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      大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在橋梁施工中運(yùn)用探討

      2015-09-14 01:34:46朱海江
      關(guān)鍵詞:跨徑拱橋橋梁工程

      朱海江

      (浙江大舜公路建設(shè)有限公司,浙江 上虞 312312)

      大跨徑連續(xù)橋梁結(jié)構(gòu)形式多樣,在橋梁工程技術(shù)設(shè)計(jì)、科研、施工等方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用,成為了橋梁施工的關(guān)鍵所在。在實(shí)際施工中,必須對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)的安全性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、美觀性、適用性等進(jìn)行充分考慮,同時(shí)對(duì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、強(qiáng)度、剛度等進(jìn)行計(jì)算,保證橋梁施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,充分發(fā)揮橋梁工程的作用,取得預(yù)期的施工效益。

      一、大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)特點(diǎn)

      (一)基礎(chǔ)施工

      1 深水承臺(tái)

      在橋梁施工中,因?yàn)槌信_(tái)基礎(chǔ)處在深水之中,在水壓、水流作用的影響下,需要適當(dāng)縮小孔樁之間的距離;并且在實(shí)際施工中,因?yàn)槌信_(tái)尺寸比較大,在一定程度上,增加了施工難度?,F(xiàn)階段,在承臺(tái)基礎(chǔ)施工中,經(jīng)常采用鋼吊箱、鋼套箱的方式展開(kāi)。在鋼吊箱施工中,在整個(gè)吊裝安裝中需要嚴(yán)格控制其精準(zhǔn)性,同時(shí),因?yàn)槌信_(tái)底層土質(zhì)比較軟,加之鋼吊箱平臺(tái)和河面距離比較遠(yuǎn),在水流湍急的條件下,需要保證鋼護(hù)筒平臺(tái)具有足夠的深度,并且固定頂板。

      2 地下連續(xù)墻

      地下連續(xù)墻作為橋梁施工的基礎(chǔ)設(shè)施,其施工步驟為清底、鉆孔、挖槽、接頭、制作鋼筋籠、混凝土澆筑等。地下連續(xù)墻的優(yōu)勢(shì)就是可以減少施工中產(chǎn)生的噪音與振動(dòng),并且具有很好的防滲性與剛性。

      表1 混凝土力學(xué)性能指標(biāo)

      表2 合攏施工情況(cm)

      3 大型深井

      在基礎(chǔ)施工中,沉井尺寸較大,并且要求定位精度較高,可以采用鋼混結(jié)合的方式進(jìn)行施工。其施工步驟為鋼殼沉井加工、基礎(chǔ)處理、接高、下沉、安裝、澆筑等,同時(shí)對(duì)助沉措施予以定位及導(dǎo)向,進(jìn)而對(duì)著床高度及時(shí)機(jī)進(jìn)行嚴(yán)格控制。

      (二)索塔施工

      1 鋼索塔

      在鋼索塔施工過(guò)程中,需要結(jié)合施工的實(shí)際情況進(jìn)行塔吊安裝,并且明確其負(fù)載能力。在正式施工之前,需要在工廠完成加工,并且分批運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng),進(jìn)而完成后續(xù)的吊裝、接高等施工步驟。

      2 混凝土

      在混凝土索塔施工過(guò)程中,電梯、塔吊是必備的施工設(shè)備。在實(shí)際施工中,塔吊可以將塔柱模板提高到相應(yīng)的高度,配合施工的有序進(jìn)行,并且對(duì)支承設(shè)置有著一定的作用。除此之外,在混凝土索塔橫梁施工中,其支承主要就是落地鋼管,在進(jìn)行澆筑的時(shí)候,需要分層、分塊進(jìn)行,這樣才可以確保預(yù)應(yīng)力具有很好的張拉力,提高了橋梁施工的整體質(zhì)量。

      (三)上部結(jié)構(gòu)施工

      1 梁段

      在橋梁澆筑施工中,主要包括懸臂施工法、頂推施工法、就地澆筑法等,而大跨徑連續(xù)橋梁梁段施工,主要采用混凝土箱梁加鋼管支架法予以施工,同時(shí),對(duì)PK斷面的箱梁進(jìn)行分塊澆筑,避免出現(xiàn)裂縫。針對(duì)整體式箱梁而言,可以運(yùn)用整體箱梁澆筑方式,保證施工質(zhì)量。

      2 斜拉索

      在斜拉橋施工中,斜拉索需要承擔(dān)較大的牽引力,所以,可以采用梁段張拉或者牽引的施工工藝,借助橋面吊機(jī)和梁端牽引導(dǎo)向裝置降低懸臂前端的荷載,確保斜拉索彎曲半徑符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),除此之外,只有確保斜拉索鋼絲的穩(wěn)定,才可以確保其受力與索長(zhǎng)符合設(shè)計(jì)要求。

