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        UHPC隔離柵立柱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及工程應(yīng)用研究

        2024-12-07 00:00:00袁瑞東魏義強(qiáng)曹鈺侯霖崔東霞
        交通科技與管理 2024年23期
        關(guān)鍵詞:工程應(yīng)用工藝流程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        摘要 由于傳統(tǒng)材料性能的限制,當(dāng)前工程項(xiàng)目中廣泛使用的普通混凝土隔離柵立柱存在自重大、安裝運(yùn)輸困難、耐久性差等問題。該研究采用超高性能混凝土代替普通混凝土,設(shè)計(jì)出一款新型UHPC隔離柵立柱,并對(duì)其結(jié)構(gòu)性能、生產(chǎn)工藝、工程應(yīng)用情況進(jìn)行了分析。研究結(jié)果顯示:相較于普通混凝土隔離柵立柱,UHPC隔離柵立柱在保證結(jié)構(gòu)性能良好的情況下,自重減少了3/4,節(jié)約了工程投入與工期,在綠色低碳的前提下保證了耐久性,應(yīng)用前景良好。

        關(guān)鍵詞 隔離柵;UHPC;結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);工程應(yīng)用;工藝流程

        中圖分類號(hào) U415 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 2096-8949(2024)23-0073-03

        0 引言

        隨著我國(guó)公路事業(yè)的不斷建設(shè)發(fā)展,社會(huì)對(duì)交通安全設(shè)施的要求越來越高。公路隔離柵是交通安全設(shè)施中重要的一部分,隔離柵的設(shè)置可以阻止行人和動(dòng)物進(jìn)入公路界,防止其侵占公路用地,從而減少嚴(yán)重事故的發(fā)生。目前的公路隔離柵立柱普遍采用混凝土預(yù)制,由于傳統(tǒng)混凝土材料性能的限制,當(dāng)前公路上應(yīng)用的混凝土隔離柵立柱存在著自重大、安裝運(yùn)輸困難等問題。近年來的工程實(shí)踐表明,傳統(tǒng)混凝土立柱在預(yù)制過程中容易出現(xiàn)蜂窩麻面等缺陷,并且由于混凝土強(qiáng)度不高,在長(zhǎng)時(shí)間凍融循環(huán)與干濕循環(huán)過程中混凝土容易剝落導(dǎo)致鋼筋銹蝕[1]。此外,傳統(tǒng)混凝土立柱需要較長(zhǎng)的養(yǎng)護(hù)時(shí)間,通常養(yǎng)護(hù)周期至少為7 d,影響施工進(jìn)度與周期。

        UHPC(Ultra-High Performance Concrete)即超高性能混凝土,是一種利用了應(yīng)用緊密堆積理論進(jìn)行制配的超高強(qiáng)水泥基復(fù)合材料,這種材料具有高強(qiáng)度、高韌性、高耐久性等諸多優(yōu)點(diǎn)[2]。目前這種材料已經(jīng)廣泛應(yīng)用于橋面工程、幕墻工程、濕接縫工程、加固工程等領(lǐng)域[3],并且其在梁體加固、抗震加固等領(lǐng)域的應(yīng)用也在逐步開發(fā)[4],但UHPC在隔離柵立柱中的應(yīng)用還未被涉及。

        基于以上現(xiàn)狀,通過有限元仿真與試驗(yàn)相結(jié)合的方法,設(shè)計(jì)了一種新型的隔離柵立柱—UHPC隔離柵立柱,并結(jié)合實(shí)際公路項(xiàng)目建設(shè)對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)性研究。

        1 UHPC公路隔離柵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

        針對(duì)傳統(tǒng)混凝土隔離柵立柱問題,根據(jù)實(shí)際工程需求,設(shè)計(jì)了一種新型預(yù)制超高性能混凝土(UHPC)隔離柵立柱。

        基于有限元數(shù)值模擬的方法(如圖1所示)設(shè)計(jì)UHPC隔離柵立柱,在滿足現(xiàn)行規(guī)范的前提下,通過改變傳統(tǒng)的隔離柵立柱的材料、截面面積、配筋等參數(shù)的方法對(duì)其進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化。

        與傳統(tǒng)混凝土隔離柵相比,設(shè)計(jì)出的新型UHPC隔離柵立柱(如圖2所示)截面邊長(zhǎng)由100 mm減少為50 mm,立柱中的配筋由HPB300變?yōu)槔浒武摻zCDW550,縱筋直徑由8 mm減少為5 mm,箍筋直徑由6 mm減少為5 mm,箍筋間距由200 mm變?yōu)?00 mm,整體重量?jī)H為傳統(tǒng)立柱的1/4。

        結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)完成后參照《公路交通安全設(shè)施設(shè)計(jì)細(xì)則》(JTG/T D81—2017)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行結(jié)構(gòu)風(fēng)荷載驗(yàn)算。立柱所受到的風(fēng)荷載按公式(1)計(jì)算:

