主拱圈的钢筋和砼应力值较加固前减少 20~60%;挠度值减少30~50%,开裂荷载等级提高近一倍, 裂缝宽度和裂缝根数均有较大幅度的减小;主拱圈采用钢筋砼套 箍加固后,其极限强度可较加固前提高35%以上。
第二部分 桥梁加固技术
2、系列全过程加固破环模型试验
(3)试验数据及结果分析
第二部分 桥梁加固技术
三、加固实例 (1)胡子溪桥加固整治工程
加固后效果评价:
① 加固后承载力提高40%; ② 比新建桥节约造价118万。
第二部分 桥梁加固技术
三、加固实例
(2)冷背溪大桥加固整治工程
冷背溪大桥位于丰都北岸,是一座单跨等截面空腹式 石拱桥,全桥长120m,桥面宽为净-7.5+2×0.75米 (人行道),净跨径为50m,净矢高10m,主拱圈厚 度0.35m;王家渡岸和龙驹岸分别有两个引孔,净跨 径为4米,净矢高为1米,拱圈厚度为0.35米。针对该 桥出现的病害采用钢筋砼套箍封闭主拱圈技术进行加 固。加固施工工期为45天。
(3)锚杆锚固系统各影响因素水平的最佳匹配研究
• 进行了钢筋长度-钻孔直径-锚固剂-锚固长度- 钢筋强度构成的锚杆 锚固系统正交试验,获取了锚杆最大抗拔力各影响参数的最佳组合。
锚固力(kN)
一般试验四个方案锚固力对比图
西部地区拱桥常用加固措施交流图文
西部地区拱桥常用加固措施交流图文前言拱结构因其主要承受压力,能使材料强度得到充分发挥,因而可以利用抗拉性能差而抗压性能较好的圬工材料来建造拱桥。
拱桥因以其具有就地取材、节省钢材和水泥、构造简单、利于普及、承载潜力大、养护费用少等优点,而成为我国西部地区公路的常用桥型。
但是,在我国路网运营中的大量上世纪七、八十年代修建的拱桥,因为各种原因,该类桥梁均出现了不同程度的病害,事故拱桥(如下表1统计)及技术状况等级为四、五类的拱桥数量则更多,其使用和运营状况不容乐观。
表1 近年来我国拱桥垮塌事故统计注:以上数据不含5.12汶川地震损毁桥梁可见,通过科学合理的措施,恢复或提高西部地区尤其是经济不发达地区数量众多的拱桥的承载能力及通行能力,延长桥梁的使用寿命,满足现代化交通运输和西部大开发的需要,是非常迫切和具有重要现实意义的。
图1 近年来我国部分拱桥垮塌事故图片实践证明,针对病害桥梁,在桥梁运营管理中,实施详实的桥梁检测,认真分析桥梁病害产生的原因,科学制定加固方案,并根据设计目的和材料特性采用合理的施工方案加以实施,能最终达到维修桥梁病害及避免安全事故发生的目的。
一、西部地区拱桥常见病害及原因分析西部地区,高速公路路网密度较低,国省干线上的大量拱桥,承担着繁重的运营压力。
因此在长期高负荷的运营过程中,由该类桥梁在多种环境因素、材料劣化、荷载(恒载或活载)变异等因素的反复作用下,不可避免的会产生各种各样的病害,具体分析如下。
1.1、西部地区拱桥常见病害概述调研归纳西部地区多座运营中的拱桥,其各种常见的结构性病害主要表现为以下三类:1、拱顶下沉、拱轴线变形、拱圈承载能力下降;2、主拱圈开裂;3、拱上建筑损坏。
1.2、常见病害产生的原因分析概述引起拱桥各种病害的原因很多,本文针对西部环境及运营现状,并汇总常见原因,主要有以下几方面:1、超限超载车辆长期作用于老旧拱桥;2、拱脚或墩台不均匀位移引起拱圈或横向联系破坏;3、材料强度不足,引起拱肋或拱圈承载能力不足;4、横向联系不足,引起拱桥失稳;5、冲刷造成拱桥基础破坏;6、风化、有害气体侵蚀等造成拱桥耐久性损伤;7、桥面及拱上填料排水不畅造成拱上建筑损坏。
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拱桥加固实例
1概述
仁义桥位于山西省太原市清徐县榆次一古交公路清徐段上,于1971年修建。
桥梁原设计荷载为:汽车-13级、拖车-60。
上部结构为:空腹式悬链线无铰钢筋混凝土双曲拱桥,净跨径25m,矢跨比为1/6,设计拱轴系数m=2.20,共三跨。
