荊龍江,王志堅(jiān),馬 林,王樂(lè)然
(1.中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 鐵道建筑研究所,北京 100081;2.武廣客運(yùn)專線有限公司,武漢 430050)
萬(wàn)泉河大橋,1996年建成,位于大同至準(zhǔn)格爾鐵路大同至丹洲營(yíng)區(qū)間內(nèi),單線橋,橋梁全長(zhǎng)1 552.61 m,均為32 m預(yù)應(yīng)力混凝土梁橋,共有47孔??卓缡綐?14孔32 m預(yù)應(yīng)力混凝土T梁(專橋-2059)+1孔32 m超低高度預(yù)應(yīng)力混凝土T梁(叁橋-2005)+32孔32 m預(yù)應(yīng)力混凝土T梁(專橋-2059)。
萬(wàn)泉河大橋設(shè)計(jì)載荷為中—活載,地震基本烈度為7度,凍結(jié)深度為1.86 m。全橋位于半徑R=1 000 m,L=100 m的圓曲線、緩和曲線、直線及 4‰、8‰、9‰的坡道上,搖軸鋼支座,固定支座設(shè)在大同方向。無(wú)橫向限位裝置,有防落梁裝置。主梁中心距為1.8 m。橋上線路為無(wú)縫線路,60 kg/m鋼軌,Ⅱ型軌枕。2007年進(jìn)行過(guò)加固,增設(shè)了2塊水平板和7塊橫隔板。
萬(wàn)泉河大橋全橋共有64個(gè)橋墩,其中,5#~22#橋墩位于緩和曲線及圓曲線上,其余橋墩均位于直線上。本橋橋墩均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。43#~46#墩采用“叁橋(91)4038”鋼筋混凝土圓端形板式橋墩,墩身高9.5~12 m,橫向?qū)挾葹?.40 m,縱向厚度為1.60 m;26#墩為工字形墩身,墩身高6.0 m;其余橋墩均采用“叁橋(87)4036”鋼筋混凝土矩形板式橋墩,墩身高4.0~9.5 m,橫向?qū)挾葹?.00 m,縱向厚度為1.20 m。三類橋墩具體形狀見(jiàn)圖1。另 23#、26#、39#及 40#墩因需要設(shè)置接觸網(wǎng)片等其他原因縱向尺寸加大到1.50 m。
在所有橋墩中,1#~17#墩采用鉆孔灌注樁基礎(chǔ),18#~46#墩采用明挖擴(kuò)大基礎(chǔ),墩身和樁基礎(chǔ)主要采用C18混凝土,擴(kuò)大基礎(chǔ)主要采用C13混凝土。
近年來(lái)大準(zhǔn)線鐵路運(yùn)量日益加大,已經(jīng)超過(guò)當(dāng)初的設(shè)計(jì)運(yùn)量,晃車現(xiàn)象加劇,嚴(yán)重威脅到線路的運(yùn)營(yíng)安全。中國(guó)鐵道科學(xué)研究院鐵道建筑研究所于2008年對(duì)萬(wàn)泉河大橋進(jìn)行了動(dòng)力測(cè)試,根據(jù)動(dòng)力檢測(cè)結(jié)果,萬(wàn)泉河大橋上部結(jié)構(gòu)32m預(yù)應(yīng)力混凝土簡(jiǎn)支梁經(jīng)過(guò)2007年加固后,在不同列車作用下其跨中橫向振幅基本上能滿足規(guī)范[1]的要求,但大部分橋墩的實(shí)測(cè)結(jié)果均不能滿足規(guī)范[1]通常值的要求,需要對(duì)其進(jìn)行整體加固,提高橋墩的橫向剛度,從而提高橋墩的橫向自振頻率,降低墩頂橫向振幅。
根據(jù)萬(wàn)泉河大橋橋墩墩身高度及截面形式等的不同,共提出了兩種加固方案:①僅對(duì)墩身橫向兩側(cè)進(jìn)行加固,包打厚度上部為0.25 m,下部為1.00 m;②對(duì)墩身橫向和縱向都進(jìn)行加固,橫向包打厚度上部為0.25 m,下部為1.00 m,縱向包打厚度上下部均為0.25 m。兩種加固方案橋墩的包打高度均為0.6h(h為墩身高度),鋼筋混凝土矩形板式墩及圓端形板式墩的兩種加固方案分別見(jiàn)圖2及圖3。
