根据表1所示,该工程每立方米混凝土材料用水量185kg,钢纤维体积率Vf为0.75%,测得混合物工作度在8~12s,符和易性要求。
5.钢纤维混凝土桥面铺装施工
5.1架立钢筋安装
用风钻按施工图要求尺寸的间距进行钻孔,进行架立钢筋的安装,并用水泥浆锚固。5.2凿毛、清洗与测量放样对已完成桥面整体化层铺装的桥面进行标高的联测,对局部存在有水泥浮浆的地方人工凿除,用高压水冲洗桥面,保证桥面无混凝土浮浆、浮尘等杂物。对桥面进行板块划分,按分块图测出各控制点的模板安装控制标高。
5.3钢筋网安装
开铺前对桥面所有预埋钢筋、锚固架立钢筋、预埋件进行全面的检查,保证满足设计和规范的要求。钢筋接头在纵缝位置须错开。
5.4模板安装和板块划分
模板用槽钢,槽钢底用水泥砂浆或砂填塞,防止漏浆,内侧刷脱模剂。标高带靠近人行道立缘石一侧由于无槽钢模板,可弹墨线控制其标高。
5.5钢纤维混凝土拌和
钢纤维混凝土的搅拌原则是先干拌后湿拌。为防止钢纤维混
路桥天地
凝土在搅拌时纲纤维结团,不宜将水泥与钢纤维直接拌和,应采用“集料+钢纤维+集料+水泥”的投料方法,且在施工时每拌一次的搅拌量不宜大于搅拌机额定搅拌量的80%。采用滚动式搅拌机拌和,在搅拌混凝土过程中必须保证钢纤维均匀分布,应采用钢叉抖料法,即将过磅的钢纤维用钢叉投入拌和机料斗中,一层钢纤维一层砂,使砂起到分散隔离作用。为保证混凝土混合料的搅拌质量,采用先干后湿的拌和工艺。应根据拌和物的粘聚性、均匀性及强度稳定性试拌,确定最佳拌和时间。钢纤维与水泥、粗细骨料和砂先干拌不得少于1min,在拌和时钢纤维分三次加入拌和机中,最后加水湿拌35s,总搅拌时间不超过6min,超搅拌会引起钢纤维结团。一旦发现有钢纤维结团,就必须剔除掉;有锈蚀、易结块的钢纤维不得使用,以防止因此而影响混凝土的质量。采用拖拉机运输至浇筑点。施工时注意预留出拖拉机通道。
5.6混凝土的摊铺及振捣
由于混凝土坍落度很小,凝结时间快,拌和料从搅拌机出料后,运至铺筑地点摊铺,振捣做面,直至浇筑完毕。严格掌握振捣方法,采用“先插后平”振捣方法,插振时为减少钢纤维向振动棒聚集的集束效应,将振动棒以线路方向插入,快插慢拔,迫使钢纤维呈纵向条状集束,使钢纤维排列有利于板面收缩应力、温度应力及荷载传递。采用平板振动器可将表面竖立的钢纤维和碎石压下,砂浆提上来,有利于提高混凝土表面耐磨度。
5.7切缝和灌缝
拆除模板后,在混凝土强度达到8~15MPa时切缝,..为保证在切缝过程不产生钢纤维被带起,切缝其强度应大于普通混凝土5MPa左右。灌缝,要求用水清洗干净缝中的尘土后待水干,嵌入直径为15mm多孔泡沫塑料后用沥青灌缝,要求填料饱满、均匀、厚度一致,其效果达到不缺失、不开裂,以保证该处不渗水。
5.8硬刻槽
在路面强度达到6~12MPa后用刻槽机刻制横向抗滑沟槽,采用槽间距25mm、槽宽2.5mm、槽深3.5mm的等间距矩形槽。
5.9桥面铺装层的养生
薄膜覆盖7d,..洒水养生14d。
6.钢纤维混凝土桥面铺装性能评价
6.1抗折强度、抗压强度、劈裂抗拉强度
混凝土的强度试验是将养护到规定28d龄期的小梁试件..按三分点法测定其抗折强度,然后用立方体试件..进行抗压强度试验。桥面铺装试验段养护到规定28d龄期后在板中间部位钻孔取样,试件尺寸直径150mm,..厚度与铺装面同为8cm,..进行劈裂抗拉强度试验。结果见表2。
试验结果表明,钢纤维混凝土的强度比同配合比的普通混凝土有所提高,其中抗折强度增长了22.18%,..抗压强度增长5.41%,劈裂抗拉强度增长69.56%。试验结果很明显地显示出,掺入钢纤维能较大幅度地提高混凝土的抗折强度和劈裂抗拉强度,使混凝土的脆性有所降低,但抗压强度增加很少。
6.2耐磨性能
试验按T0527-1994的规程进行,制作混凝土试件尺寸为150mm×150mm×70mm。养护至28d进行试验,试验首先将试件提前1d从养护室中取出,自然干燥12h,放入60℃..的烘箱中继续烘12h;然后将试件放在带有花轮磨头的TMS-04型水泥砂耐磨试验机的水平转盘上,在200N的负荷下磨削50h,..并称量试验前后的质量,按下式计算单位面积的磨耗量。G=[0.0125]×100式中:G——单位表面积磨损量(kgm2);M0——试件的原始质量(kg);M1——试件磨削后的质量(kg);0.0125——试件磨损面积(m2)。
试验计算结果:
普通混凝土为5.829kgm2;钢纤维混凝土为4.418kgm2。可见钢纤维混凝土耐磨性优于普通混凝土,耐磨性能提高了24.21%。
7.钢纤维在混凝土中的增强性能机理
钢纤维混凝土中均匀无序乱向分布的短纤维的主要作用是阻碍混凝土内部微裂缝的扩展和防止宏观裂缝的发生。因此对于混凝土的抗拉强度和主要由拉应力控制的抗剪、抗弯、抗扭强度有明显的改善作用,即使在混凝土发生一定裂缝的况下,仍然对混凝土的承载能力具有很大的贡献,只有当纤维从混凝土中拔出的时候,抗拉强度才会下降。钢纤维对混凝的抗弯、抗压疲劳性能的改善也比较明显。而钢纤维对混凝土的抗压强度影响不大。通过试验证明,钢纤维混凝土破坏时,都是纤维从混凝土拔出,而不是拉断,因此改善基体与钢纤维的粘结力,成为提高钢纤维混凝土力学性能的主要目标。
8.结论
在桥面铺装中采用钢纤维混凝土结构,除了具有与普通钢纤维混凝土一样抗裂性强、耐老化、耐冲击、耐疲劳、抗冻抗渗性好等优良性外,还快硬化、超早强、耐磨损,可以提高混凝土的抗拉强度,改善抗冲击力、抗疲劳等性能,且施方便,浇注方法及浇注后外观基本与普通混凝土相同,造价相对合理。从实际效果来看,富宁立交跨线桥于2001年建成至今,桥面安全通畅,经济效益和社会效益较好。