于 剛,張文慶,張春雷
(上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,上海市 200092)
橋梁節(jié)段預(yù)制拼裝施工工藝起源于歐洲。近十幾年內(nèi),北美、西歐、日本等國(guó)相繼制定發(fā)布了節(jié)段式混凝土橋梁設(shè)計(jì)和施工規(guī)范或規(guī)程。1989年AASHTO制定發(fā)布了《節(jié)段式混凝土橋梁設(shè)計(jì)和施工指導(dǎo)性規(guī)范》(以下簡(jiǎn)稱“AASHTO規(guī)范”),并將預(yù)制節(jié)段體外預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)條款正式納入了1994年AASHTO橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范。1998年AASHTO-PCI-ASBI聯(lián)合發(fā)布了預(yù)制節(jié)段箱梁標(biāo)準(zhǔn)。1990年CEB-FIP設(shè)計(jì)規(guī)范也納入了節(jié)段式混凝土橋梁設(shè)計(jì)條款,部分施工建議條款。1999年德國(guó)發(fā)布了體外預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)指南。由于預(yù)制節(jié)段拼裝技術(shù)在我國(guó)系統(tǒng)的應(yīng)用與研究開(kāi)展得較晚,到目前為止只有2006年建設(shè)部發(fā)布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁預(yù)制節(jié)段逐跨拼裝施工技術(shù)規(guī)程》(CJJ/T 111-2006)。同濟(jì)大學(xué)編寫(xiě)的《公路體外預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁設(shè)計(jì)指南》(以下簡(jiǎn)稱“指南”)對(duì)預(yù)制節(jié)段拼裝、體外預(yù)應(yīng)力橋梁的設(shè)計(jì)作了比較詳細(xì)的規(guī)定,目前處于送審稿階段,尚未正式實(shí)行。該指南實(shí)行后,將成為國(guó)內(nèi)預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁設(shè)計(jì)的主要依據(jù)。
預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁越來(lái)越受到工程界的重視[1,5,6],在國(guó)內(nèi)外有多個(gè)工程應(yīng)用,其中主要工程參數(shù)見(jiàn)表1、表2。
預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁主要有以下特點(diǎn):
(1)橋梁節(jié)段工廠化預(yù)制,施工質(zhì)量有保證,節(jié)省橋梁現(xiàn)場(chǎng)施工的空間和時(shí)間。
(2)城市高架中,預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁施工對(duì)交通和環(huán)境的影響小,有效減小了施工對(duì)社會(huì)的次生不利影響。
(3)體外預(yù)應(yīng)力的大量運(yùn)用和良好的施工質(zhì)量使橋梁耐久性更有保證,橋梁全壽命花費(fèi)和能源消耗少。
(4)大規(guī)模運(yùn)用,施工機(jī)械化程度高,能使造價(jià)趨于經(jīng)濟(jì)。
(5)預(yù)制節(jié)段養(yǎng)護(hù)時(shí)間長(zhǎng),加載齡期晚,成橋后梁體的徐變變形以及預(yù)應(yīng)力的長(zhǎng)期損失都較現(xiàn)澆梁小。
