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        大跨預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁式橋長(zhǎng)期下?lián)涎芯恐械膯栴}

        2010-05-04 08:41:14楊永清劉國(guó)軍李曉斌
        鐵道建筑 2010年9期
        關(guān)鍵詞:剛構(gòu)徐變跨徑

        楊永清,郭 凡,劉國(guó)軍,李曉斌

        (西南交通大學(xué) 土木工程學(xué)院,成都 610031)

        自1964年采用懸臂澆筑法建成主跨208 m的Bendorf橋以來,大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋成為許多國(guó)家廣泛采用的橋型之一。尤其是連續(xù)剛構(gòu)橋,以良好的性能滿足了特大跨徑橋梁的受力要求,使得預(yù)應(yīng)力混凝土梁式橋的跨徑從連續(xù)梁橋的150 m左右發(fā)展到300 m以上,且跨徑記錄一再被刷新。隨著跨度的發(fā)展,國(guó)內(nèi)外大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋在運(yùn)營(yíng)幾年后,普遍觀測(cè)到主梁持續(xù)下?lián)?,主要表現(xiàn)為:跨中遠(yuǎn)期撓度遠(yuǎn)大于理論計(jì)算值,下?lián)狭恳圆欢ㄋ俾食掷m(xù)增大,并伴隨出現(xiàn)大量裂縫,少數(shù)特大跨徑橋梁的跨中下?lián)线_(dá)到相當(dāng)大的數(shù)值,嚴(yán)重影響到橋梁的使用性能和壽命。如1977年建成的帕勞共和國(guó)科羅·巴島(Koror-Babeldaob)橋?yàn)?72+241+72)m三跨連續(xù)預(yù)應(yīng)力混凝土剛構(gòu)橋,建成不久就產(chǎn)生了較大的撓度,到1990年,其撓度達(dá)到1.2 m,1996年加固后不到三個(gè)月就垮塌[1]。CEB(歐洲混凝土委員會(huì))對(duì)27座跨度53~195 m的預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁的變形調(diào)查表明,有些橋梁在建造完成8年—10年后撓度仍有明顯增長(zhǎng)趨勢(shì),甚至有以相同的變形速度增加的。因此,掌握過度下?lián)系膶?shí)質(zhì),并在設(shè)計(jì)和施工階段控制相關(guān)因素,成為大跨預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋亟待解決的課題。目前,對(duì)該問題的研究還存在諸多不足。

        1 長(zhǎng)期下?lián)嫌绊懸蛩?/h2>

        根據(jù)結(jié)構(gòu)受力特性,國(guó)內(nèi)外普遍認(rèn)為主梁持續(xù)下?lián)现饕c主梁剛度退化,縱豎向預(yù)應(yīng)力有效性降低、混凝土收縮徐變、恒活載增加及溫度效應(yīng)等因素有關(guān)[2-4]。其中,有效預(yù)應(yīng)力和收縮徐變對(duì)結(jié)構(gòu)撓度的影響最大。

        從結(jié)構(gòu)受力機(jī)理來看,預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋的撓度是作用方向相反的兩個(gè)綜合效應(yīng)疊加的結(jié)果,即產(chǎn)生下?lián)献冃蔚暮爿d和活載作用,以及產(chǎn)生上拱變形的預(yù)應(yīng)力作用,可表示為

        式中,δ為總變形;δd為恒載作用變形;δL為活載作用變形;δp為預(yù)應(yīng)力效應(yīng)變形;φ(t,t0)為加載齡期為 t0,計(jì)算考慮的齡期為t時(shí)的徐變系數(shù)。

        由于施工中普遍超方,導(dǎo)致恒載比理論值偏大,而有效預(yù)應(yīng)力比預(yù)測(cè)值通常不足,且預(yù)應(yīng)力有效性隨時(shí)間推移及其它因素的影響進(jìn)一步減小,反映在上式中即下?lián)献冃?δd[1+ φ(t,t0)]不斷增大,上拱變形 δp[1+φ(t,t0)]持續(xù)減小,結(jié)果就是主梁總撓度持續(xù)增大。與中小跨徑橋梁相比,大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋恒載效應(yīng)占荷載總效應(yīng)的比例明顯大得多,如某跨度(106+2×160+106)m連續(xù)剛構(gòu)橋,其中跨跨中恒載彎矩125 000 kN·m,預(yù)應(yīng)力作用彎矩-135 000 kN·m,使用活載彎矩18 900 kN·m,恒活載占總荷載(143 900 kN·m)比例分別為77%和13%,預(yù)應(yīng)力效應(yīng)尚有8 900 kN·m不能抵消恒活載總效應(yīng),在后期徐變和預(yù)應(yīng)力持續(xù)損失情況下,主梁撓度不斷增大是必然的。因此,大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋的長(zhǎng)期下?lián)犀F(xiàn)象更加突出。

