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1、JTG 中华人民共和国行业标准 JTG xxx 200x 公路桥梁承载能力检测评定规程 Specification for Inspection and Evaluation of Load-bearing Capacity of Highway Bridge (报批稿) 200 x xx xx 发布 200 x xx xx 实施 中华人民共和国交通部发布 中华人民共和国行业标准 公路桥梁承载能力检测评定规程 Specification for Inspection and Evaluation of Load-bearing Capacity of Highway Bridge JTG xx
2、x 200x (报批稿) 主编部门:交通部公路科学研究所 批准部门:中华人民共和国交通部 施行日期:200X 年 XX 月 XX 日 -1- 前 言 随着我国公路交通事业的迅速发展,公路交通量的快速增加以及车辆载重 的不断增大,如何准确地检测评定公路桥梁承载能力,对其实际技术状况做出 评估,以确保桥梁结构安全,这是公路桥梁养护工作中的一大急需解决的问题。 我国交通部在 1988 年曾颁布了 “公路旧桥承载能力评定方法(试行) ” , 该方法采用调查和结构检算,必要时再进行荷载试验的方法对桥梁进行承载能 力评定。这一方法在过去的十多年中,对我国的桥梁承载能力评定起到了重要 的指导意义。方法中对桥
3、梁的调查主要针对桥梁表观质量状况进行,并据此专 家经验性地给出检算系数( Z1) ,用于结构检算分析。随着桥梁检测技术的发 展应用,大量的桥梁检测数据如何应用到桥梁承载能力评定工作中,依据 “公路旧桥承载能力评定方法(试行) ”是无法实施的。 1999 年,交通部决 定在 1988 年试行方法的基础上,修订编制 公路桥梁承载能力检测评定规程 ,规程与方法相比主要有以下几方面改进: (1) 在桥梁调查与检测方面,规程较全面地考虑了现有地桥梁检测方法手 段及其检测成果在桥梁承载能力评定中地应用,并注重桥梁检查工作与现行养 护规范的衔接。检算系数( Z1)的确定影响因素既考虑了结构构件的表观质量,
4、也考虑了结构振动特性及强度等指标。针对不同种类的桥梁,考虑具体的检测 结果分别引入了恶化系数、截面折减系数和活载影响修正系数,用于修正结构 构件承载能力检算结果。 (2) 在桥梁结构检算方面,分桥型给出了结构检算分析方法。 (3) 桥梁承载能力评定由于引入了考虑实际检测结果的检算系数、恶化系 数、截面折减系数和 活载影响修正系数,使承载能力评定结果更能反映桥梁的实 际状况。 (4) 桥梁荷载试验部分系统归纳整理并提炼了桥梁荷载试验方面的技术成果, 主要增加了动力荷载试验结果的评价分析,并对部分参数取值进行了调整。 (5) 本规程围绕桥梁承载能力评定,涉及了桥梁调查、检测、检算分析、承载 能力评
5、定及荷载试验等各个方面,较完整、系统。对我国地桥梁承载能力检测评定 -2- 工作有重要地指导意义。 请各有关单位将发现的问题和意见函告交通部公路科学研究所(地址:北京市 海淀区西土城路 8 号,邮编:100088) ,以便下次修订时参考。 主编单位:交通部公路科学研究所 参编单位:长安大学 东南大学 北方交通大学 主要起草人: 交通部公路科学研究所:张劲泉 李万恒 何玉珊 宿 健 程寿山 任红伟 长安大学:徐岳 东南大学:叶见曙 北方交通大学:雷俊卿 -1- 目 录 1 总则总则.1 2 术语与符号术语与符号.3 2.1 术语.3 2.2 符号.4 3 桥梁调查与检测评定桥梁调查与检测评定.1
6、0 3.1 一般规定.10 3.2 桥梁调查.11 3.3 桥梁一般检查与评定.12 3.4 桥梁详细检测与评定.15 4 桥梁结构检算桥梁结构检算.28 4.1 一般规定.28 4.2 检算荷载的确定.28 4.3 钢结构的检算.30 4.4 混凝土梁式结构的检算.31 4.5 钢筋混凝土及圬工拱式结构的检算.35 4.6 索结构的检算.44 4.7 桥面系结构的检算 .45 4.8 桥梁墩台与基础的检算.49 5 桥梁承载能力评定桥梁承载能力评定.54 5.1 桥梁承载能力评定基本方法及程序.54 5.2 桥梁承载能力评定内容.54 5.3 桥梁承载能力评定计算.56 5.4 承载能力检算