當(dāng)然,節(jié)段拼裝的成功運(yùn)用也需要輔以精心的設(shè)計(jì)和施工控制。設(shè)計(jì)過(guò)程需要模擬節(jié)段拼裝施工過(guò)程并按有利于節(jié)段拼裝施工的方向來(lái)進(jìn)行構(gòu)造設(shè)計(jì)和配置預(yù)應(yīng)力鋼束。施工時(shí),需要對(duì)預(yù)制節(jié)段進(jìn)行精確的尺寸控制及安裝定位測(cè)控。研究分析[2]表明,體外預(yù)應(yīng)力的應(yīng)用,能夠有效減輕結(jié)構(gòu)自重,而且具有施工方便,便于檢查和更換的特點(diǎn),適合用于節(jié)段拼裝橋梁結(jié)構(gòu)。綜合當(dāng)前已建成橋梁經(jīng)驗(yàn),本文對(duì)采用體內(nèi)體外預(yù)應(yīng)力綜合配筋的節(jié)段預(yù)制拼裝大箱連續(xù)梁上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造進(jìn)行了構(gòu)造分析。
預(yù)制節(jié)段構(gòu)造輪廓尺寸及細(xì)部尺寸擬定時(shí),首要考慮適應(yīng)預(yù)制節(jié)段的模塊化。節(jié)段長(zhǎng)度受到運(yùn)輸尺寸限制,如采用陸路運(yùn)輸,節(jié)段長(zhǎng)度一般采用2.5~3.5 m;如采用水路運(yùn)輸,節(jié)段長(zhǎng)度可適當(dāng)放大。節(jié)段構(gòu)造尺寸應(yīng)盡量一致,尺寸變化也要便于預(yù)制施工。同一工程中,預(yù)制節(jié)段的類型應(yīng)盡量少。
位于道路平曲線或豎曲線段內(nèi)的預(yù)制節(jié)段梁[3],應(yīng)采用節(jié)段設(shè)計(jì)長(zhǎng)度割線劃分梁的平面軸線或立面軸線,將割線作為軸線形成平面或立面折線形的節(jié)段式梁,并使各節(jié)段一端的接縫與割線軸線垂直。這樣的節(jié)段劃分與連接方法,雖然不能保證箱梁表面與線形的光滑,但對(duì)節(jié)段預(yù)制施工帶來(lái)很大方便,并且能有效控制節(jié)段預(yù)制和拼裝精度。在預(yù)制節(jié)段長(zhǎng)度內(nèi),每個(gè)節(jié)段都為直線,箱梁的豎曲線將在節(jié)段拼裝完成后利用橋面鋪裝層修正,平曲線可以通過(guò)懸臂端部的部分現(xiàn)澆形成,見(jiàn)圖1。
表1 國(guó)內(nèi)主要的預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁
表2 國(guó)外主要的預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁
圖1 平曲線及豎曲線橋梁節(jié)段劃分
實(shí)際工程中,如果難以做到所有的梁等跨布置,則應(yīng)通過(guò)合理的設(shè)計(jì)使各跨梁高相等。對(duì)于斜腹板箱梁,如出現(xiàn)少量大跨橋梁必須采用變高度梁,則應(yīng)保持斜腹板高度不變,變高段采用等寬加高的方式,見(jiàn)圖2。
圖2 預(yù)制節(jié)段拼裝箱梁變高度方式
考慮到便于節(jié)段預(yù)制模板系統(tǒng)操作,箱梁頂板、底板或腹板如需變厚,厚度的變化不宜漸變,而應(yīng)在節(jié)段分段處突變,這樣便于預(yù)制節(jié)段模板的調(diào)整。腹板厚度突變實(shí)例照片見(jiàn)圖3。
圖3 預(yù)制節(jié)段腹板厚度變化方式
由于沒(méi)有普通鋼筋穿過(guò)預(yù)制節(jié)段的接縫,必須設(shè)置特殊的構(gòu)造承受與傳遞剪力,并能使節(jié)段拼裝連接方便、準(zhǔn)確。這種構(gòu)造通常稱為剪力鍵。
腹板內(nèi)剪力鍵,主要承受與傳遞接縫截面在正常受力情況下的剪力;頂板內(nèi)剪力鍵,主要用于傳遞接縫位置橋面車輛荷載引起的剪力,協(xié)助節(jié)段拼裝鑲嵌對(duì)接定位;底板內(nèi)剪力鍵,主要用于協(xié)助節(jié)段拼裝時(shí)的鑲嵌對(duì)接定位;腹板與頂板和底板結(jié)合區(qū)的剪力鍵,主要用于因超載等原因造成接縫開(kāi)展后的剪力傳遞。剪力鍵布置見(jiàn)圖4。
