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四跨連續剛構橋施工控制

2011-09-06 06:16:56江文智
黑龍江交通科技 2011年6期

江文智

(黑龍江省吉黑高速公路北安至黑河段工程建設指揮部)

四跨連續剛構橋施工控制

江文智

(黑龍江省吉黑高速公路北安至黑河段工程建設指揮部)

摘 要:對一座四跨連續剛構施工控制結果進行了分析。施工控制中考慮了成橋后的收縮徐變影響,并增設L/1 500預加預拱度。全橋合攏后合攏誤差較小,橋面線性順暢,梁體應力狀態正常;本橋監控方法可為同類橋梁監控提供參考價值。

關鍵詞:連續剛構;施工控制;收縮徐變;預加預拱度

1 工程概況

主橋為110 m+2×190 m+110 m預應力混凝土連續剛構,三向預應力體系;主墩采用雙肢薄壁墩,每肢壁厚2.2 m,寬7.0 m,兩壁凈距6.6 m,人工挖孔群樁基礎;引橋采用獨柱薄壁墩,人工挖孔樁基礎,主橋箱梁為單箱單室截面,箱梁根部截面高11.5 m,跨中部分(合攏段)梁高4.0 m,箱梁頂面寬13.5 m,底面寬7.0 m,兩側懸臂長度3.0 m;引橋采用預應力混凝土等截面連續箱梁,梁高1.8 m,單箱多室結構。

2 施工控制方法

2.1 理論計算

該橋采用橋梁博士3.0進行建模計算,全橋模型采用286個梁單元,整個工程分為75個施工階段。運用橋梁博士模擬全橋的各個施工過程,進行施工階段及成橋階段分析,計算出各個施工節段的應力值及預拱度,以計算的預拱度推算橋梁各節段施工立模高程控制值,根據施工過程中實測各節段的施工偏差,對計算值進行實時修正,以此計算出下一個節段新的理論期望高程值,以此來保證成橋后的橋面線形,以及合攏段標高偏差不大于規定值。

箱梁懸臂施工各節段立模標高H按下式確定

式中:H為立模標高;H0為設計標高;f為后續所有節段和所有的工況變更對本梁段產生的撓度變形;f0為掛籃本身在混凝土重力作用下的彈性變形。其中

式中:f1為后續梁段施工時,全部恒載和部分活載所產生的豎向撓度值;f2為后續梁段施工時,預應力張拉產生的梁體上撓量的總和;f3為混凝土應為收縮徐變所產生的變形;f4為臨時荷載引起的變形;f5為不同體系溫度差引起的變形;f6為預加預拱度。

2.2 現場監測內容

(1)線性測量。

線形測量對保證以后行車舒適性尤為重要,對于每一個懸臂梁段進行3種工況的線性控制觀測,即混凝土澆筑前、混凝土澆筑后張拉預應力鋼束前、張拉完預應力鋼束,以便觀測各點的撓度及箱梁曲線的變化歷程,依據實測值對模型實時修正,保證橋面線形及合攏精度。測量應在早上氣溫相對穩定時段進行。

在節段兩懸臂端頂板各埋設3根鋼筋(Φ12)作為施工控制標高測量標記,具體位置為箱梁中軸線處1根,鋼筋長36 cm,距兩腹板外側邊緣10 cm處各1根,鋼筋長均為32 cm;所有鋼筋露出箱梁頂面3 cm,距懸臂端20 cm,與主筋點焊牢固。

(2)應力測試。

應力測試的目的是了解箱梁控制截面應力狀態。為了驗證設計的合理性與可靠性,需實時進行混凝土應力監測。根據橋梁博士3.0計算結果,最大應力節段在1#梁段與12#梁段,故測點布置在1#梁段與12#梁段,沿橋的縱向埋設鋼鉉記,通過鋼鉉記測試1#梁段與12#梁段的縱向應變值,推算出其縱向應力。應力測試時間應選在氣溫穩定時段且與高程測量同步進行。

3 施工控制結果及分析

3.1 線形控制結果及分析

豎向合攏精度見表1。

表1 豎向合攏精度

由上表可看出標高控制比較理想,合攏段兩側偏差較小,大橋合攏精度較高。

跨中梁頂面實際標高包括混凝土收縮徐變、二期恒載與1/2活載變形及預加預拱度,確保了橋梁在長期的運營階段能夠保持平順的線形和合理的內力狀態。

3.2 應力監控結果及分析

合攏后理論值和實測值如表2。

表2 合攏后理論值與實測值

從上面表格可以看出,中跨合攏后實測應力值與理論應力值吻合較好,梁體應力狀態正常。

4 結論

(1)全橋線形比較順暢。(2)實測應力值與理論應力值吻合較好,梁體應力狀態正常。(3)根據現有運營的連續剛構橋跨中監測結果看,本橋根據過去的經驗在監控過程中設置預加預拱度,保證運營期間的線形比較順暢。

:

[1]公路鋼筋混凝土及預應力混凝土橋涵設計規范(JTG D62-2004)[S].

[2]公路橋涵設計通用規范(JTG D60-2004)[S].

[3]公路橋涵施工技術規范(JTJ041-2000)[S].

[4]大跨徑預應力混凝土橋設計指南及條文說明(送審稿).

中圖分類號:U445

C

1008-3383(2011)06-0132-01

收稿日期:2011-03-10

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