      二、大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在橋梁施工中的實(shí)際運(yùn)用

      (一)工程實(shí)例概述

      橋梁工程處在直線段,沿著橋梁中心線設(shè)置雙向橫坡2%。此橋梁工程為(49+81+48)m三孔連續(xù)鋼構(gòu)組合橋,全長(zhǎng)180m。上部結(jié)構(gòu)是分離式單箱單室箱梁,梁高2m-4.5m,頂板寬15.7m,底板寬8米,兩側(cè)懸臂3.8m,采用橫向、縱向、豎向三向預(yù)應(yīng)力體系。主梁運(yùn)用懸臂現(xiàn)澆法進(jìn)行施工,采用C50混凝土;主墩、過(guò)渡墩為分離式空心薄壁墩,主墩采用C40混凝土,過(guò)渡墩采用C30混凝土。

      為了增強(qiáng)橋梁主墩抗撞擊的能力,可以采用整體式承臺(tái)結(jié)構(gòu)。墩身為單薄壁分離式空心墩,在承臺(tái)上設(shè)置9m空心段。主墩基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁,承臺(tái)橫橋向兩側(cè)設(shè)弧形端。合攏段在吊架上澆筑,邊跨現(xiàn)澆段在支架上澆筑。在實(shí)際施工中,先合攏邊跨,之后合攏中跨。在合攏中跨之前,需要用千斤頂向外頂推150t,并且逐級(jí)加載,每次增加50t,同時(shí)觀測(cè)橋墩與主梁結(jié)構(gòu),保證施工的順利完成。

      (二)施工技術(shù)控制

      1 計(jì)算參數(shù)

      大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在橋梁施工中運(yùn)用的時(shí)候,一定要明確混凝土力學(xué)性能指標(biāo)(詳見(jiàn)表1所示),這樣才可以為實(shí)際施工提供可靠保障,確保橋梁施工的整體質(zhì)量達(dá)標(biāo)。同時(shí),在橋梁施工中,應(yīng)力控制也是非常重要的內(nèi)容,一定要予以高度重視。通常情況下,均是將橋梁結(jié)構(gòu)斷面作為研究對(duì)象,測(cè)試應(yīng)力變化,了解結(jié)構(gòu)實(shí)際應(yīng)力,進(jìn)而予以有效控制。

      2 標(biāo)高施工

      在大跨徑連續(xù)橋梁施工中,一定要重視橋梁線形的控制。在橋梁工程施工過(guò)程中及完成之后,普遍存在著收縮徐變、沉降等問(wèn)題,為了保證橋梁線形和設(shè)計(jì)線形一致,一定要運(yùn)用預(yù)拱的方式,有效控制橋梁線形,保證橋梁工程的施工質(zhì)量。在此橋梁工程施工中,預(yù)拋高計(jì)算公式為:

      在此公式中,Hy為預(yù)拋高值;Σf1i為各梁段自重在i節(jié)點(diǎn)的撓度總和;Σf2i為張拉預(yù)應(yīng)力在i節(jié)點(diǎn)的撓度總和;Σf3i為掛籃自重?fù)隙?;Σf4i為混凝土收縮徐變?cè)趇節(jié)點(diǎn)的撓度;Σf5i為1/2靜活載在i節(jié)點(diǎn)的撓度。在橋梁施工中,根據(jù)以上公式,計(jì)算預(yù)拋高,進(jìn)而有效立模,保證橋梁工程在收縮徐變、沉降等作用的情況下具有合理的標(biāo)高,從而確保橋梁工程施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。

      3 合攏施工

      在合攏之前,需要在橋梁結(jié)構(gòu)兩端加設(shè)和合攏段重量相等的配重,之后觀測(cè)合攏段兩端情況,直到合攏段兩端高差穩(wěn)定,進(jìn)行骨架焊接,最后完成合攏段施工。在此橋梁工程施工中,需要先進(jìn)行邊跨合攏,之后再對(duì)中跨進(jìn)行合攏。在合攏施工中,一般選擇一天溫度最低的時(shí)候,其合攏情況詳見(jiàn)表2。

      (三)實(shí)際運(yùn)用

      1 懸索橋中運(yùn)用

      在懸索橋工程施工中,一定要對(duì)錨道面架設(shè)、吊裝、索力調(diào)整、錨錠大體積混凝土等問(wèn)題進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。在錨道面架設(shè)施工中,需要對(duì)塔的偏移量及承重索垂度進(jìn)行監(jiān)測(cè);在吊裝施工中,需要結(jié)合塔頂位移的實(shí)測(cè)情況與設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),合理制定安裝順序,重視合攏段長(zhǎng)度、階段時(shí)間的控制,進(jìn)而確保施工的順利完成;在索力調(diào)整施工中,需要結(jié)合設(shè)計(jì)參數(shù)與實(shí)測(cè)值進(jìn)行調(diào)整;在錨錠大體積混凝土施工中,需要重視溫度控制,在必要的情況下,進(jìn)行通水冷卻、分層施工、添加外加劑等,進(jìn)而避免出現(xiàn)混凝土裂縫問(wèn)題,提高施工質(zhì)量。