        1.1 主梁開裂因素

        持續(xù)下?lián)鲜前殡S著主梁產(chǎn)生大量腹板斜裂縫和跨中底板橫向裂縫出現(xiàn)的。大跨度連續(xù)梁(剛構(gòu))橋一般采用三向預(yù)應(yīng)力箱梁體系,有研究表明,施工完成后的豎向有效預(yù)應(yīng)力可能僅為理論值的2/3~1/2,此外,在長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)過程中,活載的不斷沖擊使豎向預(yù)應(yīng)力筋放松,降低了主梁的抗剪開裂能力,腹板發(fā)生斜剪開裂。腹板斜裂縫和底板橫向裂縫出現(xiàn)后,結(jié)構(gòu)不再符合平截面和小變形假定,應(yīng)力應(yīng)變的彈性階段大幅減小,不再符合線彈性,改變了截面應(yīng)力狀態(tài),收縮徐變和預(yù)應(yīng)力效應(yīng)隨之變化,發(fā)生內(nèi)力重分布;又會(huì)加速混凝土碳化、鋼筋銹蝕,與活載、溫濕作用等共同導(dǎo)致裂縫不斷擴(kuò)展,整體剛度持續(xù)受到削弱。對(duì)Parrotts Ferry橋的分析顯示,成橋3年后長(zhǎng)期下?lián)系闹饕蚴情_裂加劇了徐變下?lián)稀?梢姡_裂對(duì)梁體撓度和承載力有非常重要的影響,但由于影響因素及開裂后結(jié)構(gòu)受力狀態(tài)的復(fù)雜性,使其在結(jié)構(gòu)受力和變形計(jì)算中一直難以反映。

        1.2 預(yù)應(yīng)力效應(yīng)因素

        縱豎向有效預(yù)應(yīng)力的不足是引起主梁產(chǎn)生上述開裂的主要原因,同時(shí)也是長(zhǎng)期下?lián)系闹饕蛩刂弧nA(yù)應(yīng)力效應(yīng)在合理布置鋼束與較接近實(shí)際的估算有效預(yù)應(yīng)力兩方面直接影響長(zhǎng)期撓度,但目前配束設(shè)計(jì)中主要考慮施工和正常使用狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)安全,而對(duì)長(zhǎng)期撓度的影響基本上不加考慮。

        對(duì)黃石長(zhǎng)江大橋變形分析表明[5],主梁正、負(fù)彎矩區(qū)縱向有效預(yù)應(yīng)力的降低都會(huì)使跨中產(chǎn)生下?lián)?當(dāng)?shù)装迨行ьA(yù)應(yīng)力降低30%時(shí),跨中下?lián)显黾?.3 cm,頂板束有效預(yù)應(yīng)力降低10%時(shí),次邊跨跨中下?lián)狭吭黾?3.3 cm,中跨跨中下?lián)狭吭黾?3.7 cm。造成預(yù)應(yīng)力損失的因素較多,且相互影響,精確計(jì)算有效預(yù)應(yīng)力非常困難。目前,各相關(guān)規(guī)范的預(yù)應(yīng)力損失計(jì)算方法中,放張前的損失和瞬時(shí)損失等的計(jì)算方法經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證是可行的,而由混凝土收縮徐變、鋼筋松弛等時(shí)變因素引起的預(yù)應(yīng)力損失,分項(xiàng)估算時(shí)忽略了各因素之間的相互影響關(guān)系。此外,構(gòu)件中普通鋼筋對(duì)混凝土的收縮徐變變形起阻礙作用,減少了預(yù)應(yīng)力損失的同時(shí),也可能引起混凝土拉應(yīng)力,降低部分預(yù)壓應(yīng)力,影響到混凝土的抗裂性能,所以,應(yīng)該考慮普通鋼筋對(duì)預(yù)應(yīng)力損失的影響,現(xiàn)有計(jì)算方法尚不成熟。混凝土收縮徐變引起的損失和預(yù)應(yīng)力鋼筋松弛損失隨著時(shí)間的增加而逐漸增大,有實(shí)測(cè)結(jié)果表明,8年內(nèi)預(yù)應(yīng)力的長(zhǎng)期損失較成橋時(shí)的有效預(yù)應(yīng)力可達(dá)16%[6],并且兩者相互影響。一方面,混凝土收縮徐變使結(jié)構(gòu)縮短,加劇了預(yù)應(yīng)力松弛損失;另一方面,預(yù)應(yīng)力松弛改變了結(jié)構(gòu)的內(nèi)力狀態(tài),從而影響著混凝土收縮徐變。分析混凝土收縮、徐變引起的預(yù)應(yīng)力損失計(jì)算公式:

        式中,σl6為構(gòu)件受拉區(qū)(或受壓區(qū))全部縱向鋼筋截面處由混凝土收縮、徐變引起的預(yù)應(yīng)力損失;σpc為構(gòu)件受拉區(qū)(或受壓區(qū))全部縱向鋼筋截面處由預(yù)應(yīng)力產(chǎn)生的法向壓應(yīng)力;EP為預(yù)應(yīng)力筋的彈性模量;εcs(t,t0)為預(yù)應(yīng)力筋傳力錨固齡期為t0,計(jì)算考慮時(shí)間 t時(shí)的混凝土收縮應(yīng)變;αEP為預(yù)應(yīng)力筋彈模的比值;ρ為構(gòu)件受拉區(qū)(或受壓區(qū))全部縱向鋼筋率;ρps為關(guān)于截面重心及回轉(zhuǎn)半徑的參數(shù)。

        可以發(fā)現(xiàn),混凝土收縮應(yīng)變終值 εcs(t,t0)和徐變系數(shù)φ(t,t0)均與預(yù)應(yīng)力加載齡期、計(jì)算考慮的齡期有關(guān),而大跨預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋通常采用分節(jié)段懸臂澆筑施工,加載齡期因各段施工而不同,且跨度越大分段越多,該項(xiàng)預(yù)應(yīng)力損失的誤差越大,目前計(jì)算中的齡期未考慮該差別。同時(shí),大跨度橋梁的鋼束更長(zhǎng),有效預(yù)應(yīng)力也更難保證,所有這些都影響了預(yù)應(yīng)力損失的計(jì)算精度,使得預(yù)應(yīng)力損失的實(shí)際值與理論計(jì)算值有較大差別。

        1.3 混凝土收縮徐變因素

        由于混凝土徐變的時(shí)變性質(zhì),徐變效應(yīng)作用于預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁的建造及整個(gè)使用期,顯著增加了橋梁的長(zhǎng)期變形,對(duì)結(jié)構(gòu)體系產(chǎn)生很大影響。但混凝土收縮徐變的不確定性,成為影響大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋長(zhǎng)期撓度預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的最大障礙[7]。所有影響收縮、徐變的因素及結(jié)果本身都是隨機(jī)變量。它們的變異系數(shù)最小也達(dá)到15%。目前理論模型預(yù)測(cè)的徐變量,其變異系數(shù)最好的可達(dá)20%以上,收縮應(yīng)變則可以相差35%以上[8]。混凝土收縮徐變對(duì)結(jié)構(gòu)性能影響的理論,基本限于線性理論和單軸向應(yīng)力狀態(tài),其接近實(shí)際的程度只能達(dá)到“合理估計(jì)”的水平。

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        現(xiàn)在大跨徑梁橋的輕薄、高強(qiáng)混凝土截面構(gòu)件,使得徐變對(duì)結(jié)構(gòu)的影響越來越大。多座橋梁跨中下?lián)线^大說明了對(duì)混凝土收縮徐變的影響程度及長(zhǎng)期性估計(jì)不足。一些研究表明,混凝土的收縮遠(yuǎn)較目前理論估計(jì)值大且持續(xù)時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)[9]。大跨徑箱梁橋由于斷面各構(gòu)件收縮、徐變變形的差異較大,將導(dǎo)致主梁曲率的改變,并在合龍后產(chǎn)生量值很高的、具有時(shí)變特性的次內(nèi)力,影響成橋后的應(yīng)力狀態(tài)。研究表明,箱梁頂?shù)装迨湛s差異所造成的對(duì)結(jié)構(gòu)內(nèi)力和撓度的影響不容忽視,但目前,在設(shè)計(jì)中基本上沒有考慮[10,12]。