        (1)

        式中:Fwpk——風(fēng)荷載(kN);——可變荷載分項(xiàng)系數(shù);——空氣密度();C——風(fēng)力系數(shù);——設(shè)計(jì)風(fēng)速(m/s);——標(biāo)志立柱寬度(m);——標(biāo)志立柱外露高度(m)。

        按照最不利條件的驗(yàn)算原則,風(fēng)荷載驗(yàn)算時(shí)的基本風(fēng)壓取《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》(GB 50009—2012)中的最大值1.85 kN/m2,代入相關(guān)數(shù)據(jù)可以求得:

        立柱根部所受到的由風(fēng)載引起的彎矩為:

        立柱根部所受到的由風(fēng)載引起的剪力為:

        立柱根部截面的受彎、受剪承載力驗(yàn)算方法參照《超高性能混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)程》(T/CCPA 35—2022)中的相關(guān)規(guī)定。

        立柱在實(shí)際使用中可能受到各個(gè)方向的風(fēng)荷載,所以縱向受拉鋼筋為對(duì)稱布置,為了偏保守計(jì)算,計(jì)算中不考慮受壓區(qū)鋼筋抗壓強(qiáng)度與受拉區(qū)UHPC的抗拉強(qiáng)度。立柱根部正截面受彎承載力被簡(jiǎn)化為:

        (2)

        式中:——彎矩設(shè)計(jì)值();——系數(shù);——超高性能混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值(MPa);——矩形截面的寬度(mm);——受壓區(qū)超高性能混凝土等效矩形應(yīng)力圖的高度(mm);——截面有效高度(mm)。

        將相關(guān)數(shù)據(jù)代入公式(2)中得到:

        立柱根部正截面受彎承載力驗(yàn)算合格。

        同正截面受彎承載力驗(yàn)算,為了更保守地計(jì)算,斜截面受剪承載力不考慮混凝土的抗拉強(qiáng)度,立柱根部斜截面受剪承載力計(jì)算參照公式(3):

        (3)

        式中:——剪力設(shè)計(jì)值(N);——箍筋的抗拉強(qiáng)度設(shè)計(jì)值();——配置在同一截面內(nèi)箍筋各肢的全部截面面積();s——沿構(gòu)件長(zhǎng)度方向的箍筋間距(mm)。

        將相關(guān)數(shù)據(jù)代入公式(3)后得:

        立柱根部斜截面受剪承載力驗(yàn)算合格。

        綜上所述,UHPC隔離柵立柱符合規(guī)范關(guān)于風(fēng)荷載驗(yàn)算的要求。

        2 UHPC隔離柵立柱結(jié)構(gòu)性能

        2.1 原材料

        UHPC原材料為水泥、硅灰、細(xì)砂、磨細(xì)石英砂、外加劑等,所用水泥、集料、礦物摻合料以及外加劑等原料應(yīng)符合現(xiàn)行《超高性能混凝土技術(shù)要求》(T/CECS 101017—2020)的規(guī)定,所用纖維為長(zhǎng)度12 mm、直徑0.2 mm的鋼纖維。立柱所用UHPC的性能測(cè)試結(jié)果如表1所示,結(jié)果顯示,與傳統(tǒng)混凝土隔離柵立柱采用的C20混凝土相比,UHPC的抗壓強(qiáng)度約為其5倍,抗拉約為其4倍。材料的2 min擴(kuò)展度達(dá)到了750 mm,說明材料流動(dòng)性能與工作性能良好,適合進(jìn)行流水線澆筑作業(yè)。

        2.2 力學(xué)性能測(cè)試

        制作3節(jié)600 mm長(zhǎng)的UHPC隔離柵立柱試件,跨徑為500 mm,在壓力試驗(yàn)機(jī)上采用三點(diǎn)彎曲試驗(yàn)的方式進(jìn)行抗折荷載F的測(cè)量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        參考《公路用復(fù)合隔離柵立柱》(JT/T 848—2013)中4.2條的相關(guān)規(guī)定:公路用復(fù)合隔離柵立柱抗折強(qiáng)度應(yīng)不小于10 kN。試驗(yàn)結(jié)果顯示,UHPC隔離柵立柱的抗折荷載為11.07 kN,表明UHPC隔離柵立柱在縮小截面面積的前提下依然具有良好的力學(xué)性能。

        3 工程應(yīng)用研究

        首批UHPC隔離柵立柱已在汾石高速交安項(xiàng)目成功應(yīng)用,根據(jù)實(shí)際應(yīng)用情況進(jìn)行預(yù)制工藝研究與效益分析。

        3.1 預(yù)制工藝研究

        UHPC隔離柵立柱的預(yù)制工藝流程如圖3所示,過程應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制。

