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桥梁检测与加固. 广东工业大学 管民生. 实验学时改上理论课。 时间:第 4 、 5 周三 6 、 7 节 地点:教 1-304 望同学们周知。. 补课通知:. 第一讲 桥梁检测与监测技术的开发和应用 第二 讲 桥梁病害诊断 第三 讲 混凝土结构承载能力及耐久性评估 第四 讲 桥梁改造加固方案设计 第五 讲 桥梁加固薄弱受弯构件设计计算. 讲授提纲. 桥梁结构检查的重要性
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桥梁检测与加固 广东工业大学 管民生
实验学时改上理论课。 时间:第4、5周三6、7节 地点:教1-304 望同学们周知。 补课通知: 广东工业大学建设学院 管民生
第一讲桥梁检测与监测技术的开发和应用 第二讲桥梁病害诊断 第三讲混凝土结构承载能力及耐久性评估 第四讲桥梁改造加固方案设计 第五讲桥梁加固薄弱受弯构件设计计算 讲授提纲 广东工业大学建设学院 管民生
桥梁结构检查的重要性 桥梁结构的使用性能及耐久年限,主要由设计、施工和所用材料的质量等诸多因素共同确定。由于设计、施工和材料可能存在某些缺陷,而这些缺陷会使桥梁结构先天存在着某些薄弱之处。此外,桥梁在营运使用中又会受到不可避免的人为损伤及各种大自然侵蚀,带来后天病害。先天缺陷和后天病害的不利影响往往会结合在一起,如果再遇上荷载和外力的临界组合,则很容易使桥梁发生不可预见的损坏。桥梁结构中的一处或某几处局部的损坏又可能产生连锁反应,波及到更多的位置,发展成更大的损坏,乃至危及桥梁的安全。所以,确保建成的桥梁保持良好的运营状态和正常的使用功能,当务之急是及时发现早期病害,在尚未出现更大的损伤之前采取维修养护措施,以控制病害发展或把病害清除,而要达到此目的,就必须对桥梁进行检查。桥梁结构的检查是保证桥梁正常使用、进行维修加固的重要依据。检查桥梁结构的目的在于随时掌握结构的技术状况和安全状态,总结设计、施工、使用和维修的经验和教训,鉴定现有桥梁的承载力和通过能力,指导对桥梁的正确使用、管理和维修。 广东工业大学建设学院 管民生
桥面结构的检测 用于预测桥面病害的一般方法是:测量氯化物含量和电势,并进行肉眼观测。但此种方法既费时间,又妨碍交通,而且更遗憾的是,这种方法不能就沥青桥面铺装的整个病害情况提供准确数据。因为该方法只把注意力集中在由于腐蚀而导致的顶面钢筋保护层的层裂上,而忽视了由于冻融循环造成的沥青铺装层下的混凝土裂崩的检测。然而值得庆幸的是,使用雷达、红外热象仪、激光光学、超声波和其它一些新的技术手段可在仅仅一天之内就能准确地测量成百上千公里路面或几十座桥的桥面。 广东工业大学建设学院 管民生
桥梁结构体系的监测 一般用于结构监测的传统传感器,其测量能力只局限于逐点检测,当临界断面检测得不准确时,其效果就会很不理想。当需要对大型结构,如桥梁的状况进行评估时,具有大面积检测能力的传感器就显得尤为重要。任何监测系统都必须具备在较长时期内提供可靠、精确和长期的检测结果,这样才能保证结构处于高度的安全状态。安装了这种监测系统,就可以较早地发现结构存在的任何问题,以便采取必要的修复措施,从而保证结构使用的连续安全性,使结构的性能得到最佳利用,并减少使用费用。 混凝土桥梁结构的监测用于混凝土桥梁结构监测的一种新技术是光纤传感器技术。它运用了光纤的两个特性来实现动态测量:1光损矢量的测量,即利用纤维某些局部产生微小弯曲后所产生光矢量变化的效应原理。2光传输时间原理,即:光沿传感器到达反射镜,再反射回到光源处的传输时间。 广东工业大学建设学院 管民生
