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        獨塔單索面混凝土斜拉橋換索技術(shù)研究

        2016-12-16 02:41:36尼宏杰尼穎升
        城市道橋與防洪 2016年11期
        關(guān)鍵詞:索力線形斜拉橋

        尼宏杰,尼穎升

        (1.漯河市市政管理處,河南 漯河 462000;2.交通運輸部公路科學(xué)研究院,北京市 100088)

        獨塔單索面混凝土斜拉橋換索技術(shù)研究

        尼宏杰,尼穎升

        (1.漯河市市政管理處,河南 漯河 462000;2.交通運輸部公路科學(xué)研究院,北京市 100088)

        由于斜拉索的防護(hù)技術(shù)不盡完善,斜拉橋在運營若干年后,不可避免地會出現(xiàn)斜拉索腐蝕問題。為保證橋梁安全運營,國內(nèi)外一些斜拉橋不得不進(jìn)行換索。通過對一座獨塔單索面斜拉橋的病害狀況、成因分析、換索過程及換索效果進(jìn)行闡述,以期為此類斜拉橋的換索提供技術(shù)支撐。

        獨塔;單索面;斜拉橋;換索;加固

        0 引 言

        在過去的60年間,世界各地修建了數(shù)百座斜拉橋,我國也有近百座。由于斜拉索的防護(hù)技術(shù)不盡完善,拉索施工質(zhì)量不過關(guān)或養(yǎng)護(hù)不當(dāng),在橋梁運營若干年后,不可避免地會出現(xiàn)斜拉索腐蝕問題。為保證橋梁的安全和繼續(xù)運營,國內(nèi)外一些斜拉橋(如:委內(nèi)瑞拉的馬拉開波湖橋、英國的伍埃橋、我國的濟(jì)南黃河大橋等)必須換索[1]。因此,斜拉橋換索是一個有必要研究的課題。

        斜拉橋的受力特點之一就是其自重引起的內(nèi)力和變形可以通過調(diào)整斜拉索的張拉力而人為地進(jìn)行調(diào)整,因此進(jìn)行斜拉橋設(shè)計時設(shè)計者可以選定自己滿意的恒載內(nèi)力狀態(tài)和線形,即設(shè)計成橋階段理想狀態(tài),這與其他橋型的橋梁設(shè)計并不相同,但是實現(xiàn)這一理想狀態(tài)的施工過程漫長而復(fù)雜,影響達(dá)到理想狀態(tài)的因素很多。由于結(jié)構(gòu)分析計算圖式、結(jié)構(gòu)設(shè)計參數(shù)(彈性模量、截面特征)、混凝土的收縮徐變計算的誤差,以及施工控制因素的變化等原因,斜拉橋竣工后的線形與內(nèi)力不可避免地與設(shè)計目標(biāo)有偏差[2]。

        竣工后的橋梁經(jīng)多年運營后與目標(biāo)狀態(tài)的偏差會在原來的基礎(chǔ)上進(jìn)一步發(fā)展,其主要原因如下:

        (1)橋梁在運營期間因二期恒載增加而導(dǎo)致索力和主梁線形的變化;

        (2)斜拉索中鋼材松弛、銹蝕斷裂的影響;

        (3)對于混凝土斜拉橋,混凝土徐變的影響很顯著,徐變變形引發(fā)全橋恒載內(nèi)力的重分布,導(dǎo)致全橋的內(nèi)力和線形發(fā)生變化;

        (4)環(huán)境因素對斜拉橋內(nèi)力的影響。

        綜上所述,實際結(jié)構(gòu)偏離理想狀態(tài)的現(xiàn)象總是客觀存在的,而斜拉橋的特點之一便是可通過調(diào)索人為地調(diào)整全橋的線形與內(nèi)力。因此,斜拉橋換索工程的目的與任務(wù)在于:在更換已“老化”的斜拉索,提高結(jié)構(gòu)承載能力的同時,利用換索時機(jī),對全橋的線形和內(nèi)力通過調(diào)整索力糾正其對設(shè)計理想狀態(tài)的偏差,改善全橋的線形和內(nèi)力[3]。