桥面宽度为:净-7m+2×1.0m(人行道),桥面纵坡为0,横坡为3%(双向),主拱圈宽度为7.5m。
主拱圈厚度为0.80m。
拱上建筑采用排架式副拱墩。
下部结构为:150#片石混凝土实体墩和桥台,桥墩顶宽2.0m基础为明挖扩大基础。
随着清徐县经济的不断发展,仁义桥现状已不能满足清徐一古交公路交通量日益增长、车辆荷载等级增大的要求。
为满足榆次一古交二级公路清徐路段公路建设的要求,在2004年对该桥进行了加固改造。
2加固采用桥梁技术标准
(1)设计汽车荷载等级:公路—Ⅱ级,人群3.0kN/m2,桥面组成:净—9m+2×1.0m(人行道)。
3加固依据及资料
交通部部标准《公路工程技术标准》(JTJB01—2003)。
交通部部标准《公路桥涵设计规范》(1989年合订本),交通部部标准《公路桥涵施工设计规范》(JTJ041—2000),交通部部标准《公路质量检验评定标准》(JTJ071—98),交通部部标准《公路养护技术规范)JTJ0173—96),公路桥涵设计手册:《拱桥》(上、下册)(1991年版)。
仁义桥原设计文件(太原公路分局1971年)。
4加固设计要点
(1)上部结构计算采用《桥梁博士》(平面杆系有限元程序)进行加固后成桥状态下活载、恒载、温度变化等作用力计算,以最不利荷载组合进行控制设计。
(2)下部结构按重力式墩台计算,计算荷载按《公路桥涵设计通用规范》的规定,对所有可能承受的荷载进行最不利组合。
以最不利荷载组合控制设计。
基础计算按照《公路桥涵地基与基础设计规范》,结合本桥实际情况按旧桥基础承载力提高系数予以考虑进行验算。
(3)桥面板计算按单向板和悬臂板计算,悬臂跳梁进行截面强度验算、抗剪计算和抗倾覆计算。
(4)相关参数:相对湿度70%,墩台不均匀沉降考虑10mm。
桥面板与其他结构温差5℃。
5加固方法
根据该桥现状、桥梁承载力提高及桥面加宽的要求,确定的加固方法为:
5.1主拱圈
主拱圈加固采用锚喷8cm厚30号混凝土加固主拱肋和主拱波,现浇钢筋混凝土加固拱角拱背的方法进行。
首先凿除主拱肋表面1cm厚砂浆抹面层,凿毛、清洗干净,然后在主拱肋底面和侧面按照规定位置钻孔植筋,用环氧树脂固定牢固后,挂钢筋网,主拱波在内侧钻孔植筋,挂钢筋网,锚喷混凝土,加大拱肋及拱波截面进行加固。
横隔板在底面钻孔植入U型筋,锚喷8cm 厚30号混凝土,加强横向连接。
拱角拱背先凿除砂浆抹面层。
凿毛、清洗干净,在拱角拱背、拱座机2号排架根部钻孔植筋、绑扎钢筋网,现浇10cm厚钢筋混凝土进行加固。
5.2拱上建筑
拱上建筑加固采用锚喷6cm厚30号混凝土加固排架及腹拱圈;桥台前墙加固采用锚喷6cm厚30号混凝土。
首先凿除主排架表面1cm厚砂浆抹面层,将排架四周及腹拱内侧凿毛,清洗干净,然后在排架四周及腹拱内侧照规定位置钻孔植筋,用环氧树脂固定牢固后,挂钢筋网后,最后锚喷混凝土。
拱上建筑实腹段外侧用10#水泥砂浆抹面3cm厚进行处理。
5.3桥面
桥面加固采用:在原桥两侧现浇钢筋混凝土侧墙,对称加设预制钢筋混凝土挑梁,现浇钢筋混凝土行车道板及加设预制微弯板人行道的方法进行。
钢筋混凝土挑梁预制好就位后。
预留钢筋和桥面钢筋焊接,并和悬臂板钢筋绑扎。
整体浇筑桥面钢纤维混凝土。
挑梁安放时注意防止倾覆,挑梁高度应顺应桥面横坡处理。
在挑梁上加盖人行道微弯板,人行道两侧加设栏杆,人行道微弯板用3cm厚10#水泥砂浆抹面。
桥面在两次桥台附近设置30cm宽,25cm深的TST伸缩缝。
桥面浇筑完成后在1#、2#墩顶位置处切割变形缝,深3cm,宽3mm,清洗干净后,用沥青灌缝。
5.4桥台及基础
桥台前墙加固采用锚喷6cm厚30号混凝土方法。
将桥台前墒表面凿毛、植筋,挂钢筋网,清洗干净后,锚喷混凝土进行加固。
桥台台帽加固采用锚喷8cm厚30号混凝土方法。
将桥台台帽前表面凿毛、植筋,挂钢筋网,台帽钢筋网和主拱肋钢筋焊接,将混凝土表面清洗干净后,锚喷混凝土进行加固。
