摘要:在現(xiàn)代橋梁設(shè)計(jì)中,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋作為橋梁設(shè)計(jì)人員首選橋梁類型,致使該類橋梁質(zhì)量面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),如虎門(mén)大橋因?qū)蛄簯?yīng)力與荷載力判斷力度不足,出現(xiàn)主梁拉裂狀況;長(zhǎng)江大橋使用階段主梁撓度過(guò)度狀況,因此需要對(duì)橋梁安全與耐久性進(jìn)行有效控制。文章對(duì)橋梁設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞:大跨連續(xù)剛構(gòu)橋;橋梁設(shè)計(jì);技術(shù)分析;線性控制;應(yīng)力控制 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
中圖分類號(hào):U445 文章編號(hào):1009-2374(2017)03-0090-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.03.040
1 大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計(jì)常見(jiàn)問(wèn)題
剛構(gòu)橋起源于20世紀(jì)50年代,隨著施工材料、施工工藝與計(jì)算手段的優(yōu)化,促使大跨連續(xù)剛構(gòu)橋出現(xiàn)在人們視野中。大跨連續(xù)剛構(gòu)橋在高橋墩和大跨徑的地質(zhì)環(huán)境中較為常見(jiàn),其優(yōu)勢(shì)在于可通過(guò)墩梁基礎(chǔ)三點(diǎn)共同受力的方式,對(duì)橋梁整體結(jié)構(gòu)受力問(wèn)題進(jìn)行有效控制。在優(yōu)點(diǎn)凸顯的過(guò)程中,缺點(diǎn)也會(huì)隨之顯露,下文主要針對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)闡述。
1.1 分孔比例
針對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋其邊跨、中跨比例的確定,橋梁整體布局和自然條件應(yīng)協(xié)調(diào),對(duì)梁體內(nèi)力合理分布。目前,國(guó)內(nèi)已投入使用的大跨連續(xù)剛構(gòu)橋邊跨和中跨比例在0.5~0.692范圍,而美國(guó)HOUST剛構(gòu)橋邊中跨比例為0.5,僅有少部分連續(xù)剛構(gòu)橋比例在0.6以上。據(jù)相關(guān)理論研究結(jié)果顯示,當(dāng)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋邊跨和中跨比例在0.54~0.56間,可能會(huì)引起邊墩合攏邊跨問(wèn)題。
1.2 截面
在大跨連續(xù)剛構(gòu)橋建設(shè)期間,一般采用箱形作為截面形式,而箱形截面頂部寬度若在22m以內(nèi),可選用單箱單室;若寬度在22m以上,可采用上下分離箱室。與此同時(shí),在進(jìn)行大跨連續(xù)剛構(gòu)橋頂板厚度選擇中,其厚度標(biāo)準(zhǔn)為0.25~0.28m;而底板厚度最小卻為0.32m,僅在特殊情況下,橋梁底板厚度為0.28m/0.25m。
1.3 溫度內(nèi)力
在避免大跨連續(xù)剛構(gòu)橋梁墩固結(jié)的問(wèn)題出現(xiàn),對(duì)其溫度內(nèi)力實(shí)施控制,具體措施如下:首先,降低橋墩抗推剛度。從理論學(xué)的角度,橋墩抗推剛度、溫度內(nèi)力是正比,若因橋梁墩身不足,可以選擇柔性樁基方式,將其抗推剛度控制在最小范圍內(nèi);其次,對(duì)橋梁總長(zhǎng)的限制。隨著橋梁建設(shè)水平的提升,促使大跨聯(lián)系鋼構(gòu)橋總長(zhǎng)得到有效增加,目前國(guó)內(nèi)最長(zhǎng)剛構(gòu)橋長(zhǎng)度為1060m;最后,合攏溫度。采用懸臂式澆筑法,在梁段澆筑工作結(jié)束后,實(shí)施大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁合攏工作,其具體包含中跨合攏、邊跨合攏兩項(xiàng)內(nèi)容,合攏工作應(yīng)在梁段澆筑后標(biāo)準(zhǔn)溫度內(nèi)完成。
1.4 通航防撞
針對(duì)江河或海峽等條件下的大跨連續(xù)剛構(gòu)橋建設(shè),其雙薄壁橋墩應(yīng)避免與船舶撞擊力相接觸,通過(guò)人工防撞島、防撞設(shè)施和分離防撞島的建設(shè),減緩船舶撞
擊力。
1.5 結(jié)構(gòu)分析
大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主橋結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,采用橋梁縱向計(jì)算、內(nèi)力計(jì)算和墩身結(jié)構(gòu)影響等方面進(jìn)行分析:首先,橋梁縱向計(jì)算。依據(jù)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋?qū)嶋H特點(diǎn)、階段分解等原則,實(shí)現(xiàn)節(jié)點(diǎn)與單元的合理劃分,其橋梁荷載應(yīng)包含荷載和活載、汽車(chē)制動(dòng)力與溫度荷載、風(fēng)力以及支座摩擦力等內(nèi)容,通過(guò)對(duì)橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)力、應(yīng)力與位移的計(jì)算,加之混凝土澆筑與掛籃就位、預(yù)應(yīng)力張拉等環(huán)節(jié)的運(yùn)用,確保橋梁縱向計(jì)算結(jié)果的準(zhǔn)確度;其次,橋梁內(nèi)力計(jì)算。主要依據(jù)彈性支承平面框架原理,實(shí)施科學(xué)計(jì)算工作,而汽車(chē)荷載縱向標(biāo)準(zhǔn)需以溫度、預(yù)應(yīng)力為前提,因此橋梁溫度與預(yù)應(yīng)力要進(jìn)行綜合考量;最后,墩身結(jié)構(gòu)影響。由于大跨連續(xù)剛構(gòu)橋墩梁固結(jié)受到溫度、混凝土收縮力與汽車(chē)制動(dòng)力的影響,加之橋梁多數(shù)處于大型峽谷附近,因峽谷風(fēng)效應(yīng)的制約,對(duì)于橋梁穩(wěn)定與抵抗強(qiáng)度有著更為嚴(yán)格的規(guī)定,用以實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)荷載的