7、系数( 1 Z )的确定60 5.5 承载能力恶化系数( e )的确定.63 5.6 截面折减系数( c 、 s )的确定64 5.7 活载影响修正系数( q )的确定67 5.8 桥梁荷载试验的必要条件.69 5.9 桥梁承载能力评定报告编制.69 -2- 5.10 桥梁承载能力评定表.70 6 荷载试验及其分析荷载试验及其分析.72 6.1 荷载试验.72 6.2 试验计划的制定.72 6.3 试验准备工作.73 6.4 静载试验加载方案与实施.74 6.5 静载试验观测方案与实施.78 6.6 静载试验测试数据处理分析.82 6.7 静载试验的加载控制与安全措施.82 6.8 静载试验资
8、料的整理分析.83 6.9 动力荷载试验及其分析.87 6.10 荷载试验成果分析与评定.91 附录一附录一 用回弹法检测桥梁结构混凝土强度的方法用回弹法检测桥梁结构混凝土强度的方法.95 附录二附录二 用超声回弹综合法检测桥梁结构混凝土强度的方法用超声回弹综合法检测桥梁结构混凝土强度的方法.104 附录三附录三 用回弹取芯综合法检测桥梁结构混凝土强度的方法用回弹取芯综合法检测桥梁结构混凝土强度的方法.113 附录四附录四 用超声回弹综合法结合取芯检测桥梁结构混凝土强度的方法用超声回弹综合法结合取芯检测桥梁结构混凝土强度的方法.118 附录五附录五 混凝土中钢筋锈蚀电位的半电池电位法检测混凝土
9、中钢筋锈蚀电位的半电池电位法检测.119 附录六附录六 混凝土中氯离子含量的检测混凝土中氯离子含量的检测.123 附录七附录七 混凝土电阻率的检测方法混凝土电阻率的检测方法.129 附录八附录八 混凝土碳化状况的检测方法混凝土碳化状况的检测方法.131 附录九附录九 混凝土中结构钢筋分布状况的调查混凝土中结构钢筋分布状况的调查.133 附录十附录十 索结构索力测量的振动测量法索结构索力测量的振动测量法.138 附录十一附录十一 拱式结构考虑开裂引起结构内力重分布的计算分析方法拱式结构考虑开裂引起结构内力重分布的计算分析方法.140 附录十二附录十二 有填料拱式拱上建筑与主拱联合作用对主拱圈各截
10、面的弯矩折减系数有填料拱式拱上建筑与主拱联合作用对主拱圈各截面的弯矩折减系数 值值 表(取影响线面积折减系数和最大纵标折减系数的平均值)表(取影响线面积折减系数和最大纵标折减系数的平均值).143 附录十三附录十三 通过测定混凝土表面应变确定钢筋拉应力的测点布置通过测定混凝土表面应变确定钢筋拉应力的测点布置.151 附录十四附录十四 梁桥最大剪应力测点的布置梁桥最大剪应力测点的布置.153 附录十五附录十五 混凝土结构裂缝调查与观测混凝土结构裂缝调查与观测.154 -1- 1 总则总则 1.01 为了适应公路交通持续发展的需要,合理利用现有公路桥梁,规范公路桥梁 承载能力检测评定方法,正确评定
11、桥梁承载能力,特制定本规程。 【条文说明】 制定本规程的目的: 一、通过对桥梁结构进行检测、检算和荷载试验分析,正确评定现有桥梁的承载能力,为 确定现有桥梁的使用条件和应采用的技术措施提供可靠根据。 二、合理利用现有桥梁可资利用的承载潜力,充分发挥现有桥梁的使用价值,在保证结构 安全的前提下,使现有桥梁在继续使用期间能够有效地满足公路交通不断发展的需要。 三、为现有桥梁承载能力检测评定工作提供统一的程序、准则和方法,保证承载能力检测 评定工作质量,使同类型桥梁的检测评定结果具有一致性和可比性,妥善解决桥梁结构的安全 使用问题。 1.02 本规程适用于现有公路常用桥梁结构的承载能力检测评定,对于
12、本规程未涉 及的其它结构型式的桥梁,可参照本规程执行。 【条文说明】 根据调查,国内现有公路桥梁绝大多数为钢筋混凝土、预应力混凝土、钢和圬工结构,因 此本规程主要以这些类型的桥梁作为编写对象。 1.03 现有公路桥梁有下列情况之一时,须进行承载能力检测评定: (1) 有明显质量衰退或有较严重病害和损伤的桥梁; (2) 按照公路桥涵养护规范 (JTG H11-2004)评定技术状况为四类以上者 (含四类) ; (3) 需提高承载能力及使用功能的桥梁; (4) 需通行特种荷载的桥梁; (5) 缺失技术资料和安全运营资料的桥梁; (6) 发生意外事故并经技术处理后的桥梁。 1.04 本规程的承载能力
