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摘 要:土木工程的兴起对整个城市楼房道路的建设发展起了良好的促进作用,在对桥梁的发展中也起了至关重要的作用,很多世界之最的橋梁在我国的桥梁建设中大放异彩。但部分桥梁也在建筑上存在问题,在自然灾害面前没有呈现出惊人的耐久度。塌方事故也时有发生,为了桥梁建筑在建筑业中更好的发展,我们进行桥梁预应力智能张拉与压浆技术分析的相关讨论。
关键词:桥梁技术;智能张拉;技术创新
这些年,气候的变化影响了整个自然环境。恶劣的天气造成了许多自然灾害的发生。山洪,泥石流,洪水等造成了大量的人员伤亡,和经济损失。在后期人员的抢救中,保持交通的通畅是至关重要的,而桥梁作为连接河岸两地的通道,只有保障桥梁的屹立不倒,才能更好的保障交通的顺利流通。这样在桥梁的建筑过程中保障桥梁的质量是一个值得人们思索和分析的问题,好的建筑可以流传千古。例如古时候南陽太守李冰修筑的都江堰,在现在仍然拥有广泛的作用,养育一方水土。在古代科学技术不发达的条件下铸就的伟大桥梁建筑流传至今,而现代的桥梁建筑却事故频发。我们在感叹古人伟大智慧的同时也要进行深深的反思,桥梁的预应力智能张拉与压浆技术对整个桥梁都有着关键的作用,下面将这一论题进行更升入的研究和系统剖析,解决问题,提高质量来促进我国桥梁建筑事业进行更好的发展。
一、提高桥梁质量预应力的意义
桥梁在交通中是作为运输枢纽被使用的,一座桥梁连接着通往两岸的道路。因此许多长江大桥跨海大桥慢慢兴起,连接着两地的通道和交通的枢纽。促进着城市的发展和经济建设的繁荣。桥梁的质量是社会多方都关注的问题,桥梁的耐久度和抗灾害能力也被越来越多的人进行关注。现如今桥梁的缺陷多出现在智能张拉与压浆技术方面。目前多数桥梁建筑还使用传统的工艺,正因为如此,桥梁预应力和压浆技术都存在着一些缺陷,为了提高整座桥梁在未来发展中取得的成绩,保证桥梁质量,延长桥梁使用寿命,在桥梁的智能张拉与压浆技术上的提高是不可避免的问题。目前桥梁预应力张拉采用了智能的张拉模式,但智能张拉对精度的掌控程度还是未知的,因此桥梁的智能张拉需要技术需要更加精准的掌控。同时想要桥梁框架更加稳固需要在桥梁的压浆技术上进行更好的提高,这样才能使桥量建筑整体更加厚实紧密。加强对桥梁预应力的有关控制。目前在桥梁的整体建筑中投入了大量的科研人员进行压浆技术和智能张拉的研究,下文进行具体的介绍讨论。
二、桥梁建筑的技术原理
2.1智能张拉的原理
首先桥梁预应力智能张拉的系统是一种先进的计算机系统,这套系统相对成熟,由许多智能控制部分组成。智能张拉的成果取决与对数据的测量是否准确。在使用测量控制系统进行测量时,智能张拉设备通过传感器将测量结果真实有效的反馈到计算机系统中进行作业。智能张拉系统在整个工作的过程中对压力值和张拉伸长值进行强有利的数据分析,通过大规模的数据采集,进行高效的分析模式,得出结论。在桥梁智能张拉和数据采集过程中使用工作测量人员和智能张拉系统共同完成整个测量控制和数据工程完成的。在整个智能张拉过程中需要使用千斤顶工具锚限位板油管对梁体进行智能张拉通过信号线将结果传导到预应力智能张拉仪中,预应力张拉仪不仅进行数据采集工作,还对电压的输出提供稳定的保障,在保证其他工具顺利工作的同时,进行数据收集,指令采集,信号发送的工作。
2.2压浆技术原理
桥梁的压浆技术对桥梁整体的质量有着严重的影响。为了减少桥梁的风化,损坏,在进行桥梁压浆过程中需要进行更高的提高。压浆技术也是对桥梁预应力的提高进行的一种重要表现形式。压浆失败会造成桥梁的混凝土开裂,造成整个桥梁整体的承重能力和耐久使用能力的降低,难以保障整个桥梁在施工过程中的建筑质量。为了让桥梁整体体现出更好的桥梁预应能力,在桥梁注浆压浆的过程中需要保护桥梁更好的承重能力。想要更好的抵消桥梁在被使用中产生的承重能力,也需要加强对桥梁钢绞线的控制设计,让整座桥梁的预应力在使用中影响变小,在后期的桥梁维护检修工作中,开展也变得更加容易,顺畅。
