56 Técnicas de Reforço Estrutural para Pontes 1

56 Técnicas de reforço estrutural para pontes

56 métodos técnicos para fortalecer pontes, com imagens e textos, super prático!


1 Ponte de laje de concreto monolítico reforçado com suporte simples


problemas

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(1) Existem geralmente múltiplas fissuras verticais de baixo para cima perto do meio-espano.A largura das fissuras estáticas pode exceder o valor-limite de especificação, por vezes acompanhada de deflexão no espaço médio, indicando que a resistência à flexão é insuficiente.


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(2) As fissuras longitudinais na parte inferior da laje perto do médio-espano podem geralmente ser múltiplas.A largura de algumas fissuras estáticas também excederá os requisitos da especificação. Isso provavelmente porque o desenho adota a armadura de desenho padrão de montagem pré-fabricada, mas a laje moldada no lugar é usada durante a construção.O modo de estresse causa uma grave escassez de reforço transversal na parte inferior do tabuleiro. Sob a ação do momento fletor transversal, as fissuras longitudinais são geradas na parte inferior da placa.


2 Montagem pré-moldada de concreto simples e suportada


problemas


(1) A laje pré-fabricada simplesmente suportada pode ter fissuras longitudinais nas articulações de dobradiças do convés da ponte. Isso se deve principalmente à má qualidade de construção das articulações de dobradiças, resultando em má conexão geral das placas;

(2) Também pode haver o fenômeno da vaga de apoio. Como existem 2 suportes em ambas as extremidades de cada placa, há mais suportes para cada ponte.Se houver um erro na elevação da pedra almofada do suporte durante a construção, ou a placa estiver deformada durante a instalação de pré-fabricação, ou o cais tiver assentamento desigual, alguns dos suportes serão vagos;

(3) Existem fissuras verticais de baixo para cima perto do fundo da laje de concreto armado perto do meio do espaço, e a largura da junta pode exceder os requisitos especificados, ou pode haver deflexão para baixo na laje de concreto armado e resistência à flexão insuficiente.

(4) As fissuras longitudinais aparecem na parte inferior da laje.A maioria das pontes de concreto pré-esforçado fabricados simplesmente suportadas são construídas por pretensões.Aditivos de cloro ou carbonização de concreto podem causar ferrugem de barras de aço, o que pode causar fissuras longitudinais ao longo do fundo da barra de aço.

(5) As lajes ocas normais não terão fissuras diagonais de cisalhamento perto da extremidade de apoio.No entanto, nos últimos anos, algumas pontes adotaram uma única laje oca grande com uma largura de 1.5 metros ou mais, que é na verdade equivalente a uma viga de caixa pequena. Quando a espessura da placa não é grande, rachaduras diagonais podem ser encontradas na teia da placa lateral.

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Métodos de Reforço Estrutural para Pontes


(1) Para as fissuras verticais e horizontais geradas na parte inferior da placa, quando a largura da fissura excede o limite de especificação, pode ser reforçada pelo método de placa de aço colado ou método de material composto de fibra colada.Mas não é eficaz na resolução da deflexão transversal;


(2) Método de reforço pré-stressado.Um número de fios de aço finos pré-stressados paralelos estão ancorados no fundo da laje, e concreto especial é coberto após tensionamento. Ou definir o suporte de direção para esticar os feixes de aço de pano dobrado, e os cabos de aço protendidos estão ancorados sob a camada de pavimento através dos furos inclinados nas duas placas finais.


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(3) Alterar a lei do sistema estrutural.Se as lajes simplesmente suportadas forem mudadas para lajes contínuas, as pontes de lajes de pequenas dimensões podem ser providas de caixilhos ou suportes diagonais dentro ou perto do meio do vão, adotando “suportes crescentes no meio do vão para mudar de suporte simples para contínuo”.No entanto, deve-se notar que na área do momento de flexão negativa do fulcro médio, barras de aço de tração suficientes devem ser adicionadas em conjunto com a reconstrução do convés da ponte. Os dois métodos acima referidos têm um efeito melhor na resolução da deflexão média-espanhola;


(4) Método de reforço Âncora de shotcrete. Depois de ancorar a malha de aço na parte inferior da laje, ela é coberta com concreto pulverizado.A essência é aumentar a armadura do fundo da laje, semelhante ao diagrama de "ancorando múltiplos fios de aço pré- tensionados no fundo da laje", exceto que a malha de aço comum é adicionada ao fundo da laje;


(5) As rachaduras longitudinais nas articulações das articulações da ponte só podem ser resolvidas através da reconstrução da ponte, tais como o aumento da disposição das barras de aço transversais da ponte, espessamento da camada de pavimentação, etc.