13、检测评定包括四个方面:桥梁缺损状况调查评估、质量状 况检测评定、结构检算评定和荷载试验评定。当根据调查、检测与检算结果尚不能 确定桥梁承载能力时,应进行荷载试验评定。 【条文说明】 一、桥梁结构承载能力检测评定的内容包括:缺损状况调查评估、质量状况检测、结构检 算评定和荷载试验评定等,这些内容是承载能力检测评定的有机组成部分,后一部分内容是前 一部分的补充与深化,一般应根据现有桥梁的技术状况和桥梁改造的具体要求确定承载能力检 测评定的具体内容。 二、在进行桥梁结构承载能力检测评定时,应认真做好桥梁缺损状况调查评估和质量状 -2- 况检测评定工作。一般情况下,根据桥梁缺损状况调查评估以及质量状况
14、检测评定结果,通过 结构检算分析,对桥梁结构承载能力做出评定。只有根据调查、检测与检算结果尚难以确定现 有桥梁结构承载能力时,才可通过荷载试验对桥梁的结构状态和工作性能进行测试评估,确定 其承载能力。 1.05 桥梁承载能力检测评定工作,除执行本规程的规定外,尚应遵循国家及行业 颁布的有关标准、规范的规定。 -3- 2 术语与符号术语与符号 2.1 术语 2.1.1 桥梁调查 Bridge Investigation 桥梁调查是对桥梁设计、施工、监理、监测、试验、养护及维修加固、桥址水 文地质状况及其它历史资料进行的全面了解。它是桥梁基本技术资料的调查、搜集、 掌握的过程。 2.1.2 桥梁检
15、查 Bridge Inspection 桥梁检查是对结构及其附属设施的所有构件或部位进行全面系统的检查,记录 所有缺损的部位、范围和程度。 2.1.3 荷载试验 Loading Test 荷载试验包括静力荷载试验和动力荷载试验,静力荷载试验是对桥跨结构施加 一定量的外荷载,通过测试、计算整理及分析结构或构件控制截面应力和变位等, 以了解承载能力状况。动力荷载试验是通过测试结构或构件在动荷载激振和脉动荷 载作用下的受迫振动特性和自振特性,以分析判断结构的动力特性。 2.1.4 桥梁技术状况 Technical Condition(situation) of Bridge 桥梁技术状况是指桥梁结构
16、或构件各个方面的技术特征的总称,如混凝土表观 质量、缺损状况、钢筋的锈蚀状况以及强度状况等。 2.1.5 钢筋锈蚀电位 Corrosion Potential 钢筋锈蚀的自然电位是把钢筋混凝看成一个半电池,是钢筋混凝土与参考 电极之间的电位差,它反映了钢筋锈蚀的状态和活性 。 2.1.6 混凝土电阻率 Resistivity of Concrete 钢筋混凝土结构中的钢筋锈蚀是一个电化学过程,而钢筋是由混凝土与周围介 质隔绝起来的,混凝土的电阻率反映了混凝土的导电性。混凝土电阻率大,若钢筋 发生了锈蚀,则发展速度慢 ,扩散能力弱;混凝土电阻率小,则发展速度快,扩散 能力强。 2.1.7 碳化
17、Carbonization 混凝土周围的介质(空气、土壤、地下水等)中含有酸性物质,如 CO2,HCl,SO2等,其中大气中的二氧化碳渗透到混凝土表面内与水泥石中的碱 性物质发生中性化反应,使混凝土碱性下降,钢筋失去 钝化保护,这一现象称为 混凝土碳化。 2.1.8 模态参数 Modal Parameter -4- 模态参数是指桥跨结构振动的 各阶模态所对应的特征频率、振型和阻尼比等。 2.1.9 承载能力检算系数 Check-calculation Coefficient of Bridge Load-bearing Capacity 承载能力检算系数是综合考虑结构构件的缺损状况、构件混凝土