        為了保證預(yù)制產(chǎn)品的可靠性,UHPC隔離柵立柱預(yù)制的工藝流程控制要點(diǎn)如下:

        (1)模具應(yīng)設(shè)計(jì)考慮實(shí)用性,應(yīng)設(shè)計(jì)為開口式,以便澆筑后進(jìn)行脫模,脫模劑推薦使用UHPC材料專用脫模劑,UHPC隔離珊立柱澆筑完成后應(yīng)在澆筑面覆蓋塑料布以保證立柱表面質(zhì)量。

        (2)澆筑時(shí)宜采用聯(lián)排分層澆筑的方法,聯(lián)排分層澆筑法是將模具并排擺入澆筑架上,逐根用軟管將攪拌好的UHPC澆筑入同排模具內(nèi),澆筑完成一層后擺放上一層繼續(xù)澆筑。這樣的施工方法可以有效節(jié)約澆筑時(shí)的施工面積并提升施工效率;方便澆筑后的立柱進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸;節(jié)約蒸汽養(yǎng)生的占地面積。

        (3)每批拌和完成的UHPC應(yīng)進(jìn)行留樣,并在與立柱同條件養(yǎng)護(hù)后對(duì)留樣及時(shí)進(jìn)行力學(xué)性能檢測(cè)。

        (4)蒸養(yǎng)窯應(yīng)設(shè)置高溫蒸汽輸送管道與數(shù)顯溫度傳感器,并在表面覆蓋苫布覆蓋保溫,使得蒸養(yǎng)設(shè)備最優(yōu)化使用。

        3.2 實(shí)體工程應(yīng)用分析

        根據(jù)實(shí)際工程應(yīng)用情況分析,相較于普通混凝土隔離柵立柱,UHPC隔離柵立柱具有以下優(yōu)勢(shì):

        (1)節(jié)約工程投入

        UHPC隔離柵立柱的截面面積與重量?jī)H為傳統(tǒng)混凝土隔離柵立柱的1/4,減少了材料用量與運(yùn)輸成本,并且UHPC隔離柵立柱預(yù)制采用流水線蒸汽養(yǎng)生,減少了人工的投入,總成本相較于使用普通混凝土立柱減少了10%。

        (2)節(jié)約工期,提高施工質(zhì)量與安全性

        UHPC隔離珊立柱的成品表面質(zhì)量好,相較于傳統(tǒng)混凝土立柱養(yǎng)生時(shí)間縮短了85%,且成品質(zhì)量穩(wěn)定可控。此外,更輕的重量也更易于在高邊坡地區(qū)安裝,提高了施工的安全性與施工效率。

        (3)綠色低碳,耐久性好

        現(xiàn)有研究表明,UHPC材料相較于普通混凝土有更好的耐久性,具體表現(xiàn)為氯離子擴(kuò)散系數(shù)僅為普通混凝土的1/50,抗凍融剝落性能約為普通混凝土的150倍,碳化深度可以忽略不計(jì)。優(yōu)異的耐久性使得UHPC隔離柵立柱的壽命與實(shí)用性比混凝土隔離柵立柱更高,進(jìn)一步提高了公路交安設(shè)施的全壽命經(jīng)濟(jì)性。此外,UHPC每兆帕下UHPC產(chǎn)生的碳排放較普通混凝土下降顯著,其碳強(qiáng)度僅為后者的62.25%[5],使用UHPC作為建材更加綠色經(jīng)濟(jì)。

        4 結(jié)語

        相較于普通混凝土隔離柵立柱,UHPC隔離柵立柱截面小、材料使用量少、碳強(qiáng)度低、立柱耐久性高。實(shí)踐證明,不論是對(duì)于新建公路的隔離柵立柱應(yīng)用或?qū)τ诂F(xiàn)有公路隔離柵的維修和替換,UHPC隔離柵立柱都提供了一種更可靠的隔離柵方案,尤其在工期緊,需要在高邊坡地帶安裝的情況下,是一種更加經(jīng)濟(jì)的選擇。

        參考文獻(xiàn)

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        [2]戴長(zhǎng)明,王琨,丁永琪,等.UHPC的研究進(jìn)展及其在混凝土結(jié)構(gòu)中的應(yīng)用[J].福建建筑, 2023(11):105-108.

        [3]楊飛,王雅.超高性能混凝土(UHPC)研究與應(yīng)用綜述[J].四川建材, 2023(12):1-2+10.

        [4]蔡雄庭,劉力,伍賢智,等.UHPC加固RC梁受力性能試驗(yàn)研究[J].世界橋梁, 2024(1):117-124.

        [5]丁超,賈子杰,王振華,等.基于生命周期評(píng)價(jià)的UHPC碳排放控制潛力評(píng)估[J].硅酸鹽通報(bào), 2023(4):1242-1251.

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