首页 > 范文大全 > 正文

分析环形混凝土电杆纵向裂缝检测技术

开篇:润墨网以专业的文秘视角,为您筛选了一篇分析环形混凝土电杆纵向裂缝检测技术范文,如需获取更多写作素材,在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享!

【摘要】裂缝是环形混凝土电杆常见的质量问题,一旦电杆出现了纵向裂缝,不仅对电杆承载力产生严重的影响,而且还要降低了混凝土对电杆内部的钢筋保护作用。本文将对混凝土电杆纵向裂缝检测进行分析,并在此基础上就其裂缝病害问题及其应对策略,谈一下自己的观点和认识,以供参考。

【关键词】环形混凝土电杆;纵向裂缝;检测;对策

实践中可以看到,混凝土电杆有其自身的不足和缺陷,比如质量难以控制、受外界环境影响比较大,而且抗拉强度也非常低,所以长期的自然环境条件下,电杆可能会出现纵向的裂缝病害,因此对环形混凝土电杆纵向裂缝检测及应对措施进行研究,具有非常重大的现实意义。

1、环形混凝土电杆纵向裂缝检测

某道路上的环形混凝土电杆于1990年投运,目前已经服役25年的时间。通过对该环形混凝土电杆进行检查发现,很多个混凝土电杆都存在着或多或少的纵向裂纹,宽度最大可达3毫米,如图1所示。

(图1:环形混凝土电杆纵向裂缝示意图)

从上图中可以看到,该环形混凝土电杆纵向裂缝处局部位置,有少量的白色物质析出,具体分析应该是水泥水化后产生的碱性物质,比如Ca(OH)2等,在长期的与空气接触以后,就会反应生成碳酸钙,对电杆裂纹起到有效的封闭作用。

在环形混凝土电杆纵向裂缝检测过程中,一定要对钢筋进行定位检测,一般电杆的内部均匀分布着大约12根钢筋,每一个钢筋之间的间隔在7毫米左右,电杆保护层的厚度大约在22毫米左右,主筋直径可达11.5毫米。通过对钢筋定位可见,电杆纵向裂缝主要发生在两根主筋之间。在检测裂纹深度时,采用的是超声法检测法,间隔电杆纵向裂纹的深度检测时,相互之间间隔大约10厘米的距离,而且两根探头布设成斜跨裂纹形式,这样可以准确得到声波传递时间(t);在无裂纹位置,选定相同点,可得到声波传递时间(T)。在检测过程中,两个声波传递时间为 t1、t2,其中t1是58μs,t2是55μs;T是34μs,将数据带入以下公式,即可测出裂纹的实际深度。

通过计算可得:H1=18.8(毫米);H2=15.6 毫米,而且可以计算出电杆裂纹深度大约在17.2毫米左右。

2、环形混凝土电杆纵向裂缝产生的原因

对于环形混凝土电杆纵向裂缝而言,其与制造工艺存在着非常密切的关系,在实际制造过程中,如果钢筋的切断长度存在着误差、锚固盘倾斜,都可能会导致实际张拉时,相对较短的钢筋受拉力较大,相反较长钢筋则受到的拉力明显不足。实践中一旦出现断筋问题,超张拉的钢筋会回缩,以致于混凝土出现顺筋开裂病害。一般而言,混凝土自身的强度太小,则断筋就可能会导致纵向裂纹病害产生。对于混凝土材质的电杆纵向裂缝而言,其产生的另一个主要原因是离心混凝土在低应力作用下,原来的裂缝贯穿扩展,就会形成纵向的裂缝,原来的裂缝数量不断增加,因非设计荷载,或者化学、温度变形应力影响,导致混凝土电杆出现纵向裂缝病害。对于电杆纵向裂缝而言,其与电杆的内、外温差之间关系非常的密切,而且电杆预应力度与纵裂之间没有关系,荷载作用一般也不会造成纵向裂缝。如果电杆出现了纵向裂缝,不会影响电杆轴心受压、偏心受压承载力,也不会对其变形性能产生影响。

3、环形混凝土电杆纵向裂缝防治策略

基于以上对环形混凝土电杆纵向裂缝病害及其成因分析,笔者认为要想有效解决环形混凝土电杆纵向裂缝问题,保证电杆的质量,充分发挥其作用,可从以下几个方面着手:

首先,施工原材料质量管控。环形混凝土电杆生产过程中,所使用的原材料有河砂、水泥、石籽以及钢筋和混凝土外加剂等,其中存在的主要质量问题表现在河砂中含泥量,石籽针片状含量以及粘土块含量等指标是否正常;如果河砂的细度模数、石籽级配超标,则可能会影响产品的外观质量,对混凝土的强度也会产生影响;实践中,如果钢筋力学性能存在问题,则可能会影响力学性能,出现挠度超标现象;如果所用的水泥性能指标不符合要求,则会对混凝土的强度、和易性产生不利影响。针对这一问题,笔者认为原材料进厂时,就要严格按照国家标准,加强原材料质量验收和检验,以免因原材料质量问题而影响电杆的施工质量,进而产生裂缝。

其次,成型过程中的施工质量管控。在装模过程中,钢筋骨架整理不到位,加之混凝土灌注不定量,都可能会导致电杆出现露筋或者壁厚不合格等问题。模具合口过程中,如果清理不彻底、或者密封不到位,螺栓的紧固不严密,都可能会导致电杆合缝漏浆。在电杆生产实践中,根据工艺标准和要求,将钢筋骨架布设好,对混凝土进行定量浇灌,于稍端1.5米范围内填满混凝土,并将其插实;同时,还要在根端位置大约0.5米的范围内,少灌一些混凝土;在混凝土浇灌完毕完成后,及时将钢模合缝彻底清理,并且对合口螺栓损坏、缺少时,及时对其进行修理、更换;钢模组装过程中,钢模跑轮或者端面对正以后,对称拧紧螺栓,使钢模合缝受力均匀。在预应力电杆制作过程中,为了能够有效避免应力损失,建议采取超张拉方法进行施工作业。

最后,加强离心质量管控。在离心时,如果低速时间太短的情况下就进入高速状态,容易造成电杆露筋、或者壁厚不均匀等问题;在离心过程中,可能会出现钢模径向抖动现象,很可能引起电杆内壁的混凝土出现坍落现象,严重影响混凝土的密实度。在离心时,电杆稍端混凝土移动、缺料且没有对其进行及时的填补,则可能会产生电杆稍端露筋、壁厚不达标问题。针对这一问题,在实际生产过程中,根据离心机和钢模状况,制定离心制度。通过加强离心质量管控,有效避免内壁不光、露筋以及壁厚不均匀坍落问题。

结 语

环形混凝土电杆纵向裂缝检测,关系着钢筋混凝土电杆质量,对电杆纵向裂缝产生原因进行分析,只有这样才能确保环形混凝土电杆质量,充分发挥电杆的作用。

参考文献:

[1]方永浩; 贾丽丽; 环形钢筋混凝土电杆裂缝深度的超声波检测[J]水利水电科技进展,

2011(06).

[2]杨永超.环形预应力混凝土电杆的质量控制措施分析[J]企业技术开发,2011(06).

[3]周万学; 南海廷; 周万军.环形混凝土电杆生产的质量控制[J]辽宁建材,2011(12).

[4]国家建筑工程质量监督检测中心.混凝土无损检测技术[M].北京:中国建材工业出版社,1996:220―225.