        換索設(shè)計如果只是簡單地以新索代替原來已被嚴(yán)重腐蝕的索,不會對全橋的線形、內(nèi)力有所改善,使得橋梁仍然存在受力不合理的安全隱患。這也是常規(guī)換索設(shè)計的主要不足之處。對于已建成并運營多年的斜拉橋,在換索過程中能夠?qū)蛄壕€形和內(nèi)力進(jìn)行調(diào)整的僅有索力一項。要改善結(jié)構(gòu)的線形和內(nèi)力,使其達(dá)到或接近設(shè)計理想狀態(tài),就必須在更換斜拉索的同時,對各斜拉索的索力進(jìn)行調(diào)整,對全橋索力進(jìn)行優(yōu)化。國內(nèi)許多學(xué)者對斜拉橋的索力優(yōu)化問題進(jìn)行了研究[4],提出了許多方法。斜拉橋的索力優(yōu)化可以分為兩大類:成橋索力的優(yōu)化和施工索力的優(yōu)化。根據(jù)研究對象所處于的階段的不同,成橋索力的優(yōu)化可分為設(shè)計階段的成橋索力優(yōu)化、已設(shè)計好未施工的成橋索力優(yōu)化和已營運的成橋索力優(yōu)化[5]。換索過程中索力優(yōu)化(調(diào)整)屬于已營運的成橋索力優(yōu)化問題。

        本文針對一座獨塔單索面斜拉橋的病害狀況、成因分析、換索過程及換索效果進(jìn)行闡述,以期為此類斜拉橋的換索提供技術(shù)支撐。

        1 工程概況

        嵩山路澧河橋位于河南省漯河市西南,是漯河市嵩山路上重點咽喉工程。嵩山路澧河橋為獨塔兩跨單索面斜拉橋,橋跨布置為60m+90m。橋面寬度為:0.5m安全帶+8.5m行車道+1.0m中央分隔帶+8.5m行車道+0.5m安全帶,橋面全寬19m。設(shè)計荷載:汽車—超20級,掛車—120。

        大橋于1997年竣工,現(xiàn)已運營近20年。圖1為結(jié)構(gòu)的立面和側(cè)面。

        圖1 主橋立面圖(單位:m)

        2 特檢結(jié)論

        (1)外觀及無損檢測結(jié)果表明嵩山路澧河橋橋面系、上部結(jié)構(gòu)、下部結(jié)構(gòu)均存在著嚴(yán)重的病害,影響橋梁結(jié)構(gòu)的安全、使用壽命、耐久性、行車安全。

        (2)靜載試驗結(jié)果表明:嵩山路澧河橋在各工況試驗荷載作用下的各控制斷面應(yīng)力測試結(jié)果顯示有部分測點的校驗系數(shù)大于0.9,個別測點的校驗系數(shù)最大達(dá)到0.99,說明結(jié)構(gòu)實際狀況儲備不足,偏于不安全;主梁正彎矩控制斷面及負(fù)彎控制斷面殘余應(yīng)變值普遍超過10%,個別測點殘余應(yīng)變率最大值達(dá)到了《公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)定》(JTG/TJ21-2011)第8.3.1條規(guī)定20%限值,表明箱梁結(jié)構(gòu)在試驗荷載作用下有較大的不可恢復(fù)應(yīng)變,結(jié)構(gòu)實際狀況與理想狀況相比偏于不安全。

        (3)動載試驗結(jié)果表明,嵩山路澧河橋橋梁結(jié)構(gòu)實測基頻大于計算值,表明橋梁整體剛度滿足設(shè)計要求、實測沖擊系數(shù)均未超過計算沖擊系數(shù)。

        (4)根據(jù)橋梁結(jié)構(gòu)檢算結(jié)果可知:嵩山路沙河橋運營過程中在組合荷載作用下主梁和主塔壓應(yīng)力滿足規(guī)范要求,但局部位置拉應(yīng)力超過規(guī)范要求;斜拉索(邊跨最外側(cè)B12#索)最大應(yīng)力為736MPa,大于規(guī)范要求的運營階段容許應(yīng)[σ]=0.4 fpk= 668MPa。

        (5)根據(jù)《城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(CJJ99—2003)規(guī)定,上部結(jié)構(gòu)裂縫嚴(yán)重,橫向裂縫最大跨度達(dá)到0.35mm,超過規(guī)范表5.4.2中限值要求(最大限值為0.1mm);實測索力與設(shè)計索力偏差較大。

        綜上5條結(jié)論,建議對此斜拉橋進(jìn)行換索并加固。

        3 斜拉索及梁體狀況

        3.1斜拉索狀況

        根據(jù)第2節(jié)特檢結(jié)論的第4和第5條,斜拉索實際運營狀態(tài)應(yīng)力超出規(guī)范容許應(yīng)力,且實測索力與設(shè)計索力偏差較大,通過表1表示索力的變化狀態(tài),其中B表示邊跨方向,Bi(i=1……12),Z表示向河中跨方向,Zi(i=1……12)。

        斜拉索的外觀狀態(tài):

        (1)斜拉索梁上將軍帽及鋼套筒銹蝕嚴(yán)重,斜拉索梁上內(nèi)置減振器銹蝕嚴(yán)重;

