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        灰色系統(tǒng)理論在預應力混凝土連續(xù)梁橋施工中的應用

        2020-06-07 08:44:12廖一漢
        工程與建設 2020年6期
        關鍵詞:箱梁模型施工

        廖一漢

        (合肥工業(yè)大學 土木與水利工程學院,安徽 合肥 230009)

        0 引 言

        自20世紀90年代開始,灰色系統(tǒng)理論被應用于大跨徑橋梁的誤差預測控制中[1]?;疑到y(tǒng)是信息不完全、不確定的系統(tǒng),它是以灰關聯(lián)空間為基礎的分析體系[2]。以現(xiàn)有的信息或原始數(shù)列為基礎,通過灰過程及灰生成對原始數(shù)列進行數(shù)據(jù)加工處理,建立灰模型(GM模型)體系,來預測系統(tǒng)未來的發(fā)展變化[3]。利用灰色理論來對箱梁立模標高進行預測與修正時,通過確定已完成號塊主梁的測量值與計算值之間的誤差,結合結構原有的系統(tǒng)關系,估計主梁高程誤差未來的發(fā)展規(guī)律,確定對現(xiàn)在誤差的調整量,其最大特點是應用灰色模型而不是對系統(tǒng)內各項因素的分項分析,換句話說,灰色控制不追求模型本身的問題,而是從總體誤差上進行控制,只關心控制的最終結果,是反饋控制的一種變化應用[4-6]。

        橋梁結構作為一種非線性結構[7],在施工過程中會受到材料性能、混凝土收縮徐變、施工荷載、溫度及環(huán)境等其他多種因素影響。因此,需要通過對施工過程不斷地監(jiān)測、識別,并對關鍵參數(shù)進行預測,及時調整施工工序,從而保證橋梁結構的安全性和可靠性[8,9]。

        1 灰色系統(tǒng)理論的計算原理

        橋梁施工過程可以看作是一個受噪聲干擾的隨機系統(tǒng),灰色系統(tǒng)理論將這一切隨機變量看作變化的灰色量,將這一隨機過程看作隨時間變化、在一定控制范圍內的灰色過程,把雜亂的原始數(shù)據(jù)整理成規(guī)律性強的生成數(shù)列進行數(shù)據(jù)生成。本文選用單個變量的GM(1,1)模型對橋梁標高調整誤差的預測進行分析。

        建立GM(1,1)模型:

        x=x(x(1),x(2)…x(n))

        (1)

        y=y(y(1),y(2)…y(n))

        (2)

        式中:x為理論撓度變化值序列;y為實測撓度變化值序列;x(k)為第i號已澆筑梁段理論撓度變化值;y(k)為第i號已澆筑梁段實測撓度變化值。

        建立誤差序列:

        δ(i)=x(i)-y(i)i=1,2,3…n

        (3)

        x(0)(k)=δ(i)+Ci=1,2,3…n

        (4)

        令x(0)為N元原始建模序列

        x(0)={x(0)(1),x(0)(2),…,x(0)(n)}

        (5)

        x(1)為x(0)的一次累加序列其中,

        (6)

        于是GM(1,1)白化形式的微分方程為:

        (7)

        式中:a、μ為待定參數(shù)。

        將式(7)白化微分方程離散化,再通過一次累減生成與應用某一時刻的背景值代換,最后將式(7)轉化成矩陣形式,通過最小二乘法即可求得待定參數(shù)a、μ。

        把a、μ帶入白化微分方程(7)求出其離散解為:

        (8)

        經還原數(shù)據(jù)得:

        (9)

        所建立的GM模型在精度滿足的條件下,可以預測結果。檢驗模型的合理性一般有3種方法,包括后驗差檢驗法、相對誤差檢驗法和關聯(lián)度檢驗法,這里介紹一下后驗差檢驗法。

        (10)

        由式(5)~(10)可以計算殘差序列E:

        (11)

        (12)

        (13)

        由上式可求得后驗差檢驗的兩個重要指標C、p,后驗差比C如下式計算:

        C=S2/S1

        (14)

        小誤差概率p如下式計算:

        (15)

