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市政路桥施工的技术及质量控制措施

2021-03-25任鹏承

家园·建筑与设计 2021年20期
关键词:市政路桥控制措施施工质量

任鹏承

摘要:随着时代的发展和进步,市政路桥行业在产值不断增长、根基愈发牢固的基础上对施工技术与质量控制措施也有了更高的要求。市政路桥施工技术与质量管理具备技术准备标准高、控制措施细节复杂、机具设备和工艺技术要求严格等一系列特点,这些特点使得施工技术与质量控制措施在整个市政路桥建设过程中占据重要地位,极大程度的影响了工程进度、安全和质量。科学合理的市政路桥施工技术与质量管理应该在保证工程质量、安全和实施速度的基础上,尽量节约工程成本,合理进行资源配置,致力于经济和社会效益的最大化。

关键词:市政路桥;施工技术;施工质量;控制措施

近年来,市政路桥工程出现了一些施工技术和质量问题,主要是施工机构没有深入了解关键技术,也没有及时采取有效方案控制施工质量,做出具有偏差或者错误的决定,制约了市政路桥施工进程。要想确保市政路桥施工作业顺利进行,应科学设计施工环节,对施工中机械设备和工艺技术加以合理选型并巧妙规划施工技术作业,因此,明確施工技术和质量控制十分必要,为此文章给予下列分析和建议。

1市政路桥施工技术与质量控制的必要性

路桥施工技术和质量控制,可以称为市政路桥施工建设的核心,还是施工机构对施工质量事故科学预防的要点。施工机构严格化管理施工技术,一方面可以增加工程使用寿命,控制公路后期养护与维护成本,使得行车更具安全性及舒适性;另一方面可以增强工程综合效益,路桥工程施工技术以及质量控制的科学化,有利于获取最大化的施工效益。路桥施工单位要落实施工技术和质量管理,为市政路桥工程建设做好准备[1]。

2 市政路桥施工技术要点

2.1现浇箱梁支架预压要点

首先是确定观测点,考虑到施工过程中受到雨水量的影响,如果运用砂石袋作为预压负载,会在雨水的冲击下增加重量,存在由于荷载过大造成支架不稳固的可能性,因此需通过给水袋加水进行预压。充水过程中引进3kW的压水泵配合水管实施,加满水的水袋要借助离心泵给其他水袋充水,便于缩短工期。空水袋铺的面积比较大,便于堆叠,在充水期间水量会由于水袋自身情况出现移位变化,导致充满水之后底板不平整且朝低处移位,因此要确定水袋充水之前的观测点[2]。为使得测量正常进行,特意安排两组观测点,观察支架弹性形变和非弹性形变。其次是沉降观测,沉降量测量过程中引进水准仪,记录加载到总荷载一半时的数据信息,静观一天,上午与下午分别测量一次。在支架沉降量不继续出现变化时,卸除荷载加以读数。在此期间借助水准仪动态追踪测量支架的沉降量与记录,加载结束后支架沉降量控制在2mm以下,代表预压完成。针对标高调节:预压准备期间,结合施工计划调整支架标高,以免支架横向和竖向标杆间隙出现非弹性形变,同时参照支架预压计算支架实际形变量(梁底标高梁底立模标高是设计的梁底标高与支架弹性变形值之和)。在支架沉降量不出现变化时,即支架稳定时,经过申报批准给水袋放水,荷载卸除后观测多个观测点,记录观测点卸除荷载前后实际标高,计算差值,记作观测点形变量;接下来求出观测点形变量均值,记作支架形变量。最后是拱度预留,按照支架状态和预压测量数据,沿着桥纵向以二次抛物线形式安排。

2.2混凝土裂缝处理要点

首先是选取粉煤灰硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥,若仅仅选择普通形式的硅酸盐水泥,要避免运用焊强水泥。国内外一些试验和工程结果均表明,若在混凝土中增加优质粉煤灰,可科学替代水泥,不仅如此,由于粉煤灰颗粒呈现球状,能够生成滚珠效应,起到一定润滑效果,改善混凝土拌合物粘聚性与保水性。其次是增塑、缓凝外加剂等一系列添加剂的加入,可优化混凝土拌合物的流动性,其产生的分散作用不仅可以节省用水量,提高强度,还可以缓解水化热反应,延长放热峰生成的时间,控制温度裂缝数量。若有需要,可进行混凝土冷却水管理,内部温度减少10℃左右。再次是混凝土入模温度,浇筑温度要保持在25℃以下,混凝土表面和内部温差不要大于25℃。如果气温过高,要控制浇筑混凝土的出机温度,以免运用搅拌运输车罐体,减少原材料使用量,尽量挑选夜间实施混凝土浇筑。最后是恰当拆除侧墙模板,强化混凝土保湿养护操作,产生最大温度梯度后,等待两天再对路桥施工实施拆模,拆模时间最好在浇筑混凝土后五天左右执行,拆除墙模板时,保证混凝土表面温度以及环境温度之间产生的温度差控制在10℃以下,拆模完成后涂抹养护剂,控制延误与漏刷现象。

2.3沥青路面再生操作要点

首先选择沥青再生剂,考虑旧沥青原有标号、气候旧沥青龄期和旧料油石比等要素。其次是挑选科学的搅拌机械设备,目前生产环保化的沥青原生设备与再生设备,针对多种级别的沥青路面病害均能完成再生处理,引进先进的施工现场再生技术可达到目标,减少施工成本。但该设备体积较大,因此要及时使用沥青再生技术。最后是添加沥青再生剂,再生剂添加方法在设备的更换之下表现出不同形式,对于间歇化的拌和机,把间歇出料量视作依据正确计算数值,同时借助易熔化容器计量包装,随机进入搅和机。需要注意的是,连续形式的搅和机运用上,再生剂添加要将进料速度视作依据,计算应该添加的新沥青与集料量,一同混入拌和机中。