        (2)斜拉索梁上錨杯、螺母及錨墊板銹蝕嚴(yán)重,錨杯內(nèi)部防護(hù)油脂干枯,抽查的梁上錨杯中發(fā)現(xiàn)其中B7#、B8#、Z5#索梁上錨杯內(nèi)部有大量積水;

        (3)塔上斜拉索錨杯防護(hù)罩整體銹蝕嚴(yán)重,個別斜拉索孔道附近表層混凝土塊脫落、斜拉索錨固齒塊邊角破裂、斜拉索錨固齒塊有修補(bǔ)跡象。

        通過表1可知,實測總索力值比設(shè)計值大5%。北岸邊跨60m跨除B11、B8和B2索外,其他索的索力與設(shè)計值偏差在10%以內(nèi),索力變化量較小,索力變化主要由于混凝土結(jié)構(gòu)受力體系的收縮、徐變造成,屬于正?,F(xiàn)象。但是南岸中跨90m跨除Z1 和Z9外,其他索的索力與設(shè)計值偏差超過10%,最大偏差超過30%,索力較為異常。實測索力換算成應(yīng)力,最大應(yīng)力達(dá)656.6MPa,安全系數(shù)小于2.5。

        理論索力與實測索力普遍存在較大偏差,個別索力已處于不合理狀態(tài),說明箱梁的內(nèi)力已發(fā)生重分布,從而導(dǎo)致梁體線形已失去原設(shè)計姿態(tài),需要對現(xiàn)役橋梁進(jìn)行換索、調(diào)索并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固。

        3.2梁體狀況

        主梁整體狀況較好,主梁主要病害表現(xiàn)為混凝土外觀缺陷,如受水侵蝕、滲水、析白蜂窩、麻面、混凝土表面破損、露筋、鋼筋銹蝕及混凝土表面出現(xiàn)收縮裂縫。

        表1 索力狀態(tài)測試結(jié)果

        4 病害狀態(tài)成因分析

        4.1斜拉索病害狀態(tài)成因分析

        (1)密封罩內(nèi)的密封膠老化失修從而失去密封效果,造成密封罩密閉性較差,很難做到完全密封不漏水。水進(jìn)入鋼護(hù)筒,造成鋼護(hù)筒銹蝕,部分鋼護(hù)筒內(nèi)還存在積水現(xiàn)象,個別鋼護(hù)筒已積滿水。

        (2)鋼護(hù)筒內(nèi)減震器及鐵鍥位置處原設(shè)計要求填注水泥砂漿,以達(dá)到密閉效果,從現(xiàn)場情況來看,均未做填注水泥砂漿處理,也未做填注固化油脂處理。

        (3)錨墊板、錨箱、墩頭的銹蝕主要由于缺乏養(yǎng)護(hù)或養(yǎng)護(hù)不到位所致。防護(hù)油脂、防護(hù)漆會隨時間出現(xiàn)老化,油脂會結(jié)塊,防護(hù)漆會起皮脫落,從而失去防護(hù)作用,進(jìn)而導(dǎo)致錨墊板等鋼組件出現(xiàn)銹蝕。出現(xiàn)銹蝕后未對銹蝕進(jìn)行處理并進(jìn)行二次防護(hù),造成隨時間銹蝕狀況加劇。

        (4)由于歷史原因,細(xì)節(jié)構(gòu)造的不完善。如錨墊板上未設(shè)置排水槽,下錨點未設(shè)置防護(hù)罩等。

        (5)由于施工原因,存在構(gòu)件接觸連接點不嚴(yán)密,如鋼墊板與錨杯間密封不嚴(yán)、螺栓連接失效等。

        4.2梁體病害狀態(tài)成因分析

        (1)受水侵蝕、滲水、析白的主要原因是主梁頂板留孔洞太多,大部分未進(jìn)行封堵或有效封堵,加上橋面破損嚴(yán)重、防水失效而發(fā)生滲漏水,導(dǎo)致主梁受水侵蝕;泄水管過短,未超出頂板底面,雨水沿頂板和縱梁流下,導(dǎo)致主梁受水侵蝕;泄水管與頂板接觸不密實而發(fā)生滲漏水,導(dǎo)致主梁受水侵蝕。

        (2)主梁表面的蜂窩麻面主要是施工過程中振搗不密實、澆筑模板質(zhì)量控制不好所致。

        (3)主梁表面的破損主要是施工過程中碰撞所致。

        (4)露筋原因主要有兩方面:一是混凝土破損而發(fā)生露筋;二是主梁保護(hù)層厚度不足造成露筋,主要是為避讓預(yù)應(yīng)力管道而調(diào)整鋼筋位置,同時縱梁底部和邊角位置不易振搗,而發(fā)生孔洞露筋。