控制。
2 大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)
2.1 線性控制
依據(jù)MIDAS 6.7.1完成大跨連續(xù)剛構(gòu)橋結(jié)構(gòu)分析模型建立,用以完成橋梁建設(shè)期間數(shù)據(jù)計(jì)算與分析工作。在本橋梁工程中,模型創(chuàng)建過(guò)程中,設(shè)置212個(gè)單元、218個(gè)節(jié)點(diǎn);其中1-180單元為大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁?jiǎn)卧?81-212單元為大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋墩單元,而主梁、橋墩間選用梁?jiǎn)卧鳛槟M量,結(jié)合剛壁連接的使用,合理控制大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁和橋墩間橫向自由度、豎向自由度以及扭轉(zhuǎn)自由度,同時(shí)結(jié)合橋梁參數(shù)、設(shè)計(jì)工序等條件,對(duì)橋梁成型狀態(tài)進(jìn)行確定,通過(guò)對(duì)計(jì)算公式的運(yùn)用,判斷不同狀態(tài)下橋梁結(jié)構(gòu)變形量與受力問(wèn)題。在橋梁模型確定后,依據(jù)預(yù)應(yīng)力鋼絞線參數(shù)、特性等因素,結(jié)合國(guó)標(biāo)GB/T 5224-2003標(biāo)準(zhǔn),選用松弛度低、強(qiáng)度高、抗拉力為1864兆帕、彈性模量為195000兆帕的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,其預(yù)應(yīng)力受損參數(shù)如表1所示,而橋梁主梁、橋墩材料和截面性質(zhì)如表2所示。在表1中,可知預(yù)應(yīng)力受損參數(shù)均相對(duì)較低,可知在本次工程中,可忽視預(yù)應(yīng)力受損問(wèn)題對(duì)橋梁設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)的影響;而表2中對(duì)主梁、墩身各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行嚴(yán)格控制,是實(shí)現(xiàn)對(duì)大跨連續(xù)橋設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)的有效保障。
2.2 應(yīng)力控制
首先,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋應(yīng)力控制原理為依據(jù)橋梁實(shí)際應(yīng)力值,結(jié)合應(yīng)變規(guī)律,以彈性模量為參考,對(duì)橋梁預(yù)應(yīng)力進(jìn)行合理運(yùn)算。在該橋梁工程中,材料彈性模量為1.96×106Pa,同時(shí)混凝土材質(zhì)其彈性模量,會(huì)隨著使用年限的增加而有所變化,即混凝土材料具有較強(qiáng)的時(shí)效性;其次,應(yīng)力控制原因與標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋箱梁預(yù)應(yīng)力鋼束與自重的測(cè)量,并以此測(cè)量結(jié)果為對(duì)比參考數(shù)據(jù),對(duì)后期橋梁建設(shè)項(xiàng)目的開(kāi)展提供數(shù)據(jù)參考,從而更好地判斷橋梁性能與質(zhì)量是否處于標(biāo)準(zhǔn)范圍;最后,設(shè)備選擇。針對(duì)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋應(yīng)力設(shè)計(jì)工作中,常見(jiàn)設(shè)備為綜合測(cè)試儀(型號(hào):JMZX-002、精度:0.1%±0.1Hz)、便攜式紅外測(cè)溫儀(型號(hào):MS、精度:1%±1℃)、溫度傳感器(型號(hào):JMT-26B、分辨率:0.5℃)和智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計(jì)(型號(hào):JMZX-215AT、靈敏度:1με)、表面貼智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計(jì)(型號(hào):JMZX-212T、靈敏度:1με),同時(shí)其測(cè)量溫度也應(yīng)控制在-5℃~+5℃。
3 結(jié)語(yǔ)
從上文闡述可知,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋中因分孔比例、截面、溫度內(nèi)力、通航防撞、結(jié)構(gòu)分析等因素,導(dǎo)致橋梁設(shè)計(jì)過(guò)程出現(xiàn)各類問(wèn)題。因此要做好大跨連續(xù)剛構(gòu)橋設(shè)計(jì)工作,則需充分對(duì)影響因素進(jìn)行分析,結(jié)合線性控制與應(yīng)力控制等關(guān)鍵技術(shù)的運(yùn)用。
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作者簡(jiǎn)介:楊舟(1981-),男,陜西西安人,中設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司工程師,研究方向:橋梁設(shè)計(jì)管理。
(責(zé)任編輯:王 波)