18、强度和其自振 特性等宏观影响因素后,对构件 理论计算抗力效应给出的一个综合修正系数。在 本规程中它以 Z1表示。 2.1.10 承载能力恶化系数 Depravation Coefficient of Bridge Load-bearing Capacity 承载能力恶化系数用以考虑评定期内桥梁结构质量状况衰退恶化而对结构抗力 效应产生的不利影响。 2.1.11 截面折减系数 Section Discount Coefficient 截面折减系数主要是考虑砖、石及混凝土结构与配筋混凝土结构由于材料风化、 碳化、物理与化学损伤以及由于钢筋腐蚀剥落造成的混凝土及钢筋有效面积损失对 结构构件截面抗力效
19、应的不利影响。 2.1.12 活载修正系数 Live Load redress Coefficient 活载影响系数是考虑了实际桥梁所承受的汽车荷载与标准汽车荷载之间的差异, 以及这一差异对结构承载能力所造成的影响。在进行荷载效应组合时可引入活载影 响修正系数适当的修正汽车检算荷载效应,以反映桥梁实际承受荷载情况。 2.1.13 典型代表交通量 Characteristic Quantity of Typical Traffic 通过实桥现场调查换算的有代表性的实际交通量。 2.1.14 大吨位车辆混入率 Heavy Vehicle Ratio 依据实际调查的重量超过汽车检算荷载主车的大吨位车
20、辆的交通量与实际交通 量之比,即大吨位车辆混入率。 2.1.15 荷载效率 Load Ratio 荷载效率是指试验荷载所产生的荷载效应与相应的 设计控制荷载效应的比值。 2.1.16 校验系数 Check Coefficient 试验荷载作用下实测应力或变形值与计算值之比。 2.2 符号 -5- 拱脚的相对水平位移。 截面结构恒载变异系数。 gi k 根据实测结果计算的某一构件某一量测断面截面面积。 i s测 同一构件同一量测断面设计截面面积。 i s设 构件长度或跨径变异系数。 li k 某一构件长度或计算跨径实测值。 i l测 同一构件设计长度或设计计算跨径。 i l设 结构混凝土推定强度
21、匀质系数。 bt K 承重构件或其主要受力部位混凝土的实测强度推定值。 it R 承重构件混凝土极限抗压强度设计值。R 结构混凝土平均强度匀质系数。 bm K 承重构件或其主要受力部位测区平均换算强度值。 im R 混凝土保护层厚度平均值。 n D Dni 结构或构件测量部位测点混凝土保护层厚度。 SD 测量部位测点混凝土保护层厚度的标准差。 Dne 实测保护层厚度特征值。 Dnd 保护层厚度设计值。 实测桥梁结构各部件自振频率。 mi f 桥梁结构各部件自振频率计算值。 di f 对应于 n 阶自振频率的索的张力(索力) 。 n T 索的第 n 阶自振频率。 n f L 索的计算长度。 n
22、索的振动阶数。 单位索长的重量。W g 重力加速度。 EI 索的抗弯刚度。对于柔性索, EI=0。 A0 杆件弯曲处的净截面积。 W0 杆件弯曲处的净截面抵抗矩。 -6- f1 杆件的初弯曲矢度。 B 主梁全宽。 L 计算跨径。 Dx、Dy 桥梁纵向和横向的比拟单宽刚度。 预制构件的抗弯承载力设计值。 p M 完全抗剪连接组合梁的抗弯承载力设计值。 com M 在剪跨区实际设置的栓钉总数。 1 n 按安全抗剪连接计算得出的剪跨区栓钉总数。 n Ec 受压弹性模量。 n 横梁的净跨径。 l c 横梁支承中心之间的距离。 l 折减后的支点弯矩。 e M 按理论公式或方法计算的支点负弯矩。 M 折减
23、弯矩。 M 盖梁的支点反力在支座两侧向上按 45分布于盖梁截面重心轴上的荷载 q 强度。 盖梁支点反力在支座两侧向上按 45扩散交于重心轴的长度。 a 钢管混凝土压缩和拉伸刚度。 EA 钢管混凝土弯曲刚度。 EI 分别为混凝土的弹性模量、截面积和抗弯惯性矩。 ccc IAE和、 分别为钢管的弹性模量、截面积和抗弯惯性矩。 sss IAE和、 荷载横向分布系数。 c m Sh 为受压混凝土面积对中性轴的面积矩。 bh 承托宽度。 tg 承托底面坡度。 bmi 腹板两侧上顶板(上翼缘)的计算宽度, i=1,2,3.。 bi 腹板两侧上顶板(上翼缘)的实际宽度, i=1,2,3. 。 f 有关简支梁