(6) O fenômeno vazio do suporte da ponte de laje pode ser resolvido através da substituição, adicionando placas de apoio de aço, aperto de cunha e outros métodos.



3 Concreto reforçado e ponte contínua de lajes de concreto protendido


As pontes contínuas de concreto reforçado e concreto protendido geralmente adotam seção transversal ou seção transversal de laje oca sólida, e a maioria delas adotam a construção em fundição.Se o vão for inferior a 20 metros, a laje contínua de concreto protendido tem um vão maior. Geralmente, o método pós-tensivo é adotado. Existem alturas iguais e alturas variáveis. Há mais aplicações de passagens e pontes pedonais em pontes urbanas. Há mais aplicações de lajes contínuas de concreto armado.


(1) As múltiplas fissuras verticais de baixo para cima perto do fundo da laje no meio de cada extensão da ponte contínua de laje de concreto armado, que podem penetrar na direção transversal, são fissuras de flexão, indicando que a resistência à flexão é insuficiente;


(2) O convés de ponte no topo de cada cais da ponte de laje contínua de concreto armado é rachado, e a infiltração de água sob a ponte geralmente penetra horizontalmente. Pode haver uma a mais rachaduras, que podem ser causadas por carga viva ou assentamento desigual do cais.A figura mostra que o momento fletor negativo é grande e a seção de fulcro apresenta resistência à flexão insuficiente.

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(3) As fissuras longitudinais aparecem no fundo da laje perto do meio de cada envergadura, semelhante às fissuras longitudinais no fundo da laje no meio de uma ponte de laje monolítica. Ou o fundo da laje de concreto armado não está suficientemente equipado com barras de aço transversais, ou a camada de proteção de concreto é muito fina e protendida.A tensão local do concreto em torno da barra de aço é muito grande, ou os aditivos no concreto causam a ferrugem da barra de aço, causando rachaduras ao longo da barra de aço;


(4) A deflexão no espaço médio é ou insuficiente de pré-tensão aplicada, ou fissuras verticais excessivas e largas no fundo da laje de concreto armado no meio do espaço, resultando em menor rigidez e maior deflexão.



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Concreto reforçado e ponte de laje contínua de concreto protendido


(1) Para trincas na parte inferior da placa, quando a largura da fissura excede os requisitos de especificação, pode ser reforçada por chapas de aço ou materiais de compósitos de fibra de colagem;


(2) Para as fissuras no convés da ponte no topo do cais, pode ser adicionado ao pavimento de betão aço de tracção ou aço pré- tensionado na área de momento negativo para melhorar a resistência à flexão da secção de fulcro;


(3) Método de reforço pré-stressado, definir o suporte de direção na parte inferior da placa, e esticá-lo de acordo com o feixe em forma de linha dobrada.Este método é benéfico para várias doenças causadas pela força.

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(4) Alterar a lei do sistema estrutural.Se um suporte inclinado é adicionado no meio do espaço ou perto do meio do espaço, ele pode resolver o problema de deflexão excessiva para baixo ou de protensão insuficiente no meio do espaço.

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4 Concreto reforçado e ponte contínua de concreto protendido


Concreto reforçado e concreto protendido simples vigas suportadas são as pontes de vigas com o maior número de pontes em todas as operações, e suas seções transversais muitas vezes incluem em T-shaped, I-shaped, box-shaped e várias combinações.O vão de vigas de concreto armado simplesmente suportadas é geralmente de 10 a 20 metros, e o vão de vigas de concreto protendido simplesmente suportadas é geralmente de 16 a 50 metros, com um pequeno número de maiores.A maioria dos métodos de construção adotam montagem pré-fabricada, e alguns adotam construção moldada no local. Devido à seção transversal em forma de costela, o peso morto é mais leve e a capacidade de flexão e extensão são maiores do que a de uma ponte de laje, e há mais tipos de doenças.


