桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文

上传人:亦明 文档编号:143329055 上传时间:2020-08-28 格式:DOC 页数:6 大小:16.58KB
返回 下载 相关 举报
桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文_第1页
第1页 / 共6页
桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文_第2页
第2页 / 共6页
桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文_第3页
第3页 / 共6页
桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文_第4页
第4页 / 共6页
桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文》由会员分享,可在线阅读,更多相关《桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文 1桥梁工程中预应力孔道压浆的作用 调查显示,我国的桥梁坍塌大都是因为压浆密实度不够,预应力钢筋在没有得到有效保护的情况下产生锈蚀,使得预应力失效。随着时间不断地向前推进,梁体出现了下挠和裂缝,继而产生了结构性的破坏,导致桥梁坍塌事故的发生。在桥梁使用过程中,车辆以及行人会对桥面产生不同程度的压力,因此,在预应力桥梁施工中,要充分发挥预应力筋的设计效果,而预应力管道的注浆质量是其中最重要的一个影响因素。在桥梁预应力体系中,预应力孔道压浆具有三方面的作用,第一,对预应力筋起到一定的保护作用,使其不会遭受锈蚀。一般来讲,在预应力非常高的情况下,预应力筋极易锈蚀

2、,而注浆则能够有效避免预应力筋锈蚀现象的发生;第二,促进预应力钢筋与其周围混凝土的结合,增强锚固的效果,提高预应力结构的承载力及抗裂性能;第三,保证预应力有效的在梁体内传递。良好的注浆质量能够保证预应力筋作用的充分发挥,注浆质量存在缺陷时,桥梁的使用寿命也会受到严重 _,因此,应用新工艺来提高注浆质量是非常重要的。 2大循环智能压浆系统的组成及工作原理 大循环智能压浆技术主要是通过计算机技术代替人工操作来对压浆作业的整个过程进行控制,即时的调控稳压时间以及灌浆压力的大小,对浆液质量进行非常精确的控制,同时采取浆液循环的方式来排除管内的杂质和空气,避免了人工操作失误现象的发生,确保了预应力管道压

3、浆的密实度。大循环智能压浆系统由四部分构成,分别为制浆系统、压浆系统、循环回路系统以及测控系统。由预应力管道、压浆泵以及制浆机组成一个回路,浆液在该回路内不断地循环往复,排除管道内的杂质和空气,管道堵塞时,可以通过加压冲孔的方式将堵塞的杂质排出。在管道的进浆口和出浆口都安有传感器,能够对管道内压力进行实时的监测,从而使测控系统能够根据传感器反馈来的信息对管道内压力进行适当的调整,确保管道内各项指标符合相关要求。 3智能压浆技术比传统压浆技术的优势 31常用压浆工艺的不足之处 真空辅助压浆法是我国较为常用的一种压浆工艺,主要依靠压浆质量监测仪等一系列设备来检验压浆质量。传统的真空辅助压浆技术在桥

4、梁工程建设中的应用主要存在两个问题。第一,不能 _的排出管道内空气,因而导致管道内空气仓或者气室的形成;第二,没有严格控制材料的用量以及质量,在实际施工中,通常会向材料中加水来使浆液获得更大的流动性,这样往往会导致浆液过高的沁水率,而相关技术规范中明确给出了浆液零沁水率的指标,因此,真空辅助压浆技术在这一方面具有非常明显的缺陷。而这两方面问题的共同作用极易促使钢绞线锈蚀环境的形成,对桥梁的施工质量造成严重威胁。理论上,真空辅助压浆技术可以将管道内空气 _的排净,然而其较差的封锚效果使得真空度无法得到有效的建立;即便孔道两端存在较大的高度差,孔道顶部的最高点处仍然会有空洞;如果孔道存在一定的倾角

5、,浆液就容易出现先流现象。由此可见,传统的真空辅助压浆工艺并不能有效的解决注浆密实度的问题。 32智能压浆技术的优势 (1)浆液持续地循环往复,通过不断的对管道内流量及压力进行调整,能够 _排净管道内杂质和空气。 (2)能够非常准确的调整管道内压力,并使其保持适当的压力状态。采用大循环智能压浆技术,能够实时对管道内压力进行自动测量和调整,这样一来,即便管内压力遭受损失,管道内压力还会在经过适当的调整后,获取满足施工标准要求的最小压力值;在管内压力稳定的时候,不间断的向孔道内补充浆液能够增加压浆的密实度。 (3)能够对水胶比进行准确的控制。一般来讲,将浆液的水胶比控制在026028之间。 (4)

6、实现一次性对双孔进行压注,在位置较低的孔处压入浆液,在位置较高的孔处压出浆液,并使其回流到储浆桶中。这种压注方式不仅节约了劳动力,还使工作效率得到了提升。 (5)智能压浆系统能够以非常高的速度对水、压浆剂和水泥进行充分的搅拌,满足相关规范对搅拌时间和速度的要求。 (6)由计算机程序来控制压浆的整个过程,实时监测环境温度、稳压时间、浆液质量以及灌浆压力等,避免了人为因素 _。 4大循环智能压浆技术的施工流程 智能压浆系统集制浆、进返浆测控、储浆、压浆等工序一体。在实际施工中,只需要把预应力管道和进、返浆管进行对接,“一键灌浆”就可以实现,这样操作起来既简便,又能够节省时间和劳动力。大循环智能压浆

7、技术工艺具体的施工流程为:连接进(返)浆管搅拌制浆一键灌浆灌浆作业(进浆端)灌浆作业(返浆端)灌浆结束。 5总结 作为一种新型的压浆工艺,大循环智能压浆技术能够 _排净管道内的杂质和空气,确保管道内浆液的密实度,从而保证桥梁预应力结构的耐久性和安全性。应用该技术能够降低工程造价,提高桥梁的承载能力,加快工程进度、节约工程后期用于维护的成本,基于以上优势,在我国桥梁工程建设中,应该加大智能压浆技术的推广力度,扩大其应用范围,充分发挥该技术的优势,提高桥梁的施工质量,尽可能杜绝“短命桥梁”的出现。 【桥梁工程中大循环智能压浆技术的应用论文】相关文章: 1.桥梁工程中钻孔灌注桩后压浆技术应用论文 2.小议路面养护中压浆技术的应用论文 3.智能化技术在电气工程中的应用探究论文 4.智能化技术在电气工程中的应用论文 5.水电水利工程中测控技术的应用论文 6.广播电视工程中接地技术的应用论文 7.桥梁工程测量中GPS技术的应用论文 8.预应力混凝土桥梁张拉技术的应用论文 内容仅供参考

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号