桥墩用10#砂浆抹面勾缝,桥墩墩帽加固采用在外侧挂钢筋网,锚喷8cm厚30号混凝土方法进行加固。
地基根据实际开挖地质资料及实际情况进行处理,墩台基础用20#片石混凝土进行防护。
6桥梁加固施工顺序
(1)对桥墩台以及基础进行处理。
(2)拆除旧桥人行道及栏杆部分。
(3)铲除桥面铺装、侧墙及拱上填料。
以上拆除过程每一跨由跨中对称地向拱脚方向进行,各跨之间的拆除同步对称进行,使桥墩受力平衡,防止单向推力过大而引起倒塌。
(4)同时进行主拱圈、拱上建筑及桥台前墙的加固。
(5)现浇混凝土侧墙,填筑拱上砂砾填料,调整横坡,安装挑梁,现浇行车道悬臂板和桥面钢纤维混凝土。
(6)安装人行道、栏杆、伸缩缝,完成所有加固工程。
7加固主要材料
7.1混凝土
拱肋、拱波、拱上建筑等采用30号锚喷混凝土,拱背、湿接缝等采用30号现浇混凝土,桥面采用30号钢纤维混凝土,悬臂梁、微弯板采用30号预制混凝土,栏杆采用25号预制混凝土,桥墩(台)采用30号现浇混凝土,基础采用20号现浇混凝土。
7.2钢筋
设计采用钢筋为Ⅰ级和Ⅱ级两种,除注明者外,钢筋直径d≥12mm的,采用符合GB-1499-98国家现行标准的带肋钢筋(即Ⅱ级钢筋);当钢筋直径d<12mm的,采用符合GB-13013-91国家现行标准的光圆钢筋(即Ⅰ级钢筋)。
7.3其他
(1)环氧树脂胶及环氧树脂砂浆,按照有关规范及产品说明要求,通过试验确定。
(2)本桥仅在桥台两端各设置一道TST型伸缩缝。
8施工方法、要点及注意事项
(1)主拱圈(主拱肋、拱波、横系梁)采用外包钢筋网,并用锚喷混凝土加大截面,施工时严格按照锚喷工艺进行。
(2)拱上建筑(排架、腹拱圈)采用外包钢筋网,并用锚喷混凝土加大截面,施工时严格按照锚喷工艺进行。
(3)桥面和人行道的拓宽施工。
①桥面采用钢纤维混凝土,1m3混凝土掺入针状钢纤维37.5kg;
②悬臂挑梁安装就位和桥面钢筋焊接,保证稳定性,为了保证悬臂梁(板)的根部切实可靠,其浇筑施工应和桥面一次性整体浇筑;③拆除桥面,把拱上原白灰矿渣填料及侧墙全部铲除。
用钢筋30号钢筋混凝土现浇侧墙,填筑透水性好的砂砾填料,调整桥面横坡为2%(横坡由拱上砂砾填料形成),再浇筑25cm厚桥面钢纤维混凝土;④伸缩缝采用TST橡胶伸缩体,聘任专业队伍施工,以确保工程质量;⑤桥头两侧砌筑挡墙,修建引道,把桥两面的路面衔接起来,根据清徐一古交公路的线形,全面规划,应有足够的长度,顺应相接,防止桥头出现跳车。
(4)下部结构及防护工程。
下部结构施工及质量标准按照《公路桥涵施工技术规范》
(JTJ041—2000)、《公路工程质量检验评定标准》(JTF071—98)及有关规定进行。
对于旧桥防护工程,检查其是否有裂缝、沉陷等,针对病害进行处理。
(5)对桥墩表面冲刷风化层清除,用10#水泥砂浆抹面勾缝处理。
(6)对锚喷混凝土部分原桥结构表面砂浆清除、凿毛,清洗干净后方可进行锚喷施工。
在原桥结构上植筋时,首先在结构上钻孔,孔深8cm,孔径按照需要植入钢筋的直径确定,清孔后灌注环氧树脂胶,再将钢筋插入,等黏接牢固后,方可挂钢筋网。
(7)加强技术监督,检测工作,提高技术装备,制定严格的技术措施。
(8)重视技术措施档案资料工作,技术资料的搜集工作要及时进行,并与施工进度同步。
技术资料齐全、科学、规范、认真。
(9)坚持贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,现场设立标语牌,危险区域设立警告牌,机电设备设立安全操作规程牌等,严禁一切不安全行为和违章作业。
(10)技术管理要做到措施提前到位,技术交底提前下达,质量监控跟踪到位,保证做到一次成活,一次成优,每道自动消化、自动协调,保证整体布置的贯通。
除上所述外,严格按照公路有关规范标准及设计图执行。
该桥改造交付使用已满5年,经检测桥梁各项技术指标满足行车要求,为拱桥的改造利用提供了借鉴。