三、现代桥梁在使用中的常见问题
我国在近10年来对桥梁的建筑发展进行了深入的研究,也取得丰富的经验,在桥梁的建筑和成果上也取得了丰富的成绩,但还有一些问题没有得到解决。在丰硕的成绩面前,往往对工作中的不足有所忽略。根据我国国情反馈车辆超载问题严重,人员交通对整座桥梁的使用更加频繁,这样造成了桥梁的损坏更加严重,造成整个桥梁在整体使用中预应力严重破坏的恶劣影响。高速公路桥梁在使用过程中会出现桥面塌陷,路面凹凸不平等问题,这样不仅仅影响了整座桥梁的使用寿命,还影响了桥梁在使用过程中过往车辆和通行人员的安全。桥梁路面塌陷,就是压浆技术没有进行完善造成的严重影响,压浆不实就会造成路基过高,路面虚浮,在超载车辆频繁的通过路面时,就会造成路面的塌陷。在桥梁的使用过程中,会出现钢筋出现坑槽等严重问题,一点钢筋出现坑槽,就说明整座桥梁在智力张拉检测过程中设计不合理,控制不到位。钢绞线没有发挥出应有的作用,这样就造成了桥梁预应力的严重影响。
四、桥梁智力张拉与压浆技术的具体分析
上文介绍桥梁智能张拉的一些作用效果分析,桥梁的智力张拉系统进行的程度取决于对张拉数据的控制精准程度。在智能张拉偏差控制在可挑的控制范围之内,进行更加合理的范围的准确控制。想要在现有的技术水平上控制偏差是比较困难的,在目前的桥梁智能张拉中对数据检测的精准程度以及对钢绞线的安装程度以达瓶颈,多年来取得的进步不大,想要在原始的成就上进行更高的突破,就需要另辟蹊径。首先对智能张拉的计算系统进行更新换代,采用国际上最先进的智能张拉系统进行数据的采集与测量。在测量人员的使用上也需要聘请专家级的测量人员匹配高科技的系统进行精准无误的测量。我国在自己的桥梁智力张拉系统研发上也要进行更加精准的测试。在进行桥梁压浆时,在桥梁注浆时就要进行技术的优化,注浆压浆一体化的进行桥梁耐久度的提升。在桥梁技术提升的同时,材料问题也是不能忽视的,根据我国国情和建材市场混乱的情况进行分析,在建筑材料的选取上也要更加精准仔细的进行筛选。这样在保证技术提升的同时,才能保证桥梁的建筑质量。
另外桥梁施工过程中,桥梁压浆是对桥梁整体密实的操作工作,压浆的操作是为了增强材料密度,减少桥梁内部缝隙的桥梁工程优化做作业。在桥梁工程优化的进程中,缝隙的减少才能提高桥梁整体结构的稳定,这样在载重车辆通过的同时,对桥梁整体的影响会相对减少。在炎热天气下暴露的桥梁整体在暴晒的情况下更加不容易开裂,受热涨冷缩整体的影响较小。在潮湿的阴雨天,也会减少湿气进入桥梁框架内部缝隙中,长时间造成桥梁钢筋的腐蚀,影响桥梁整体的耐久度。
结束语:
在桥梁的未来建设中,依然存在很多问题,无论是车辆的管理不规范,还是恶劣的自然灾害,依然会影响桥梁的预应力,对桥梁造成实质性的伤害。然而我们想要更好的提高桥梁的预应力就不可避免的使用新技术对桥梁整体进行更好的加强。目前桥梁的预应力受智力张拉与压浆技术影响严重,想要更好的提高桥梁的预应力。在自然灾害的面前,人类的力量相对渺小,当加强桥梁了预应力可以更好的面对突发事件,展现出我们不屈不挠的精神,相信在未来我国桥梁事业发展会达到质的飞跃。
参考文献:
[1]孟泽彬. 桥梁预应力智能张拉与压浆技术研究[J]. 山西建筑,2013,35:192-194.
[2]王文建. 桥梁预应力智能张拉与压浆系统原理及施工技术[J]. 江汉大学学报(自然科 学版),2015,04:328-331.