1) Concreto reforçado simples ponte de feixe suportada


(1) O número de fissuras de flexão vertical na parte inferior da viga perto do meio-espanhola aumenta com o aumento do vão.A largura das fissuras sob a carga morta pode exceder o valor-limite de especificação e algumas são acompanhadas de deflexão excessiva no meio do espaço;


(2) As fissuras diagonais na teia perto das duas extremidades de apoio são doenças de cisalhamento causadas por tensão de tração principal excessiva ou resistência insuficiente ao cisalhamento da teia, como mostrado na figura:

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(3) As rachaduras verticais na teia do feixe estão localizadas principalmente no meio da teia fina.O meio é largo e as extremidades são finas, e não se estendem para cima ou para baixo.A maioria delas são trincas de encolhimento causadas pela má cura do concreto, temperatura ou muito poucas costelas horizontais na teia, que afetam principalmente a durabilidade da estrutura;


(4) As fissuras longitudinais ao longo das juntas das placas de flange no convés da ponte ocorrem frequentemente em pontes pré-fabricadas de feixe T cujos flanges são dobradiças ou transversamente danificados.Este tipo de doença causará um círculo vicioso e agravará o grau de outras doenças do feixe único;


(5) Cracks causados por outras razões de construção, essas rachaduras podem ser encontradas antes da conclusão do projeto.



2) Concreto pré-esforçado simples ponte de feixe suportada


Se for uma viga de suporte simples projetada de acordo com parte do concreto protendido tipo B, é possível que haja algumas doenças do concreto armado simplesmente apoiada, mas o grau é diferente, e não será repetido.Mas também tem algumas doenças comuns com concreto totalmente protendido, feixes simplesmente suportados.No caso dos elementos de betão protendido e parcialmente protendido da classe A, as fissuras não são permitidas em condições normais de utilização. Caso ocorram, a causa deve ser encontrada para tratamento ou reforço independentemente da largura da articulação.


As vigas de betão pré-esforçado simplesmente suportadas são diferentes de outras doenças comuns de vigas de betão armado simplesmente suportadas:


(1) O comprimento das fissuras longitudinais sob as âncoras das âncoras de tensão geralmente não excede a altura do feixe, que é causado principalmente pela tensão de divisão gerada pela concentração de tensão local sob as âncoras;


(2) As fissuras longitudinais ao longo dos fios de aço protendidos são causadas principalmente pela camada protectora de cadeias de aço pré- tensionada ser demasiado fina, pelo stress local nos fios de aço ser excessivamente grande, pela divisão ou pela ferrugem dos tendões de protensão após a carbonização da camada protectora de betão;


(3) A deflexão média-espanhola para baixo é demasiado grande para exceder o valor admissível da especificação, e a secção média-espanhola não pode rachar. Principalmente devido a pré-stress insuficiente ou perda excessiva de pré-stress.



reforço da ponte


(1) As fissuras de flexão na parte inferior da viga e as fissuras longitudinais ao longo dos tendões protendidos podem ser reforçadas por placas de aço colando e materiais compósitos de fibra colando. Também pode ser reforçado pelo aumento do método de corte transversal, aumento da espessura da camada de pavimentação, e aumentar a área da zona de compressão da seção transversal é benéfico para melhorar a resistência à flexão e rigidez.No entanto, o aumento da altura é limitado, e o auto-peso também é aumentado.Se a altura da parte inferior da viga for aumentada, é na verdade um aumento da armadura;


(2) Para rachaduras oblíquas na teia, pode ser oposto à fissura e aproximadamente 45° à horizontal. Ou seja, a placa de aço ou material composto de fibra é colado aproximadamente perpendicular à direção da fissura oblíqua. Quando a altura do feixe é curta e o comprimento da placa de aço ou da âncora de fibra é insuficiente, pode ser colado na forma de arco em U e tira de pressão.


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3) Para as fissuras de encolhimento na teia e as fissuras na área de ancoragem, cola epóxi é usado para selar ou encher as articulações dependendo da largura das articulações;


(4) Para fissuras longitudinais no convés da ponte, a espessura e o reforço transversal podem ser aumentados em combinação com a modificação da camada do pavimento, ou a partição transversal pode ser aumentada ou aumentada;


(5) As várias doenças acima mencionadas causadas pela força podem ser reforçadas pelo método de protensão externa. Existem muitos métodos específicos.A concepção e construção deste método são complicadas, mas o efeito é melhor.

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(6) Para um feixe de uma peça com mais doenças e mais pesado, quando as condições permitem, a conexão transversal pode ser cortada para substituir um novo feixe com maior rigidez, reduzindo ao mesmo tempo a distribuição de carga de outros feixes.Na maioria dos casos, as vigas laterais estão gravemente doentes, como mostra a figura:

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