[摘 要]道路橋梁作為我國交通運輸?shù)闹匾A(chǔ),交通量的不斷增加會對道路橋梁帶來一定的危害。因此加強對橋梁的養(yǎng)護意義重大,可以延緩橋梁的老化速度,但是在道路橋梁養(yǎng)護過程中由于面臨復(fù)雜的環(huán)境或者受其他因素的影響,會出現(xiàn)裂縫、鋼筋銹蝕等各種病害。為了提升道路橋梁養(yǎng)護水平,延長道路橋梁的使用壽命,為人們提供一個良好的交通環(huán)境,就需要針對具體的病害問題提出有針對性的維護措施,優(yōu)化道路橋梁工程質(zhì)量。
[關(guān)鍵詞]道路橋梁;養(yǎng)護;常見病害;維護策略
[中圖分類號]TU99 文獻標(biāo)志碼:A
[作者簡介]楊杰,男,浙江諸暨人,諸暨市公路與運輸管理中心,工程師,本科,研究方向:公路橋梁養(yǎng)護管理、建設(shè)施工管理。
伴隨著交通運輸事業(yè)的發(fā)展,行車密度、車輛載重逐漸加大,部分道路橋梁工程尤其是年代較早的低荷載橋梁已經(jīng)無法滿足當(dāng)前的使用需求。道路橋梁的造價比較高,在公路線路上的投資占比較大,一旦損壞,修復(fù)難度比較大,可能會引發(fā)安全事故。因此,需要采取養(yǎng)護措施,以延長道路橋梁的使用壽命,滿足當(dāng)前的通行需求,確保車輛出行安全。在道路橋梁養(yǎng)護中,比較常見的病害包括混凝土裂縫、地基不均勻沉降、鋼筋銹蝕等,通過應(yīng)用先進處理技術(shù),能夠有效提升道路橋梁的質(zhì)量,保證其正常運行。
1 道路橋梁養(yǎng)護的重要性
近年來,我國的道路交通量呈現(xiàn)出增長趨勢,道路使用量不斷增加,道路橋梁也逐漸老化。同時,集裝車、大噸位車的出現(xiàn)增加了道路橋梁的負(fù)荷。由于以往道路橋梁的設(shè)計荷載等級比較低,已經(jīng)無法承受當(dāng)前高荷載車輛的通行,部分橋梁甚至成為危橋。在橋梁修建期間,受各種因素的影響,其工程質(zhì)量較低,再加上后期維護不到位,導(dǎo)致其使用壽命縮減,并且道路橋梁在長時間的自然侵蝕下也會加快老化。對此,加強道路橋梁的養(yǎng)護尤為必要,通過定期養(yǎng)護,及時發(fā)現(xiàn)并處理道路橋梁現(xiàn)存的病害等問題,從而保障道路運輸安全,這也是實現(xiàn)道路橋梁可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。只有做好道路橋梁的養(yǎng)護工作,才能夠最大限度地發(fā)揮其應(yīng)有的效益,進而促進交通事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
2 道路橋梁養(yǎng)護中的常見病害
2.1 混凝土裂縫
混凝土裂縫是道路橋梁的常見病害,引起混凝土裂縫的原因比較多,一條裂縫可能是由一種或多種原因引起的,具體可以分為以下幾種。
2.1.1 荷載裂縫
荷載裂縫主要是受到動靜荷載、次應(yīng)力的作用從而產(chǎn)生裂縫,具體又分為直接應(yīng)力、次應(yīng)力裂縫兩種。直接應(yīng)力裂縫的出現(xiàn)主要有以下幾個方面的原因:設(shè)計階段模型計算存在不合理的地方、鋼筋設(shè)置出錯、設(shè)計圖紙不清晰;施工階段構(gòu)件上材料堆放過多、沒有嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙施工、對于構(gòu)件沒有做疲勞強度驗算等;使用階段荷載超出設(shè)計荷載、遭受重?fù)?、發(fā)生地震或者大雪等。出現(xiàn)次應(yīng)力裂縫的原因比較復(fù)雜。