        (5)鋼筋銹蝕原因主要有兩方面:一是露筋處鋼筋直接暴露在空氣中而發(fā)生銹蝕;二是局部位置鋼筋保護(hù)層過薄,或受水侵蝕加速了混凝土的碳化,或兩者同時存在,使混凝土碳化深度到達(dá)或接近鋼筋表面而發(fā)生銹蝕。

        5 換索工序設(shè)計

        (1)換索程序:由內(nèi)索開始逐索更換直至外索;換索順序:同時拆除中跨Hi#索、邊跨Ai#索→同時安裝中跨Hi#索、邊跨Ai#索,再按上述順序重復(fù)更換i+1#拉索。

        (2)在更換斜拉索時,每索均按設(shè)計給定的索力進(jìn)行張拉錨定,待同一索號斜拉索均更換完畢后,全部的束再同時張拉進(jìn)行索力調(diào)整,使其達(dá)到給定的索力。沒有特殊情況,該索不再進(jìn)行二次張拉調(diào)索。

        (3)同一索號的斜拉索更換完畢后,除進(jìn)行索力影響面的測試外,還應(yīng)該進(jìn)行臨近點橋面的高程測量,根據(jù)測試數(shù)據(jù),決定是否調(diào)整索力。

        6 換索計算原則及結(jié)果分析

        該橋斜拉索為單索面扇形布置,河側(cè)和岸側(cè)各設(shè)12根,全橋共計24根。岸側(cè)索距為4.2m,河側(cè)索距為6.3m。拉索號數(shù)由塔外向塔內(nèi)側(cè)增大,有限元模型如圖2所示。

        圖2 斜拉橋有限元計算模型

        換索計算過程:

        根據(jù)原施工圖和竣工圖,建立原橋模型→調(diào)整索力至2014年實測索力→去除舊欄桿、橋面鋪裝→由近及遠(yuǎn)(距索塔)依次換索→更換欄桿、鋪裝新的橋面鋪裝。

        換索過程中,新索的控制張拉力兼顧三方面:一是一次張拉到位,換索完成盡量不再調(diào)索;二是換索過程中主梁的應(yīng)力控制在合理的范圍內(nèi);三是換索完成后主梁的應(yīng)力(運營階段最不利組合)、位移及索塔的位移控制在合理的范圍之內(nèi)。

        6.1斜拉索計算結(jié)果

        本次換索的成橋的索力見表2,調(diào)索索力值為原設(shè)計索力的72%~140%,調(diào)索索力值為2014年實測索力的93%~115%。

        表2 索力表 kN

        6.2換索后梁體計算結(jié)果

        換索后,在最不利組合狀態(tài)下,調(diào)索前后梁體的應(yīng)力狀態(tài)見表3。

        表3 調(diào)索前后梁體應(yīng)力 MPa

        6.3換索后索力及梁體狀態(tài)總結(jié)

        換索后,斜拉索索力均處于合理狀態(tài),基本恢復(fù)為2014年索力狀態(tài),梁體壓應(yīng)力增加,拉應(yīng)力有所減小。

        7 結(jié) 語

        斜拉索換索是為了延續(xù)結(jié)構(gòu)壽命,提高承重部件的使用效率,替換原損傷索,改善結(jié)構(gòu)內(nèi)力與線形。因此,在設(shè)計前期,需要準(zhǔn)確的計算換索前的線形與索力,使得換索后的線形與索力盡可能吻合目標(biāo)索力與線形狀態(tài)。所采用的通過調(diào)索等技術(shù)措施來模擬結(jié)構(gòu)換索前線形與索力的技術(shù)觀點和手段,對換索設(shè)計是有實用意義的。

        [1]蔣偉平.斜拉橋換索理論及其技術(shù)問題的研究[D].成都:西南交通大學(xué),2003.

        [2]王文濤.斜拉橋換索工程[M].北京:人民交通出版社,1997.

        [3]肖汝誠,項海帆.斜拉橋索力優(yōu)化及其工程應(yīng)用[J].計算力學(xué)學(xué)報,1998(1):118-125.

        [4]李亞林.預(yù)應(yīng)力混凝土斜拉橋加固理論與技術(shù)研究[D].重慶:重慶交通大學(xué),2008.

        [5]王文濤.斜拉橋換索工程[M].北京:人民交通出版社,1996.

        U448.27

        B

        1009-7716(2016)11-0041-04

        10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.11.011

        2016-09-09

        尼宏杰(1964-),男,河南漯河人,高級工程師,從事市政工程設(shè)計工作。

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