頓 琳 沈大才
(1.中鐵大橋局集團有限公司 武漢 430000; 2.橋梁結(jié)構(gòu)健康與安全國家重點實驗室 武漢 430000)
平潭海峽公鐵兩用大橋FPZQ-3標段全長11 149.7 m,由3座航道橋(元洪航道橋、鼓嶼門水道橋和大小練島水道橋,均為雙塔鋼桁混合梁斜拉橋)、119孔(46孔跨度為40.7 m、73孔跨度為49.2 m)非通航孔橋(均為混凝土梁橋)和34孔(26孔跨度為80 m、8孔跨度為88 m)引橋(均為簡支鋼桁結(jié)合梁橋)組成。大橋采用雙層橋面布置,上層橋面布置6車道公路、下層通行雙線鐵路[1]。
大小練島水道橋為80 m+140 m+336 m+140 m+80 m雙塔鋼桁混合梁斜拉橋結(jié)構(gòu),全長776 m,橋跨布置圖見圖1。
圖1 大小練島水道橋橋跨布置圖(單位:m)
本橋邊跨無索區(qū)公路橋面板為預(yù)制混凝土橋面板,輔助墩頂鐵路橋面系為正交異性鋼箱,其余公路橋面和鐵路橋面均為正交異性鋼橋面板[2]。
斜拉橋主梁為帶斜副桁的板桁結(jié)合鋼桁梁結(jié)構(gòu),主桁架中心間距15.0 m,桁高13.5 m,鋼梁全寬36.8 m,節(jié)間長度為14.0 m及12.0 m 2種。
全橋鋼梁架設(shè)步驟為首先采用36 000 kN浮吊吊裝邊跨E0~E6節(jié)間大節(jié)段鋼梁(質(zhì)量2 730 t),再吊裝輔助跨E7~E13節(jié)間大節(jié)段鋼梁(質(zhì)量3 123 t),然后浮吊主跨側(cè)站位依次吊裝主塔墩頂E14~E15、E16~E17、E18~E19節(jié)間鋼梁至主跨側(cè)墩旁托架滑道梁頂面,每吊裝完成1個節(jié)段后往邊跨滑移至設(shè)計位置,最后整體吊裝架梁吊機至主跨側(cè)鋼梁頂面[3]。
根據(jù)全橋鋼桁梁架設(shè)步驟,主墩墩旁托架主要用于輔助安裝墩頂6節(jié)間及輔助跨7節(jié)間鋼梁,還需滿足鋼梁在其上部進行滑移施工,墩旁托架設(shè)計為鋼管支架+滑道梁結(jié)構(gòu)。
根據(jù)此施工要求,首先確定支架順橋向長度不得小于84 m,橫橋向間距與鋼梁桁寬相同,為15 m。由于上部鋼梁結(jié)構(gòu)荷載大,鋼管支架若采用垂直支架系統(tǒng),鋼管支架底均位于水中,需要采用鉆孔樁基礎(chǔ),施工十分困難,綜合考慮施工方便及結(jié)構(gòu)的可靠性,將鋼管支架底部支撐于承臺混凝土頂面,若僅考慮支架縱橋向傾斜,則鋼管支架底部支撐于承臺系梁上,且縱橋向傾斜角度過大,考慮以上因素后,將鋼管支架設(shè)計為雙向傾斜的空間結(jié)構(gòu),底部支撐于啞鈴形承臺圓端上。與常規(guī)支架方案中1個節(jié)點下方設(shè)置1根鋼管立柱不同,本橋因承臺頂空間受限及考慮材料用料,支架采用縱橋向4根鋼管立柱,部分節(jié)點支撐于滑道梁上。結(jié)構(gòu)形式見圖2。
圖2 墩旁托架布置圖(單位:m)
1) 本橋邊跨6.5節(jié)間大節(jié)段鋼梁、輔助跨7節(jié)間大節(jié)段鋼梁、主塔墩頂6節(jié)間鋼梁均采用浮吊整節(jié)段架設(shè)。由于海洋環(huán)境的風(fēng)、浪影響,浮吊起吊鋼梁后需落梁于墩頂或墩旁托架上,落梁過程中鋼梁對支架或墩頂均有不同程度的水平和豎向沖擊作用,沖擊系數(shù)的大小關(guān)系著鋼梁、墩身結(jié)構(gòu)安全,同時還影響墩旁托架的結(jié)構(gòu)設(shè)計,取值太大會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)設(shè)計過于保守,經(jīng)濟性差,取值偏小會導(dǎo)致安全事故發(fā)生。