510503198905064256
摘要:现阶段,在建筑工程结构病害管理过程中,工程师需要采取有效的加固措施,对结构的受损部分进行补充和改善,同时通过彻底彻底的前期分析、结构损伤评估和结构计算,采用灵活高效的控制程序,提高整体结构的稳定性和稳定性。
关键词:建筑工程;结构;病害;加固
引言
目前,在建筑工程基础设施的疾病管理过程中,工作人员需要确定开裂、腐蚀、混凝土剥落和蜂窝剥落的根本原因。在加固行动中应采取不同的控制措施,以提高建筑工程基础设施的稳定性和稳定性。本文简要分析了建筑工程结构的病害和加固技术。
1建筑工程工程结构的病害
1.1裂缝
裂缝是建筑工程工程结构中常见的病害,其通常是由荷载或应力失衡所导致的。比如当桥梁的荷载发生变化时,会导致结构内部的应力分布改变。高应力区域可能导致整体结构发生裂缝,从而影响结构的稳定。另外,大部分桥梁工程通常是以钢筋混凝土为主体结构,而相关主体结构极易受到外在温度的影响,出现膨胀或收缩现象,当相关指标超出应力结构的承载极限时便会引起裂缝。具体来说,由于不同材料具备不同的热膨胀系数以及机械特性,如果工程人员未对温度问题进行把控,未进行实时高效的温度监测,则会导致结构出现裂缝。除此之外,外在环境因素也会给建筑工程原有结构带来破坏,削弱结构的稳定性,降低强度,从而导致其裂缝现象进一步加剧。
1.2锈蚀问题
在建筑工程工程结构中包含大量钢结构材料,相关金属物质极易受到外在理化环境的影响。当区域氧气和水的含量过高时,便会引发相应的氧化反应,产生金属氧化物,从而给表面带来锈蚀问题。另外当金属表面与水接触,在氧气的共同作用下,会导致氧化反应加剧。一般情况下,建筑工程工程中所产生的锈蚀现象通常包含一个完整的电化学过程,涉及阴极区域和阳极区域。而为了有效管控建筑工程工程中的锈蚀问题,工程师通常会结合牺牲阳极的方法来减缓腐蚀。但是由于工程人员未对阳极材料进行定期更换,从而导致阴极材料遭受腐蚀影响。
1.3混凝土剥落
混凝土剥落在建筑工程工程结构中较为常见,其通常表现在混凝土桥梁结构表面脱落、破碎,导致整体结构的耐久性和安全性大幅度降低。引发混凝土剥落病害的原因较多,首先冻融循环是导致混凝土剥落的常见因素,一般情况下,混凝土吸水后会膨胀,以至于内部应力增加,在超出极限数值时,导致结构崩塌、破裂;另外,当相关区域的盐碱腐蚀过大时,会引发混凝土内部溶解和再结晶,会伴随热量的释放,从而出现相应的热膨胀现象。在沿海地区以及冰雪融化地区的盐腐蚀现象较为明显。
1.4蜂窝状剥落
由于在建筑工程工程中存在大量的混凝土结构,因此其难免会出现蜂窝状剥落的现象。具体表现在混凝土结构出现小凹坑或凹陷区域,以至于结构不平整。一般情况下,混凝土结构出现蜂窝状是由于混凝土搅拌浇筑不到位,在搅拌或浇筑环节存在振捣时间、力度不足,以至于混凝土中的气泡无法排除干净,在后续凝结过程中形成空气、空洞,最终形成对应的塌陷区域,久而久之也会导致相关结构出现蜂窝状的剥落现象。
2.建筑工程工程结构的加固技术
2.1梁下加固
梁下加固技术在建筑工程工程中的应用较为常见,相关加固技术主要是通过增强桥梁结构的承载能力,特别在混凝土桥梁结构中,工作人员可通过结构管控,对应力结构进行补充优化,提升整体结构的稳定性和牢固性。工作人员在该环节需要对加固材料、架构、工艺以及施工技巧进行灵活选用。首先,工作人员需要评估结构的完整性,检测当前桥梁的状态,对上文所讲解到的腐蚀、损伤、裂纹等影响结构强度的因素进行分析,评估在梁下加固过程中所需要使用的加固工艺材料,以及所需要达成的加固效果。一般情况下,在对加固材料进行选用环节包含对预应力混凝土、复合材料、碳纤维增强材料的使用,须考虑桥梁的负载需求以及外在环境条件,结合工程预算,对梁下加固措施进行合理选用;紧接着,工作人员便需要对工作进行结构设置,其作为梁下加固中不可或缺的一部分,起到传递荷载的作用。