墩身加固后,墩底橫向尺寸增加較多,為了滿足墩底加固后的尺寸要求,部分橋墩的基礎(chǔ)需要進(jìn)行加寬擴(kuò)大,擴(kuò)大后的基礎(chǔ)邊緣距加固后的墩底邊緣0.20 m,所有橋墩加固用混凝土等級(jí)均為C30。
圖1 萬(wàn)泉河大橋三大類型橋墩
圖2 鋼筋混凝土矩形板式墩兩種加固方案
圖3 鋼筋混凝土圓端形板式墩兩種加固方案
根據(jù)64個(gè)橋墩的類型特點(diǎn),選擇1#墩(墩身高4.0 m,矩形截面)、5#墩(墩身高 7.0 m,矩形截面)、25#墩(墩身高 6.0 m,矩形截面)、41#墩(墩身高 8.5 m,矩形截面)、45#墩(墩身高 11.5 m,圓端形截面)5個(gè)典型橋墩作為檢算對(duì)象,分別對(duì)兩種加固方案的加固效果進(jìn)行分析對(duì)比。此外,通過(guò)對(duì)特殊的26#墩(墩身高6.0 m,工字形截面)進(jìn)行檢算分析,探討其是否需要進(jìn)行加固。
采用大型通用有限元程序ANSYS對(duì)所選擇的橋墩進(jìn)行計(jì)算,各橋墩模型均為空間實(shí)體有限元模型,在墩底承臺(tái)下施加固結(jié)約束,未考慮樁基及地基對(duì)橋墩剛度的影響作用。各檢算橋墩的基本信息見(jiàn)表1。
表1 大準(zhǔn)線萬(wàn)泉河大橋典型橋墩基本信息
根據(jù)選取的6個(gè)典型橋墩,在每個(gè)橋墩墩頂分別施加100 kN的橫向作用力,檢算各橋墩加固前后的墩頂橫向位移。表2是在100 kN力作用下6個(gè)典型橋墩加固前后的墩頂橫向位移。從表2可以看出,在相同的橫向力作用下,加固后的橋墩墩頂橫向位移明顯減小,表明橋墩剛度有明顯提高,加固效果顯著。
表2 大準(zhǔn)線萬(wàn)泉河大橋典型橋墩加固前后的墩頂橫向位移
根據(jù)規(guī)范[1],動(dòng)力檢算以橋墩的橫向自振頻率為主,橋梁上部結(jié)構(gòu)32 m簡(jiǎn)支梁等的質(zhì)量以附加質(zhì)量的形式在墩頂支座處予以考慮。表3是6個(gè)典型橋墩加固前后的橫向一階自振頻率。從表3可以看出,加固后橋墩橫向一階自振頻率明顯增大,表明橋墩橫向剛度在加固后有了明顯改善。
表3 大準(zhǔn)線萬(wàn)泉河大橋典型橋墩加固前后橫向一階自振頻率
根據(jù)萬(wàn)泉河大橋橋墩所處的線路、基礎(chǔ)、墩身高度及截面形式等的不同,選取6個(gè)典型橋墩作為檢算對(duì)象,采用空間實(shí)體有限元模型分析對(duì)比兩種加固方案的加固效果。每個(gè)橋墩模型均在墩底承臺(tái)下施加固結(jié)約束,未考慮樁基及地基對(duì)橋墩剛度的影響作用。經(jīng)兩種方案加固后,在橫向力作用下的墩頂位移明顯減小,橋墩橫向一階自振頻率明顯增大,表明加固后的橋墩剛度有了很大提高。
根據(jù)6個(gè)典型橋墩加固前后的分析對(duì)比,推薦的橋墩加固方案為:對(duì)于鋼筋混凝土矩形板式墩,由于墩身較低,因此僅在橋墩橫向兩側(cè)進(jìn)行加固;而對(duì)于鋼筋混凝土圓端形板式墩,由于墩身較高,建議對(duì)橋墩橫向和縱向都進(jìn)行加固。具體加固措施為:1#~25#及27#~42#墩僅對(duì)橫向進(jìn)行加固,擴(kuò)大為矩形截面臺(tái)體,包打厚度上部為0.25 m,下部為1.00 m;43#~46#墩對(duì)橫向和縱向同時(shí)加固,擴(kuò)大為圓端形截面臺(tái)體,橫向包打厚度上部為0.25 m,下部為1.00 m,縱向包打厚度上下部均為0.25 m,所有橋墩包打高度均為0.6h(h為墩身高度)。26#工字形墩不需加固。
[1]中華人民共和國(guó)鐵道部.鐵運(yùn)函[2004]120號(hào) 鐵路橋梁檢定規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2004.
[2]胡巧玲.跨線橋墩柱病害原因分析與加固方案[J].鐵道建筑,2009(3):100-103.