圖4 剪力鍵布置示例
為了美觀和便于環(huán)氧膠體擠出,腹板剪力鍵宜靠?jī)?nèi)側(cè)設(shè)置;頂板的剪力鍵應(yīng)承受橋面局部荷載作用,應(yīng)設(shè)在頂板的中間位置,為便于環(huán)氧膠體擠出,宜在上側(cè)設(shè)置出膠槽;底板及其它位置的剪力鍵均由箱梁內(nèi)側(cè)設(shè)出膠槽。為便于節(jié)段密接匹配預(yù)制時(shí)脫模,拼裝時(shí)鑲嵌對(duì)接及擠出多余的環(huán)氧膠體,剪力鍵一般構(gòu)造成凹凸密接的棱臺(tái)狀。鍵槽與鍵塊上、下側(cè)面的傾斜角應(yīng)接近45°,以便在重力及膠體固化前潤(rùn)滑作用下,鍵塊(槽)將所受剪力傳遞至節(jié)段端面的受力鋼筋。為了使剪力鍵有效地承受及傳遞接縫剪力,《指南》對(duì)剪力鍵尺寸做了量化構(gòu)造規(guī)定,供設(shè)計(jì)參考。
預(yù)制節(jié)段的接縫主要有濕接縫、干接縫、膠接縫三種形式。
濕接縫通常指的是拼裝與0號(hào)塊連接的第一節(jié)段時(shí),需要對(duì)預(yù)留鋼筋進(jìn)行焊接的接縫。在滿足抗剪強(qiáng)度要求的情況下,也可以采用無(wú)伸出鋼筋僅填筑水泥砂漿的平面濕接縫。濕接縫施工占用工時(shí)多,但有利于調(diào)整節(jié)段的位置和增強(qiáng)接頭的整體性?,F(xiàn)澆接縫的寬度應(yīng)允許體內(nèi)預(yù)應(yīng)力管道連接和混凝土澆筑振搗,但現(xiàn)澆接縫內(nèi)通常不配置普通鋼筋故寬度應(yīng)盡量小。例如崇啟大橋引橋、蘇通大橋引橋濕接縫寬度為15 cm,上海長(zhǎng)江大橋引橋濕接縫長(zhǎng)度為20 cm。濕接縫處體內(nèi)預(yù)應(yīng)力鋼束管道應(yīng)采用專用的連接管件,否則無(wú)法達(dá)到線性平順及限制接縫寬度的要求。為了滿足現(xiàn)澆濕接縫的受力,預(yù)制節(jié)段的端面應(yīng)設(shè)置剪力鍵或進(jìn)行鑿毛露出粗骨料。
干接縫[4]指節(jié)段接縫不涂任何粘結(jié)材料而直接相拼的接縫。密貼的平面或齒形干接縫可簡(jiǎn)化拼裝工作,但由于接縫滲水會(huì)嚴(yán)重降低拼裝結(jié)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和耐久性,故很少采用。
膠接縫是節(jié)段拼裝中最廣泛采用的接縫形式,相鄰節(jié)段用環(huán)氧樹(shù)脂膠粘結(jié)在一起。膠接縫能起到防水作用,從而提高結(jié)構(gòu)的耐久性。
體外預(yù)應(yīng)力系統(tǒng)一般應(yīng)包括四個(gè)基本部分:體外預(yù)應(yīng)力索、錨固系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向裝置及減振裝置,見(jiàn)圖5。
圖5 體外預(yù)應(yīng)力系統(tǒng)的基本組成
體外預(yù)應(yīng)力索體由體外預(yù)應(yīng)力束、防腐材料(填充料)和外護(hù)套組成。體外預(yù)應(yīng)力束多采環(huán)氧涂覆鋼絞線束;多采用油脂填充;外護(hù)套多采用HDPE管道。
體外預(yù)應(yīng)力鋼束的錨固系統(tǒng)由錨具和錨固構(gòu)造組成,鋼束的錨固作用通過(guò)錨固構(gòu)造傳遞至梁體;常見(jiàn)的錨固構(gòu)造有錨固橫梁和錨固凸塊。
體外預(yù)應(yīng)力鋼束的轉(zhuǎn)向裝置由轉(zhuǎn)向器和轉(zhuǎn)向構(gòu)造組成,鋼束的彎曲段由轉(zhuǎn)向器直接支承,并通過(guò)轉(zhuǎn)向構(gòu)造傳遞到梁體;轉(zhuǎn)向器形式分為有分絲式和整體式,轉(zhuǎn)向構(gòu)造有塊式、底橫肋式、豎肋式、豎橫肋式。
體外索的減振裝置應(yīng)由隔振材料和定位構(gòu)造組成。
