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        用于古舊混凝土梁橋預應力加固的電加熱技術研究

        2021-04-15 07:48:14殷樹芳孟繁偉
        工程技術研究 2021年5期
        關鍵詞:混凝土

        殷樹芳,孟繁偉

        1.巖土科技股份有限公司,浙江 杭州 311400

        2.中國土木工程集團有限公司,北京 100038

        1 研究目的

        通過對三組空心板梁進行加固試驗,首先監(jiān)測電加熱并錨固后鋼板對混凝土空心板梁產(chǎn)生的應變和撓度值,并與理論值進行比較,然后對電加熱法在預應力技術中應用的可行性做總體評價。

        2 錨固體系設計

        該研究采用厚度為10mm的Q235B鋼板,經(jīng)冷拉處理后,抗拉強度按抗拉強度增加30%考慮,即f=215×1.3=280N/mm2。端部錨固設計見圖1。

        圖1 端部錨固設計示意圖(單位:cm)

        3 理論控制溫度

        取冷拉鋼板長度為6m,鋼板的屈服強度為345MPa,熱膨脹系數(shù)為1.2×10-5。實驗分三組進行,三組試驗中鋼板冷卻后受到拉應力分別為其屈服強度0.7倍、0.8倍和0.9倍。計算得到三組實驗鋼板伸長量分別為6.0mm、6.9mm和7.8mm,與之對應的理論溫度升高值分別為101℃、115℃、129℃。

        4 加固試驗實施

        三組試驗分別在三塊混凝土空心板梁上進行,各組試驗鋼板加熱伸長量分別為6.0mm、6.9mm和7.8mm。試驗采用電加熱法對預應力鋼板進行加熱,鋼板伸長量達到設計伸長量后停止加熱,將預應力鋼板錨固在混凝土空心板底面,隨著鋼板溫度下降,鋼板產(chǎn)生收縮變形,通過錨固端對混凝土空心板引成體外預應力。

        4.1 組合試件安裝

        三組橡膠支座為簡支空心板梁,錨固材料包括鋼板帶、8.8級M16化學螺栓、配套螺帽、結構膠、植筋膠。具體安裝步驟如下:(1)梁底開槽打孔。梁板底面兩端開鑿容納尺寸為50cm×34cm的鋼板槽,深度為1cm。開槽范圍內(nèi)打化學螺栓孔,深度為11.5cm。(2)安裝預埋鋼板。植入M16化學螺栓,安裝預埋鋼板,灌膠錨固。(3)翼板和加固鋼板開孔。測量埋鋼板上M16化學螺栓位置,翼板和加固鋼板上開孔。(4)焊接組合件。翼板坡口焊分別焊接在測試鋼板兩側。(5)臨時固定組合試件。

        4.2 加熱帶安裝

        加熱帶由加熱電阻絲盒和保溫蓋組成,加熱電阻絲盒置于鋼板底面。臨時固定組合試件,安裝加熱設備,利用支架或者支撐平臺托起加熱設備,將測試鋼板放入加熱腔,與加熱電阻絲加熱面接觸,對加固鋼板進行加熱并保溫,蓋上保溫蓋。

        4.3 測點布置與測量方法

        試驗梁為簡支梁。(1)測試截面:跨中截面、支點面;(2)測試內(nèi)容:跨中截面應變和撓度、支點撓度;(3)測試精度:百分表0.01mm,千分表0.001mm。兩個支座附近截面、跨中截面和組合件端部安裝百分表,測量支座處沉降、跨中撓度和鋼板伸長量。梁跨中截面上、下緣安裝梁千分表引伸儀,測量梁跨中截面的應變。

        4.4 電加熱

        開始加熱前,檢查儀表是否正常,進入電加熱程序。接上加熱帶并打開電源,監(jiān)測記錄溫度變化量與鋼板伸長量,溫度每升高10℃測讀1次鋼板伸長量,直至加熱到設計溫度差值。加熱后加固鋼板伸長量達設計要求后,記錄最終溫度值,再次測讀鋼板伸長量。

