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庆阳贴缝带价格 自粘性能好_甘肃市政专供

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所在地址:山东省泰安市
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1 反射裂缝的产生机理 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  由于旧水泥混凝土路面板接、裂缝处不能承受拉应力和剪应力,裂缝和接缝顶面的沥青罩面层最容易受到伤害,因此反射裂缝一般情况下与旧水泥混凝土路面板的裂缝和接缝相对应。当归水泥路面板发生移动(水平、竖向)时,在裂缝和接缝顶面的加铺层中产生应力集中,形成反射裂缝。当沥青罩面层中某点的临界应力超过沥青混凝土本身的极限强度时,沥青暇面层即达到破坏状态。实际上,沥青暇面层中的反射裂缝从其产生到整个路面破坏,中间要经历一个裂缝扩展阶段,即反射裂缝在罩面层厚度方向上的纵向扩展和沿接缝长度方向的横向扩展。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  总的来说,温度应力引起反射裂缝的产生,并参与其最初的扩展,荷载应力加速了裂缝的进一步扩展。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2 反射裂缝的有限元分析 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  应用abaqus大型有限元分析软件对路基路面进行数值模拟,并考虑不同的加铺层厚度、模量状况下主应力及剪应力变化。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2.1 计算模型假定 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  旧混凝土板上加铺沥青层路面结构,其接缝处的计算模型既区别于弹性层状体系,也不同于弹性地基上的板,为便于理论分析,采用如下假设。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
 为零,基础侧面水平方向位移为零;不计路面结构的自重影响;接缝宽度假设为1cm,且接缝处无传荷能力。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6

  2.2 材料荷载参数选取 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6

1 桥梁自身因素形成的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6

  1.1 温度变化引起的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  当混凝土结构外部环境和内部温度发生变化时,将发生变形,由于其约束,结构内部将产生应力,当应力超过其抗压强度时将产生裂缝。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  1.2 收缩引起的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  混凝土的干燥过程是由表面逐渐扩展到内部的,在混凝土内部呈现含水梯度,因此产生表面收缩大、内部收缩小的不均匀收缩,导致表面混凝土承受拉力,内部混凝土承受压力。当表面的混凝土所受的拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。混凝土收缩主要有以下3种。 
  1.2.1 塑性收缩。主要发生在混凝土浇筑初期。施工时,混凝土浇筑后,此时水泥水化反应激烈,分子链逐渐形成,出现泌水和水分急剧蒸发,混凝土失水收缩,同时骨料因自重下沉,此时收缩为塑收缩。在骨料下沉过程中受到钢筋阻挡,即形成沿钢筋方向裂缝。 
  1.2.2 干缩。混凝土结硬后,随着表面水分逐步蒸发,温度逐渐降低,混凝土体积缩小,称为干缩。因混凝土表面水分损失快,内部损失慢,表面收缩受到内部混凝土的约束,致使表面混凝土承受拉力,当表面混凝土承受拉力超过其抗拉强度时,便产生收缩裂缝。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  1.2.3 自生收缩。自生收缩是混凝土在硬化过程中,水泥与水发生水化反应生成新的物质而导致自身体积缩小。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2 桥梁其他因素引起的开裂 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2.1 基础变形引起的开裂 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  基础变形一般为基础空间不均匀沉降或水平方向位移,发生基础变形后,结构物中产生附加压力,超过结构物的抗拉强度时即产生裂缝,基础不均匀沉降的原因有,地质试验资料不准、地质差异大、荷载差别大、分期建造等。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2.2 钢筋锈蚀引起的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  当构件中钢筋的混凝土保护层不足,或混凝土质量较差时,二氧化碳侵蚀钢筋表面,使钢筋周围混凝土的碱度降低,钢筋表面容易被混凝土中的氧气和水锈蚀,使周围混凝土产生膨胀压力,使混凝土保护层开裂、剥落,沿钢筋纵向产生裂缝,并有锈迹渗到混凝土表面。由于锈蚀,使混凝土有效面积减少,钢筋与混凝土的握裹力削弱,结构承载力下降,并诱发其他形式的裂缝,加剧钢筋锈蚀,导致结构破坏,钢筋锈蚀是最后造成结构破坏的主要因素。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  2.3 冻胀引起的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  温度低于零度时,混凝土出同冰冻,游离的水变成冰,体积膨胀9%,因而混凝土产生膨胀应力,并导致裂缝出现。当混凝土中骨料空隙多、吸水性强、骨料中含有杂质过多、水灰比偏大均导致混凝土冻胀裂缝。温度低于零度和混凝土吸水饱和是发生冻胀破坏的必要条件。 
  2.4 施工材料质量引起的裂缝 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  混凝土的材料合成为水泥、砂、骨料、拌合水以及外加剂,配制混凝土材料不合格,从而导致裂缝出现。砂石含量超标使混凝土干燥时产生不规则的网状裂缝,砂石的级配差常造成侧面裂缝,拌合水以及外加剂中杂质含中过高会对钢筋锈蚀产生影响等。当施工质量低,工艺不合格同样也会产生各种形式裂缝。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  3 桥梁裂缝的温控措施和施工现场控制 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  3.1 温度预测分析 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  根据现场混凝土配合比和施工中的气温气候情况及各种养护方案,采用计算机仿真技术对混凝土施工期温度场和温差进行计算机模拟动态预测,提供结构沿厚度方向的温度分布及随混凝土龄期变化情况,制定混凝土在施工期内不产生温度裂缝的温控标准,进行保温养护优化选择。 
  3.2 混凝土浇筑方案 
  采用延缓温差梯度和降温梯度的措施,在浇筑前经详细计算安排分块、分层浇筑次序、流向、浇筑厚度、宽度、长度、前后浇筑的搭接时间;控制混凝土温度并加强振捣,严格控制振捣时间,移动距离和插入深度,保证振捣密实,严防漏振和过振,确保混凝土均匀密实; 做好现场协调组织管理,要有充足的人力、物力、保证施工按计划顺利进行,保证混凝土供应,确保不留冷缝;浇筑后对大体积混凝土表面较厚的水泥浆进行必要的处理,一般浇筑后3~4h内初步用木长刮尺刮平,初凝前用铁滚筒碾压2遍,再用木抹子搓平压实,以控制表面龟裂;混凝土浇灌完后,立即采取有效的保温措施并按规定覆盖养护。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  3.3 混凝土温度监测 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
  在混凝土内部外部设置温度测点,设置保温材料温度测点及养护水温度测点,现场温度监测数据由数据采集仪自动采集并进行整理分析。每一测点的温度值、各测位中心测点与表层测点的温差值,作为研究调整控温措施的依据,防止混凝土出现温度裂缝。为反映温控效果可在少数混凝土层中埋设应变计进行温度应力检测,应沿水平方向布置,检测水平方向应力分量。贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6 

  路面结构各层材料的弹性模量、泊松比的取值:沥青面层材料的弹性模量的取值主要根据本研究所做的试验中所得结果进行取值得1000MPa,泊松比是根据规范中沥青混凝土的在常温下的取值0.35;旧水泥混凝土路面模量值平均取2500MPa,泊松比为0.15;土基参考得弹性模量的取值为150MPa,泊松比为0.3。应力分析采用标准轴载BZZ-100,轴重100kN,轮压0.7MPa,双轮中心距为32cm,轮距182cm。轮胎接地面积假设为矩形。 贴缝带—1-5-9-4-9-8-2-1-6-1-6
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