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      鋼管混凝土系桿拱橋施工監(jiān)控分析

      2016-11-22 03:10:29
      山西建筑 2016年20期
      關(guān)鍵詞:系梁系桿吊桿

      徐 秀 成

      (天津城建設(shè)計院有限公司,天津 300000)

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      鋼管混凝土系桿拱橋施工監(jiān)控分析

      徐 秀 成

      (天津城建設(shè)計院有限公司,天津 300000)

      結(jié)合某跨徑96 m鋼管混凝土系桿拱橋工程實例,介紹了系桿拱橋的主要施工過程,并從拱肋與系梁的變形、拱腳水平位移、拱肋與系梁的應(yīng)力以及吊桿的內(nèi)力等方面,進(jìn)行了施工監(jiān)測設(shè)計,可為同類橋梁的施工監(jiān)控過程提供參考。

      系桿拱橋,施工監(jiān)控,拱肋,吊桿,變形監(jiān)測

      1 工程概況

      某鐵路鋼管混凝土系桿拱橋,梁全長100 m,計算跨徑為96 m。該橋拱肋平面內(nèi)矢高19.2 m,采用懸鏈線線型。拱肋橫截面采用啞鈴形鋼管混凝土截面,截面高度3.0 m,等高布置,鋼管直徑為1 m,由16 mm厚的鋼板卷制而成,鋼管內(nèi)填充微膨脹混凝土。系梁為單箱三室預(yù)應(yīng)力混凝土箱形截面,箱寬17.1 m,高2.5 m。系梁內(nèi)設(shè)16根19-7φ5鋼絞線系桿,錨固在系梁梁端。如圖1所示,該橋吊桿布置采用尼爾森體系,吊桿間距為8 m,采用127根φ7高強(qiáng)低松弛平行鋼絲束。

      該系桿拱橋采用先拱后梁的施工方法,靠拱腳段拱肋在系梁上搭設(shè)支架安裝,中間大節(jié)段拱肋采用吊裝方法施工。拱肋鋼管混凝土灌注后,在拱肋上懸掛模板,分段現(xiàn)澆各節(jié)段系梁混凝土。

      2 主要施工過程

      1)主孔基礎(chǔ)及墩身的施工,施工支架基礎(chǔ)搭設(shè)支架并預(yù)壓,現(xiàn)澆拱腳及節(jié)段1、節(jié)段1′系梁節(jié)段混凝土。

      2)在現(xiàn)澆系梁上搭設(shè)支架,預(yù)拼拱肋鋼管(空間),根據(jù)需要加設(shè)臨時定位撐(見圖2)。

      3)鋼管拼裝焊接完畢后安裝部分系桿并進(jìn)行張拉,依次泵送拱肋上管管內(nèi)混凝土、拱肋下管管內(nèi)混凝土、拱肋腹板板內(nèi)混凝土(見圖3)。

      4)張拉系梁1,1′節(jié)段內(nèi)的部分橫向預(yù)應(yīng)力束并灌漿,安裝2,2′吊桿并進(jìn)行張拉,拆除系梁支架(見圖4)。

      5)張拉2號及11號系桿,對稱安裝系梁掛籃,澆筑節(jié)段2、節(jié)段2′混凝土,安裝3號、3′號、4號、4′號吊桿并進(jìn)行張拉,按照張拉系桿澆筑混凝土安裝吊桿的順序依次進(jìn)行后續(xù)施工,直至中跨合龍(見圖5)。

      6)張拉1,1′吊桿,對稱張拉系梁的頂板和底板束,拆除墩梁臨時固結(jié)措施,復(fù)查吊桿索力并調(diào)整至設(shè)計值,分批對稱張拉系梁內(nèi)全部剩余預(yù)應(yīng)力索達(dá)到設(shè)計索力并張拉剩余橫向索。

      7)安裝橋面二期恒載,復(fù)查吊桿索力并調(diào)整到設(shè)計值。

      3 施工監(jiān)控設(shè)計

      3.1 施工監(jiān)控計算模型

      結(jié)構(gòu)計算利用橋梁博士3.1.0程序進(jìn)行。參考設(shè)計提供的施工過程,全橋總體模型共建立主梁單元50個,拱肋單元48個,吊桿單元20個,全模型總計單元155個,節(jié)點(diǎn)142個。結(jié)構(gòu)計算模型如圖6所示。

      3.2 拱肋與系梁變形監(jiān)測

      根據(jù)本橋的結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn),確定拱肋和系梁變形狀態(tài)監(jiān)測位置布置在拱肋的拱腳、拱頂及各吊桿錨點(diǎn)位置,其中系梁布置40個測點(diǎn),拱肋布置28個測點(diǎn),如圖7所示。

      在各個施工工況結(jié)束后,進(jìn)行拱肋空間位移的監(jiān)測,為盡可能減少溫度的影響,測量宜安排在凌晨日出之前,采用全站儀測量。測量方法是在兩岸設(shè)置固定觀測站,用全站儀按4測回觀測法觀測拱肋各控制點(diǎn)的三維坐標(biāo),根據(jù)所測定的坐標(biāo)來計算拱肋各控制測點(diǎn)的空間位移變化。