常規(guī)方案鋼梁落梁區(qū)一般采用硬度稍小的枕木等抄墊,落梁后再拆除部分抄墊塊,安裝千斤頂調(diào)整鋼梁位置,對于鋼桁梁結(jié)構(gòu)一般為節(jié)點受力。常規(guī)的落梁方式受力不明確,加上沖擊作用,還可能造成局部變形,風(fēng)險大。使用緩沖材料可以起到一定的緩沖減震作用,但需驗證其緩沖效果,明確材料的設(shè)計沖擊系數(shù)。
2) 在墩旁托架使用過程中,鋼梁和架梁吊機自重荷載會對支架產(chǎn)生較大的水平力,在臺風(fēng)荷載同時作用下,托架會產(chǎn)生較大的水平扭矩。
3) 墩旁托架傳統(tǒng)施工方法大多采用現(xiàn)場散拼,因本橋為海上施工,若采用散拼,需建立拼裝平臺以滿足拼裝場地的要求,鋼結(jié)構(gòu)投入較大,經(jīng)濟性較差。且托架為雙向傾斜結(jié)構(gòu),現(xiàn)場拼裝精度控制難度較大。
為了確定浮吊吊裝鋼梁落梁時的沖擊系數(shù),在現(xiàn)場進行了沖擊試驗。試驗沖擊構(gòu)件選用直徑4.4 m的鋼護筒,桶內(nèi)灌入4.8 m高的砂,整個試驗裝置重約1 500 kN。鋼護筒下端設(shè)置有1塊鋼墊,為模擬落梁墊塊,墊塊底面設(shè)置橡膠墊作為緩沖裝置[4-5]。試驗平臺由混凝土反力槽、豎向和橫向沖擊力傳感器和落梁鋼平臺組成。鋼平臺底座底面豎向栓接9個1 000 kN(總量程9 000 kN)測試豎向沖擊力傳感器,4個側(cè)面中心各栓接1個量程為500 kN沖擊力傳感器。實驗用見圖3、圖4。
圖3 試驗用鋼護筒結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)
圖4 試驗平臺結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)
試驗采用“雪浪”號4 000 kN浮吊進行現(xiàn)場吊裝,模擬落梁過程。浮吊試驗時測得現(xiàn)場最大波高為0.42 m,最大瞬時風(fēng)速10.6 m/s,由于海況較好,為模擬實際情況,對浮吊大臂進行擺臂后再將吊鉤以不同速度下放(風(fēng)浪較大時,浮吊搖擺較為明顯,此處以大臂擺動來模擬)測試其水平、豎向沖擊系數(shù)。吊鉤下放速度分為3檔,低檔(速度1.5 cm/s)、中檔(速度3.0 cm/s)、高檔(5.0 cm/s)。綜合鋼梁吊裝采用36 000 kN海鷗號作業(yè)條件及前期吊裝圍堰等數(shù)據(jù),吊裝時重物擺幅不超過1 m。鋼護筒擺幅達到1.0 m后再以不同檔位下放沖擊。經(jīng)整理,下放速度為高檔時試驗結(jié)果見表1。
表1 鋼沖擊試驗結(jié)果
由表1可見,根據(jù)36 000 kN浮吊參數(shù),主鉤滿載速度0.15~1.5 m/min,輕載速度(小于40%額定載荷)0.15~3 m/min,即將落梁到位時,浮吊下放速度較慢,沖擊系數(shù)相當(dāng)于中檔或低檔時的試驗值。試驗時當(dāng)重物擺幅達到1 m時,浮吊吊鉤以高檔速度(3 m/min)下放時,鋼對鋼的豎向沖擊系數(shù)為0.318,墊塊下方增加橡膠墊后的豎向沖擊系數(shù)為0.206。后期施工中采用8 cm厚的普通橡膠墊后,豎向沖擊系數(shù)可以控制在0.2以內(nèi),橫向沖擊系數(shù)建議不大于0.1。