由于施工中一般會在道路橋梁上開洞、鑿槽,很難在平常的計算過程中借助高精度圖式進行模擬,對于受力鋼筋的設(shè)置大多是基于以往的經(jīng)驗。若在受力構(gòu)件挖孔,則會出現(xiàn)力流繞射的情況,并且大多處于孔洞的周圍,產(chǎn)生應(yīng)力集中。在外荷載設(shè)計中,對于結(jié)構(gòu)物工作狀態(tài)的實際計算可能存在一定的偏差,或者沒有將這一因素考慮進去,導(dǎo)致個別部位產(chǎn)生了次應(yīng)力,從而出現(xiàn)裂縫。此外,在長跨預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁中,通常依據(jù)截面內(nèi)力在跨內(nèi)將鋼束截斷,然后在錨固斷面的周邊設(shè)置錨頭,從而出現(xiàn)次應(yīng)力裂縫。次應(yīng)力裂縫較為常見,主要是因為外荷載引起的次生應(yīng)力而出現(xiàn)的[1]。
2.1.2 溫度裂縫
混凝土容易受到溫度的影響,熱脹冷縮,一旦其內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化,就會出現(xiàn)變形情況,當(dāng)變形受到約束,便會在結(jié)構(gòu)中產(chǎn)生應(yīng)力,當(dāng)應(yīng)力比抗拉強度更大時,就會產(chǎn)生溫度裂縫。溫度變化主要受到多種因素的影響,如日照、水化熱、年溫差等。
2.1.3 收縮裂縫
圖1為收縮裂縫,該裂縫類型比較常見,主要是塑性、縮水引起的,會導(dǎo)致混凝土的體積發(fā)生變化,出現(xiàn)較大的變形。一般情況下,施工期間比較常見塑性收縮,或者在混凝土澆筑之后的5 h左右,由于混凝土中的水分蒸發(fā)引起收縮,使得骨料下沉,再加上此時的混凝土還沒有硬化,所以形成塑性收縮。縮水收縮一般出現(xiàn)在混凝土完全硬化以后,由于水分蒸發(fā),并且濕度急速下降,體積逐漸變小。此外,還有許多因素會引發(fā)收縮裂縫,如水泥品種、骨料品種、水灰比、養(yǎng)護方法、外界環(huán)境等,都與裂縫的出現(xiàn)有一定的關(guān)系。
2.1.4 材料質(zhì)量引起的裂縫
混凝土材料質(zhì)量對裂縫影響較大,使用不合格的材料會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性裂縫?;炷辽婕暗牟牧陷^多,有水泥、砂石骨料、拌和水、外加劑等,水泥強度不夠、受潮等,都會引起混凝土開裂;砂石粒徑過小、孔隙率過大等,則會增加水泥量、拌合水量,從而影響混凝土強度,最終引起裂縫;當(dāng)拌和水、外加劑里面含有過多雜質(zhì)時,則會對鋼筋銹蝕產(chǎn)生較大的影響,從而引發(fā)混凝土裂縫。
2.2 路基不均勻沉降
道路橋梁施工不合理,或者出現(xiàn)受力不均的情況,都會出現(xiàn)路基不均勻沉降,導(dǎo)致道路橋梁出現(xiàn)坑槽、塌陷等病害,嚴(yán)重影響交通出行。路基不均勻沉降病害的產(chǎn)生主要與前期勘察設(shè)計有關(guān),如在施工之前沒有對道路橋梁周圍的環(huán)境、地質(zhì)等進行全方位勘查,從而埋下隱患,導(dǎo)致后期出現(xiàn)地基不均勻沉降的問題。同時,施工操作不規(guī)范也是引起路基不均勻沉降的一大原因,道路橋梁工程對施工技術(shù)要求較高,但在實際施工中,部分施工方為了控制成本,存在偷工減料等行為,并未嚴(yán)格按照規(guī)范操作執(zhí)行,最終引起地基不均勻沉降的問題。
2.3 鋼筋銹蝕
