李立軍
摘 要:隨著我國社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的逐步完善,橋梁的布局和建設(shè)也在不斷完善,但是橋梁在建設(shè)過程中的線路復(fù)雜,架空橋梁的建設(shè)越來越頻繁,為了減少對原有地形的影響,提高資源利用率和施工效率,轉(zhuǎn)體施工技術(shù)也在不斷的根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行完善和創(chuàng)新,從而出現(xiàn)旋轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的施工技術(shù)變得越來越成熟,該項(xiàng)技術(shù)的主要優(yōu)勢正在逐步顯現(xiàn)。此外,一些發(fā)達(dá)地區(qū)的橋梁建設(shè)規(guī)模和數(shù)量越來越多,同時(shí)在偏遠(yuǎn)地區(qū)也越來越多,這樣就給建筑帶來了新的挑戰(zhàn),所以,在施工中,要根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕ㄖ褪┕ぜ夹g(shù),合理利用有利的地形進(jìn)行建設(shè)?;诖?,本文主要對T型剛構(gòu)橋轉(zhuǎn)體施工監(jiān)控技術(shù)進(jìn)行了分析和研究,希望對我國的橋梁建設(shè)有所幫助。
關(guān)鍵詞:T型剛構(gòu)橋;轉(zhuǎn)體施工;監(jiān)控技術(shù)
引言
建造橋梁的具體過程類似于建造房屋建造的原理,其中旋轉(zhuǎn)部分在橋梁的底部或頂部進(jìn)行,通常被稱為橋梁的上轉(zhuǎn)和下轉(zhuǎn),以便根據(jù)最初設(shè)計(jì)的線的類型檢查實(shí)際形狀,并確定垂直旋轉(zhuǎn),平面旋轉(zhuǎn)或豎平相結(jié)合旋轉(zhuǎn)的合理性,然后以一定角度旋轉(zhuǎn)直到原始設(shè)計(jì)的線型。
1、橋梁施工監(jiān)控內(nèi)容
在施工過程中,為了保證橋梁結(jié)構(gòu)的質(zhì)量和施工完整性,必須對整個(gè)施工過程進(jìn)行監(jiān)控。同時(shí),施工期間的橋梁控制是保證工程整體穩(wěn)定性和安全性的基本條件,但一般情況下。都不可能對整座橋梁進(jìn)行全面控制。首先,在橋梁建設(shè)中,不允許在整個(gè)橋梁控制中進(jìn)行布置;其次,如果對橋梁全面檢測,它將對梁本身的質(zhì)量產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響。因此,在實(shí)際操作中,我們要實(shí)時(shí)觀察橋梁主要部分的應(yīng)變,材料性能等等。橋梁施工控制是一個(gè)周期性過程,也各方之間協(xié)調(diào)的過程,在實(shí)際建設(shè)中要做到以下幾點(diǎn):首先進(jìn)行施工前的準(zhǔn)備工作,然后進(jìn)行監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析,并有效落實(shí)在施工的各個(gè)環(huán)節(jié)。在實(shí)際建設(shè)中,通過現(xiàn)代控制理論技術(shù)在橋梁施工過程中的應(yīng)用,確保工程質(zhì)量,確保施工過程中的橋梁建設(shè)的穩(wěn)定性和安全性。
2、影響監(jiān)控的因素
2.1 溫度變化
晝夜溫度變化,季節(jié)性溫差,突然溫差等是溫度變化的主要集中形式。由于混凝土在變形過程中,溫度對其影響比較大,因此在不同溫度條件對混凝土造成的應(yīng)力和結(jié)構(gòu)變形個(gè)不相同,為了避免溫度對混凝土結(jié)構(gòu)造成的影響,通常在指定的特定溫度下計(jì)算混凝土結(jié)構(gòu)受力情況,設(shè)定的溫度盡可能接近局部溫度,從精確計(jì)算出溫度對混凝土的影響。在溫度稍微變化的情況下測量結(jié)構(gòu)的性能(一般從晚上10點(diǎn)到凌晨上6點(diǎn)),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)臏囟妊a(bǔ)償措施來監(jiān)測壓力。
2.2 橋梁混凝土的收縮
無論壓力狀態(tài)如何,混凝土都不可避免地會(huì)產(chǎn)生徐變和剪力效應(yīng)。從混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)變的長期觀測來看,在實(shí)際觀察過程中,應(yīng)盡量避免此現(xiàn)象對混凝土結(jié)構(gòu)造成的影響,使得測得的應(yīng)變值準(zhǔn)確可靠。當(dāng)橋梁承受垂直載荷時(shí),主梁應(yīng)力是屬于一種剪力效應(yīng)。由于橋梁邊緣剪切變形,彎曲應(yīng)力與截面的取向不均勻等情況,這種結(jié)果與橋梁邊緣的寬度相關(guān),橋梁邊緣越窄,橋梁的高度越高,剪力效應(yīng)越小。
3、施工監(jiān)制的方法
3.1 自適應(yīng)控制法
