莫 增 模
(廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司,廣東 湛江 524000)
某提籃式系桿拱橋施工過程的線形控制
莫 增 模
(廣東省南粵交通投資建設(shè)有限公司,廣東 湛江 524000)
以廣州市南沙區(qū)鳳凰三橋?yàn)楣こ瘫尘?,針?duì)該橋拱肋拼裝后整體吊裝,主梁懸臂拼裝的特殊施工過程,精確計(jì)算其鋼箱拱及鋼箱梁的三大線形(成橋線形、安裝線形、預(yù)拼線形),結(jié)合具體的施工方法,揭示了三大線形之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)化關(guān)系以及各種線形與施工方法的關(guān)聯(lián)性。
提籃拱橋,施工監(jiān)控,安裝線形,預(yù)拼線形
廣州市南沙開發(fā)區(qū)鳳凰三橋橋面總寬50 m,雙向八車道。該橋主橋跨徑組合為(40+61+308+61+40)m,為中承式系桿斜拉鋼混組合拱橋,由三角剛架、主拱、橫撐、疊合梁、系桿、吊桿、背索等組合成的結(jié)構(gòu)。主拱采用矢跨比為1/4.5,拱軸系數(shù)為m=1.25的懸鏈線箱形拱肋。拱肋向內(nèi)以1∶5的斜率傾斜,構(gòu)成提籃合的復(fù)合式拱,橋型布置見圖1,圖2。
該橋的主拱拱肋采用預(yù)先支架拼裝成型,然后整體提升的施工方案;鋼主梁采用懸臂拼裝的施工方案。
由于拱肋及主梁均采用鋼結(jié)構(gòu)拼裝而成,施工中一個(gè)重要的監(jiān)控任務(wù)就是根據(jù)設(shè)計(jì)線形及施工方案,計(jì)算拱肋、主梁的安裝線形及無應(yīng)力線形[1](預(yù)拼線形)。
2.1 鋼拱肋施工方案
國(guó)內(nèi)系桿拱橋已建成許多,但拱肋大多采用化整為零的思想[2,3]。本橋拱肋整體吊裝的施工方案為類似工程的國(guó)內(nèi)首創(chuàng),其關(guān)鍵施工步驟為:拱肋支架拼裝→張拉臨時(shí)系桿,使拱肋脫架→利用滑靴將拱肋整體推至駁船→調(diào)整就位后整體提升→合龍。
2.2 鋼拱肋線形的計(jì)算
若成橋線形為Scq,設(shè)計(jì)線形為Ssj,活載變形為Uf,則據(jù)規(guī)范[4]的規(guī)定,橋梁預(yù)拱度設(shè)置除考慮橋梁結(jié)構(gòu)自重變形外,需累計(jì)使用活載變形的一半,可得:
Scq=Ssj-0.5Vf
(1)
設(shè)定Ucq為成橋階段恒載的累積變形,則預(yù)拱度為:
Uy=Ucq-0.5Vf
(2)
據(jù)文獻(xiàn)[6]故安裝線形為:
Saz=Ssj+Uy
(3)
支架拼裝、整體施工的結(jié)構(gòu),安裝線形與預(yù)拼線形一致,只相差一個(gè)剛體位移[5]。即預(yù)拼線形:
Syp=Saz+Sg
(4)
其中,Sg為剛體位移。
鳳凰三橋拱肋是于胎架上無應(yīng)力狀態(tài)下焊接成型,故其豎向無應(yīng)力線性可通過式(4)計(jì)算。在橫橋向每側(cè)鋼拱肋有一個(gè)內(nèi)傾角度5°,故除了常規(guī)橋的豎向變形之外,還有橫橋向及縱向的變形。由式(2)計(jì)算其拱肋的三向預(yù)拱度Uy。
通過表1的計(jì)算預(yù)拱度可知,其縱向的結(jié)構(gòu)變形最大為0.3 cm,且該方向?qū)Y(jié)構(gòu)影響細(xì)微。而橫橋向的變形較大,最大處為拱肋1/4跨(jd7)處,可達(dá)1.4 cm,誤差不可忽略。為了方便施工的放樣,鋼拱肋的安裝線形只考慮了豎向的預(yù)拱度,而橫橋向的變形通過在兩側(cè)拱肋間增加臨時(shí)橫撐的方法來限制其變形。
表1 鋼拱肋計(jì)算預(yù)拱度
分別利用式(1),式(3),式(4)可計(jì)算其成橋線形、安裝線形及預(yù)拼線形,具體如圖3所示。
由圖3可知,采用整體吊裝的拱肋,其安裝線形與預(yù)拼線形重合,其與設(shè)計(jì)線形相差一個(gè)預(yù)拱度。
3.1 鋼主梁施工步驟
該橋主梁采用節(jié)段拼裝法施工,每節(jié)段施工步驟主要如下:吊機(jī)前移→起吊鋼梁→鋼梁焊接、吊桿安裝→張拉吊桿。全橋共23節(jié)段,除合龍段2 m長(zhǎng)外,每節(jié)段長(zhǎng)10.2 m,每一梁段對(duì)應(yīng)一根吊桿,詳細(xì)編號(hào)見圖1。
3.2 零位移法計(jì)算預(yù)拼線形
對(duì)于主梁設(shè)計(jì)線形、安裝線形、成橋線形之間的轉(zhuǎn)化,式(1)~式(3)依舊成立。預(yù)拼線形核心在于求出各梁段之間的無應(yīng)力夾角θ。
如圖4所示,根據(jù)文獻(xiàn)[5]的計(jì)算方法,梁段的預(yù)拼線形由兩部分組成。
θ=θ0+θd
(5)
其中,θ0為梁段2安裝后,梁段1與梁段2的剛體夾角;而θd為梁段1在安裝后的結(jié)構(gòu)夾角變形。
本橋梁段結(jié)果如表2所示。利用該角度與梁段長(zhǎng)度,便可計(jì)算梁段高程。