2.2支座更换
在对桥梁结构进行加固的过程中,工作人员也需要对支座更换作业引起足够重视,其作为桥梁升级以及结构更换过程中不可或缺的一项举措,工作人员需要采取顶层设计,完成对整个结构的优化改善。一般情况下,当桥梁工程出现老化、腐蚀现象,其结构承载性能会大幅度降低,并且在地震、交通事故以及意外事件的影响下,可能会导致支座损坏,因此对支座进行不断升级、优化是必不可少的。同时,随着技术不断更新、升级,支座技术取得不断发展进步,此时可进行新旧技术的轮换,通过更换支座来提高桥梁结构的综合承载性能。
2.3混凝土修复和加固技术
在建筑工程工程结构加固作业中,工程师也需要合理应用混凝土修复和加固技术,提升工程结构的稳定性。首先,工作人员需要对混凝土表面进行修复清理,比如将其表面的污垢、油脂以及松散的混凝土清理干净,并选取合适的修复材料,如修复砂浆、聚合物,将其灌注到对应的裂缝区域,对孔洞损坏进行修复。为了提高修复效率,工作人员可适当选用粘接剂,保证修复材料与混凝土材料粘接良好。而在后续对混凝土进行加固的过程中,工作人员可采取钢筋加固措施,可在混凝土结构中增加对应的钢结构,在其中设置钢筋材料,并且重新进行浇筑,以此来增强其抗张强度。
2.4增加支撑结构
支撑结构是一类常见的加固单元,其作为桥梁工程结构加固技术中不可或缺的一部分,可提升整个桥梁工程结构的存在性能。在对支撑结构进行选用的过程中,工作人员需要进行结构评估,比如分析桥梁的应力状态,基于评估结果来完善支撑结构的设计方案,如支撑柱的参数、数量。但是,工程师需要对其位置进行严格把控。在对支撑柱进行选用的过程中,工作人员需要考虑在相关区域新增加对应的支撑结构,涉及对地基工程的把控,须考虑地基的承载性能,结合桥梁负荷状况,对支撑柱的直径大小、结构强度进行合理设置。
2.5使用预应力技术
预应力技术主要是改变桥梁的受力状态,根据外在荷载大小,向建筑工程系统施加对应的预应力,保证外部荷载与内部应力平衡。因此,在整个预应力加固技术体系中,工程师需要对结构中预应力大小部位进行分析评估,确定其中的关键指标。在该环节,工程师需要选取合适的预应力材料,包含钢丝绳以及各类钢缆,保证预应力材料具备足够强度和弹性。在此过程中,工作人员还需要完成对锚固系统的设计,用于固定预应力材料,保证整体结构能够发挥出应有的性能,其通常包含对锚固装置、锚固板、钢套钉的配套使用。
2.6防腐蚀保护
通过上文的病害分析不难看出,由于建筑工程结构的钢筋混凝土遭受外在环境的腐蚀影响,其结构性能大幅度降低,为了有效管控由腐蚀而导致的结构破损问题,工程师需要在加固作业中采取有效的防腐保护,提升整个结构的抗腐蚀性能。首先,工作人员需要对混凝土以及金属材料表面脏污、锈蚀、污垢进行清除整理,包含磨砂、刷洗、喷砂以及高压水清洗等操作;紧接着,便需要涂抹对应的防腐涂层,工程师须根据不同类型的涂料,在不同结构采取差异化的防腐方式,可利用环氧涂料、聚氨酚涂料,在金属表面形成一个致密的氧化层,防止水分和氧气进入金属内部。
3结语
总体来说,在建筑工程工程结构病害加固管控过程中,工作人员需要对整个施工工艺、流程、方案进行优化,采取灵活高效的管控措施,提升整体结构的稳定性和牢固性,保证施工建设水平和质量得到有效提升。
参考文献
[1]冯辉.建筑工程结构设计与住宅地基加固技术研究[J].居舍,2024,(05):39-42.
[2]刘洋.钢筋混凝土结构加固改造技术及其在工程中的应用[J].砖瓦,2024,(02):141-143.
[3]贺帅帅,王方旭.咬合桩围护结构在桥梁浅基加固中的应用——以陇海线坝河大桥加固工程为例[J].科技和产业,2024,24(03):249-254.
[4]魏巍.新型材料在建筑工程结构试验中的应用研究[J].城市建设理论研究(电子版),2024,(03):193-195.