        此外,施工周期普遍期望縮短,過早加載使混凝土早期彈模的增長(zhǎng)滯后于強(qiáng)度的增長(zhǎng),雖達(dá)到規(guī)定張拉強(qiáng)度要求,彈模可能僅達(dá)到設(shè)計(jì)值的70%,甚至更小,這將增大施工階段彈性下?lián)?。從JTG D62-2004中混凝土徐變系數(shù)終極值看,3 d加載與7 d加載比較,徐變系數(shù)終極值相差15%左右。過早加載會(huì)加大預(yù)應(yīng)力的徐變損失,進(jìn)而增大徐變撓度。由于預(yù)應(yīng)力徐變損失的時(shí)效性,成橋后因預(yù)應(yīng)力徐變損失而導(dǎo)致的徐變下?lián)蠈⒗^續(xù)發(fā)生。有實(shí)測(cè)結(jié)果表明,8年內(nèi)預(yù)應(yīng)力的長(zhǎng)期損失較成橋時(shí)的有效預(yù)應(yīng)力可達(dá)16%[11]。

        關(guān)于反復(fù)荷載對(duì)混凝土彈模及收縮徐變的影響,由于預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁橋運(yùn)營(yíng)階段應(yīng)力σc<(0.4~0.5)fc(fc為混凝土軸心抗壓強(qiáng)度設(shè)計(jì)值),可認(rèn)為徐變行為基本適用線性疊加原理,故設(shè)計(jì)中不考慮周期性反復(fù)加載效應(yīng)。但有研究表明[7,8,12],徐變隨應(yīng)力周期性振幅的增大而明顯增加,即疊加原理低估了可變應(yīng)力作用下的徐變。目前,關(guān)于反復(fù)荷載對(duì)長(zhǎng)期撓度的影響研究還較少。

        徐變是混凝土在持續(xù)恒定應(yīng)力作用下應(yīng)變不斷變化的一種現(xiàn)象。但隨著交通量的顯著增大及超載,尤其是車流量很大的大跨連續(xù)梁(剛構(gòu))橋,部分活載也實(shí)際具有了恒載效應(yīng),產(chǎn)生徐變撓度,導(dǎo)致實(shí)際下?lián)狭扛与y以預(yù)測(cè)。

        1.4 箱梁剪力滯效應(yīng)因素

        寬翼薄壁箱梁在大跨連續(xù)梁(剛構(gòu))橋中得到廣泛應(yīng)用,同時(shí)也普遍出現(xiàn)橫向裂縫,加劇了長(zhǎng)期下?lián)?。這與現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范中缺乏箱梁剪力滯效應(yīng)的具體規(guī)定,一般設(shè)計(jì)中忽視這一問題有密切關(guān)系。

        對(duì)薄壁箱梁形剪力滯問題的研究尚有許多問題有待解決[11]:國(guó)內(nèi)外剪力滯研究?jī)H在彈性范圍,材料非線性方面的剪力滯研究幾乎沒有;僅限于簡(jiǎn)支梁、懸臂梁以及等截面連續(xù)梁等結(jié)構(gòu)形式,對(duì)于變高度連續(xù)梁、水平曲線連續(xù)梁等研究較少;現(xiàn)有計(jì)算方法與荷載形式無關(guān),且限于豎向集中荷載和分布荷載,而未涉及動(dòng)載,實(shí)際上大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋處于軸向和橫向荷載共同作用下的壓彎受力狀態(tài)。這些問題使得剪力滯效應(yīng)對(duì)于預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋長(zhǎng)期下?lián)系挠绊懭狈ι钊胙芯俊?/p>

        1.5 設(shè)計(jì)計(jì)算與施工的不足

        從理論上講,分析混凝土薄壁箱梁橋的方法應(yīng)能綜合考慮彎曲、扭轉(zhuǎn)、軸向受壓及畸變、翹曲、剪力滯、橫向彎曲等效應(yīng)。目前,混凝土箱梁橋設(shè)計(jì)中,通常沿用矩形梁線彈性理論計(jì)算應(yīng)力,然后采用桿系單元模型計(jì)算極限承載力與開裂,通過空間梁?jiǎn)卧邢拊P瓦M(jìn)行空間分析校核,卻沒有考慮截面翹曲和畸變,不能分析豎向荷載引起的腹板豎向應(yīng)力和頂板水平應(yīng)力、沿箱梁寬度內(nèi)力狀態(tài)、單邊荷載及局部受力特性。諸如環(huán)境溫濕度、有效預(yù)應(yīng)力與混凝土彈模的時(shí)變特性、反復(fù)荷載對(duì)彈模的作用、截面各部位板厚收縮差等許多影響結(jié)構(gòu)長(zhǎng)期變形的因素亦未能考慮??臻g梁格理論能分析畸變翹曲,卻仍不能完全反映預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)箱梁橋結(jié)構(gòu)受力特性。因此,現(xiàn)有計(jì)算手段在處理箱形截面箱梁橋的空間效應(yīng)及長(zhǎng)期變形特性方面存在理論上的不足[12]。

