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沙瑞金也看出了省长同志在虚与委蛇,反正该说的也说了,遂起身告辞。

国内桥梁建造方面的顶级专家组来到岩台,寻找盐水河大桥垮塌技术上面的原因,盐水河大桥垮塌的原因并不复杂,主要出在大桥的建设上。

专家组组长梁教授向盐水河大桥事故调查组作详细汇报。

“各位领导,经过专家组七天七夜的全面检测、取样分析和数据复核,现正式向调查组汇报盐水河大桥垮塌的技术结论:大桥的设计方案完全符合国家现行规范及工程实际需求,不存在任何设计缺陷。”

这一结论直接把盐水河大桥的设计单位排除在事故之外。

梁教授将检测报告投影在大屏幕上,指尖重重点在一组钢筋力学性能数据上:

“我们调取了设计图纸原件,对比了桥梁跨度、荷载等级、抗震设防等核心参数,设计方采用的‘预应力混凝土连续梁结构’,是国内大跨度公路桥梁的成熟方案,计算模型精准,安全系数预留充足————仅以主跨梁体为例,设计要求采用c50高强度混凝土,主筋为hRb400E级抗震钢筋,间距不大于150mm,箍筋加密区长度不少于2米,这些设计指标完全能满足盐水河区域的地质条件和交通流量需求。”

话音一转,他的语气骤然严肃,切换到下一组检测数据:

“真正的问题,出在施工环节的全面违规操作上,施工方为牟取暴利,在关键工序上偷工减料、以次充好,已经到了令人发指的地步!”

“首先是混凝土质量严重不达标。”

梁教授展示出混凝土试块的抗压强度检测报告,红色不合格标记格外刺眼,“设计要求梁体、桥墩采用c50混凝土,我们从垮塌残骸中随机抽取了32个混凝土样本,检测结果显示,实际强度最高仅为c35,最低甚至不足c25,远低于设计标准的58%!经溯源调查,施工方为减少成本,不仅将高强度水泥换成了小厂生产的劣质水泥,还擅自改变配合比,增加砂石用量、减少水泥和外加剂掺量,导致混凝土密实度不足、孔隙率超标,根本无法承受桥梁自重和车辆荷载。更严重的是,部分桥墩浇筑时存在漏振、少振现象,我们在桥墩残骸中发现了大量蜂窝、麻面,甚至有直径超过10厘米的空洞,钢筋直接暴露在外,长期受水汽侵蚀,锈蚀严重。”

“其次是钢筋工程的违规操作堪称致命。”

大屏幕上出现设计图纸与实际钢筋布置的对比图,差距一目了然,“设计要求主跨梁体主筋直径为32mm,间距150mm,每根钢筋的抗拉强度不低于400mpa。但我们检测发现,施工方实际使用的钢筋直径仅为25mm,部分甚至是回收的废旧钢筋,抗拉强度不足300mpa,且间距扩大到250mm-300mm,钢筋数量比设计要求减少了40%以上!更恶劣的是,钢筋绑扎时未按规范设置垫块,导致主筋保护层厚度不足15mm,远低于设计要求的30mm,加速了钢筋锈蚀;箍筋加密区长度仅为0.8米,不足设计值的一半,大大降低了梁体的抗剪能力和抗震性能。在桥梁支座处,设计要求采用抗震型盆式支座,施工方却换成了普通板式支座,且安装时未找平、未固定,导致荷载传递不均,长期处于偏压状态。”

“第三是施工工艺严重违规,关键工序偷工减料。”梁教授调出施工日志和现场照片,语气中满是愤慨,“设计要求桥梁基础采用钻孔灌注桩,桩长60米,桩径1.5米,混凝土浇筑需连续作业、水下振捣。但实际施工中,施工方为缩短工期、节省成本,将桩长缩短至45米,桩径缩减为1.2米,且浇筑时多次中断,导致桩身出现断桩、夹泥现象——我们通过超声波检测发现,12根桥墩桩基中,有7根存在严重质量缺陷,其中3根断桩位置距桩顶不足10米,根本无法提供足够的承载力。在预应力张拉环节,设计要求张拉控制力为1300kN,持荷时间不少于5分钟,施工方却将张拉控制力降至900kN,持荷时间不足2分钟,导致梁体预应力损失严重,挠度超标,长期使用后出现裂缝;桥面铺装层设计厚度为12cm,实际仅为6cm,且未铺设防水层,雨水渗入梁体内部,加剧了钢筋锈蚀和混凝土老化。”

“最后是原材料检验和质量管控形同虚设。”

梁教授展示了施工方的质量验收记录,上面的签字盖章一应俱全,但与检测结果严重不符,“我们查阅了施工方的原材料进场检验报告,发现所有劣质水泥、不合格钢筋的检验记录均为‘合格’,显然是伪造的。施工过程中,监理单位未履行监管职责,对混凝土浇筑、钢筋绑扎、预应力张拉等关键工序未进行有效旁站监理,甚至与施工方串通一气,默许违规操作——部分监理日志存在明显的代签、补签痕迹,关键工序的验收记录缺失严重。”

梁教授关闭投影,看向调查组成员:

“综合所有检测数据和调查结果,盐水河大桥垮塌的直接技术原因,是施工方在混凝土、钢筋、基础工程、关键工艺等方面的全面违规偷工减料,导致桥梁结构承载力严重不足,在交通荷载影响下,最终发生脆性破坏。设计方、监理单位分别存在技术交底不充分、监管失职等问题,但核心责任完全在施工方的恶意违规操作上。”

张副院长听完,气得一拍桌子,连会议桌上的茶杯都跳了起来!

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