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        橋梁初始偏心下橋梁平衡轉(zhuǎn)體稱重實驗原理研究

        2018-10-11 02:22:58翟鵬程
        交通科技 2018年5期
        關(guān)鍵詞:摩阻牽引力轉(zhuǎn)體

        翟鵬程 劉 濤 鄒 汛

        (1.山西交通控股集團(tuán)有限公司晉城高速分公司 晉城 048000;2.武漢理工大學(xué)土木工程與建筑學(xué)院 武漢 430070; 3.武漢馬房山理工工程結(jié)構(gòu)檢測有限公司 武漢 430070)

        橋梁轉(zhuǎn)體施工[1]始于20世紀(jì)40年代,是由于場地限制或者為了跨越鐵道線路,而在其兩側(cè)通過支架搭建或利用現(xiàn)場地形進(jìn)行現(xiàn)場澆筑,再通過結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)動將梁體合龍的施工方法。我國已建的轉(zhuǎn)體施工橋梁約有100余座[2]。轉(zhuǎn)體施工中為保證橋梁轉(zhuǎn)體的安全平穩(wěn),則需要進(jìn)行稱重實驗來確定橋梁的偏心情況,并加以配重保證轉(zhuǎn)體橋球鉸中心承重,同時確定球鉸的摩擦系數(shù)及啟動牽引力。

        關(guān)于稱重實驗的原理現(xiàn)已有很多研究成果[3-5]。顏華惠等[6]對現(xiàn)行稱重實驗測量球鉸靜摩阻力進(jìn)行了改進(jìn),但未考慮初始偏心的影響。郭寧等[7]在計算啟動牽引力的時候,考慮了滑道對轉(zhuǎn)動的影響,但未考慮初始偏心距對轉(zhuǎn)體系統(tǒng)的影響。本文基于現(xiàn)有稱重實驗原理,考慮初始偏心距的影響,并用實際工程進(jìn)行計算分析,驗證考慮初始偏心距計算方法的優(yōu)越性。

        1 稱重實驗原理

        橋梁轉(zhuǎn)體要順利、安全、平穩(wěn),必須保證梁體在轉(zhuǎn)動過程中始終處于平穩(wěn)狀態(tài),并且牽引系統(tǒng)能提供充足、穩(wěn)定的牽引力。

        通過轉(zhuǎn)體重心計算偏心距,由于各參數(shù)無法全部精確控制獲取,會存在實際偏心與理論計算不一致的情況,因此,需要在轉(zhuǎn)體前進(jìn)行稱重試驗,以了解結(jié)構(gòu)的實際偏心狀態(tài),通過稱重試驗測試轉(zhuǎn)動體的不平衡力矩及靜摩阻系數(shù),從而制定相應(yīng)的配重實驗方案,并根據(jù)實際支承情況計算啟動牽引力,確保牽引系統(tǒng)的動力安全系數(shù)滿足要求。

        1.1 摩阻力矩大于轉(zhuǎn)動不平衡力矩

        1) 考慮初始偏心距對結(jié)果的影響。在轉(zhuǎn)動梁體左側(cè)用千斤頂進(jìn)行頂升,當(dāng)頂升力矩等于摩阻力矩及不平衡力矩之和,再加大頂升力時,梁體由原先的靜摩阻力變?yōu)閯幽ψ枇?,此時,梁體球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動,如圖1所示,圖中假設(shè)偏心在左側(cè)。

        圖1 左側(cè)頂升

        此時平衡方程為

        P1(L1-e)-Ge=MZ

        (1)

        式中:P1為沿縱軸線左側(cè)千斤頂頂推過程中使球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動瞬間的頂力;L1為頂推力至球鉸中心處力臂長度;e為橋梁重心偏心距;G為橋梁重量;MZ為摩阻力矩。

        在轉(zhuǎn)動梁體右側(cè)用千斤頂進(jìn)行頂升,當(dāng)頂升力矩及不平衡力矩之和等于摩阻力矩,再加大頂升力時,梁體由原先的靜摩阻力變?yōu)閯幽ψ枇?,此時,梁體球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動,受力示意見圖2。

        圖2 右側(cè)頂升

        此時平衡方程為

        P2(L2+e)+Ge=MZ

        (2)

        式中:P2為沿縱軸線右側(cè)千斤頂頂推過程中使球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動瞬間的頂力;L2為頂推力至球鉸中心處力臂長度。

        結(jié)合式(1)與式(2),即可得到

        (3)

        (4)

        Mg=Ge

        (5)

        (6)

        式中:Mg為轉(zhuǎn)動不平衡力矩;μ為靜摩擦系數(shù);R為球鉸球面半徑。

        根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范,可得到轉(zhuǎn)體啟動牽引力

        (7)

        式中:D為啟動牽引力偶臂。

        2) 不考慮初始偏心距的影響。若不考慮初始偏心距,得e與MZ為

        (8)

        (9)