預(yù)制節(jié)段拼裝橋梁結(jié)構(gòu)中常見(jiàn)的臨時(shí)構(gòu)造有:預(yù)制節(jié)段臨時(shí)吊點(diǎn)構(gòu)造,預(yù)制節(jié)段臨時(shí)預(yù)應(yīng)力錨固構(gòu)造,墩頂臨時(shí)固結(jié)構(gòu)造以及濕接縫臨時(shí)定位裝置。
箱梁臨時(shí)吊點(diǎn)通常設(shè)在腹板內(nèi)側(cè)頂板加腋處,每側(cè)設(shè)2個(gè),每個(gè)節(jié)段共4個(gè)吊點(diǎn)。吊點(diǎn)處開(kāi)孔使吊索穿過(guò),頂板底面預(yù)埋鋼板,見(jiàn)圖6。
圖6 預(yù)制節(jié)段梁臨時(shí)吊點(diǎn)
節(jié)段拼裝時(shí),為了在膠接縫處施加均勻壓應(yīng)力,通常在節(jié)段頂板、底板及挑臂處張拉臨時(shí)預(yù)應(yīng)力。臨時(shí)預(yù)應(yīng)力筋一般采用精軋螺紋鋼筋,錨固于預(yù)設(shè)在節(jié)段上的鋼結(jié)構(gòu)錨固裝置上,見(jiàn)圖7。布置臨時(shí)預(yù)應(yīng)力時(shí),應(yīng)對(duì)節(jié)段局部受力進(jìn)行驗(yàn)算。
圖7 臨時(shí)預(yù)應(yīng)力構(gòu)造圖
針對(duì)本文給出的預(yù)制節(jié)段拼裝連續(xù)梁共性構(gòu)造的設(shè)計(jì),表3給出了需要進(jìn)行設(shè)計(jì)分析的內(nèi)容建議以及參考規(guī)范。
本文對(duì)預(yù)制節(jié)段拼裝連續(xù)梁的共性構(gòu)造特點(diǎn)進(jìn)行了分析,從構(gòu)造特點(diǎn)以及已建橋梁應(yīng)用來(lái)看,城市高架連續(xù)梁橋宜采用體內(nèi)束與體外束綜合配筋方案;在進(jìn)行截面選擇時(shí),宜選用大箱梁以便于預(yù)制時(shí)有足夠的模板空間;節(jié)段結(jié)合面宜選用帶剪力鍵的膠接縫連接形式。
表3 構(gòu)造設(shè)計(jì)內(nèi)容及參考規(guī)范
城市高架連續(xù)梁加入了體外預(yù)應(yīng)力筋后,可以有效節(jié)省截面腹板尺寸,并且極大的提高了施工效率,但體外預(yù)應(yīng)力束合理的占比還需要結(jié)合具體工程計(jì)算確定。另外,在城市立交橋應(yīng)用中,匝道和主線交匯處往往輪廓不規(guī)則,這與模塊化預(yù)制的施工方法之間存在著矛盾,匝道與主線交匯的異型段構(gòu)造細(xì)節(jié)還有待更深入研究。
[1]蔣海里.橋梁預(yù)制節(jié)段拼裝技術(shù)在城市建設(shè)中的應(yīng)用[J].城市道橋與防洪,2010(9):48-52.
[2]上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院.城市高架橋梁節(jié)段預(yù)制拼裝技術(shù)研究報(bào)告[R].2011.
[3]李國(guó)平.節(jié)段式體外預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁的構(gòu)造[A].中國(guó)預(yù)應(yīng)力技術(shù)五十年暨第九屆后張預(yù)應(yīng)力學(xué)術(shù)交流會(huì)論文[C].2006,78-84.
[4]李國(guó)平.干接縫節(jié)段式預(yù)應(yīng)力混凝土橋梁的優(yōu)勢(shì)與缺陷[J].中國(guó)市政工程,2007(A02):54-55.
[5]李堅(jiān),陸元春.預(yù)制節(jié)段混凝土橋梁的設(shè)計(jì)與工程實(shí)踐[J].城市道橋與防洪,2003(6):35-38.
[6]劉亞?wèn)|,秦宗平,金衛(wèi)兵.預(yù)制節(jié)段拼裝連續(xù)梁橋設(shè)計(jì)要點(diǎn)和施工關(guān)鍵技術(shù)[J].鐵道建筑技術(shù),2006(5):50-55.