        4.5 撤除加熱帶并端部錨固

        加熱到設計要求最大溫度差值并記錄讀數(shù)后,盡快拆除加熱帶,然后將測試鋼板用螺帽固定在預埋板下方,并用點焊固定螺帽與組合試件。監(jiān)測鋼板溫度值和各測點讀數(shù),溫度每降低10℃測讀1次,溫度降至環(huán)境溫度后粘貼鋼板。

        5 試驗數(shù)據(jù)分析

        試驗分三個階段:(1)加熱階段。加固鋼板加熱至設計溫差,隨著鋼板溫度上升,鋼板長度隨之增加,監(jiān)測鋼板溫度和伸長量。(2)施加預應力階段。加固鋼板錨固結束至鋼板冷卻到環(huán)境溫度,隨鋼板溫度下降,鋼板產(chǎn)生收縮變形。受到錨固約束,加固鋼板逐步向空心板梁施加預應力,監(jiān)測混凝土空心板梁應變和撓度。(3)黏結后階段。加固鋼板與空心板梁黏結后延續(xù)60d,鋼板松弛和混凝土徐變對預應力影響,監(jiān)測空心板梁應變和撓度改變量。

        5.1 加熱及施加預應力階段

        監(jiān)測加固鋼板長度隨溫度升高伸長。實測1#~3#鋼伸長量分別為6.42mm、6.91mm和5.71mm。

        (1)撓度。①實測撓度曲線:施加預應力階段1#~3#梁撓度變化(見圖2),加固鋼板在兩端錨固后,隨著溫度的降低,混凝土空心板梁逐步產(chǎn)生了向上撓度,說明加固鋼板對空心板梁產(chǎn)生了體外預應力作用。②最大實測撓度與理論計算值的比較:根據(jù)鋼板伸長量,可以計算出鋼板施加于空心板梁上的負彎矩,此負彎矩對空心板梁會產(chǎn)生向上的撓度效應。

        圖2 撓度變化

        (2)應力應變。①實測應變:施加預應力階段1#~3#梁實測應變(見圖3)。與撓度曲線類似,鋼板在兩端錨固后,隨著溫度的降低,混凝土空心板梁上、下緣的應變發(fā)生了變化。說明加固鋼板對空心板梁產(chǎn)生了體外預應力作用。②實測應力與理論計算值的比較:根據(jù)鋼板伸長量,可以計算鋼板施加于空心板梁上負彎矩,負彎矩對空心板梁產(chǎn)生應力效應。

        圖3 應變變化

        5.2 黏結后階段

        (1)撓度。①黏結后階段1#~3#梁撓度變化見圖4。由圖4可知,鋼板黏結后,預應力對混凝土的徐變作用會使空心板梁的上拱撓度增加。②基本從30d后趨于平穩(wěn),說明30d后混凝土徐變作用減小。

        圖4 實測撓度隨時間變化

        (2)應力應變。黏結后階段1#~3#梁應變見圖5。從圖5曲線走勢,得到如下結論:①鋼板黏結后,預應力對混凝土的徐變作用會使空心板梁的內(nèi)部應力發(fā)生變化。②應變變化曲線基本從15d后趨于平穩(wěn)。說明應變先于撓度趨于平衡。

        圖5 應變隨時間變化

        6 結論

        通過此次試驗,可以得到以下結論:在預加應力階段,加固鋼板在加熱結束并兩端錨固后,隨著溫度的降低,混凝土空心板梁逐步產(chǎn)生了向上的撓度,空心板梁上、下緣混凝土應力發(fā)生了改變,說明加固鋼板對空心板梁產(chǎn)生了體外預應力作用。這證明采用電加熱、端錨固預應力鋼板加固方法是可行的,對梁板加固起到了很好的效果,對指導今后橋梁板加固,恢復結構承載力具有重要的借鑒價值。

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