[3]孙衍存. 桥梁预应力智能张拉技术和大循环压浆施工[J]. 山西建筑,2016,08:197-198.
[4]陈永江. 桥梁预应力智能张拉压浆系统施工工法分析[J]. 四川水泥,2014,10:16.
关键词:桥梁技术;智能张拉;技术创新
这些年,气候的变化影响了整个自然环境。恶劣的天气造成了许多自然灾害的发生。山洪,泥石流,洪水等造成了大量的人员伤亡,和经济损失。在后期人员的抢救中,保持交通的通畅是至关重要的,而桥梁作为连接河岸两地的通道,只有保障桥梁的屹立不倒,才能更好的保障交通的顺利流通。这样在桥梁的建筑过程中保障桥梁的质量是一个值得人们思索和分析的问题,好的建筑可以流传千古。例如古时候南陽太守李冰修筑的都江堰,在现在仍然拥有广泛的作用,养育一方水土。在古代科学技术不发达的条件下铸就的伟大桥梁建筑流传至今,而现代的桥梁建筑却事故频发。我们在感叹古人伟大智慧的同时也要进行深深的反思,桥梁的预应力智能张拉与压浆技术对整个桥梁都有着关键的作用,下面将这一论题进行更升入的研究和系统剖析,解决问题,提高质量来促进我国桥梁建筑事业进行更好的发展。
一、提高桥梁质量预应力的意义
桥梁在交通中是作为运输枢纽被使用的,一座桥梁连接着通往两岸的道路。因此许多长江大桥跨海大桥慢慢兴起,连接着两地的通道和交通的枢纽。促进着城市的发展和经济建设的繁荣。桥梁的质量是社会多方都关注的问题,桥梁的耐久度和抗灾害能力也被越来越多的人进行关注。现如今桥梁的缺陷多出现在智能张拉与压浆技术方面。目前多数桥梁建筑还使用传统的工艺,正因为如此,桥梁预应力和压浆技术都存在着一些缺陷,为了提高整座桥梁在未来发展中取得的成绩,保证桥梁质量,延长桥梁使用寿命,在桥梁的智能张拉与压浆技术上的提高是不可避免的问题。目前桥梁预应力张拉采用了智能的张拉模式,但智能张拉对精度的掌控程度还是未知的,因此桥梁的智能张拉需要技术需要更加精准的掌控。同时想要桥梁框架更加稳固需要在桥梁的压浆技术上进行更好的提高,这样才能使桥量建筑整体更加厚实紧密。加强对桥梁预应力的有关控制。目前在桥梁的整体建筑中投入了大量的科研人员进行压浆技术和智能张拉的研究,下文进行具体的介绍讨论。
二、桥梁建筑的技术原理
2.1智能张拉的原理
首先桥梁预应力智能张拉的系统是一种先进的计算机系统,这套系统相对成熟,由许多智能控制部分组成。智能张拉的成果取决与对数据的测量是否准确。在使用测量控制系统进行测量时,智能张拉设备通过传感器将测量结果真实有效的反馈到计算机系统中进行作业。智能张拉系统在整个工作的过程中对压力值和张拉伸长值进行强有利的数据分析,通过大规模的数据采集,进行高效的分析模式,得出结论。在桥梁智能张拉和数据采集过程中使用工作测量人员和智能张拉系统共同完成整个测量控制和数据工程完成的。在整个智能张拉过程中需要使用千斤顶工具锚限位板油管对梁体进行智能张拉通过信号线将结果传导到预应力智能张拉仪中,预应力张拉仪不仅进行数据采集工作,还对电压的输出提供稳定的保障,在保证其他工具顺利工作的同时,进行数据收集,指令采集,信号发送的工作。
2.2压浆技术原理
桥梁的压浆技术对桥梁整体的质量有着严重的影响。为了减少桥梁的风化,损坏,在进行桥梁压浆过程中需要进行更高的提高。压浆技术也是对桥梁预应力的提高进行的一种重要表现形式。压浆失败会造成桥梁的混凝土开裂,造成整个桥梁整体的承重能力和耐久使用能力的降低,难以保障整个桥梁在施工过程中的建筑质量。为了让桥梁整体体现出更好的桥梁预应能力,在桥梁注浆压浆的过程中需要保护桥梁更好的承重能力。想要更好的抵消桥梁在被使用中产生的承重能力,也需要加强对桥梁钢绞线的控制设计,让整座桥梁的预应力在使用中影响变小,在后期的桥梁维护检修工作中,开展也变得更加容易,顺畅。