鋼管支架頂層聯(lián)結(jié)系設(shè)置一層扶臂,為滿足海洋環(huán)境防腐要求及方便施工后期的托架拆除,扶臂及鋼管支架底部預(yù)埋件均采用爬錐預(yù)埋件。兩側(cè)墩旁托架在中橫梁處斷開,通過底部預(yù)埋件及頂層扶臂與承臺和塔柱連接。根據(jù)綠色環(huán)保的施工理念,鋼管支架材料均倒用原鉆孔平臺。
上部滑道梁為焊接鋼箱梁,鋼梁采用浮吊吊裝,考慮鋼梁縱橫橋向偏差均為1 m,滑道梁上邊跨及主跨側(cè)落梁區(qū)域處新制一段4.57 m×4.8 m的落梁及滑移平臺,其余各處滑道梁材料倒用原鉆孔平臺。
考慮海上施工便利性,墩旁托架鋼管支架邊跨側(cè)及主跨側(cè)兩部分在工廠制造,制造完成后利用浮吊整體安裝。
墩旁托架使用過程中,上部豎向荷載包含1/2輔助跨E7~E13節(jié)間大節(jié)段鋼梁自重及主塔墩頂E14~E15,E16~E17,E18~E19節(jié)間鋼梁自重。各節(jié)段鋼梁重量見表2。
表3 鋼梁節(jié)段統(tǒng)計表
主墩墩頂鋼梁節(jié)段安裝到位后,架梁吊機整體吊裝至主跨側(cè)鋼梁頂面,架梁吊機自重4 000 kN。
浮吊吊裝鋼梁落梁時縱橫向偏差按不大于1.0 m考慮,同時考慮落梁時對墩旁托架的沖擊力。該沖擊力分為豎向沖擊荷載與水平?jīng)_擊荷載,沖擊系數(shù)按鋼桁梁落梁沖擊試驗確定,其中豎向沖擊系數(shù)按0.2考慮,水平?jīng)_擊荷載按0.1考慮。計算可得,輔助跨大節(jié)段鋼梁吊裝時,單個落梁墊塊處豎向沖擊力約1 540 kN,水平?jīng)_擊力約770 kN。按照同樣方法,可分別計算得出其余托架頂兩節(jié)間鋼梁落梁時沖擊力。
墩旁托架設(shè)計時還需考慮風(fēng)荷載作用,鋼梁吊裝時風(fēng)力不大于7級(設(shè)計時按照8級風(fēng)計算,風(fēng)速20.7 m/s);鋼梁縱橫移調(diào)整時,風(fēng)力不大于8級;鋼梁吊裝至托架頂并縱橫移調(diào)整到設(shè)計位置后,考慮臺風(fēng)作用(海平面10 m高度處的設(shè)計基準風(fēng)速為44.8 m/s,相當(dāng)于14級臺風(fēng))。根據(jù)《港口工程荷載規(guī)范》計算風(fēng)荷載得到8級風(fēng)工況下鋼管支架風(fēng)荷載標準值約0.353 kPa,鋼梁風(fēng)荷載標準值約0.429 kPa;臺風(fēng)工況下鋼管支架風(fēng)荷載標準值約1.65 kPa,鋼梁風(fēng)荷載標準值約2.0 kPa。
對墩旁托架使用過程中各個施工步驟進行分析,鋼管支架及滑道梁在輔助跨大節(jié)段鋼梁即將落梁成功瞬間為最不利工況,此時鋼梁與托架不發(fā)生相對位移,僅考慮豎向力,豎向力按自重+豎向沖擊力考慮,即1.2倍鋼梁自重, 作用位置考慮平面縱橫向1 m偏位。
采用midas Civil有限元軟件建立鋼管支架及滑道梁整體有限元模型,其中將滑道梁加寬段采用板單元模擬,其他結(jié)構(gòu)均采用梁單元模擬,建立施工階段模擬墩旁托架使用過程中各個施工步驟。鋼梁自重、風(fēng)荷載按節(jié)點荷載施加于落梁墊塊相對應(yīng)的滑道梁上,鋼梁沖擊力按面荷載施加于滑道梁落梁及滑移平臺上,鋼管支架風(fēng)荷載按線荷載加載,架梁吊機荷載按節(jié)點荷載施加于滑道梁上。計算模型見圖5。
圖5 墩旁托架計算模型