24、和连续梁各跨中部梁段和悬臂梁中间跨的中部梁段翼缘计 算宽度的计算系数。 s 简支梁支点、连续梁端支点及中间支点、悬臂梁悬臂段翼缘计算宽度 的计算系数。 -7- 倾覆稳定系数。 0 K 滑动稳定系数。 c K 荷载效应函数。 d S 荷载在结构上产生的效应。 Q 结构的重要性系数。 0s 荷载安全系数。 1s 荷载组合系数。 结构抗力效应函数。 d R 材料或砌体的安全系数。 m 结构的几何尺寸。 k 材料或砌体的极限强度。 j R 稳定力矩。 稳 M 倾覆力矩。 倾 M 作用于基底竖向力的总和。 i P 作用在桥墩上各竖向力与它们到基底重心轴距离的乘积。 )( iie P 作用在桥墩上各水平与
25、它们到基底距离的乘积。 )( iih T 基底截面重心至偏心方向截面边缘距离。 xO 所有外力的合力(包括水浮力)的竖向分力对基底重心的偏心。 0 e 各竖向力的总和(包括水的浮力) 。 i P 各水平力的总和。 i T 基础底面与地基土之间底摩擦系数。 f 应力重分布后基底最大压应力。 max 作用于基础底面合力的竖向分力。 N 横桥方向和顺桥方向基础底面积的边长。 ba、 顺桥方向验算时,基底受压面积在顺桥方向的长度。 x c 横桥方向验算时,基底受压面积在横桥方向的长度。 y c 、 分别为合力在轴和轴方向的偏心矩。 x e y e x y 外力对基底截面重心的偏心距。 0 e -8-
26、、 作用于基底的垂直力和外力对基底截面重心的力矩。 NM 基底截面核心半径。 荷载效应函数。 d S 荷载在结构上产生的效应;对重载交通桥梁,汽车荷载效应应计入活载Q 影响修正系数。 q 结构的重要性系数。 so 荷载安全系数。 1s 荷载组合系数。 结构抗力效应函数。 d R 材料或砌体的极限强度。 j R 材料或砌体的安全系数。 m 结构的几何尺寸。 k 承载能力检算系数。 1 Z 承载能力恶化系数。 e 配筋混凝土结构的截面折减系数。 c 钢筋的截面折减系数。 s 索的计算轴力,对重载交通桥梁,汽车荷载的计算轴力应乘以活载影响T 修正系数。 q 加载前测值。 i S 加载达到稳定时测值。
27、 I S 卸载后达到稳定时测值。 u S 相对残余变位(或应变) 。 P S 结构的自振频率。 0 f 有附加质量影响的实测自振频率 。 f 结构在激振处的换算质量。 0 M 附加质量。 M 测点阻尼比。 r D 在振动衰减曲线上量取的波形数。 m -9- 在振动衰减曲线上量取的第 i 个波形的幅值。 i A 在振动衰减曲线上量取的第 im 个波形的幅值。 mi A 第 i 阶自振频率相应的半功率点带宽,即 0.707 倍功率谱峰值所对应 i B 的频率差。 设计采用的冲击系数。 c 行车试验实测的最大冲击系数。 t 动力试验荷载效率。 dyn 校验系数。 试验荷载作用下,某一量测截面第i 片
28、主梁或拱肋的荷载横向分布系数。 i m -10- 3 桥梁调查与检测评定桥梁调查与检测评定 3.1 一般规定 3.1.1 桥梁调查与检测应根据桥梁养护和运营情况,按照本规程规定之项目有针对 的执行。桥梁的调查与检测工作应围绕结构构件承载能力评定这一主要目的实施。 3.1.2 桥梁调查内容包括桥梁的设计、施工、监理、监测、试验、养护及维修加固、 桥址水文地质状况及其它历史资料等。 【条文说明】 桥梁调查包括对桥梁设计和建设阶段的资料调查、桥梁运营养护资料调查、桥梁结构受灾 后情况调查、桥梁功能改变后和改扩建方面的资料调查。针对以上方面内容,根据桥梁的现状, 找出问题可能存在的方面,有针对性的对以
29、上内容展开调查。 3.1.3 桥梁现场检测分为一般检查和详细检查两部分。桥梁检测应先进行一般检查, 在一般检查的基础上再突出重点地进行详细检查。对于多跨或多孔桥梁,应根据一 般检查情况,选择最具代表性的或最不利的桥跨进行详细检查 ,以评定其承载能 力。 【条文说明】 一、桥梁一般检查是对 结构及其附属设施的所有构件或部位 进行全面系统的检查,须记 录所有表观病害及缺损的部位、范围和程度等详细资料。桥梁一般检查以目视检查为主,由经 验丰富的桥梁工程师和桥梁检测技术人员完成。一般检查结果是进行桥梁结构或构件的技术状 态评价的重要依据。 二、桥梁详细检查是在桥梁一般检查的基础上,根据病害特征对一些重