道路橋梁出現(xiàn)鋼筋銹蝕病害主要是各種物理、化學(xué)因素造成的。正常情況下,道路橋梁路面的鋼筋表層會有一層嚴(yán)密的氧化膜,起到鋼筋保護的作用,一旦氧化膜遭到破壞,則失去保護作用,進而引發(fā)鋼筋銹蝕問題,導(dǎo)致鋼筋體積增加,擠壓周邊混凝土,導(dǎo)致混凝土開裂、剝落,并降低道路橋梁的承重能力。
2.4 墩臺病害
道路橋梁墩臺受損問題在養(yǎng)護中比較常見,墩臺病害的出現(xiàn)主要與以下幾個因素有關(guān)。
2.4.1 環(huán)境影響
在氣候、水文條件等因素的影響下,對道路橋梁墩臺產(chǎn)生基礎(chǔ)性病害,進而影響整體道路橋梁的質(zhì)量,降低其穩(wěn)定性。同時,在河流的沖刷下,或者在水浸泡下引起熱脹冷縮、受熱不均勻等,都會對墩臺造成損害。
2.4.2 重量壓制
道路橋梁墩臺承受較大的重量壓制,導(dǎo)致墩臺產(chǎn)生應(yīng)力性縫隙。
2.4.3 墩臺缺陷
道路橋梁墩臺在施工作業(yè)期間存在缺陷,導(dǎo)致養(yǎng)護期間出現(xiàn)墩臺病害。例如,在墩臺施工期間,由于材料選擇不嚴(yán)謹(jǐn),不符合規(guī)定要求,以至于后期出現(xiàn)較為嚴(yán)重的病害問題。
3 道路橋梁常見病害的維護策略
3.1 混凝土裂縫的維護
裂縫病害在道路橋梁養(yǎng)護中較為常見,維護措施主要包括表面修補、粘貼加固等。
3.1.1 表面修補技術(shù)
在混凝土表面裂縫寬度比較小的縫隙處涂抹樹脂保護膜,若裂縫的寬度可能發(fā)生變化,就需要使用焦油環(huán)氧樹脂等材料。對于縫隙多且比較密集的位置,或者混凝土老化嚴(yán)重的結(jié)構(gòu),可以大范圍涂抹保護膜。沿著裂縫鑿出一條深槽,根據(jù)裂縫的所在位置、填補使用的材料確定具體的槽形,在其內(nèi)部嵌補瀝青、環(huán)氧砂漿等黏結(jié)材料。對于經(jīng)鑿毛處理的裂縫,在表面噴涂高強度、高密實度的水泥砂漿保護層,有效封閉裂縫。對于混凝土應(yīng)力裂縫,可以通過打箍加固,封閉裂縫。
3.1.2 粘貼加固法
在混凝土、鋼板之間設(shè)置墊塊,保證兩者之間有一定的空隙,然后使用環(huán)氧樹脂膠泥進行封閉,之后將環(huán)氧樹脂從注入口全部注入,排出空氣。該方法操作耗時較長,不過對于不平整混凝土表面較為適用。在混凝土、鋼板的表層涂抹環(huán)氧樹脂,借助錨桿,壓緊鋼板,環(huán)氧樹脂被擠出的同時,也將粘貼面之間的空氣排出[2]。該方法可以達到較好的黏結(jié)效果,并且不會留下氣泡,一般用于平整的混凝土表面。在混凝土表面,利用樹脂類黏結(jié)材料粘貼上碳纖維布,借助其較好的抗拉性能起到縫隙修補的作用,并且該技術(shù)耐熱性比較好,化學(xué)性質(zhì)比較穩(wěn)定,耐久性較好。
3.2 路基不均勻沉降的維護
針對路基不均勻沉降病害,應(yīng)采用地基沉降處理技術(shù),有效維護道路橋梁,以提升道路橋梁質(zhì)量。
3.2.1 控制壓實度
在路基施工過程中,嚴(yán)格按照路基施工技術(shù)規(guī)定要求執(zhí)行,并在試驗路段進行試驗,以確定不同機具壓實不同填料的最佳含水量,以及確定碾壓的次數(shù)、松鋪厚度等,并借助配套機械進行壓實。
3.2.2 控制路基填料
路基填料的選擇非常關(guān)鍵,應(yīng)選擇級配較好的粗粒土,如礫土、砂土等,禁止使用凍土、有機質(zhì)土、強膨脹土等作為路基填料。如果土的含水量、塑性指標(biāo)等與要求不相符,可以適當(dāng)添加生石灰,有效改良土壤性質(zhì),添加量控制在4 %~8 %即可。在使用不同土地填筑時,應(yīng)遵循以下原則:減少層次,保證每一層結(jié)構(gòu)的厚度在0.5m以上,禁止混雜亂填;如果填筑透水性不好的土?xí)r,應(yīng)在表面做成雙向4 %的橫坡,便于發(fā)揮上層透水性填土的作用,及時排出水分;土質(zhì)不同,其層位也要合理安排,下層適宜填筑強度較小的土,上層適宜填筑優(yōu)良的土。