        此外,大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋分段懸臂澆筑施工中,由于新舊混凝土收縮徐變差異、澆注振搗不密實(shí),以及普通鋼筋少筋或連接質(zhì)量較差,接縫處抗剪能力降低,易發(fā)生豎向開裂,節(jié)段間接縫性能相對(duì)較弱,目前設(shè)計(jì)中只按無縫整體結(jié)構(gòu)計(jì)算,并未考慮此影響。其次,頂板預(yù)應(yīng)力束均錨固于當(dāng)前節(jié)段斷面,由于錨固端集中力沿一角度發(fā)生應(yīng)力擴(kuò)散,故對(duì)當(dāng)前截面的壓力效應(yīng)將是很有限的,而且沒能對(duì)該接縫截面提供豎向抗剪力,這一問題在設(shè)計(jì)中也忽略了。

        實(shí)際工程中,預(yù)應(yīng)力損失往往較理論值大許多。對(duì)中小跨徑橋梁而言,由于恒載效應(yīng)占荷載總效應(yīng)的比例較低,有效預(yù)應(yīng)力效應(yīng)仍足以抵抗恒載效應(yīng),反映在結(jié)構(gòu)上的總體的長(zhǎng)期徐變變形以上撓為主,而往往表現(xiàn)為徐變上拱現(xiàn)象;對(duì)于大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋,恒載比例較之于中小跨徑橋梁明顯大許多,以至于可變活荷載作用效應(yīng)甚至小于預(yù)應(yīng)力損失的效應(yīng),導(dǎo)致實(shí)際預(yù)應(yīng)力效應(yīng)不能平衡恒載效應(yīng)而出現(xiàn)下?lián)?,并因徐變影響和預(yù)應(yīng)力長(zhǎng)期損失進(jìn)一步增加,這種變形持續(xù)發(fā)展。目前,在大跨徑的預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋撓度計(jì)算中,關(guān)于恒載比例增大對(duì)長(zhǎng)期撓度的不利影響,未予以特別考慮,相關(guān)研究也未深入。

        箱梁橋施工中,混凝土的實(shí)際澆注量一般會(huì)超方。當(dāng)這種誤差在合理的范圍內(nèi),不會(huì)對(duì)箱梁自重內(nèi)力產(chǎn)生影響[13]。但根據(jù)某些實(shí)際中箱梁橋的統(tǒng)計(jì)資料,超方現(xiàn)象較為嚴(yán)重,大大增加了恒載比例,對(duì)結(jié)構(gòu)撓度產(chǎn)生影響。

        2 防治措施與研究建議

        2.1 防治措施

        1)布置足夠的普通鋼筋和充分的預(yù)應(yīng)力效應(yīng),防止出現(xiàn)縱、橫向荷載及溫度荷載等作用下的裂縫,保證梁體剛度。

        2)為提高縱向預(yù)應(yīng)力的有效性,設(shè)計(jì)時(shí)適當(dāng)增加預(yù)應(yīng)力束的安全儲(chǔ)備,施工中嚴(yán)格控制并采取有效措施降低預(yù)應(yīng)力的損失,預(yù)應(yīng)力管道定位應(yīng)平順準(zhǔn)確,灌漿飽滿,并通過預(yù)應(yīng)力孔道摩阻試驗(yàn),獲得比較接近實(shí)際的管道摩阻系數(shù)和偏差系數(shù)。設(shè)置備用束以在下?lián)线^大時(shí)進(jìn)行后期的預(yù)應(yīng)力補(bǔ)充。

        3)適當(dāng)延長(zhǎng)混凝土加載齡期,以改善混凝土徐變和預(yù)應(yīng)力損失對(duì)下?lián)系挠绊?,并通過混凝土收縮徐變?cè)囼?yàn)修正徐變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù)。通過跨中頂推、臨時(shí)斜拉索、跨中部分梁段采用高強(qiáng)輕質(zhì)混凝土或鋼箱、控制超方等方法,減小自重引起的徐變下?lián)稀?/p>

