桥梁美学

杨国俊

目录

  • 1 桥之史
    • 1.1 古代桥梁简史
    • 1.2 实操
    • 1.3 国外近现代桥梁简史
    • 1.4 中国近现代桥梁简史
    • 1.5 古代梁桥和浮桥
    • 1.6 古代拱桥和索桥
    • 1.7 实操1:砌块拱桥
    • 1.8 实操2:汴水虹桥
    • 1.9 国外近现代拱桥
    • 1.10 国外近现代悬索桥(上)
    • 1.11 国外近现代悬索桥(下)
    • 1.12 国外近现代斜拉桥
    • 1.13 中国近现代桥梁发展背景
    • 1.14 中国近现代拱桥
    • 1.15 中国近现代悬索桥
    • 1.16 中国近现代斜拉桥
  • 2 桥之美
    • 2.1 桥梁美学概论
    • 2.2 桥梁美学内涵与欣赏
    • 2.3 桥梁美学的含义
    • 2.4 桥梁美学应遵循的基本原则
    • 2.5 形式美的基本法则
    • 2.6 简支梁桥—简洁之美
    • 2.7 连续梁桥—绵延之美
    • 2.8 拱桥—曲线之美
    • 2.9 刚构桥—劲性之美
    • 2.10 斜拉桥—韵律之美
    • 2.11 悬索桥—刚柔相济
    • 2.12 附属构件—细节之美
  • 3 桥之构(上)
    • 3.1 桥梁结构的基本知识
    • 3.2 梁桥结构
    • 3.3 拱桥结构
    • 3.4 桥梁的结构种类与组成
    • 3.5 桥梁结构的力学知识
    • 3.6 桥梁工程的地质勘察
    • 3.7 桥梁结构的荷载(作用)
    • 3.8 梁桥结构分类
    • 3.9 板桥与简支梁桥的设计概念
    • 3.10 拱桥结构分类
    • 3.11 拱桥结构的设计概念
  • 4 桥之构(下)
    • 4.1 斜拉桥结构
    • 4.2 悬索桥结构
    • 4.3 桥梁支座与下部结构
    • 4.4 斜拉桥的结构体系类型
    • 4.5 斜拉索和索塔的设计概念
    • 4.6 悬索桥的受力特点与结构体系
    • 4.7 悬索桥的结构的总体布置与主要结构构造
    • 4.8 桥梁支座
    • 4.9 桥墩与桥台
    • 4.10 桥梁地基与基础工程
  • 5 桥之造
    • 5.1 结构施工基本知识
    • 5.2 梁桥结构施工
    • 5.3 拱桥结构施工
    • 5.4 悬索桥结构施工案例
    • 5.5 斜拉桥结构施工案例
    • 5.6 模板工程施工
    • 5.7 钢筋工程施工
    • 5.8 混凝土工程施工
    • 5.9 钢结构工程施工
    • 5.10 梁桥移动模架施工
    • 5.11 梁桥逐跨顶推施工
    • 5.12 拱桥拱架施工
    • 5.13 拱桥缆索吊装施工
    • 5.14 润扬长江大桥
    • 5.15 四渡河特大桥
    • 5.16 铜陵公铁两用长江大桥
  • 6 桥之护
    • 6.1 桥梁养护工程现状及管理制度概要
    • 6.2 桥梁养护专业术语初识
    • 6.3 桥梁加固方法
    • 6.4 桥梁结构健康监测
    • 6.5 桥梁养护专业术语初识(一)
    • 6.6 桥梁养护专业术语初识(二)
    • 6.7 桥梁养护专业术语初识(三)
桥梁养护专业术语初识(二)


6.2.2 桥梁养护专业术语初识(二)

1.桥梁病害

         


    2.桥梁病害的构件分布情况

    3.桥梁病害有关专业术语与解释

常见病害(缺陷和损伤):

  • 缺陷:先天不足(多为施工原因)。

  • 损伤:由于荷载和环境作用所导致的结构单元体破坏现象,并致使结构受力性能或材质性能发生不可逆的变化。

  • 混凝土缺陷:

麻面——混凝土表面局部缺浆、粗糙,或有许多小凹坑,但无钢筋外露现象。

蜂窝——混凝土局部酥松,砂浆少,砂多,石子之间出现空隙,形成蜂窝状孔洞的现象。


空洞——混凝土内部有空隙,局部没有混凝土,或蜂窝特别大的现象。常发生在钢筋密集处或预留孔洞和预埋件处。 

剥落——混凝土表面的砂,水泥浆脱落,粗骨料外露的现象。

露筋——钢筋混凝土内的主筋、箍筋等没有被混凝土包裹而外露的现象。

风化(粉化)——由于受水、大气、气温或动植物作用,混凝土表面疏松,失去原有的强度。

                                   

游离石灰——由内部渗出,附在表面的附着物,通常为呈白色的石灰类附着物的总称。

                                  

混凝土错台、跑模——接缝或裂缝处相邻构件存在高差、或混凝土表面的鼓涨变形等的现象。

                                  


  • 混凝土损伤:

裂缝——在中间存留缝隙或不存留缝隙的两处以上不完全分离的现象。

                                  

两类裂缝:

——结构性裂缝(又称为受力裂缝):由外荷载引起的裂缝,预示结构承载力可能不足或存在其他严重问题。

——非结构性裂缝:由变形引起的裂缝,如温度变化、混凝土收缩等因素引起的结构变形受到限制时,在结构内部就会产生拉应力,当此应力达到混凝土抗拉强度极限值时,即会引起混凝土裂缝。

混凝土的碳化:

——混凝土呈碱性,钢筋表面形成碱性薄膜——“钝化”保护。

——氢氧化钙与二氧化碳或其它酸性气体发生化学反应——碳化。

——碳化的实质是混凝土的中性化——“脱钝”。

——水分和其它有害介质侵入——引发钢筋锈蚀。

氯离子的侵蚀:

——氯离子在混凝土中的渗透。

——混凝土制备过程中存在的氯盐成分。

——海洋(沿海)环境  或  除冰盐。

——刺破钝化膜、增加导电性酸性。

——诱发钢筋锈蚀。



冻融循环破坏:

——渗入混凝土中的水在低温下结冰膨胀,从内部破坏混凝土的微观结构。经多次冻融循环后,损伤积累将使混凝土剥落酥裂,强度降低。

——北方地区采用撒盐除冰易发生盐冻破坏。盐冻破坏是静水压及盐溶液的渗透压和结晶压共同作用的结果,比单纯的冻融破坏严酷得多。




碱—骨料反应:

——碱—骨料反应一般指水泥中的碱和骨料中的活性硅发生反应。

——生成碱—硅酸盐凝胶。

——吸水产生膨胀压力。

——造成混凝土开裂。




  • 钢筋锈蚀:

——混凝土中钢筋腐蚀的首要条件是钝化膜破坏,混凝土的碳化及氯离子侵蚀等都会造成覆盖钢筋表面的碱性钝化膜的破坏,加之有水分和氧的侵入,就可能引起钢筋的腐蚀。

——失去碱性保护。

——接触水分和空气。