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某沿海高速公路的跨海大桥段,在通车五年后出现桥面铺装层局部推移和纵向裂缝。养护单位在取芯检测后发现,防水粘结层与水泥混凝土桥面之间出现大面积脱粘,界面残留沥青膜呈脆性碎裂状。原设计采用的溶剂型橡胶沥青防水涂料,在高温重载和盐雾环境的长期作用下,粘结强度衰减幅度超出预期,铺装层与桥面板之间失去有效约束,进而引发剪切破坏。项目方急需一种兼具高粘结力、高温稳定性和施工适应性的替代材料,以在桥面维修窗口期内完成修复并确保服役寿命。
项目总工在查阅同类工程案例后,注意到道桥用PB-II聚合物改性沥青防水涂料在南方湿热地区的应用记录。该材料采用高分子聚合物对沥青进行化学改性,胶体具有较高的软化点和低温延度,且固含量较高,单遍成膜厚度可满足桥面防水粘结层的设计需求。更为关键的是,其与水泥混凝土基层的拉拔强度在高温状态下保持率明显优于普通改性沥青涂料。项目组随即组织小面积样板段施工,采用桥面抛丸处理后的基面进行喷涂作业,经检测拉拔强度达到设计要求,粘结界面呈内聚破坏形态,表明材料与基层形成了有效结合。
维修工程正式实施时,合作方面临桥面交通不能完全封闭的约束条件,施工只能安排在夜间车流量较小的时段进行。为适应这一限制,施工方将基面处理、涂料喷涂和养护工序分段流水作业,每条作业段在当晚完成喷涂后即覆盖养护布,次日清晨恢复临时通车。材料在常温下的干燥速度满足夜间作业需求,未出现因固化不足而被通行车辆粘起的情况。整个维修段约四万平方米的桥面喷涂作业在十个工作日内完成,比原计划采用热熔工艺的方案缩短了约三分之一工期。
完工后的取芯检测结果显示,防水粘结层厚度均匀,与基层及沥青铺装层的拉拔强度均满足设计值。项目验收报告中,监理方评价该材料“在有限施工窗口内实现了可靠粘结,为后续同类型桥面维修提供了工法参考”。养护单位后续追踪观测一年,维修段未出现推移或渗水病害复发。
该案例可提炼为三点经验:一是在桥面维修工程中,涂料的常温施工特性和干燥速度直接影响交通组织方案,选型时应将施工窗口纳入优先考量;二是基面抛丸处理的清洁度与粗糙度对拉拔强度起决定性作用,施工前应通过样板段验证工艺参数;三是高温地区桥面防水粘结层的老化速度与胶料软化点直接相关,选材时需关注高温状态下的强度保持率而非仅看常温指标。
具体收益因合作方经营能力及市场环境而异,建议意向合作方实地考察已完成维修的桥面路段,观察不同季节、不同交通荷载条件下的粘结层实际状态。
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