钢桥结构的监测 美国联邦公路局开发的无线电桥梁检测和评估系统,是一个便携的、电池供电、使用无线电遥控技术的数据收集系统。它非常像一个数字式多分支的电话网络,用以收集数据并传递到一个笔记本电脑上。这种特殊的无线电网络对静电和障碍物是“免疫”的(静电和障碍物对这种特殊的无线电网络没有影响) 。除了收集数据之外,每个模块充当了地区无线电网络中无线电波上的一个结点。这对于钢桥是十分重要的,钢桥在长度上往往大于1. 6 公里,而较长的桥上往往有大量的电磁干扰和复合反射,用这种技术可以迅速地测量出一座钢桥上每个有疲劳倾向的部位、破损及危险的部位,或者探测出桥梁在车载和风载作用下的工作状况。 广东工业大学建设学院 管民生
智能型支座 智能支座能通过支座上活载和恒载的分布,发现并判断出桥梁结构体系的工作状况。因为,如果结构构件的强度因遭受断裂、冲击或其他影响而有明显变化时,也会使支座上的荷载分布发生改变。智能支座可以“感受到”桥梁的破坏。 广东工业大学建设学院 管民生
桥梁基础的监测 桥梁结构水面或地面以上部分的材料状况和整体性能状况的检测及评价方法与上部结构类似。水面或地面以下基础状况的诊断,对于明显的病害,一般只能通过观测墩台的沉降、倾斜、位移和裂缝等变形状况来分析判断。对已建桥梁结构基础沉降观测,有的采用激光系统和连通管水平测量装置。在基础不均匀沉降引起的倾斜测量中,采用水准式、摆式倾斜仪,以及各种电测的测斜仪。在法国,将侧向超声波测位仪安装在船上曳引,检测桥梁结构物的浸水部分,能获得水下结构的双向图像。用来检查桥墩、板桩、基础冲刷、填石和石笼的范围与位移状况,以及绘制河床或海底图。美国的马萨诸塞洲,采用贯入地面雷达检测桥台的外形及其稳定性,检测结果用图形显示。 广东工业大学建设学院 管民生
其他新技术 在世界上许多地方,对整座桥梁状况的监测技术已经发展到在大型结构物上安装系列大规模的监测系统。例如,横跨特拉华连接宾夕法尼亚和新泽西的巴里桥上就已经安装并运行着这样的一个系统。然而,尽管这种方法很有前途,但这种技术的全部潜在可能尚没有被完全发现或肯定,并且其重要的部分仍处于研究阶段。这种系统的传感器网络传递出的大量数据信息,由计算机进行收集、储存、分析、检索等,然后提供检测信息。事实已经证明,该系统所提供的信息是非常有用的。例如,这些系统检测到了未曾预料到的受弯构件由于暴露在阳光下,所受光照辐射程度不同而产生的弯起,并且确定了弯起量的大小。 广东工业大学建设学院 管民生
此外,对桥梁结构的承载能力的“非侵入式”检测也是桥梁工程界的迫切需求。通常,一座桥梁如果不符合标准承载要求,说明该桥有某种结构上的缺陷。美国联邦公路局为此将激光检测系统用于检测桥梁的承载能力。这套系统由一个电脑控制的反射器将红外线的激光束(注:该激光束不会对人眼产生危险) 瞄准桥梁上的某点。当激光检测到桥梁结构上的某个点,系统就会马上给出该点相对于当地坐标系统的三维坐标。仅几分钟的时间内,系统可以测量桥结构上不同的点几百次。它对目标没有特别的规定,在普通钢材、混凝土和木材表面上都可以很好的工作。利用这个系统,可以迅速地测量出大型卡车作用在桥上使其产生的三维变形。这个系统还可以用于迅速确定桥上每一部分对应先前(上次)检查的位移(变位) 情况,结果可以精确到毫米。该系统还能探测到沉降或预应力损失。 广东工业大学建设学院 管民生
第二讲 桥梁病害诊断 §2-1 环境因素引起的混凝土结构 损伤或破坏 §2-2 混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