3 市政路桥施工质量控制的相关措施

3.1桥梁基础施工与路面施工控制

桥梁桩基的稳固性成为桥梁工程施工重点思考的内容,桥梁桩基施工过程中,应全方位勘察工程地质、邻近区与水位等建筑物和地下管道,并且桩基施工立足于施工平面图,标注桩位置编号、施工流程和水电线路,明确施工作业方案与管理环节,落实季节性的施工技术保障操作。桩基工程施工结束之后,严格地检验施工质量,还要试验每根桩基的强度。在路基技术的控制上,施工技术质量高低影响着道路建设质量。首先是路基施工建设要围绕路段地基条件开展地基处理作业,若需换填处理地基土,应该思考材料的多项指数与成本内容;其次是填筑与压实处理地基,每道流程应该设计排水作业,确保路基建设具备稳定性。路面具体施工期间,管理路面平整度以及压实度,压实度在一定程度上反映着路基密实情况,弯沉值是反映路基上部具备强度的参考量,在两者都满足标准的情况下,路基强度和稳定性才能更好地适应施工要求。除此之外,不管是沥青路面或者水泥路面,都要开展混合料的摊铺以及拌制作业,在水泥混凝土路面的建设上还要引进养护控制。

3.2钢筋混凝土施工技术与路桥过渡段技术控制

市政路桥施工中钢筋混凝土作业不仅是质量控制的难点,还是质量控制的重点,混凝土施工期间,经常遇到麻面、渗漏与裂缝等问题,若混凝土裂缝没有被及时控制,不仅会影响路桥构造物的外观质量,还会危及路桥工程的安全可靠性。造成混凝土裂缝的因素可能是原有材料的质量问题,还可能与混凝土混合方案和施工环节存在关联,因此实际施工期间要绑扎与焊接钢筋,还要关注混凝土的浇筑与养护操作,合理管理质量。钢筋混凝土施工之前,系统性地设计原材料检测与混合料配合比。在路桥过渡段的技术管理上,不均匀沉降会引起桥头跳车安全问题,施工中应妥善处理过渡段施工环节,通常情况下设置拱板在桥头部位,然而搭板处理技术涉及的维修成本比较高,要严格选择桥台台后填料施工,加固处理台背作业。并且在填筑台后过程中,选择透水性能良好的填料,确保填料存在较强的压实度。处理桥背软弱地基,借助预压法、换置法与排水固结法进行工作,优质化的地基处理技术要整合地基性能,使得地基具备承载力,减小路堤和桥台两者的沉降差,降低错台施工概率。

3.3施工与竣工检测控制

市政路桥工程施工与竣工阶段的检测工作是控制质量的一项有力举措,要求施工单位做好自检工作,认识到施工与竣工检测控制的重要性,安排专业能力高、工作经验丰富的检测人员负责该项工作,能在检测环节发现施工中存在的质量问题。除此之外,在施工现场进行多维度检测,也能切实提高市政路桥工程整体结构的稳定性。作为建设与监理单位,也是质量检测的实施主体,尤其是针对施工现场存在的隐蔽性工程,若发现质量问题必须及时安排人员返工,为市政路桥工程后期投入使用的安全性提供保障[3]。

3.4路桥工程现场资源质量控制

针对市政路桥工程施工现场所有资源进行质量控制,其中包含施工原材料、施工人员、机械设备三项内容。首先,施工原材料的质量控制。根据市政路桥施工规范选择满足要求的原材料,需要对比多家材料供应商,选择性价比最高的材料用于市政路桥施工。原材料入库后还应做好质量检验,保证所有材料均能符合市政路桥施工要求。其次,施工人员的质量控制。施工现场的所有工作人员要求接受岗前培训,了解市政路桥施工技术操作要点以及组织施工的所有质量要求,切实提升个人施工水平,保证在施工期间不会产生违规现象。最后,机械设备的质量控制。在施工之前组织机械设备检查,如果发现质量问题及时维修;在机械设备运行期间,安排专门人员负责观察运行状态,一旦存在故障可以及时通知技术人员;结束运行之后,同样需要组织维修保养工作,保证机械设备的最佳工作状态。

4 结束语

近些年,市政路桥工程中出现了一些施工技术与质量问题和通病,造成了经济和社会效益的巨大损失,这些现象的发生主要源于我国施工单位对市政路桥施工中一些重要的技术与质量控制措施的了解不够深入,出现一些偏差或错误的认识,难以完全掌控施工现场的技术与质量管理,此外就是市政路橋施工本身的复杂性等原因。本文从市政路桥施工技术与质量控制的相关问题及对策进行分析,包括现浇箱梁支架预压控制措施、混凝土裂缝控制措施、沥青路面再生技术控制措施等重要控制要点的施工技术与质量控制措施,实现对市政路桥施工的基本了解和实践指导。

参考文献:

[1]洪广州.初探市政路桥施工的技术及质量控制措施[J].大众标准化,2021,08:7-9.

[2]聂文义.初探市政路桥施工的技术及质量控制措施[J].建材发展导向,2021,1916:20-21.

[3]毛海涛.路桥施工技术与质量控制方法[J].工程技术研究,2020,501:73-74.

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