桥梁工程施工中预应力技术的应用
2020-10-09金水满
金水满
摘 要: 桥梁工程是我国交通市政建设的重要组成内容,其在实际运行过程中,具有连接的重要作用。因此,施工单位需要加强对桥梁工程中预应力技术的分析,结合其应用优势,实现在桥梁工程的作用,以此促进我国桥梁工程的发展。
关键词: 桥梁工程;预应力技术;应用
【中图分类号】U445.72 【文献标识码】A 【DOI】10.12215/j.issn.1674-3733.2020.27.047
0 引言
桥梁工程具有施工周期长、工程投资大的特点。预应力技术是桥梁施工中常用的一种技术,在桥梁施工中发挥着重要作用,可以在很大程度上降低施工难度。将预应力技术应用于桥梁施工中,可以有效提升施工质量和施工效率。
1 桥梁预应力技术概述
预应力技术主要指的就是,相关的施工人员需要按照桥梁工程计划中所指明的具体要求来对预应力混凝土构件进行科学合理地选择,以此来改善桥梁工程中的开裂现象,目前我国桥梁工程中经常将具有高刚度的钢材以及混凝土来作为日常使用的建筑材料。目前桥梁中使用的预应力技术相较于以往的传统桥梁建筑技术来说,具有一些优势,例如,在使用该技术时能够帮助施工企业大幅度减少施工材料的使用量,同时也降低了建筑结构的本身重量,从而有效提高建筑结构在工程施工过程中的承重能力,对桥梁工程中存在的开裂问具有非常明显的改善作用。预应力技术的有效应用,不仅可以对开裂问题的做到有效预防,同时也节约了更多施工材料,降低施工成本,提升企业经济效益,也一定程度上增强了桥梁建设的美观性。
2 桥梁工程中应用预应力施工技术的意义
由于目前我国桥梁施工的发展规模逐渐扩大,在施工过程中难免会产生预应力,因此,就需要加强对预应力的防范,相关人员可以通过控制路桥工程由于受到干扰而对自身结构的破坏,同时还需要保护路桥结构的稳定。相关企业要想有效地防止预应力对路桥结构造成的破坏,就需要控制混凝土的裂缝大小,以此来提高施工工程的质量,工程的质量安全得到保障。在进行桥梁工程的过程中,施工人员一般会选择钢筋以及混凝土这样的基础材料,其主要原因是由于这两大基础材料都具有良好的性能,有利于施工人员利用所具有的性能来安排建筑空间,从而控制施工质量。根据近些年的施工实例来看,预应力技术的应用能够有效克服以往桥梁建筑过程中的许多问题,利于施工的发展。
3 预应力施工技术在桥梁施工中应用的优势
正是由于预应力技术的应用能够有效克服以往桥梁建筑过程中的许多问题,因此,我们需要了解预应力施工技术在桥梁施工中应用的优势:第一,预应力技术能够提高路桥结构的抗震能力,同时加强路桥结构在使用过程中的持久性;第二,预应力技术能够增强路桥结构的颗粒强度,为提高整体的受力指标提供了帮助;第三,预应力技术的应用能够很好地强化桥梁结构的刚硬程度,降低桥梁在使用过程中出现大面积变形的概率;第四,能够很好地为施工部门降低材料的消耗,在保证结构稳定的前提下帮助企业取得了更多地经济效益。
4 桥梁工程预应力施工技术的具体应用
4.1 前期准备阶段
前期准备阶段是桥梁预应力施工的关键阶段,对于后续施工的順利有序进行具有关键意义。在此阶段,技术人员需对相关图纸文件进行审核处理,排除施工图纸中可能存在的谬误与偏差之处,并制定具有可行性的预应力施工技术方案。充分做好预应力施工材料采购,以及施工机械设备的配置、调试与优化,充分满足正式施工阶段的使用需求。设计单位与施工单位要做好技术交底,明确掌握桥梁预应力施工的关键要点,防控不必要的潜在施工风险。
4.2 锚具的制作
锚具的制作环节相对复杂,所需用到的材料类型较多,必须予以严格控制。要从桥梁工程的客观实际出发,做好预应力钢筋的下料工作,科学掌握预应力钢筋规格与尺寸,使其符合混凝土结构总体要求。钢绞线是锚具的关键构成要素,必须科学设计,合理摆放,避免不必要的交叉或缠绕。制作完成后的锚具要及时运送至施工现场,并在预定位置进行堆放,做好安装前防护,避免锚具因受潮、外力挤压等原因而造成的锈蚀、腐蚀、变形、弯曲等问题。
4.3 预应力钢筋的定位工作
在预应力钢筋定位环节,需采用特定固定支架提高钢筋稳定性,尤其是中间竖向钢筋的稳定性。在固定支架架设中,必须充分确保架设位置合理,最大限度降低架设安装偏差,避免预应力钢筋结构偏移。预应力钢筋安装施工完成后,采用波纹管等材料进行沁水管道安装。由于波纹管安装具有阶段性,为有效控制波纹管接缝,须采用特定材料对波纹管进行缠绕并固定,使波纹管充分发挥沁水管道的应有作用。在波纹管接头区域,则需使用密封胶予以密封处理。
4.4 混凝土结构的后期浇筑
混凝土结构的后期浇筑是桥梁预应力施工的关键步骤,直接关系到桥梁结构的强度与刚度。混凝土的实际性能与其原材料的配置比例密切相关,因此必须科学搭配混凝土各项原材料,充分搅拌融合,性能指标检测达标后,方可用于浇筑。浇筑速度要保持均匀,避免浇筑过快或过慢而影响混凝土最终性能。对于面积相对较大的浇筑区域,则要保证浇筑过程的连续性,减少浇筑中断。混凝土结构浇筑的同时,需配合振捣施工,可采用型号相对较小的振捣棒,控制振捣力度,以免损坏内部波纹管。
4.5 预应力钢筋的张拉以及灌浆
在预应力钢筋张拉前,须对施工现场进行充分清理,为钢筋张拉与灌浆营造良好环境。可充分发挥锚固工具的重要作用,提高预应力钢筋张拉的稳定性,使最终张拉完成的钢筋结构使用寿命更长。严格控制灌浆的施工工艺流程,按照灌浆施工技术规范要求进行操作,确保最终获得的灌浆效果更稳定。
结束语:综上所述,随着时间的推移,我国交通市政行业得到了快速的发展,而作为其中的关键环节,桥梁工程占据着极为重要的位置,并在很大程度上影响着交通市政行业及社会整体的正常运转与发展。因此,相关单位及人员在实际的施工过程中需要加强预应力等技术的应用,并借助现代化施工设备,强化提高工程施工的水平与质量,并在最大程度上降低施工问题的出现,进而促进我国桥梁工程施工领域的进一步发展。
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