混凝土结构的病害表现形式多种多样,引起病害的原因错综复杂,从引起病害的原因来分析,可以将其划分为两大类: 第一类为由环境作用引起的混凝土结构损伤与破坏。由于混凝土的缺陷(例如裂隙、孔道、汽泡、孔穴等),环境中的水及侵蚀性介质就可能渗入混凝土内部,与混凝土中某些成份发生化学、物理反应,引起混凝土损伤,影响结构的受力性能和耐久性。 第二类为由荷载作用或设计、施工不当造成的混凝土结构损伤。例如,由于超载作用引起的裂缝,动力冲击作用引起疲劳破坏。构造措施和施工方法不当引起结构裂缝等。 广东工业大学建设学院 管民生
1 混凝土的碳化 混凝土的碳化是指混凝土中氢氧化钙与渗透进混凝土中的二氧化碳或其它酸性气体发生化学反应的过程。一般情况下混凝土呈碱性,在钢筋表面形成碱性薄膜,保护钢筋免遭酸性介质的侵蚀,起到了“钝化”保护作用。碳化的实质是混凝土的中性化,使混凝土的碱性降低,钝化膜破坏,在水分和其它有害介质侵入的情况下,钢筋就会发生锈蚀。 2 氯离子的侵蚀 氯离子对混凝土的侵蚀是氯离子从外界环境侵入已硬化的混凝土造成的。海水是氯离子的主要来源,北方寒冷地区冬季道路、桥面撒盐化雪除冰都有可能使氯离子渗入混凝土中。氯离子对混凝土的侵蚀属于化学侵蚀,对结构的危害是多方面的,但最终表现为钢筋的锈蚀。 §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
3 碱—骨料反应 碱—骨料反应一般指水泥中的碱和骨料中的活性硅发生反应,生成碱—硅酸盐凝胶,并吸水产生膨胀压力,造成混凝土开裂。 碱—骨料反应引起的混凝土结构破坏程度,比其他耐久性破坏发展更快,后果更为严重。碱—骨料反应一旦发生,很难加以控制,一般不到两年就会使结构出现明显开裂,所以有时也称碱骨料反应是混凝土结构的“癌症”。 碱—骨料反应破坏的最重要特征之一是混凝土表面开裂,裂缝的形态与结构中钢筋形成的限制和约束状态有关:钢筋限制、约束力强的混凝土形成顺筋裂缝;钢筋限制约束作用弱的混凝土形成网状或地图状裂缝,在裂缝处有白色凝胶物渗出。碱—骨料反应裂缝与其他原因裂缝的主要区别是: §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
①碱—骨料反应引起混凝土局部膨胀,裂缝的两个边缘出现不平状态(错台);是碱骨料反应裂缝的特有现象;①碱—骨料反应引起混凝土局部膨胀,裂缝的两个边缘出现不平状态(错台);是碱骨料反应裂缝的特有现象; ②碱—骨料反应与环境湿度有关,在同一工程中潮湿部位出现裂缝,而干燥部位却安然无恙,是碱—骨料反应裂缝区别与其他原因裂缝的外观特征差别之一。 ③从裂缝出现的时间来判断,碱—骨料反应裂缝出现的时间较晚,多在施工后5~10年内出现,而混凝土收缩裂缝出现的时间较早,一般在施工后若干天内出现。 4 冻融循环破坏 渗入混凝土中的水在低温下结冰膨胀,从内部破坏混凝土的微观结构。经多次冻融循环后,损伤积累将使混凝土剥落酥裂,强度降低。冻融循环破坏的混凝土 §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
剥落,开始时在混凝土表面出现粒径为2-3mm的小片剥落,随着使用年限的增加,剥落量及剥落块直径增大,剥落由表及里,发展速度很快。一经发现冻融引起的混凝土剥落,必需密切注意剥落的发展情况,及时采取修补措施。 北方地区采用撒盐除冰,由于盐类与冻融循环的共同作用引起的盐冻破坏是冻融循环破坏的一种特殊形式。盐冻破坏是静水压及盐溶液的渗透压和结晶压共同作用的结果,因此,盐冻破坏要比单纯的冻融破坏严酷得多。 盐冻破坏区别于其他破坏形式的主要特征是: ①表面分层剥落,骨料暴露,但剥落层下面的混凝土完好; ②破坏速度快,对未采用防盐冻措施而使除冰盐者, §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
