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鋼桁架橋頂推施工支點標高控制

2021-09-14 03:56:10晗劉玉濤徐山山陳慧娜
建筑施工 2021年12期
關鍵詞:支架施工

徐 晗劉玉濤徐山山陳慧娜

1. 浙江中天恒筑鋼構有限公司 浙江 杭州 310008;2. 中天建設集團有限公司 浙江 杭州 310008

某工程跨河段主橋采用雙層鋼桁梁結構。桁架為三連跨,寬25 m,總高約6.8 m,全長約210 m,結構立面如圖1所示。4#—5#支墩間鋼橋采用原位拼裝,5#—7#間桁架由5#向7#樁頂推安裝。頂推施工中臨時支架出現了局部破壞。經復核,臨時支架的承載力能夠承受桁架橋的自重荷載。

圖1 桁架橋立面示意

1 臨時支架理論計算

1.1臨時支架布置與設計

沿順橋向布置10組共20榀臨時支架,見圖1。每組2榀支架沿橫橋向布置在桁架下弦桿底部,可分為上游和下游支架。支架設計規格統一,立面布置如圖2(a)~圖2(b)所示。為便于描述,沿頂推前進方向,支架立柱命名為前、后柱;沿河道流向,支架立柱命名為上、下柱;具體命名如圖2(c)所示。

圖2 臨時支架設計

4#—5#/6#—7#支墩間臨時支架采用混凝土基礎+鋼管柱+分配梁的形式;5#—6#支墩間臨時支架采用鋼管樁接柱+分配梁的形式。

1.2頂推器構造及布置

頂推裝置為步履式頂推器[1],如圖3所示。主要構造包括水平頂推油缸、豎向頂升油缸(前支點)和滑動支撐結構(后支點)。后支點標高在頂推過程中通過增減調節墊塊進行控制。

圖3 頂推器構造及關鍵標高控制點示意

頂推器安放在支架頂分配梁上,初始放置點為②~⑤組支架。隨著橋體的拼裝與頂推,逐步將②、③組支架的頂推器倒換至⑥、⑦組支架。全程需配置4組8套頂推器。

1.3頂推過程施工模擬

采用SAP2000V21.0.2對頂推過程進行模擬分析。桁架自身強度和剛度較大,在頂推全過程中應力都很小。因此,模擬分析的主要目標是獲得支架最大反力。

在桁架下弦對應支架中心處設置豎向彈簧約束,剛度為支架的豎向軸壓剛度。每個行程作為一個施工步。讀取施工步t時,支架i的反力,其最大值出現在頂推結構遠端剛跨越6#支墩但尚未落架,而近端即將離開第④組支架時,如圖4所示。

圖4 臨時支架在頂推過程中的最不利工況

計算求得④~⑦組頂推點最大反力設計值依次為750.7、2 339.6、1 083.9、4 238.5 kN。在實際施工中,⑦組頂升油缸最大壓力為3 750 kN,與理論最大值較為吻合。

1.4臨時支架驗算

根據施工模擬的最大反力,對支架靜力進行分析計算。一個頂推步中,支架受荷分為3種工況,如圖5所示。圖中,橫線代表支架頂上分配梁,左端和右端節點分別對應后柱和前柱中心線,中間節點對應支架中心線。

圖5 臨時支架荷載工況示意

工況1時頂升油缸頂起結構,支架前柱受豎向荷載;工況2時頂推油缸位于支架中心并啟動,支架中心受到水平慣性力和豎向力,水平力按經驗取豎向力的5%;工況3時頂推油缸移動到后柱中心并制動,后柱中心受到水平慣性力和豎向力。

支架驗算以受荷最大的⑦組支架為例進行。經計算,臨時支架構件最大應力比為:鋼柱0.671、分配梁0.803、斜撐0.988,頂部水平位移最大值為18.43 mm。結構整體穩定系數為6.23,滿足要求。

2 臨時支架局部破壞與加固

2.1施工過程測控

支架立柱采用DZJ150振動沉樁。沉樁后立柱出現對接點局部缺損、整體傾斜等不同程度的初始缺陷。為保證安全,每步頂推前都采用垂線法對支架整體傾斜進行復測,并采用全站儀對立柱沉降進行觀測。