由于在實(shí)際施工過程中,無法使結(jié)構(gòu)的不同參數(shù)與設(shè)計(jì)值完全相同,在施工中總會(huì)存在一定的差異,無論差異是大還是小,都會(huì)影響最終結(jié)果,使之出現(xiàn)不同的效應(yīng)。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,我們可以先根據(jù)與實(shí)際工程相關(guān)的理論參數(shù)值估算參數(shù),從而得到計(jì)算結(jié)果,然后根據(jù)施工過程中的試驗(yàn)數(shù)據(jù),從而得到具體的結(jié)果,使參更加準(zhǔn)確和可靠,使得前一時(shí)期的假設(shè)參數(shù)逐漸接近實(shí)際結(jié)果,參數(shù)值將更加準(zhǔn)確,從而保證工程質(zhì)量復(fù)合工程設(shè)計(jì)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。由于此方法最主要的控制方法,這種方法也稱為參數(shù)校正方法。
3.2 事后調(diào)整控制法
在完成結(jié)構(gòu)的某個(gè)施工階段后,要對部件進(jìn)行全面檢查,如果超過實(shí)際情況或者最大設(shè)計(jì)之間的誤差,則需要立即調(diào)整有效結(jié)構(gòu)直到達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)為止,這通常叫做時(shí)候控制。只有當(dāng)結(jié)構(gòu)的內(nèi)部強(qiáng)度和線性強(qiáng)度可調(diào)整到所需狀態(tài)時(shí),才能使用該方法。修改后的方法可以分為兩種情況:例如,在每個(gè)施工階段之后,就需要采取橋梁結(jié)構(gòu),如果結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì)之間存在一定的偏差,那么這種偏差將影響下一階段的施工,并影響橋梁形成后的使用情況。索力調(diào)整完成施工后的結(jié)構(gòu),在達(dá)到預(yù)期效果后進(jìn)入下一階段工作,直到施工完成。同時(shí),調(diào)整拉索的索力是一項(xiàng)漫長而艱巨的任務(wù),調(diào)整后也可能無法達(dá)到理想的結(jié)果。另一種方法是在完成后檢查橋的狀態(tài),如果誤差很大,則完全調(diào)整索力力度。這種方法在理論上是可行的,但存在一些風(fēng)險(xiǎn),線性和內(nèi)力可能無法達(dá)到理想狀態(tài)??傊?,調(diào)制方法的優(yōu)點(diǎn)實(shí)際并不突出,效果不明確,一般不推薦,只能用于及時(shí)維護(hù)及補(bǔ)救。
3.3 閉環(huán)控制法
事實(shí)上,隨著橋面積的增加和施工中技術(shù)難度的增加,將導(dǎo)致橋梁結(jié)構(gòu)的理想設(shè)計(jì)狀態(tài)與最終橋梁狀況之間存在較大的差距。因此,對該過程中的誤差進(jìn)行分析和調(diào)整對橋梁建設(shè)非常重要,并且在實(shí)際過程中,反饋結(jié)果用于調(diào)整指定的模擬施工中,從而形成一種閉環(huán)控制過程。例如,開環(huán)和閉環(huán)控制的相同控制點(diǎn)是通過對設(shè)計(jì)目標(biāo)的合理分析來計(jì)算理想狀態(tài),為實(shí)際構(gòu)造的每個(gè)階段提供參考數(shù)據(jù)。采用閉環(huán)控制,獲得比較理想的施工過程。
3.4 開環(huán)控制法
開環(huán)控制通常在中型或小型橋梁的建造期間使用。該控制方法是單向的,當(dāng)輸出開環(huán)控制系統(tǒng)時(shí),該數(shù)據(jù)不會(huì)影響原始系統(tǒng),進(jìn)而達(dá)到了橋梁建設(shè)的速度。使用合理的計(jì)算方法達(dá)到設(shè)計(jì)理想狀態(tài),為實(shí)際施工提供參考數(shù)據(jù),然后用反向計(jì)算方法計(jì)算最優(yōu)施工過程,然后于之前的施工方法相比較,如果錯(cuò)誤不在允許的范圍內(nèi),施工就要停止,則反之。通過開環(huán)控制對橋梁轉(zhuǎn)體進(jìn)行控制,并將誤差和控制結(jié)果添加到計(jì)算分析中,從而保證施工達(dá)到最優(yōu)。
結(jié)束語
橋梁旋轉(zhuǎn)施工技術(shù)已廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代橋梁的工程建設(shè)中,這不僅保證來橋梁的穩(wěn)定性,還提高了橋梁的使用效率,并消除了在橋梁施工期間對鐵路和公路的造成影響。因此,在橋梁建設(shè)中,我國應(yīng)該重視橋梁旋轉(zhuǎn)施工技術(shù)的應(yīng)用,保證橋梁建設(shè)的速度。
參考文獻(xiàn)
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