30、点部位或典型桥孔 采用一些专门技术和检测设备进行深入而细致的检测。通过详细检查可以更全面准确地掌握桥 梁的技术状态,为桥梁承载能力评定提供可靠的依据。 3.1.4 桥梁检测工作一般流程 -11- 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 图 3.1.4 桥梁检测工作一般流程图 3.2 桥梁调查 3.2.1 对需要评定的桥梁应进行实地考察,了解桥梁的基本技术状况。 3.2.2 搜集有关桥梁勘察设计、施工、监理和运营、养护、试验检测以及维修加固
31、等方面的技术资料。 (1) 勘察设计资料,主要包括:桥位地质钻探资料及水文勘测资料、设计计算 书及有关图纸、变更设计计算书及有关图纸等。 (2) 施工、监理、监控与竣工技术资料,主要包括:材料试验资料、施工记录、 监理资料、施工监控资料、地基与基础试验资料、竣工图纸及其说明、交工验收资 料、交工验收荷载试验报告、竣工验收有关资料等。 (3) 养护、试验检测及维修与加固资料,主要包括:桥梁检查与检测、荷载试 验资料、历次桥梁维修、加固资料、历次特别事件记载资料等。 3.2.3 调查了解桥梁病害史、使用中的特别事件、限重限速原因、交通状况、今后 改扩建计划、水文、气候、环境等方面情况。 【条文说明
32、】 现有桥梁的原始技术资料,是掌握桥梁结构的技术状况、制定桥梁结构技术评定工作计划、 -12- 分析桥梁结构检算及荷载试验结果重要依据之一,应全面细致地进行桥梁原始技术资料的搜集 工作。对于由某些原因造成技术资料失散而无法搜集时,应深入调查研究、走访有关单位或当 事人员,详尽询问收集有关桥梁技术情况。 3.3 桥梁一般检查与评定 3.3.1 桥梁一般检查参照公路桥梁养护技术规范有关桥梁检查部分规定之要 点进行,检查的重点为与结构或构件承载能力有关的内容。 3.3.2 桥梁结构构件技术状况,分为良好状态、较好状态、较差状态、差的状态和 危险状态,对应的最终评定标度值为 1、2、3、4 和 5,桥
33、梁结构构件技术状况评 定标准见表 3.3.2-1 至表 3.3.2-5。 3.3.3 根据桥梁结构构件的检查结果,按照桥梁结构构件技术状况评定标准(见表 3.3.2-1 至表 3.3.2-5)所描述的各种状态的特征,评定出桥梁结构每一承重构件最 终评定标度和技术状况。 混凝土及配筋混凝土上部结构 表观缺损状况评定标准 表 3.3.2-1 评定标 度值 构件技 术状况 评 定 标 准 1 良好 状态 基本上完好无缺,但表面欠清洁。 重点部位有少量裂缝,缝宽在限值范围内,间距大于 50cm ,缝长不 足截面尺寸的 1/3。 2 较好 状态 有剥落、蜂窝麻面和露筋,其累计面积不到构件面积的 3%。
34、局部网状开裂,面积在 0.5 平方米以下。 结合面开裂或有纵向裂缝,缝长小于 1/8 结合面长度或跨长。 缝宽在限值范围内,缝长为 1/3-1/2 截面尺寸,间距大于 30cm。 3 较差 状态 剥落,蜂窝麻面和露筋累计面积为构件表面的 3%10%。 钢筋锈蚀,或混凝土表面有锈迹。 结合面开裂或有纵向裂缝,缝长为 1/8-1/2 结合面长或跨长。 渗漏现象,或个别地方有钟乳石状悬挂沉积物。 横向联系松动。 局部网状开裂,面积为 0.51.0 平方米。 缝宽在限值范围之内,间距大于 20cm,缝长为截面尺寸的 1/2-2/3。 4 差的 状态 多处局部网状开裂,累计面积大于构件表面积 10%。
35、剥落、蜂窝麻面和露筋累计面积为构件表面积的 10%以上。 钢筋锈蚀剥落,或有顺主筋方向裂纹。结合面开裂或纵向裂缝,缝长大 于 1/2 结合面长或跨长。 严重漏水,多处有钟乳石状悬挂沉积物。 横向联系严重损坏造成横向刚度明显降低。 重点部位缝宽介于限值与1mm 之间,缝长大于2/3 截面尺寸,间距小于 20cm。 异常声音和振动。 5 危险 状态 异常变形,如主梁跨中下挠过大、拱顶下沉等。 横向有失稳迹象。 裂缝大多贯通,缝宽大于 1mm ,间距小于 10cm。 主筋锈断。 混凝土受压区出现压碎裂缝。 -13- 备注未做检查的构件其评定标度值取 1 砖石上部结构表观缺损状况评定标准 表 3.3.