3.2.3 注意事項
強化路基邊部的壓實度,由于路基邊部的壓實難度較大,可能會被忽略掉,所以最好使用J型手扶式振動夯進行邊部壓實,以保證路基的穩(wěn)定性。
控制好填土的含水量,施工期間,含水量應(yīng)高于2 %,在壓實施工期間,土方含水量最好接近最近含水量,即1 %~2 %,以防壓實期間含水量過低,導(dǎo)致土粒潤滑不足,壓力無法克服土粒摩擦力,無法排出空氣,不能達到最大的密實度。如果含水量大于2 %,可能因為水分過多導(dǎo)致土粒被水膜包圍,分散較遠(yuǎn),無法達到最大的密實度。
在挖方、填挖交界處,保證施工質(zhì)量,使用透水性材料,換填60cm左右,確認(rèn)壓實;在填挖交界處,增加換填長度,慢慢過渡,避免突變,確保荷載應(yīng)力均勻分布[3]。
3.3 鋼筋銹蝕的維護
針對道路橋梁養(yǎng)護中出現(xiàn)的鋼筋銹蝕病害,應(yīng)當(dāng)采取以下措施有效修復(fù)。
3.3.1 混凝土基層處理
對于鋼筋外露及損傷部位,如空洞、蜂窩麻面、剝落等,通過人工鑿除,將上方的污損清理掉,露出其堅硬密實的部分,確?;鶎記]有灰塵、油脂等污物附著。
3.3.2 清理鋼筋銹蝕區(qū)域
對于外露的鋼筋表面,使用鋼刷清理氧化層,露出光潔的部分;對于鋼筋銹蝕區(qū)域,清理混凝土表面,避免表層出現(xiàn)油污、蠟狀物等污物。
3.3.3 防銹處理
對于外露的鋼筋,使用MCI滲通遷移型鋼筋阻銹劑,將其直接涂在混凝土表面即可;對于鋼筋銹蝕區(qū)域,使用除銹劑在表面噴涂或者滾刷,先薄薄地涂一層,間隔6~8 h之后涂刷第二層;涂刷阻銹劑之后,在外露鋼筋位置涂上環(huán)氧砂漿。需要注意的是,在操作期間必須做好防護措施,佩戴好手套、口罩,禁止直接接觸皮膚[4]。
3.3.4 深層缺陷修補
對于深層缺陷,如混凝土孔洞、深度大于6cm,就需要采取修補措施。將疏松區(qū)域混凝土鑿掉,周圍鑿成規(guī)則的多邊形,以露出新鮮混凝土為準(zhǔn),在開鑿區(qū)域、孔洞周邊,可以做成臺階狀,高差大于3cm;將新舊混凝土結(jié)合面的浮石鑿除,使用高壓射流進行清洗;涂兩層環(huán)氧基混凝土界面劑,然后快速立模澆筑環(huán)氧混凝土。
3.4 墩臺病害的維護
處理道路橋梁墩臺病害時,應(yīng)及時清理表面和周圍的雜物。同時,觀察墩臺表面的受損情況、剝落情況,若損傷深度不超過3cm,使用水泥漿進行擦拭處理,保證砂漿強度等級大于M5。若損傷深度大于3cm,則不能使用砂漿進行修補,應(yīng)采取混凝土澆筑的方式做加固處理。如果墩臺出現(xiàn)較為嚴(yán)重的風(fēng)化、損壞等問題,則需要使用混凝土填充或者更換,確保新舊部分牢固結(jié)合,滿足使用要求。若墩臺出現(xiàn)嚴(yán)重裂縫,威脅到整個道路橋梁的安全時,就需要將其拆除,重新施工。
4 結(jié)束語
道路橋梁工程在養(yǎng)護中經(jīng)常遇到混凝土裂縫、路基不均勻沉降、鋼筋銹蝕、墩臺病害等問題,為了延長道路橋梁的使用壽命,就需要采用科學(xué)處理技術(shù),有效解決病害問題,保證道路橋梁的正常運行。
參考文獻
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[2]張豹. 道路橋梁養(yǎng)護中常見病害與維護措施[J]. 磚瓦世界,2022(12):141-143.
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