        GM(1,1)模型的精度由指標C、p共同確定,一般的模型級別取max{C的級別,p的級別},精度參照下表。

        表1 后驗差檢驗法精度參照表

        2 工程概況及建立有限元模型

        三元路淠河總干渠橋主橋為懸臂澆筑變高度連續(xù)梁橋,跨度布置為(46+70+42)米,橋梁全寬25.0米,按雙幅設置;采用單箱單室斷面。箱梁頂板寬度為12.34m,底板寬度為6.95m,腹板厚度為50.0cm,頂板厚度30.0cm,底板厚度按二次拋物線由30.0cm變化到58.6cm,箱梁根部底板邊緣梁高4.79m,端部中心梁高2.19m,橋面1.5%的橫坡由箱梁腹板變高度形成。

        主跨上部構造按三向預應力設計,縱橋向預應力鋼束設置了頂板束、底板束和腹板下彎束,采用Φs15.2高強度低松弛鋼絞線,鋼絞線標準強度1860MPa,采用兩端張拉??v向預應力束管道采用預埋塑料波紋管成孔,真空壓漿工藝。豎向預應力采用精軋32mm螺紋鋼筋,豎向預應力束(筋)管道采用預埋金屬波紋管成孔。頂板橫向鋼束采用Φs15.2高強低松弛鋼絞線,鋼絞線標準強度1860MPa,采用交錯單端張拉,配套扁錨體系,真空壓漿工藝灌漿。

        箱梁懸澆施工,箱梁澆筑分段長度依次為:9.94m(邊跨現(xiàn)澆段)+2m(邊跨合龍段)+4×4.0m+4×3.0m(8個懸澆段)+3.25m(1號塊)+5.5m(0號塊)+3.25m(1號塊)+4×3.0m+4×4.0m (8個懸澆段)+2.0m(中跨合龍段)+4×4m+4×3.0m+3.25m(1號塊)+5.5m(0號塊)+3.25m(1號塊)+4×3.0m+4×4.0m(8個懸澆段)+2m(邊跨合龍段)+5.94m(邊跨現(xiàn)澆段)。其中0號塊、1號塊段采用托架現(xiàn)澆施工,中跨合龍段及邊跨合龍段采用吊籃施工,邊跨尾段采用臨時墩+支架現(xiàn)澆施工。

        根據(jù)設計圖反映的內容,對全橋總體結構建立能反映施工荷載的有限元模型,對該橋進行了正裝分析,得到各階段主梁變形狀態(tài)。計算模型中根據(jù)懸臂施工梁段的劃分、支點、跨中、截面變化點等控制截面將全橋箱梁段劃分為103個結點和54個單元,全橋Midas計算模型如下圖所示。

        3 驗證灰色理論的可行性

        本文以三元路淠河總干渠主橋左幅1~6#塊為例,在施工過程中,選擇箱梁底板中點為標高的控制點,通過1~5#塊箱梁澆筑張拉后實測高程與立模標高的誤差,來對6#塊進行預測。相關數(shù)據(jù)見表2~表5。

        表2 9#墩小樁號方向誤差原始序列值

        表3 9#墩大樁號方向誤差原始序列值

        表4 10#墩小樁號方向誤差原始序列值

        表5 10#墩大樁號方向誤差原始序列值

        圖1 9#墩小號樁號方向誤差預測結果

        圖2 9#墩大號樁號方向誤差預測結果

        圖3 10#墩小號樁號方向誤差預測結果

        圖4 10#墩大號樁號方向誤差預測結果

        由以上圖表對比可知,采用上一階段撓度的實測值作為灰色系統(tǒng)理論的初始序列,可以有效的修正下一節(jié)段立模標高與實測標高之間的誤差。根據(jù)上述施工控制方案,最后得到三元路淠河總干渠橋的合龍誤差匯總,見表6,合龍精度也是得到了改善。

        表6 左幅合龍誤差匯總 (單位:m)

        4 結束語

        (1)本文介紹了灰色系統(tǒng)理論的計算原理,該理論基于將一切隨機變量看作變化的灰色量,將這一隨機過程看作隨時間變化、在一定控制范圍內的灰色過程,把雜亂的原始數(shù)據(jù)整理成規(guī)律性強的生成數(shù)列進行數(shù)據(jù)生成,從而盡可能地降低儀器、人為誤差給施工控制工作帶來的影響。

        (2)通過統(tǒng)計三元路淠河總干渠橋左幅1~5節(jié)段的箱梁底板實測誤差來預測6節(jié)段的灰色模型數(shù)值,并修正立模標高從而降低誤差。從計算結果來看,灰色體系理論是可行的。

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