經實測,各頂推工況中,各支架頂部最大平移幅度為40 mm(不計初始傾斜),與理論值36.32 mm(17.89 mm+18.43 mm)較為吻合。

同一支架不同工況下,前后柱沉降差異顯著,最大值20 mm。不同組支架相同位置立柱同一施工步的最大沉降差15 mm。

2.2支架局部破壞

當結構頂推過⑦組支架約16.5 m時,在頂推工況2—工況3的過程中,依次發生⑥組下游支架局部斜撐屈曲和⑦組下游支架前上柱拼接點局部屈曲。

2.3支架加固方案

破壞發生后,停止頂推并調整頂推油缸的位置和頂升油缸的高度,使⑦組支點反力降低,⑥組支點反力適當增大,并使各支架前后柱受力接近,然后更換破壞的次構件。

⑦組下游支架為主構件破壞。考慮到后續頂推時,該組支點反力還將增大,且原構件初始缺陷難以全面排查,故增加新立柱作為額外加固措施。

2.4破壞機理分析

經分析,破壞由3個方面的因素造成。

1)作為臨時結構,部分支架多次反復使用,存在較為顯著的初始缺陷。構件安全余量不足,容易發生破壞。

2)在各頂推中,后支點標高通過墊板調整,但未考慮桁架結構預拱度線形的影響,造成頂推過程中后支點存在豎向強迫位移,改變了各組支架的反力分布情況[2]。

3)跨河段支架未采用整體基礎,前后立柱沉降差異較大,令次構件受力增大。不同支架間的沉降差異進一步增大了支點間的反力分布差。

當橋體擱置于后支點進行頂推時,其反力無法讀取,可能遠比在前支點時更大,造成結構破壞。

因此,在頂推過程中,應精確計算后支點標高,通過增減調節墊板及時調整,并嚴格按規范要求對臨時支架進行驗收。

3 頂推點標高控制理論研究

3.1標高控制對支架反力影響的分析

頂推前成橋拼裝時,應做好線形控制。以預拼裝為基礎,對預拼角進行計算和控制[3],做好符合線形要求的拼裝胎架[4]。頂推過程中,以無應力線形標高[5]為基準,對支點標高和反力進行控制。

任意頂推步t時,橋體線形如圖6所示。支點反力與位移的關系如式1所示:

圖6 臨時支架荷載工況示意

施工過程中,因頂推作業和不均勻沉降,各支點標高存在偏差,故易引起附加反力,如式(2)所示:

在實際工程中,求出每個荷載步的K(t)(U)顯然不現實。當各支架規格相同時,可取最不利頂推步的K(t)(U)做包絡設計。

3.2橋梁曲率對標高控制的影響

3.3立柱不均勻沉降的補償

各支點反力不同,支架存在沉降差,進而造成支點位移偏差,產生支架附加反力。

3.4調節墊板的標高控制

各支架鋼柱的軸壓力不盡相同,其壓縮變形也會對支點標高產生影響,但鋼柱軸力隨頂推步不斷變化,嚴格通過計算來確定鋼柱壓縮值在實際應用中較為困難。可采取的簡便做法是將沉降觀測點設置在靠近柱頂位置,則其觀測到的沉降值將同時包含鋼柱壓縮值和基礎沉降值。此時,頂推步t的后支點標高可按式(5)確定:

4 標高控制管理流程

步履式頂推法較適用于整體平緩或曲率一致的橋梁。當橋梁的剛度較大時,有必要對每一步頂推的標高進行嚴格控制,避免結構出現較大的初應力,也避免臨時支架出現過大的附加反力。其施工管理可按如下流程展開:給定全橋成形時支點預設標高→給定各頂推步支點預設標高→頂升油缸施壓,前支點達預設標高→觀測、記錄前支點沉降變形數值→由式(6)、式(7)計算后支點標高,選用墊板→通過式(7)選用后支點墊板,完成一次頂推。

實際施工中,因偏差造成預設標高無法達到時,應根據式(2)計算支架附加反力,對臨時支架進行復核。若承載力不滿足時,應返工調整支架標高。

5 結語

該項目頂推施工所用的臨時支架在理論上滿足設計承載力要求,但實際使用中卻發生破壞,為類似工程實踐敲響警鐘。通過對該案例的深入分析和研究,得到以下結論:

1)鋼桁橋頂推施工中,需要不斷調整各支點標高,避免因結構預拱度造成支點豎向強迫位移,進而導致支點反力增大。

2)水中支架常采用鋼管樁接柱的形式,在頂推過程中支柱容易發生不均勻沉降,需要對支點標高進行補償。

3)受場地條件限制,水中鋼管樁采用振動錘施工,容易產生初始缺陷,且臨時支架經多次反復使用后存在初始損傷,設計時應當留足安全余量。

4)綜合考慮橋梁曲率、立柱不均勻沉降和軸壓變形,計算各頂推步各支點的設計標高,并通過調節墊板進行標高控制。

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