少则一冬,多则几冬,即可产生严重盐冻破坏;少则一冬,多则几冬,即可产生严重盐冻破坏; ③在没有干扰的剥蚀表面或裂缝中可见到白色盐结晶体; 5 钢筋锈蚀 混凝土中钢筋腐蚀的首要条件是钝化膜坏,混凝土的碳化及氯离子侵蚀都会造成覆盖钢筋表面的碱性钝化膜的破坏,加之有水分和氧的侵入,就可能引起钢筋的腐蚀。钢筋腐蚀伴有体积膨胀,使混凝土出现沿钢筋的纵向裂缝,造成钢筋与混凝土之间的粘结力破坏,钢筋截面面积减少,使结构构件的承载力降低,变形和裂缝增大等一系列不良后果,并随着时间的推移,腐蚀会逐渐恶化,最终可能导致结构的完全破坏。 §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
值得注意的是,上述所有侵蚀混凝土和钢筋的作用都需要有水作介质。另一方面,几乎所有的侵蚀作用对混凝土结构的破坏都与侵蚀作用引起的混凝土膨胀,最终导致混凝土的开裂有关。而且当混凝土结构开裂后,腐蚀速度将大大加快。形成导致混凝土结构的耐久性进一步退化的恶化循环。因此,对新建结构而言,提高混凝土结构耐久性的基本途径是增强混凝土的密实度,防止和控制混凝土开裂,阻止水分的侵入;加大混凝土保护层的厚度,防止由于混凝土保护层碳化引起钢筋钝化膜的破坏。对于在役结构而言,提高混凝土结构耐久性的基本思路是在清除病害根源的基础上,封堵裂缝,修补破损混凝土;增设防水层,防止水分的侵入。 §2-1 环境因素引起的混凝土结构损伤或破坏 广东工业大学建设学院 管民生
实践表明,混凝土结构的任何损伤与破坏,一般都是首先在混凝土中出现裂缝,裂缝是反映混凝土结构病害的晴雨表。所以,对混凝土结构的损伤检测,首先应从对结构的裂缝调查、检测与分析入手。 混凝土结构的裂缝是由材料内部的初始缺陷、微裂缝的扩展而引起的。引起裂缝的原因很多,但可归纳为两大类: 第一类:由外荷载引起的裂缝,称为结构性裂缝(又称为受力裂缝),其裂缝的分布及宽度与外荷载有关。这种裂缝的出现,预示结构承载力可能不足或存在其他严重问题。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
第二类:由变形引起的裂缝,称为非结构性裂缝,如温度变化、混凝土收缩等因素引起的结构变形受到限制时,在结构内部就会产生拉应力,当此应力达到混凝土抗拉强度极限值时,即会引起混凝土裂缝,裂缝一旦出现,变形得到释放,拉应力也就消失了。 两类裂缝有明显的区别,危害效果也不相同,有时两类裂缝融在一起。调查资料表明,在两类裂缝中以变形引起的裂缝占主导的约占80%;以荷载引起的裂缝占主导的约占20%。对裂缝原因的分析是裂缝危害性评定,裂缝修补和加固的依据,若对裂缝不经分析研究就盲目进行处理,不仅达不到预期的效果,还可能潜藏着突发性事故的危险。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
1.结构性裂缝(受力裂缝) 众所周知,混凝土的抗拉强度很低,抗拉极限应变大约为 §2-2混凝土结构的裂缝分析 换句话说,混凝土即将开裂的瞬间,钢筋的应力只有 事实上,在正常使用阶段钢筋的应力远大于此值,所以说在正常使用阶段钢筋混凝土结构出现裂缝是避不可免的。因而,习惯上又将这种裂缝称为正常裂缝。实践证明,在正常条件下,裂缝宽度小于0.3mm时,钢筋不致生锈。为确保安全,允许裂缝宽度还应 广东工业大学建设学院 管民生