      3.3 拱腳水平位移監(jiān)測

      對采用先拱后梁方法施工的系桿拱橋,由于在施工過程中需對系桿進(jìn)行多次張拉以盡可能平衡拱腳不斷增加的水平推力,但拱腳水平力不可能完全抵消(水平力差),而拱腳的水平力差會導(dǎo)致拱腳產(chǎn)生水平位移。在拱腳與橋墩臨時固結(jié)的情況下,拱腳的不平衡水平力會使橋墩參與受力。如實測水平位移偏離理論值較大,應(yīng)暫停施工以查明原因,因此施工過程中要加強(qiáng)對拱腳水平位移的監(jiān)測。拱腳水平位移的測點(diǎn)布置如圖8所示。

      3.4 拱肋系梁應(yīng)變監(jiān)測

      通過對結(jié)構(gòu)構(gòu)件在各施工工況的關(guān)鍵截面應(yīng)力變化情況進(jìn)行監(jiān)測,并與監(jiān)控計算模型的理論數(shù)值對比分析,應(yīng)力測試數(shù)據(jù)偏離計算值,若出現(xiàn)偏差較大的情況,則要查明原因后再進(jìn)行施工,以保證結(jié)構(gòu)的安全可靠。

      應(yīng)力狀態(tài)的測試采用智能溫度型數(shù)碼應(yīng)變計。根據(jù)本橋的結(jié)構(gòu)受力特點(diǎn),監(jiān)測位置布置在拱肋的拱腳、四分點(diǎn)和拱頂截面。應(yīng)力狀態(tài)的測試時間在全天分時段進(jìn)行,通過設(shè)定測試的間隔時間隨時控制截面的應(yīng)力狀態(tài),以確保結(jié)構(gòu)的安全。拱肋系梁應(yīng)變測點(diǎn)設(shè)置見圖9。

      3.5 吊桿內(nèi)力監(jiān)測

      吊桿是拱橋的關(guān)鍵構(gòu)件,成橋吊桿力是決定系桿拱橋內(nèi)力及最終線形的關(guān)鍵因素,保證成橋吊桿力的準(zhǔn)確對結(jié)構(gòu)的內(nèi)力狀態(tài)、結(jié)構(gòu)線形以及結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性有重要意義。在本橋的施工控制中對吊桿力在各主要工況進(jìn)行跟蹤測量,并與理論計算結(jié)果進(jìn)行對比以作校核。

      目前吊桿內(nèi)力的測試方法有多種,但最方便實用的則是振動法,采用專用的夾具將加速度計固定在吊桿上,以測定吊桿的振動。

      4 結(jié)語

      施工控制的目的就是通過在施工過程中對橋梁結(jié)構(gòu)進(jìn)行實時監(jiān)測,根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,評估各主要施工階段結(jié)構(gòu)主要構(gòu)件的變形及材料特性變化狀態(tài)是否符合設(shè)計要求,判斷施工過程是否安全,結(jié)構(gòu)是否正常工作;而當(dāng)出現(xiàn)較大誤差時,應(yīng)對結(jié)構(gòu)進(jìn)行誤差分析,對后續(xù)進(jìn)行的施工方案進(jìn)行合理安排,從而保證橋梁結(jié)構(gòu)施工過程安全可靠,成橋時最大可能地接近設(shè)計狀態(tài)。

      綜合分析實測的結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)與理論計算結(jié)果基本一致,說明結(jié)構(gòu)的受力狀態(tài)滿足設(shè)計要求,主橋的結(jié)構(gòu)是安全的,達(dá)到了施工監(jiān)控的目的。

      [1] 徐曉和,陳小強(qiáng).大跨度鋼管混凝土系桿拱橋施工監(jiān)控[J].鐵道建筑,2009(10):22-23.

      [2] 向木生,杜國東.鋼管混凝土拱橋施工監(jiān)測與控制技術(shù)[J].工程力學(xué),2001(A03):809-814.

      [3] 王 君,楊振偉,王高彥.高速鐵路大跨鋼管混凝土提籃式拱橋施工監(jiān)控[J].橋梁建設(shè),2011(6):82-88.

      On construction monitoring of steel pipe concrete tied-arched bridges

      Xu Xiucheng

      (TianjinUrbanConstructionDesignInstituteCo.,Ltd,Tianjin300000,China)

      Combining with some 96 m-span steel pipe concrete tied-arch bridge project, the paper introduces the main construction process of the tied-arch bridge project, and undertakes the construction monitoring design from the deformation of arch rib and tied-beam, horizontal displacement of arch abut, stress of arch rib and tied-beam and internal stress of the suspender, so as to provide some reference for the construction monitoring process of similar bridges.

      tied-arch bridge, construction monitoring, arch rib, suspender, deformation monitoring

      1009-6825(2016)20-0153-02

      2016-05-09

      徐秀成(1970- ),男,高級工程師

      U448.225

      A

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