吳文平
(騰達建設(shè)集團股份有限公司,浙江 臺州 310009)
空心薄壁墩由于具有自重小、結(jié)構(gòu)剛度大、用料少等特點,在橋梁工程中被廣泛應(yīng)用。但其結(jié)構(gòu)形式復(fù)雜,在實際應(yīng)用中存在諸多難題,其中模板施工是最為關(guān)鍵的一個控制環(huán)節(jié),尤其針對高大空心薄壁橋墩。
東陽江大橋為(80+120+75)m連續(xù)剛構(gòu)橋,全長274.7m。橋墩采用雙薄壁矩形墩,自下而上存在變截面段,上半部分截面不變,橋墩尺寸為8m×1.5m(橫向×縱向),底部為8.8m×2.3m,橋墩壁厚20cm,墩身高17.9m??紤]橋墩結(jié)構(gòu)形式及澆筑材料,同時為減小模板側(cè)壓力,采用分段澆筑:第1段7m;第2段7.9m;第3段3m。空心薄壁墩立面如圖1所示。
圖1 空心薄壁墩立面(單位:cm)
橋墩施工采用定型鋼模板。由于橋墩澆筑過程中不允許設(shè)置對拉螺栓,為抵抗混凝土澆筑過程中的側(cè)壓力,控制模板體系變形,采用鋼管作為側(cè)向支撐抵抗模板側(cè)向變形,鋼管支撐采用精軋螺紋鋼通過分配梁進行對拉。
墩身模板支撐體系為順橋向搭設(shè)鋼管墩柱,采用(6+3+6)根φ820×10鋼管柱結(jié)構(gòu)形式。鋼管柱底部與承臺頂面上預(yù)埋1 000mm×1 000mm×15mm鋼板進行焊接,錨筋采用φ24鋼筋,鋼管柱頂部設(shè)1 000mm×1 000mm×5mm鋼板作為上部工字鋼的承力頂板。
橋墩模板支撐體系計算時,考慮結(jié)構(gòu)自重、新澆筑混凝土重量、新澆筑混凝土側(cè)壓力、振搗混凝土荷載、傾倒混凝土荷載的作用。依據(jù)JGJ 162—2008《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》第4.1.1條規(guī)定,新澆筑混凝土產(chǎn)生的側(cè)壓力按式(1),(2)計算,并取其中的最小值:
F=0.22γct0β1β2V1/2
(1)
F=γcH
(2)
式中:F為新澆筑混凝土對模板的最大側(cè)壓力(kN/m2);γc為混凝土的重力密度(kN/m3);V為混凝土的澆筑速度(m/h);t0為新澆混凝土的初凝時間(h),可按試驗確定,當(dāng)缺乏試驗資料時,可采用t0=200/(T+15)(T為混凝土溫度,℃);β1為外加劑影響修正系數(shù),不摻外加劑時取1.0,摻具有緩凝作用的外加劑時取1.2;β2為混凝土坍落度影響修正系數(shù),當(dāng)坍落度<30mm時取0.85,坍落度為50~90mm時取1.00,坍落度為110~150mm時取1.15;H為混凝土側(cè)壓力計算位置處至新澆混凝土頂面的總高度(m)。
計算混凝土側(cè)壓力時選取參數(shù)為:γc=25kN/m3,V=2m/h,t0=6h,β1=1,β2=1.15。
通過計算得出第1段(7m)模板最大側(cè)壓力F為53.67kN/m2,有效壓頭高度為2.15m。
參照《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》第4.1.2條規(guī)定進行取值。
1)振搗混凝土?xí)r產(chǎn)生的荷載標(biāo)準(zhǔn)值:水平面模板采用2kN/m2,垂直面模板采用4kN/m2(作用范圍在新澆筑混凝土側(cè)壓力的有效壓頭高度之內(nèi))。
2)傾倒混凝土?xí)r,對垂直面模板產(chǎn)生的水平荷載標(biāo)準(zhǔn)值按4kN/m2取值。
3)結(jié)構(gòu)強度計算時,荷載組合按承載能力極限狀態(tài)考慮:S=0.9×[1.35×結(jié)構(gòu)自重+1.35×新澆筑混凝土側(cè)壓力+0.9×(1.4×振搗混凝土荷載+1.4×傾倒混凝土荷載)]。
4)結(jié)構(gòu)剛度計算時,荷載組合按正常使用極限狀態(tài)考慮:S=1.0×結(jié)構(gòu)自重+1.0×新澆筑混凝土側(cè)壓力。
模板面板采用6mm鋼板,豎向肋采用[10,橫肋采用雙拼[16。0號塊托架設(shè)置3排支撐,支撐采用10mm厚φ820鋼管,支撐間通過I45b連系。橋墩模板橫肋與支撐間通過[25連系,支撐設(shè)置多道橫向分配梁,橋墩兩側(cè)分配梁通過φ32精軋螺紋鋼對拉,其中分配梁采用雙拼I45b。