小一些。新颁布的<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范>JTG D62-2004(以下简称<桥规JTG D62>)规定:钢筋混凝土构件计算的特征裂缝宽度不应超过下列规定的限值: Ⅰ类及Ⅱ类环境 0.2mm Ⅲ类及Ⅳ类环境 0.15mm 图1-1所示为钢筋混凝土简支梁的典型结构性裂缝分布示意图。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 图1-1 钢筋混凝土梁结构裂缝 广东工业大学建设学院 管民生
图1-1中①所示的跨中截面附近下缘受拉区的竖向裂缝,是最常见的结构性裂缝。在正常设计和使用情况下,裂缝宽度不大,间距较密,分布均匀。若竖直裂缝宽度过大,预示结构正截面承载力不足;图1-1中②所示为支点(或腹板宽度变化处)附近截面由主拉应力引起的斜裂缝。在正常设计和使用情况下很少出现斜裂缝,即使出现裂缝宽度也很小。若斜裂缝宽度过大,预示结构的斜截面承载力不足,存在发生斜截面脆性破坏的潜在危险,应引起足够的重视。 另外,钢筋混凝土墩柱受压构件由于纵向压力过大引起的纵向裂缝、预应力筋锚固区由于局部应力过大引起的劈裂裂缝等都属于结构性裂缝。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
有些结构性裂缝(受力裂缝)是由设计错误和施工方法不当所造成的。例如:钢筋锚固长度不足、计算图式与实际受力不符、次内力考虑不全面和施工安装构件支承吊点错误等都可以使构件产生裂缝。 在超静结构中基础不均匀沉降,将引起结构的内力变化,可能导致结构出现裂缝。基础不均沉降引起的上部结构的裂缝,实质上是属于结构性裂缝(受力裂缝)范畴,裂缝的分布和宽度与结构形式、基础不均沉降情况及大小等多种因素有关。这种裂缝对结构安全性影响很大,应在基础不均匀沉降停止或采用加固地基方法消除后,才能进行上部结构的裂缝处理。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
2.非结构性裂缝 混凝土的非结构性裂缝根据其形成的时间可分为:混凝土硬化前裂缝、硬化过程裂缝和完全硬化后裂缝。非结构性裂缝的产生受混凝土材料组成、浇筑方法,养护条件和使用环境等等多种因素影响。 (1)收缩裂缝 在混凝土凝固过程中,由于多余水分蒸发,引起的混凝土体积缩小称为干缩。同时,水泥与水起水化作用逐渐硬化而形成的水泥骨架不断紧密,引起的混凝土体积缩小称为凝缩。收缩中以干缩为主,占总收缩量的8/10~9/10。收缩量随时间增长而不断加大,初期收缩较快,尔后日趋缓慢。普通混凝土在标准状态下的极限收缩变形约为(3~4)×10-4。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
当混凝土成形后,表面水份蒸发,这种水份蒸发总是由表及里逐步发展,截面内外温度不等,内外收缩量不一样。混凝土表面收缩变形受到混凝土内部约束或其他约束限制时,即在混凝土中产生拉应力,引起混凝土开裂。尤其是混凝土早期养护不当,混凝土表面直接受到风吹日晒的影响,表面水份蒸发过快,产生较大的拉应力,混凝土早期强度低,很容易出现收缩裂缝。 收缩裂缝发生在混凝土面层,裂缝浅而细,宽度多在0.05~0.2mm之间。对板类构件多沿短边方向,均匀分布于相邻两根钢筋之间,方向与钢筋平行。对高度较大的钢筋混凝土梁,由于腰部水平钢筋间距过大,在腰部(或腹板)产生竖向收缩裂缝,但多集中在构件中部, §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