        1.2 摩阻力矩小于轉(zhuǎn)動不平衡力矩

        1) 考慮初始偏心距對結(jié)果的影響。當(dāng)MZ

        當(dāng)撐腳與滑道接觸時,此時只能在撐腳落地一側(cè)施加頂推力,當(dāng)頂升力矩等于摩阻力矩及不平衡力矩之和,再加大頂升力時,梁體由原先的靜摩阻力變?yōu)閯幽ψ枇?,此時,梁體球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動,如圖3所示,圖中仍假設(shè)偏心在左。

        圖3 左側(cè)頂升

        此時平衡方程為

        P1(L1-e)-Ge=MZ

        (10)

        繼續(xù)試驗,此時左側(cè)千斤頂開始卸載回落,當(dāng)頂升力矩與摩阻力矩之和等于不平衡力矩,再減小頂升力時,梁體由原先的靜摩阻力變?yōu)閯幽ψ枇?,此時,梁體球鉸產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動,如圖4所示。

        圖4 右側(cè)頂升

        此時平衡方程為

        Ge-P(L1-e)=MZ

        (11)

        式中:P為千斤頂回落過程中球鉸產(chǎn)生瞬時轉(zhuǎn)動的頂力。

        結(jié)合(10)與(11),即可得到

        (12)

        (13)

        其他參數(shù)計算,均同于式(5)~(7)。

        2) 不考慮初始偏心距的影響。若不考慮初始偏心距,則得出結(jié)果e與MZ為

        (14)

        (15)

        2 工程實例分析

        2.1 工程概況

        本橋為漢十高鐵65 m+100 m+65 m懸臂施工預(yù)應(yīng)力連續(xù)梁橋,其跨越下方鐵路交通系統(tǒng),轉(zhuǎn)體系統(tǒng)橋梁布置見圖5,轉(zhuǎn)體部分主要參數(shù)見表1。

        圖5 主橋布置圖(單位:cm)

        表1 轉(zhuǎn)體系統(tǒng)主要參數(shù)

        2.2 測點布置

        稱重試驗測試儀器布置見圖6、圖7。

        圖6 稱重試驗儀器布置立面圖(單位:cm)

        圖7 稱重試驗球鉸處儀器布置平面圖(單位:cm)

        在橋梁轉(zhuǎn)動體兩側(cè)對稱于橋梁中心線布置4臺4 000 kN千斤頂,用以在稱重試驗時對轉(zhuǎn)動體進(jìn)行頂放,測試試驗過程中臨時支點的反力值。

        如圖8、圖9所示,在兩側(cè)撐腳處位置布置4個豎向百分表,記錄每級加載時相應(yīng)的豎向位移。在相鄰位置布置4個水平向百分表記錄每級加載時相應(yīng)的水平位移,用以綜合判斷球鉸轉(zhuǎn)動的臨界狀態(tài),合理確定臨界力值。

        圖8 百分表橫向布置大樣圖(單位:cm)

        圖9 百分表豎向布置大樣圖(單位:cm)

        2.3 測試結(jié)果及分析

        取319號墩測試結(jié)果,如表2 、表3所示。

        表2 中跨側(cè)加載位移數(shù)據(jù)

        注:表中豎向位移值正號為上升,負(fù)號為下降;橫向位移以十堰方向為正,以武漢方向為負(fù)。

        表3 邊跨側(cè)加載位移數(shù)據(jù)

        注:表中豎向位移值正號為上升,負(fù)號為下降;橫向位移以十堰方向為正,以武漢方向為負(fù)。

        根據(jù)表2繪制中跨力-位移曲線,見圖10。

        圖10 中跨側(cè)頂升力-位移變化圖

        由圖10可知,中跨側(cè)突變值P1=1 241.3 kN。

        根據(jù)表3繪制邊跨力-位移曲線見圖11。

        圖11 邊跨側(cè)頂升力-位移變化圖

        由圖11可知,邊跨側(cè)突變值P2=2 342.6 kN。

        由于頂升之前,轉(zhuǎn)體系統(tǒng)沒有滑落,則可知摩阻力矩大于不平衡力矩,則通過考慮初始偏心距可計算出結(jié)果,并匯總于表4。

        表4 考慮初始偏心距結(jié)果

        若運用不考慮初始偏心距的公式計算,則結(jié)果匯總于表5。

        表5 不考慮初始偏心距結(jié)果

        由于實際啟動牽引力為400 kN,考慮初始偏心其結(jié)果誤差為13.1%,而規(guī)范算法為71.7%,因此,考慮初始偏心距算法在精度上有明顯提升。

        3 結(jié)論

        1) 靜摩擦系數(shù)計算精度提升,從而提升了啟動牽引力的精確度,確保了橋梁轉(zhuǎn)體啟動的安全性。

        2) 現(xiàn)場由于啟動操作等誤差存在,有可能導(dǎo)致實驗數(shù)據(jù)精確度不足,因而在算法上需要更加精確。考慮初始偏心距更加符合工程情況。

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