張鐸
摘要:文章介紹了懸臂施工中掛籃的分類和選型原則,并結合廣西玉林某連續(xù)箱梁橋施工實際情況,分析了該工程懸臂掛籃的結構特點,研究了掛籃的拼裝施工工藝。
關鍵詞:橋梁工程;懸臂掛籃;施工;結構特點
0 引言
隨著我國橋梁工程施工技術的不斷發(fā)展,在橋體結構穩(wěn)定性、施工材料使用以及施工質量控制等方面積累了豐富的經驗。從20世紀60年代后期開始,我國開始進行預應力混凝土橋梁懸臂掛籃方面的施工研究,并以此促進了連續(xù)剛構橋及斜拉橋等超大跨度類型橋梁的施工技術發(fā)展,從根本上改變了過去傳統(tǒng)的支架建橋的施工方法,保證了工程的質量和工期,節(jié)約了施工材料的使用,降低了工程成本。懸臂掛籃主要是指在橋梁的上部結構施工過程中,從橋墩頂向兩側進行對稱或不對稱施工,對于連續(xù)箱梁橋、拱橋以及斜拉橋等類型的結構較為適用。
1 掛籃的分類、選型原則
1.1 掛籃分類
在當前國內的預應力箱梁懸灌施工中,多數(shù)以掛籃為主要設備,掛籃設備的選型關系到箱梁懸灌的質量。掛籃形式較多,通常包括以下幾種類型:
(1)桁架掛籃
桁架掛籃頂部構造多為一等高梁,通過前后吊桿,將底模和側模的載荷垂直傳送到桁架節(jié)點以及箱梁的底板,也可稱之為吊籃結構,使用錨固方式解決桁架后側的穩(wěn)定性問題。
(2)平弦掛籃
平弦掛籃在桁架掛籃基礎上減少壓重,根據(jù)實際工程需要,可向主桁豎向移動,當主桁進行橫向移動時,吊住底模和側模,掛籃底部載荷位于主桁架的力臂減小,無須進行平衡壓重,主桁后側使用梁體預應力筋進行錨固。
(3)弓弦掛籃
弓弦桁架掛籃的主桁架外觀為弓形,主要構造類似于平行桁架掛籃,具有桁高可變、受力均勻等特點,安裝過程中在其結構內部施加預應力可弱化施工引起的非彈性形變,構件整體重量較輕。
(4)菱形掛籃
菱形掛籃由平行桁架掛籃演變而來,其頂部結構為菱形,兩端有雙側伸臂小梁,可用于掛籃底模和側模移動的滑道,結構后側在箱梁頂部板上錨固,結構較為簡單。
(5)斜拉式掛籃
斜拉式掛籃突破了傳統(tǒng)的力學體系結構,上部使用斜拉式架構來替代桁架結構應力,通過一定的限位裝置來承受由此產生的橫向分力,由后側錨固壓力減少主梁豎向傾覆力。
(6)三角組合梁掛籃
三角組合梁掛籃將受力桁架變?yōu)槿墙M合梁構造,斜拉桿側的拉力使主梁彎矩降低,主梁可使用單構件的實體型鋼,掛籃頂部重量較輕,底模和側模載荷形式與平行桁架掛籃大體相同[1]。
掛籃分類及特點如表1所示。
1.2 選型原則
當前國內橋梁施工領域所使用的掛籃種類非常豐富,總體上來說,掛籃選型過程中應遵循重量輕、結構簡、安裝和拆卸方便、安全等原則,而且在進行混凝土懸灌施工時的形變量最小。在公路、鐵路等專有線路的橋梁工程施工,宜采用大號型鋼作為主梁,使用型剛斜拉式掛籃,通過斜拉桿固定住掛籃前托梁和模板以進行懸灌施工,將平衡重取消后,其結構更加簡單、受力更為均勻,且拆卸方便。對于非標加工量要求不多的橋梁工程,可使用萬能桿件拼裝成桁架掛籃,這類構件在應用過程中具有很強的通用性和剛度,也可視情況而取消平衡重。
掛籃一般有兩根主梁安裝于箱梁板上,且主梁應向外懸出一定的長度,在其上方安裝垂直吊桿以拉住托梁模板。在進行混凝土懸灌時,掛籃后側使用錨桿或平衡重以減少掛籃傾覆力,掛籃移動時應解除與錨固系統(tǒng)的連接[2]。
2 掛籃結構性能分析
2.1 工程概況