中间宽两头细,至梁的上、下缘附近逐渐消失,梁底一般没有裂缝。大体积混凝土在平面部位收缩裂缝较多,侧面也有所见。收缩裂缝对构件承载力影响不大,主要影响结构外观和耐久性。 (2)温度裂缝 钢筋混凝土结构随着温度变化将产生热胀冷缩变形,这种温度变形受到约束时,在混凝土内部就会产生拉应力,当此应力达到混凝土的抗拉强度极限值时,即会引起混凝土裂缝,这种裂缝称为温度裂缝。按结构的温度场不同、温度变形、温度应力不同,温度裂缝可分为三种类型: ①截面均匀温差裂缝 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
一般桥梁结构为杆件体系长细结构,当温度变化时,构件截面受到均匀温差的作用,可忽略横截面两个方向的变形,只考虑沿梁长度方向的温度变形,当这种变形受到约束时,在混凝土内部就会产生拉应力,出现裂缝。例如:连续梁预留伸缩缝的伸缩量过小,或有施工时散落的混凝土碎块等杂物嵌入伸缩缝,或堆集于支座处没有及时清理,使伸缩缝和支座失灵等,当温度急剧变化时,结构伸长受到约束,上部桥跨结构就会出现这种截面均匀温差裂缝,严重者还可能造成墩台的破坏。 ②截面上、下温差裂缝 以桥梁结构中大量采用的箱形梁为例,当外界温度骤然 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
变化时,会造成箱内外的温度差,考虑到桥梁为长细结构,可以认为在沿梁长方向箱内外的温差是一致的,沿水平横向没有温差。将三维热传导问题简化为沿梁的竖向温度梯度来确定,一般假设梁的截面高度方向、温差呈线性变化。 在这种温差作用下,梁不但有轴向变形,还伴随产生弯曲变形。梁的弯曲变形在超静定结构中不但引起结构的位移,而且因多余约束存在,还要产生结构内部温度应力。当上、下温差变形产生的应力达到混凝土抗拉强度极限值时,混凝土就要出现裂缝,这种裂缝称为截面上、下温差裂缝。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
③截面内外温差裂缝 水泥在水化过程产生一定的水化热,其大部分热量是在混凝土浇筑后3天以内放出的。大体积混凝土产生的大量水化热不容易散发,内部温度不断上升,而混凝土表层散热较快,使截面内部产生非线性温度差。另外,预制构件采用蒸气养护时,由于混凝土升温或降温过快,致使混凝土表面剧烈升温或降温,也会使截面内部产生非线性温度差。在这种截面内外温差作用下,结构将产生弯曲变形,截面纵向纤维因温差的伸长将受到约束,产生温度自应力。对超静定结构还会产生阻止挠曲变形的约束应力。有时此温度应力是相当大的,尤其是混凝土早期强度比较较低,很容易造成混凝土裂缝。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
混凝土温度裂缝有以下特点: ①裂缝发生在板上时,多为贯穿裂缝;发生在梁上多为表面裂缝。 ②梁板式结构或长度较大的结构,裂缝多是平行于短边。 ③大面积结构(例如桥面铺装)裂缝多是纵横交错。 ④裂缝宽度大小不一,且沿结构全长没有多大变化。 预防温度裂缝的主要措施是合理设置温度伸缩缝,在混凝土组成材料中掺入适量的磨细粉煤灰,减少水化热,加强混凝土养护,严格控制升温和降温速度。 §2-2混凝土结构的裂缝分析 广东工业大学建设学院 管民生
The end 广东工业大学建设学院 管民生
第三讲 混凝土结构承载能力及耐久性评估 §3-1 在役混凝土结构的承载能力与 耐久性评估的基本概念 §3-2 考虑钢筋腐蚀影响的承载能力 评估方法 基本内容 广东工业大学建设学院 管民生