三、现代桥梁在使用中的常见问题
我国在近10年来对桥梁的建筑发展进行了深入的研究,也取得丰富的经验,在桥梁的建筑和成果上也取得了丰富的成绩,但还有一些问题没有得到解决。在丰硕的成绩面前,往往对工作中的不足有所忽略。根据我国国情反馈车辆超载问题严重,人员交通对整座桥梁的使用更加频繁,这样造成了桥梁的损坏更加严重,造成整个桥梁在整体使用中预应力严重破坏的恶劣影响。高速公路桥梁在使用过程中会出现桥面塌陷,路面凹凸不平等问题,这样不仅仅影响了整座桥梁的使用寿命,还影响了桥梁在使用过程中过往车辆和通行人员的安全。桥梁路面塌陷,就是压浆技术没有进行完善造成的严重影响,压浆不实就会造成路基过高,路面虚浮,在超载车辆频繁的通过路面时,就会造成路面的塌陷。在桥梁的使用过程中,会出现钢筋出现坑槽等严重问题,一点钢筋出现坑槽,就说明整座桥梁在智力张拉检测过程中设计不合理,控制不到位。钢绞线没有发挥出应有的作用,这样就造成了桥梁预应力的严重影响。
四、桥梁智力张拉与压浆技术的具体分析
上文介绍桥梁智能张拉的一些作用效果分析,桥梁的智力张拉系统进行的程度取决于对张拉数据的控制精准程度。在智能张拉偏差控制在可挑的控制范围之内,进行更加合理的范围的准确控制。想要在现有的技术水平上控制偏差是比较困难的,在目前的桥梁智能张拉中对数据检测的精准程度以及对钢绞线的安装程度以达瓶颈,多年来取得的进步不大,想要在原始的成就上进行更高的突破,就需要另辟蹊径。首先对智能张拉的计算系统进行更新换代,采用国际上最先进的智能张拉系统进行数据的采集与测量。在测量人员的使用上也需要聘请专家级的测量人员匹配高科技的系统进行精准无误的测量。我国在自己的桥梁智力张拉系统研发上也要进行更加精准的测试。在进行桥梁压浆时,在桥梁注浆时就要进行技术的优化,注浆压浆一体化的进行桥梁耐久度的提升。在桥梁技术提升的同时,材料问题也是不能忽视的,根据我国国情和建材市场混乱的情况进行分析,在建筑材料的选取上也要更加精准仔细的进行筛选。这样在保证技术提升的同时,才能保证桥梁的建筑质量。
另外桥梁施工过程中,桥梁压浆是对桥梁整体密实的操作工作,压浆的操作是为了增强材料密度,减少桥梁内部缝隙的桥梁工程优化做作业。在桥梁工程优化的进程中,缝隙的减少才能提高桥梁整体结构的稳定,这样在载重车辆通过的同时,对桥梁整体的影响会相对减少。在炎热天气下暴露的桥梁整体在暴晒的情况下更加不容易开裂,受热涨冷缩整体的影响较小。在潮湿的阴雨天,也会减少湿气进入桥梁框架内部缝隙中,长时间造成桥梁钢筋的腐蚀,影响桥梁整体的耐久度。
结束语:
在桥梁的未来建设中,依然存在很多问题,无论是车辆的管理不规范,还是恶劣的自然灾害,依然会影响桥梁的预应力,对桥梁造成实质性的伤害。然而我们想要更好的提高桥梁的预应力就不可避免的使用新技术对桥梁整体进行更好的加强。目前桥梁的预应力受智力张拉与压浆技术影响严重,想要更好的提高桥梁的预应力。在自然灾害的面前,人类的力量相对渺小,当加强桥梁了预应力可以更好的面对突发事件,展现出我们不屈不挠的精神,相信在未来我国桥梁事业发展会达到质的飞跃。
参考文献:
[1]孟泽彬. 桥梁预应力智能张拉与压浆技术研究[J]. 山西建筑,2013,35:192-194.
[2]王文建. 桥梁预应力智能张拉与压浆系统原理及施工技术[J]. 江汉大学学报(自然科 学版),2015,04:328-331.
[3]孙衍存. 桥梁预应力智能张拉技术和大循环压浆施工[J]. 山西建筑,2016,08:197-198.
[4]陈永江. 桥梁预应力智能张拉压浆系统施工工法分析[J]. 四川水泥,2014,10:16.