      2 拱橋中運(yùn)用

      我國(guó)拱橋建設(shè)歷史非常悠久,現(xiàn)代無(wú)支架施工技術(shù)與其形成了很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì),然而拱橋依然是城市建設(shè)大跨徑連續(xù)橋梁的一個(gè)主要形式。拱橋主要分為三種形式:上承式、中承式、下承式,根據(jù)結(jié)構(gòu)不同,可以分為混凝土拱橋、石拱橋、鋼桁架拱橋等。在拱橋建設(shè)中,承載豎向荷載的同時(shí),還會(huì)承擔(dān)一些水平荷載,為此,與普通橋梁工程相比,拱橋施工對(duì)地基要求更高。

      3 斜拉橋中運(yùn)用

      在斜拉橋施工中,主要施工環(huán)節(jié)有混凝土主梁、鋼主梁、索塔、合攏段、長(zhǎng)拉索、大跨徑連續(xù)橋梁等。在混凝土主梁施工中,主要運(yùn)用掛籃懸澆方式施工,同時(shí)對(duì)掛籃展開(kāi)定期的試拼、預(yù)壓、檢測(cè),保證其性能符合施工要求,并且明確溫度、支承對(duì)施工的影響,加強(qiáng)控制措施的落實(shí),保證施工的有序進(jìn)行;在鋼主梁施工中,必須明確材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)加強(qiáng)對(duì)溫度的控制,保證材料尺寸、形狀不會(huì)影響施工質(zhì)量,在索塔施工中,可以采用骨架掛模提升法、爬模法等,結(jié)合索塔結(jié)構(gòu)、材料確定施工設(shè)備及工藝;在合攏段施工中,加強(qiáng)施工荷載的控制,確保平衡,同時(shí)加強(qiáng)預(yù)埋構(gòu)件的處理,采取有效措施避免出現(xiàn)裂縫,確保橋梁工程施工質(zhì)量達(dá)標(biāo);在長(zhǎng)拉索施工中,一定要充分考慮抗振能力與抗風(fēng)能力,借助一些固定方法檢測(cè)振動(dòng)影響,進(jìn)而采取一些消除或者緩解措施,保證橋梁結(jié)構(gòu)具有足夠的穩(wěn)定性與安全性。

      結(jié)語(yǔ)

      總而言之,隨著科學(xué)技術(shù)水平的不斷提高,我國(guó)橋梁工程施工技術(shù)越來(lái)越先進(jìn),并且越來(lái)越復(fù)雜。大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)作為橋梁技術(shù)進(jìn)步的重要產(chǎn)物,在橋梁工程施工中得到了廣泛運(yùn)用,并且取得了一定的成績(jī)。在橋梁工程施工中運(yùn)用大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)的時(shí)候,不僅可以保證施工質(zhì)量,還可以提高橋梁工程的經(jīng)濟(jì)效益與使用效益,促進(jìn)了我國(guó)橋梁事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

      [1]錢(qián)桂楓,程飛.滬杭高速鐵路大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁工程與技術(shù)創(chuàng)新[J].鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),2011(06).

      [2]魏利平,樊吟梅,張海峰,等.淺析大跨徑連續(xù)鋼結(jié)構(gòu)橋梁施工質(zhì)量控制[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2013(25).

      [3]王義春.大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)剛構(gòu)橋懸澆施工技術(shù)[J].商品與質(zhì)量·建筑與發(fā)展,2014(02).

      [4]張淳欽.淺析大跨徑連續(xù)鋼結(jié)構(gòu)橋梁施工質(zhì)量控制[J].商品與質(zhì)量·建筑與發(fā)展,2013(12).

      [5]屈柳光.高墩大跨徑鋼構(gòu)橋梁施工技術(shù)及質(zhì)量控制要點(diǎn)探析[J].城市建設(shè)理論研究(電子版),2012(11).

      [6]董軍誼.淺析大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在橋梁施工中的應(yīng)用[J].中華民居,2014(21).

      [7]段文秀.橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)的應(yīng)用[J].工程建設(shè)與設(shè)計(jì),2013(12).

      [8]顏學(xué)進(jìn).試論橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)的應(yīng)用[J].低碳世界,2014(16).

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