混凝土结构受到损伤后,需要对结构损伤的原因和程度进行分析,对损伤对结构承载能力及耐久性的影响进行评估,其主要内容是: ①考虑结构损伤影响的承载能力评估 ②在役结构剩余使用寿命评估 在评估分析的基础上,根据经济技术条件,制定科学的维修加固方案,提出结构处理措施。 评估现有结构的安全可靠性的核心问题是确定考虑结构病害损伤后的结构承载能力。桥梁结构的承载能力评定通常采用以下三个途径: ①根据相关规范要求对照桥梁的存在的缺陷及病害进行综合评定例如我国<公路养护技术规范>中对桥梁技术状态标准和裂缝宽度,都做了规定。依此标准将桥梁技术状况划分为四类。公路养护 §3-1 在役混凝土结构的承载能力与耐久性评估的基本概念 广东工业大学建设学院 管民生
管理部门推广使用的<桥梁技术状况评估专家系统>也属于综合评估方法,这种评估方法只能给出宏观的分析结果。 ②现场荷载试验评估方法 通过现场荷载试验(静载试验和动载试验)可直接检测结构的实际承载力。荷载试验与理论计算分析相结合是比较符合实际的承载力评定方法,但试验设备复杂,技术难度高,经费支出大,目前尚难以大规模推广应用。 ③理论计算分析评估方法 在现场调查和病害检测分析的基础上,考虑结构病害、损伤的影响,按现行规范计算结构承载力是国内采用的承载力评估的主要方法。 §3-1 在役混凝土结构的承载能力与耐久性评估的基本概念 广东工业大学建设学院 管民生
结构的剩余使用寿命预测是耐久性评估的核心内容。结构的剩余寿命系指在不加维修或正常维修及正常使用条件下,结构可能继续使用的年限。钢筋锈蚀是影响混凝土结构耐久性和使用寿命的重要因素,因此, 一般将钢筋锈蚀作为判断混凝土结构使用寿命终结的标准。混凝土结构剩余寿命评估是个目前尚未很好解决的科研课题,它涉及到钢筋锈蚀破坏机理和钢筋锈蚀胀力模型的研究和耐久性终结标准的确定。目前,对在役结构的耐久性评估和剩余寿命预测,大多还是依赖有经验的工程技术人员作出经验性评价和处理意见。 §3-1 在役混凝土结构的承载能力与耐久性评估的基本概念 广东工业大学建设学院 管民生
已有结构的耐久性检测与评估: 钢筋混凝土结构的现场踏勘和检测是了解结构现状和耐久性损伤程度的重要手段,是进行耐久性评估的重要依据。检测的内容和方法如下,应尽可能地采用非破损性的检测手段: 1、调查结构和构件的全貌 2、检查外观损伤 3、测试混凝土性能 4、检测钢筋 5、调研和测试环境条件 广东工业大学建设学院 管民生
将全部的结构现场观察调研和试验室检测的详细结果 汇总后进行统计分析,按照结构的损伤和性能化的严重程度,评定各部分的耐久性的损伤等级。 广东工业大学建设学院 管民生
1、钢筋锈蚀对结构承载力的影响 混凝土中的钢筋腐蚀是造成混凝土结构损伤,影响结构承载能力的最主要因素,其主要表现是: ①钢筋腐蚀后,使钢筋的有效截面面积减少; ②钢筋腐蚀后,力学性能劣化,强度降低; ③钢筋腐蚀后,混凝土保护层开裂甚至脱落,使混凝土的有效断 面减少; ④钢筋腐蚀后,钢筋与混凝土之间的粘结性能退化,影响钢筋与混凝土的共同工作。 (1)腐蚀钢筋的屈服强度和极限强度 钢筋腐蚀对其力学性能的影响取决于腐蚀程度。试验研究表明,腐蚀钢筋的屈服强度与相应的截面损失率之间的关系,基本上服从线性关系。 §3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 广东工业大学建设学院 管民生
牛荻涛[ ]在综合分析试验资料的基础上,给出了腐蚀钢筋实际屈服强度和极限强度计算表达式为 §3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 (3-1) (3-2) 广东工业大学建设学院 管民生