36、2-2 评定标 度值 构件技 术状况 评 定 标 准 1 良好 状态 基本上完好无缺。 表面脏污或生长藓苔。 2 较好 状态 砌缝中灌木、杂物丛生。 局部砌缝灰浆脱落或横向开裂。 3 较差 状态 砖石表面普遍风化,或砌缝灰浆脱落,或局部有渗漏现象。 缝宽在限值范围内,且缝长小于 1/2 截面尺寸或跨长。 局部剥落,或一般承重构件出局部砌体松动。 一般承重构件出现异常变形,如侧墙鼓肚等。 4 差的 状态 多处出现严重渗漏,结构严重风化。 缝宽大于限值,且缝长介于 1/2-2/3 截面尺寸或跨长之间。 大面积剥落或砌体松动。 主拱圈局部变形。 个别石块脱落。 5 危险 状态 缝宽大于 2mm,缝长
37、贯通截面尺寸或跨长;或发生开合现象。 干砌拱桥出现走动变形。 局部或相当一些石块脱落。 备注未做检查的构件其评定标度值取 1 钢结构表观缺损状况评定标准 表 3.3.2-3 评定标 度值 构件技 术状况 评 定 标 准 1 良好 状态 涂层略有老化,表面污垢。 2 较好 状态 涂层老化,脱落和膨胀面积在 10%以内。 焊接部位涂层裂纹。 个别节点螺栓松动。 3 较差 状态 涂层明显老化,脱落和膨胀面积为 10%50%。 焊缝开裂后构件裂纹,截面削弱不到 3%。 个别次要构件出现局部异常变形。 联结部位铆钉或螺栓损坏不足 10%。 表面锈蚀,截面损失在 3%以下。 行车稍感振动或摇晃。 4 差的
38、 状态 涂层显著老化,膨胀和脱落面积在 50%以上。 焊接开裂或构件裂纹,截面削弱 3%-10%。 个别主要构件出现异常变形。 联结部位铆钉或螺栓损坏在 10%-30%之间。 表面严重锈蚀,截面损失为 3%-10%。 钢材变质。 行车振动或摇晃明显或有异常音。 5 危险 状态 焊缝开裂、或构件裂纹和锈蚀剥落,截面削弱 10%以上。 较多主要构件出现异常变形,显著影响承载力。 钢材明显变质,造成结构承载力明显降低。 联结部位铆钉或螺栓损坏在 30%以上。 -14- 结构振动或摇晃显著、有不正常移动。 备注未做检查的构件其评定标度值取 1 索结构表观缺损状况评定标准 表 3.3.2-4 评定标 度
39、值 构件 技术 状况 评 定 标 准 1 良好 状态 表面防护完好,锚头无积水,锚固区无裂缝 2 较好 状态 表面防护基本完好,有细微裂缝,锚头无锈蚀,锚固区无裂缝 3 较差 状态 表面防护有少数裂缝,伴有少量锈迹,锚头有轻微锈蚀 ,锚固区细小裂缝 4 差的 状态 表面防护普遍开裂,并有部分脱落,锚头锈蚀,锚固区有明显的受力裂缝。 5 危险 状态 表面防护普遍开裂,并有大量脱落,钢索裸露,钢索锈蚀严重 ,锚头积水锈蚀, 锚固区有明显的受力裂缝 ,裂缝宽度大于 0.2mm。 备注未做检查的构件其评定标度值取 1 下部结构表观缺损状况评定标准 表 3.3.2-5 评定标 度值 构件技 术状况 评
40、定 标 准 1 良好 状态 各部件完整,浅基防护处理效果良好。 表面污秽,长有藓苔或植物丛生。 少量线状短缝,宽度在限值范围之内。 局部蜂窝麻面、剥落,深度不足 1cm。 2 较好 状态 局部网裂,面积不到 1 平方米或较多线状短缝;或缝宽在限值范围内。 砖石表面风化,或局部灰浆脱落。 少数蜂窝麻面、剥落,深度不足 2cm,面积不到 3%。 浅基未作防护处理,但未造成冲刷损毁。 3 较差 状态 多处局部网裂,面积大于 1 平方米;或大量线状短缝,缝宽超过限值。 多处蜂窝麻面,剥落露筋,深度大于 3cm,面积为 2%-10%。 砖石表面严重风化,或灰浆大量脱落。 砌体松动,或严重漏水浸蚀,或局部
41、鼓肚。 浅基础局部浸蚀,或桥基局部有冲刷掏空迹象。 4 差的 状态 表面普遍网裂;或较多线状通缝,缝宽超过限值。 大量蜂窝麻面、剥落露筋,面积大于 10%,或钢筋严重锈蚀。 大面积砌体松动或鼓肚变形。 桥基局部冲空或桩基有冲刷磨损现象。 -15- 桩基环状冻裂,木桩腐朽或蛀蚀严重。 5 危险 状态 墩台不稳定,有滑动、下沉、位移、倾斜及冻害现象。 基础严重冲刷,20%以上基底掏空;或桩基严重冲刷磨损。 变形大于规范控制值,或裂缝有开合现象。 备注未做检查的构件其评定标度值取 1 3.4 桥梁详细检测与评定 3.4.1 在一般检查的基础上,有重点地选择下列检测内容进行桥梁详细检查: (1) 桥梁