表2 主梁間預(yù)拼角度
3.3 切線法計(jì)算預(yù)拼線形
對(duì)于切線法,在橋梁施工仿真分析時(shí),先不考慮鋼梁的重量,一次性安裝了所有的主梁,但不合龍。此時(shí)主梁處于最大懸臂且無應(yīng)力狀態(tài),然后按正常的施工步驟進(jìn)行模擬分析,依次添加重力荷載及吊桿荷載。最終合龍成橋時(shí),每個(gè)主梁節(jié)點(diǎn)都有一個(gè)豎向變形Ub。則梁段的預(yù)拼線形為:
Uyp=Saz-Ub
(6)
為驗(yàn)證兩者的計(jì)算結(jié)果,可把零位移法的夾角轉(zhuǎn)化為梁段高程,與切線法比較,結(jié)果見表3,設(shè)定支點(diǎn)B12梁段處高程為0。
表3 預(yù)拼線形對(duì)比 m
對(duì)于系桿拱橋,主梁的變形依賴于主拱的變形,而主拱肋的剛度矩陣較為復(fù)雜,這也是預(yù)拼線形復(fù)雜的另一因素。圖5揭示了主梁幾大線形的變化規(guī)律:1)成橋高程比設(shè)計(jì)高程高,安裝高程一般情況又比成橋高程高。而對(duì)于預(yù)拼線形,不但與施工方法相關(guān),還與主拱肋的拱軸線系數(shù)有關(guān)。2)本橋主梁預(yù)拼線形從支點(diǎn)到跨中,為一逐段上升的曲線,這與剛構(gòu)橋[7]、斜拉橋[8,9]的主梁預(yù)拼線形有很大的區(qū)別。
1)橋梁的線形并非以設(shè)計(jì)線形而應(yīng)以成橋線形為控制目標(biāo),兩者差值在于0.5倍的活載變形。本橋拱頂兩者相差1.2 cm,而主梁跨中相差達(dá)3.8 cm。2)不同施工方法的結(jié)構(gòu),安裝線形與預(yù)拼線形有著本質(zhì)的區(qū)別。支架無應(yīng)力預(yù)拼、整體吊裝的結(jié)構(gòu),兩種線性相同,如本橋中鋼拱肋。而對(duì)于懸臂拼裝法施工的主梁,兩者相去甚遠(yuǎn),本案例中主梁跨中相差多達(dá)51.4 cm。3)對(duì)于提籃式拱橋,由于變形是三向的,增加了預(yù)拼線形的計(jì)算難度及施工放樣難度,故施工中可采取相應(yīng)的措施,限制小變形方向的變形。本橋中增加臨時(shí)橫撐,限制拱肋的橫向變形,只考慮豎向的變形,拱肋合龍后再拆除臨時(shí)橫撐。4)采用支架拼裝、整體吊裝法施工拱肋時(shí),由于合龍口變多,常規(guī)調(diào)節(jié)手段受到限制。施工中應(yīng)盡可能采集多的數(shù)據(jù),進(jìn)行參數(shù)識(shí)別,著重研究主拱對(duì)拱肋超重、日照溫差的敏感性分析。
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Line type control for construction of a basket-style tied bars arch bridge
Mo Zengmu
(GuangdongNanyueTransportationInvestment&ConstructionCo.,Ltd,Zhanjiang524000,China)
This article took the third Fenghuang bridge located in Nansha district Guangzhou as engineering background. After the bridge arch rib assembly for lifting the overall and the main beam cantilever erection of special construction process, calculate accurately line type (line type of suspension bridge, alignment line type, preassembly line type) of the steel box arch and steel box girder. Contacting the specific construction methods, reveal internal transformation of the relationship between the three line type and the correlation of a variety of line type and construction methods.
basket-style arch bridge, construction monitoring, alignment line type, preassembly line type
2015-04-21
莫增模(1985- ),男,碩士,助理工程師
1009-6825(2015)19-0157-03
U448.22
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