(2)腐蚀钢筋与混凝土之间的粘结性能退化对承载力的影响。 (2)腐蚀钢筋与混凝土之间的粘结性能退化对承载力的影响。 混凝土中的钢筋腐蚀后,在钢筋与混凝土接口上生成疏松的锈层,破坏钢筋表面与混凝土之间的化学胶结力,并降低了钢筋与混凝土之间的摩擦力;对变形钢筋横肋的锈蚀将降低钢筋和混凝土之间的机械咬合力,保护层混凝土锈胀开裂甚至脱落,则降低外围混凝土对钢筋的约束,所有这些因素都将导致钢筋与混凝土之间的粘结性能退化。 钢筋腐蚀引起的钢筋与混凝土之间粘结性能退化,将导致钢筋与混凝土不能很好的协同工作。钢筋发生严重腐蚀时,钢筋与混凝土之间的粘结力显著降低,钢筋与混凝土之间共同工作能力减弱,梁的受力 §3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 广东工业大学建设学院 管民生
特征接近于无粘结预应力拉杆或配有普通钢筋的无粘结预应力梁。由于目前人们对钢筋腐蚀引起的粘结力退化规律及其对受拉钢筋强度发挥的影响程度还不十分清楚,因此,现今只能用一个协同工作降低系数来考虑粘结退化的影响。协同工作降低系数与钢筋锈蚀量或锈胀裂缝宽度有关。冶金建筑科学研究院的试验研究表明,钢筋的截面损失率大于10%时,钢筋与混凝土之间的粘着力显著降低,应考虑钢筋与混凝土协同工作降低系数的影响,建议将其承载力乘以0.8~0.9的系数。特征接近于无粘结预应力拉杆或配有普通钢筋的无粘结预应力梁。由于目前人们对钢筋腐蚀引起的粘结力退化规律及其对受拉钢筋强度发挥的影响程度还不十分清楚,因此,现今只能用一个协同工作降低系数来考虑粘结退化的影响。协同工作降低系数与钢筋锈蚀量或锈胀裂缝宽度有关。冶金建筑科学研究院的试验研究表明,钢筋的截面损失率大于10%时,钢筋与混凝土之间的粘着力显著降低,应考虑钢筋与混凝土协同工作降低系数的影响,建议将其承载力乘以0.8~0.9的系数。 2、考虑钢筋腐蚀影响的承载能力计算 (1)正截面抗弯承载力 按<桥规JTG D62>规定,构件承载能力极限状态的基本方程式为: §3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 (3-3) 广东工业大学建设学院 管民生
对使用多年的在役结构进行承载能力评估时,应考虑钢筋腐蚀的影响。其承载力计算基本方程与一般钢筋混凝土构件基本相同,只是在计算钢筋应力项时,应采用腐蚀钢筋的实际屈服强度和腐蚀后的有效截的面积,并计入协同工作降低系数,考虑钢筋与混凝土之间粘结性能退化的影响。 考虑钢筋锈蚀影响的受弯构件正截面承载力计算的基本方程可由内力平衡条件求得 §3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 图3-1 考虑钢筋腐蚀影响的受弯构件 正截面承载力计算简图 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 (3-4) (3-5) 公式的适用条件是 (3-6) 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 (3-7) 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 图3-1 考虑钢筋腐蚀影响的受弯构件 正截面承载力计算简图 广东工业大学建设学院 管民生
§3-2考虑钢筋腐蚀影响的承载能力评估方法 (3-4) (3-5) 公式的适用条件是 (3-6) 广东工业大学建设学院 管民生