42、几何形态参数测定 (2) 桥梁结构恒载变异状况调查 (3) 桥梁结构构件的材质强度检测与评定 (4) 混凝土中钢筋锈蚀电位的检测 (5) 混凝土中氯离子含量的测定 (6) 混凝土电阻率的检测 (7) 混凝土碳化状况的检测 (8) 混凝土结构钢筋分布状况的调查 (9) 桥梁结构固有模态参数的测定 (10) 索结构索力的测量 (11) 桥梁墩台与基础变位情况调查 (12) 地基与基础的检验 3.4.2 桥梁几何形态参数测定 3.4.2.1 梁式结构主要测定桥跨结构纵向线形和墩(台)顶的水平变位;对 拱结构, 主要测定拱轴线、桥面结构纵向线形和墩(台)顶的水平变位;对 索塔结构主要 测定塔顶水平变位
43、、桥面结构纵向线形和主缆线形。 3.4.2.2 梁式桥跨结构、拱式和索塔结构的桥面结构纵向线形,宜沿桥纵向分断面 布设测点,分桥轴线和车行道上、下游边缘线 3 条线,按二等工程水准测量要求 进行闭合水准测量。测点应布置在桥跨或桥面结构的跨径等分点截面上。对中小跨 径桥梁,单跨测量截面不宜少于 5 个;对大跨径桥梁,单跨测量截面不宜少于 9 个。 3.4.2.3 墩(台)顶的水平变位或塔顶水平位移,可采用悬挂垂球方法进行量测或 采用极坐标法进行平面坐标测量。 3.4.2.4 拱轴线和主缆线形,宜按桥跨的 12 等分点分别在拱背和拱腹、主缆顶面 布设测点,采用极坐标法进行平面坐标和三角高程测量。
44、3.4.2.5 桥梁结构几何形态参数的实测数据,可用于确定桥梁结构持久荷载状态的 -16- 变化或推求判定结构基础变位情况。对超静定结构,宜依据实测的结构几何参数, 模拟计算分析确定当前桥梁结构在持久荷载下的内力和变位状况。 3.4.2.6 实测的拱轴线如在拱顶发生下沉,若其主要原因是拱脚发生水平位移所致, 则可依据下述公式计算拱脚的相对水平位移: (3.4.2)2/)( 2 2 4 4 l l l l 式中:, 分别为推力影响线在和截面的坐标值; 4 l 2 l 4 l 2 l , 分别为实测拱轴线在和截面的挠度值。 4 l 2 l 4 l 2 l 【条文说明】 结构几何形态的变化在一定程度
45、上能反映结构内力的变化情况,如跨中的下挠、墩台沉降 等。对于超静定结构而言,结构几何形态的变化造成结构的次内力对结构的影响往往是不可忽 略,通过的结构几何形态的观测,反演出结构的内力变化情况。并为分析结构形态变化的原因 提供可靠依据。 3.4.3 桥梁结构恒载变异状况调查 3.4.3.1 桥梁结构恒载变异状况调查工作主要有如下几个方面: (1) 桥梁总体尺寸的测量,主要包括桥梁长度、桥宽、净空、跨径等。 (2) 桥梁构件尺寸的量测,主要包括主要构件、次要构件的长度与截面尺寸等。 (3) 桥面铺装厚度测定。 (4) 其它附加荷载调查,如过桥管线等。 【条文说明】 桥梁结构恒载变异状况主要表现为结
46、构或构件几何尺寸的变异,因此,此项调查主要针对 有关结构或构件几何尺寸方面变异进行。 3.4.3.2 桥梁长度、跨径可在桥面上按桥轴线和车行道上、下游边缘线 3 条线采用 进行测量。 3.4.3.3 桥梁宽度沿桥纵向分断面采用钢尺分段测量方法进行量测,量测断面以每 跨不少于 3 个断面为宜。 3.4.3.4 构件长度与截面尺寸可采用钢尺进行几何测量,对上部主要承重构件,中 小跨径桥梁量测断面单跨不得少于 9 个断面,大跨径桥梁,量测断面单跨不得少 于 17 个断面。对桥梁墩台、主塔等下部主要承重构件,量测断面以 35 个为宜。 对于次要构件,量测断面不宜少于 3 个。 3.4.3.5 桥面铺装
47、层厚度可采用分断面布点钻芯量测,或采用雷达结合钻芯修正的 -17- 方法测定。采用分断面布点钻芯测量时,量测断面宜布置在墩顶、跨中和L/4 截 面上,每截面钻孔点布设 3 个测点,分设在桥轴线和车行道的上、下游边缘处。 3.4.3.6 根据桥梁结构恒载变异状况调查实测数据,应依据下式计算构件的 截面结 构恒载变异系数和长度或跨径变异系数: (1) 截面结构恒载变异系数 (3.4.3-1) i i gi s s k 设 测 式中: 根据实测结果计算的某一构件某一量测断面截面面积; i s测 同一构件同一量测断面设计截面面积。 i s设 (2) 构件长度或跨径变异系数 (3.4.3-2) i i li l l k 设 测 式中: 某一构件长度或计算跨径实测值。 i l测 同一构件设计长度或设计计算跨径。 i l设 【条文说明】 由于施工偏差、桥面调坡等原因可能会造成桥梁恒载的变异,从而对桥梁承载能力造成影 响。为准确评定桥梁的承载能力,应调查清楚恒载的变异情况。调查主要通过测量结构或构件 的几何尺寸、桥面铺装厚度等,换算后确定恒载的变异量。
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