由于橋墩澆筑過程中不允許設(shè)置對拉螺栓,為抵抗混凝土澆筑過程中的側(cè)壓力,控制模板體系變形,采用0號塊鋼管作為側(cè)向支撐抵抗模板側(cè)向變形(見圖2),為控制鋼管支撐側(cè)向變形采用精軋螺紋鋼及分配梁進行對拉,為提高側(cè)向剛度,設(shè)計水平增強桁架并放置在豎向鋼管間,如圖3所示。
圖2 側(cè)向支撐體系
圖3 水平增強桁架
分配梁與鋼管接觸面積小,應(yīng)力較大,易產(chǎn)生屈服破壞。為防止鋼管在荷載作用下破壞,需在分配梁與鋼管接觸位置進行鋼板過渡加強,如圖4所示。
圖4 分配梁與鋼管接觸位置加強
選取第1段混凝土澆筑工況,采用MIDAS Gen 2019有限元軟件建立模型進行混凝土澆筑過程仿真模擬,計算模板體系主要構(gòu)件應(yīng)力狀態(tài)及變形情況。
1)單元 模板體系面板采用板單元模擬,其余各類型鋼采用梁單元模擬,精軋螺紋鋼采用桁架單元模擬。
2)荷載 混凝土側(cè)壓力、振搗及傾倒混凝土荷載以面荷載形式施加于模板面板上。
3)邊界條件 模板下邊緣只約束豎向自由度,模板分配梁與模板豎向肋間采用剛性連接模擬,0號塊鋼管支撐與分配梁間接觸采用只受壓彈性連接模擬。
模板及支撐體系變形結(jié)果如圖5所示。模板最大變形發(fā)生在豎向高度5m左右位置,為5.5mm,小于變形限值L/500=13mm(L為模板計算高度)。模板支撐體系最大應(yīng)力為152MPa,小于Q235鋼材設(shè)計強度215MPa。精軋螺紋鋼最大應(yīng)力為75MPa,小于PSB830鋼材屈服強度830MPa。
圖5 模板及支撐體系變形和應(yīng)力云圖
墩身混凝土采用C40,C55商品混凝土,墩身頂3m采用C55混凝土,其余采用C40混凝土。由于墩身混凝土澆筑面積大,鋼筋及施工措施密度大,墩身混凝土澆筑時采取分柱跳倉和每柱水平分層施工法,分層澆筑厚度應(yīng)≤100cm,并保持從下游側(cè)向上游側(cè)澆筑的順序和方向逐步推進施工。每層混凝土澆筑時間約30min,控制在6h以內(nèi),混凝土供應(yīng)量要求≥50m3/h。
1)混凝土壓力監(jiān)測
為掌握混凝土澆筑過程中不同深度壓力變化,采用JMZX-50型壓力傳感器(量程為1.0MPa)進行混凝土壓力測試。沿混凝土埋設(shè)深度每隔1m放置1個壓力傳感器,壓力傳感器綁扎在2根鋼筋上,如圖6所示。為確保壓力傳感器測量精度,傳感器監(jiān)測值應(yīng)不小于最大量程的0.3倍,且不大于最大量程的0.6倍。
圖6 壓力傳感器布置
壓力傳感器采用自動化采集傳輸設(shè)備進行數(shù)據(jù)采集,自動化采集傳輸設(shè)備具有低功耗自組網(wǎng)功能,采用鋰電池供電,提升了數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)目煽啃浴?/p>
2)模板側(cè)向變形監(jiān)測
在每個模板橫肋上布置3個變形測點(見圖7),采用全站儀對模板變形進行監(jiān)測。
圖7 模板變形測點布置
不同深度混凝土壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)如表1所示。不同深度混凝土壓力理論曲線和實測曲線如圖8所示。模板側(cè)向變形監(jiān)測數(shù)據(jù)如表2所示。由圖8,表1可知,在澆筑面以下2m左右范圍內(nèi),混凝土壓力增長較快,深度超過2m以后混凝土壓力基本保持不變,與理論計算模型吻合較好。另外,在橫肋拉結(jié)位置模板變形較小,說明橫肋拉結(jié)對提高模板剛度效果明顯。
表1 混凝土壓力監(jiān)測數(shù)據(jù)
圖8 不同深度混凝土壓力理論曲線和實測曲線
測點號實測值/mm理論值/mm偏差/mm184.25.0-0.8164.65.3-0.7155.95.60.3135.26.1-0.9175.16.4-1.3145.36.5-1.2117.26.70.587.16.90.257.96.91.028.16.91.2
1)采用免對拉螺栓的模板結(jié)構(gòu)形式,可提高橋墩混凝土表觀質(zhì)量,對拉孔洞的消除有助于提高混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性。
2)監(jiān)測結(jié)果表明,現(xiàn)澆混凝土不同深度壓力實測分布規(guī)律與理論曲線吻合較好,實測壓力數(shù)值也與計算結(jié)果相近。
3)混凝土澆筑過程中模板側(cè)向變形符合規(guī)范要求。