        4)采用預(yù)拋高的方法進(jìn)行大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋線形控制,即在建造期間通過設(shè)置預(yù)拱度來抵消橋梁長(zhǎng)期下?lián)献冃?。但各種不確定因素,使得預(yù)拋高值難以準(zhǔn)確確定。鑒于對(duì)長(zhǎng)期下?lián)蠁栴}認(rèn)識(shí)的局限,預(yù)拋高值常寧大勿小,大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋預(yù)拋高值一般達(dá)到L/2 000~L/1 000。

        5)根據(jù)荷載平衡理論,在設(shè)計(jì)時(shí)由預(yù)應(yīng)力產(chǎn)生的彎矩平衡掉自重產(chǎn)生的彎矩,結(jié)構(gòu)在混凝土長(zhǎng)期收縮徐變作用下,只發(fā)生軸向縮短,而不會(huì)彎曲下?lián)?。?duì)于采用懸臂澆筑法施工的梁橋,由于節(jié)段混凝土齡期差異、預(yù)應(yīng)力損失難以精確計(jì)算,以及超方現(xiàn)象等原因,很難保證截面零彎矩。但該理論可使恒載作用下截面總彎矩較小,這樣,撓度和徐變內(nèi)力均較小。

        6)對(duì)已出現(xiàn)的裂縫及過大下?lián)?,可通過張拉備用預(yù)應(yīng)力束進(jìn)行補(bǔ)救,并對(duì)裂縫作處理。

        2.2 研究建議

        由于有關(guān)下?lián)系臋C(jī)理不完全明確,而且缺乏理想的長(zhǎng)期撓度預(yù)測(cè)計(jì)算方法的支持,這些措施并不能阻止主梁的繼續(xù)下?lián)希踔磷罱K內(nèi)力、變形而發(fā)生結(jié)構(gòu)嚴(yán)重破壞或垮塌。對(duì)此,建議今后在下列方面做出深入研究:

        1)在現(xiàn)行預(yù)應(yīng)力體系計(jì)算公式基礎(chǔ)上,分析其簡(jiǎn)化方式的影響,推導(dǎo)更加精確的預(yù)應(yīng)力布束和計(jì)算方法,并研究接近實(shí)際狀況的預(yù)應(yīng)力損失計(jì)算方法及其時(shí)變特性。

        2)進(jìn)一步改善實(shí)際應(yīng)用中收縮徐變參數(shù)取值使其與計(jì)算模型的偏差減小,并考慮彈模時(shí)變特性下的長(zhǎng)期變形狀況、活載效應(yīng)產(chǎn)生的徐變撓度。

        3)研究預(yù)應(yīng)力與收縮徐變效應(yīng)、梁體開裂交互作用對(duì)長(zhǎng)期撓度的影響機(jī)理,以及箱梁剪力滯效應(yīng)對(duì)預(yù)應(yīng)力及收縮徐變的影響所引起的撓度。

        4)量化跨徑增大引起恒載效應(yīng)比例提高,及后期超載對(duì)撓度的影響,并適當(dāng)考慮施工中混凝土超方的因素,改善大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋長(zhǎng)期下?lián)系脑O(shè)計(jì)計(jì)算方法。

        5)大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋,其墩身產(chǎn)生的徐變變形也會(huì)導(dǎo)致主梁撓度的增加,在高墩橋梁中該項(xiàng)變形應(yīng)予以重視。

        6)考慮各影響參數(shù)的相互影響,建立具有普遍適應(yīng)性的長(zhǎng)期撓度預(yù)測(cè)計(jì)算公式。

        3 結(jié)論

        大跨徑預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁(剛構(gòu))橋長(zhǎng)期下?lián)铣梢驈?fù)雜,涉及材料、施工、設(shè)計(jì)等多方面。由于參數(shù)的隨機(jī)性和不確定性,預(yù)應(yīng)力損失和混凝土收縮徐變的計(jì)算大多建立在經(jīng)驗(yàn)、半經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,各種因素又相互影響。此外,在設(shè)計(jì)時(shí),諸如反復(fù)荷載、超方、剪力滯效應(yīng)等方面考慮欠缺或難以定量估算,計(jì)算分析方法也不完善,導(dǎo)致難以建立起完善的長(zhǎng)期撓度計(jì)算模式?,F(xiàn)有防治手段并不能真正阻止持續(xù)下?lián)?,還應(yīng)在材料、施工、設(shè)計(jì)和計(jì)算等方面深入研究。

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