廣西玉林某橋的主橋為(65+3120+65) m連續(xù)箱梁橋,主橋為上下行分離式,各幅箱梁為單箱室斷面,頂部寬度為12.0 m,底部寬度為6.0 m,翼緣懸臂長為2.80 m,厚度為40~55 cm,腹板厚度為50 cm,箱梁上部橫坡為2%,墩頂中線高6.2 m,縱向梁高從底部到跨中為拋物線軌跡。懸灌部分箱梁塊段幾何參數(shù)如表2所示。
主橋箱梁為50#預應力混凝土結構,使用三相交叉預應力體系,頂板和底板預應力束使用J15.24型高強度鋼絞線,群錨體系(OVM15-19),頂板橫向預應力束為J15.24型高強度鋼絞線,偏錨體系(OVM15-2),腹板豎向預應力使用L32粗鋼筋。依據(jù)施工方案,該橋的主橋箱梁使用懸臂掛籃工藝施工。
2.2 結構特點分析
依據(jù)該大橋的原始施工方案可知,掛籃的載荷強度應>1 500 kN,且掛籃的自重以及所有臨時性施工載荷應<800 kN,各塊段的混凝土應一次澆筑完成,使得掛籃的剛度達到施工標準要求,箱梁在澆筑過程中應確保平衡、對稱。主橋箱梁最重的塊段為128.4 t(4#塊段),最高塊段為6.02 m(1#塊段),最長塊段為5.0 m(8#、9#、10#塊段),單幅箱梁頂部寬度為12.0 m,底部寬度為6.0 m。經過分析該箱梁的結構形式,參考歷史橋梁工程的施工經驗,擬采用GL-170斜拉掛籃法進行該橋的主橋箱梁懸臂施工。掛籃總重量為60 t,由三角形主桁構成,符合施工方案要求,通過導鏈牽引行走,前、后支座分別設置滑板和滾輪以減小行走的阻力。
2.3 GL-170型掛籃結構
GL-170斜拉三角掛籃一般由主桁承重、行走、后錨和底籃懸吊四個系統(tǒng)構成。
主桁承重系統(tǒng)由主桁及橫梁構成,主桁多為三角形狀,主梁包括兩根H596×199型鋼,立柱包括兩根H600×200型鋼,斜拉帶厚度為30 mm,橫梁為桁架結構,主梁與斜拉帶間通過180 mm(40Cr)銷軸相連(如圖1所示)。通過這種方式,掛籃在安裝時可由千斤頂消除主桁引起的非彈性形變,且有利于主梁的受力。
行走系統(tǒng)包括行走滑道、小車以及前、后支腿等構件。如圖2所示。
后錨系統(tǒng)主要由扁擔梁、預應力筋以及錨筋共同構成。當掛籃滑動到指定位置后,通過錨筋和預應力筋將掛籃尾部結合、錨固。通常情況下,單根主梁應配置6個錨固點,而一只掛籃可配置12個錨固點。如圖3所示。
底籃由前、后橫梁以及縱梁、底模構成。一般情況下底籃的前、后橫梁應為剛性桁架,而底籃縱梁可分為型鋼和桁架兩種,腹板處為桁架縱梁,而其他位置為型鋼縱梁,底模應使用較大結構的鋼模(如圖4所示)。懸吊系統(tǒng)由前、后懸吊以及模板懸吊構成。前懸吊錨固在前橫梁上,而后懸吊錨固在已完成澆筑的中橫梁上,雙側內、外模均采用32 mm的螺紋鋼進行錨固。使用穿心式千斤頂對底籃前懸吊的標高進行調整,而后懸吊的標高使用螺旋式千斤頂調整。
3 掛籃拼裝工藝
3.1 拼裝流程
在拼裝前應進行必要的準備工作,鋪設枕木以調節(jié)箱梁腹板頂部高度差,確保掛籃平衡。在前支點處鋪設型鋼,當完成0#塊施工并達到標準后,通過M20砂漿對枕木位置找平,隨后進行前支腿軌道的安裝、后行走軌道的安裝及掛籃主梁前、后支腿的安裝,并通過扁擔梁加以錨固,準備工作完成后可進行掛籃的拼裝。掛籃拼裝的具體流程如后頁圖5所示。
3.2 拼裝要點
掛籃在開始拼裝前應使用M20砂漿進行找平。
作者簡介:張 鐸(1985—),工程師,研究方向:高速、二級公路施工建設。