經(jīng)過軟件計算,鋼管支架邊跨外側(cè)鋼管立柱需采用直徑×壁厚為2 000 mm×22 mm鋼管,其余鋼管立柱均為直徑1 500 mm×壁厚18 mm鋼管,聯(lián)結(jié)系型號為直徑1 200 mm×壁厚18 mm,直徑1 000 mm×壁厚12 mm,直徑800 mm×壁厚10 mm,直徑600 mm×壁厚10 mm鋼管。鋼管支架頂層聯(lián)結(jié)系內(nèi)共設(shè)置4束對拉鋼絞線(2束為1組,單束鋼絞線設(shè)計預(yù)拉力3 650 kN,施工時的預(yù)拉力允許偏差在+5%以內(nèi)),以平衡鋼梁和架梁吊機自重荷載對鋼管支架產(chǎn)生的水平力及14級臺風(fēng)荷載對托架產(chǎn)生的平面扭矩[1]?;懒轰撓淞翰捎迷@孔平臺軌道梁進行改制,邊跨及主跨側(cè)4.57 m×4.8 m落梁及滑移平臺新制。鋼管支架均為Q235B鋼材,滑道梁均為Q345B鋼材。
分析計算最不利工況下,新制的輔助跨側(cè)滑道梁加寬段最大組合應(yīng)力為486 MPa,最大剪應(yīng)力為247 MPa,超出設(shè)計強度范圍位于滑道梁和墩旁托架頂約束區(qū)域,且范圍較小,考慮為局部應(yīng)力集中。其余部分滑道梁最大組合應(yīng)力189.9 MPa,最大剪應(yīng)力87.6 MPa,鋼管支架最大組合應(yīng)力為177.7 MPa,鋼管立柱及部分連接系桿件為壓桿,進行穩(wěn)定性驗算后均滿足要求。
通過對各個施工階段進行分析計算,頂層聯(lián)結(jié)系內(nèi)對拉鋼絞線在鋼梁吊裝完成安裝架梁吊機后內(nèi)力最大為7 760 kN,鋼絞線安全系數(shù)為2.0,滿足要求。
墩旁托架為雙向傾斜的空間結(jié)構(gòu),為進一步增加墩旁托架鋼管支架底的抗滑移能力,鋼管支架承臺頂預(yù)埋件與塔座之間設(shè)置縱向混凝土擋塊,作為鋼管支架縱向抗滑移安全儲備,施工時現(xiàn)場可在承臺頂面設(shè)置隔離措施,方便后期拆除。具體結(jié)構(gòu)見圖6。
圖6 墩旁托架支架底混凝土擋塊布置圖
墩旁托架鋼管支架頂層聯(lián)結(jié)系內(nèi)鋼絞線對拉時,一部分對拉力將傳遞至聯(lián)結(jié)系剪刀撐,導(dǎo)致傳遞至下橫梁處的壓力儲備遠小于鋼絞線對拉力(考慮結(jié)構(gòu)安全,除安裝工況外,要求頂層連接系與下橫梁接觸處不得出現(xiàn)拉力),若進一步提高對拉力,則會導(dǎo)致頂層聯(lián)結(jié)系應(yīng)力大大增大。為解決上述問題,將剪刀撐設(shè)置為帶套筒的特殊結(jié)構(gòu),鋼絞線張拉完成后再將套筒與聯(lián)結(jié)系鋼管焊接。具體結(jié)構(gòu)見圖7。
圖7 墩旁托架頂層聯(lián)結(jié)系剪刀撐套筒結(jié)構(gòu)圖(單位:mm)
1) 平潭海峽公鐵兩用大橋大小練島水道橋鋼梁采用浮吊吊裝及架梁吊機懸臂架設(shè),主塔墩旁托架主要用于輔助安裝主塔墩頂6節(jié)間鋼梁及輔助跨7節(jié)間大節(jié)段鋼梁,并承受斜拉索掛設(shè)前的鋼梁及主跨側(cè)架梁吊機自重,鋼梁均采用浮吊整節(jié)段架設(shè)。
2) 墩旁托架下部采用雙向傾斜的鋼管支架,上部滑道梁為焊接鋼箱梁?,F(xiàn)場試驗確定了浮吊吊裝鋼梁落梁時的豎向及橫向沖擊系數(shù)。為平衡鋼梁及架梁吊機自重荷載對鋼管支架產(chǎn)生的水平力及14級臺風(fēng)荷載對托架產(chǎn)生的平面扭矩,鋼管支架頂層連接系內(nèi)共設(shè)置4束對拉鋼絞線。
3) 墩旁托架傳統(tǒng)施工方法大多采用現(xiàn)場散拼,因本橋為海上施工,場地受限,故采用浮吊整體安裝。
2018年12月28日,大小練島水道橋鋼梁已順利合龍,墩旁托架也圓滿地完成了它的使命。此種墩旁托架工廠整體制造,再利用大型浮吊整體安裝的施工技術(shù)可供其它工程參考。