鐘丹丹
(中鐵二十五局集團(tuán)第四工程有限公司,廣西 柳州 545007)
由于轉(zhuǎn)體球鉸體系在制作、安裝、T構(gòu)兩端砼澆筑及梁體預(yù)應(yīng)力施加存在操作誤差等原因,轉(zhuǎn)體T構(gòu)兩懸臂梁段重量作用于球鉸中心的力矩不同,即存在不平衡力矩,過大的不平衡力矩會使T構(gòu)沿連續(xù)梁縱軸線的豎平面轉(zhuǎn)動,導(dǎo)致安全事故發(fā)生。為確保轉(zhuǎn)體施工能夠順利、安全進(jìn)行,需要對T構(gòu)進(jìn)行不平衡力矩測試(簡稱“稱重”),以確定T構(gòu)重心偏移量、制定配重方案、調(diào)整重心至合理區(qū)間內(nèi)。本文依托南寧市亭洪路延長線(規(guī)劃七路~南建路)工程上跨鐵路立交橋主跨2-80.0 mT形鋼構(gòu)橋轉(zhuǎn)體施工實踐,詳細(xì)闡述轉(zhuǎn)體T構(gòu)稱重、配重的試驗方法。
南寧市亭洪路延長線(規(guī)劃七路~南建路)工程上跨鐵路立交橋工程,位于南寧市江南區(qū)鐵路南化站附近,橋上設(shè)置雙向六車道,按兩幅設(shè)計。上部結(jié)構(gòu)為單箱三室斜腹板箱形截面,2-80.0 mT形鋼構(gòu)橋按兩幅橋進(jìn)行布置,跨越既有南化站。
上部結(jié)構(gòu)主橋T構(gòu)采取滿堂支架現(xiàn)澆后,再平面轉(zhuǎn)體施工。為確保轉(zhuǎn)體施工的安全進(jìn)行,在轉(zhuǎn)體前對T構(gòu)進(jìn)行稱重,并據(jù)此配重、調(diào)整T構(gòu)重心。
本次不平衡力矩的測試(簡稱稱重)方法為球鉸轉(zhuǎn)動法,該法通過向轉(zhuǎn)體T構(gòu)施加頂力,測試當(dāng)T構(gòu)位移突變(臨界狀態(tài))時所施加的頂力,通過其此時的力矩平衡條件計算T構(gòu)的不平衡力矩及重心偏移值[1],作為轉(zhuǎn)體施工決策和配重方案的依據(jù)。該法因操作簡便、結(jié)果準(zhǔn)確、費用低的優(yōu)勢而得到廣泛使用。
測試前,拆除澆筑0號塊的鋼管支架,解除T構(gòu)與承臺間的固結(jié)措施,此時,上轉(zhuǎn)盤及T構(gòu)組成整體的剛體,然后對T構(gòu)施加轉(zhuǎn)動力矩,使轉(zhuǎn)動力矩均勻、緩慢地增加,直到球鉸結(jié)構(gòu)兩轉(zhuǎn)盤間出現(xiàn)轉(zhuǎn)動位移,即位移發(fā)生突變。此時,施加的外力矩使T構(gòu)能夠克服球鉸靜摩阻力矩而出現(xiàn)微小的相對轉(zhuǎn)動,且處于靜、動的臨界狀態(tài)。在此狀態(tài)下,球鉸間摩阻力矩(MZ)、T構(gòu)的不平衡力矩(MG)及施加的外部力矩構(gòu)成一種平衡狀態(tài)。由此平衡條件可將摩阻力矩(MZ)、不平衡力矩(MG)計算出來。
T構(gòu)完成支架的脫離后,通常T構(gòu)體系處于如下2種平衡形式之一:①形式1。如果沒有撐腳支撐在滑道的鋼板上,說明球鉸間摩阻力矩(MZ)較轉(zhuǎn)體T構(gòu)不平衡力矩(MG)要大,故T構(gòu)沒有發(fā)生上、下轉(zhuǎn)盤之間的轉(zhuǎn)動。T構(gòu)平衡狀態(tài)是由轉(zhuǎn)體T構(gòu)不平衡力矩和球鉸間摩阻力矩所構(gòu)筑;②形式2。如果有撐腳支撐在滑道的鋼板上,則表明不平衡力矩(MG)大于摩阻力矩(MZ),故T構(gòu)球鉸發(fā)生轉(zhuǎn)動,直至撐腳支撐在滑道上,此時,轉(zhuǎn)體T構(gòu)的平衡狀態(tài)是由轉(zhuǎn)體T構(gòu)不平衡力矩、球鉸間摩阻力矩和撐腳反力力矩所構(gòu)筑。
2.2.1 形式1平衡狀態(tài)下的測設(shè)及數(shù)據(jù)計算方法
形式1平衡狀態(tài)的稱重方法為:分別從T構(gòu)的東、西(如圖1、圖2所示)側(cè)設(shè)置支點施加頂力,使轉(zhuǎn)體T構(gòu)沿縱軸的豎平面內(nèi)出現(xiàn)順、逆時針的微小轉(zhuǎn)動。記錄測試過程中位移傳感器和壓力傳感器的讀數(shù)。頂力逐級增加,當(dāng)位移傳感器的讀數(shù)出現(xiàn)突變時,表示T構(gòu)已產(chǎn)生轉(zhuǎn)動、處于臨界狀態(tài)。
圖1 在西側(cè)施加頂力時T構(gòu)力矩平衡關(guān)系
圖2 在東側(cè)施加頂力時T構(gòu)力矩平衡關(guān)系
假定圖1、圖2中的不平衡為向東側(cè)偏移,而球鉸間摩阻力矩(MZ)總是相反于轉(zhuǎn)動方向。根據(jù)轉(zhuǎn)體T構(gòu)在豎平面內(nèi)的力矩平衡關(guān)系,計算過程如下:
由(1)、(2) 式計算出:
式中,P1、P2在T構(gòu)產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動時,在其西、東側(cè)施加的外力值(kN);L1、L2為頂力的合力對球鉸中心的力臂(m)。
2.2.2 形式2平衡狀態(tài)下的測設(shè)及數(shù)據(jù)計算方法
此狀態(tài)下,T構(gòu)因自身不平衡力矩大于摩阻力矩而轉(zhuǎn)動,假定不平衡力矩(MG)向東偏移,即東側(cè)的撐腳與滑道接觸。此時稱重方法為:先在T構(gòu)東側(cè)設(shè)置千斤頂支點進(jìn)行施力,使轉(zhuǎn)體T構(gòu)沿梁縱軸的豎平面內(nèi)出現(xiàn)順時針微小轉(zhuǎn)動,然后落頂,使T構(gòu)發(fā)生微小逆時針轉(zhuǎn)動。記錄測試過程中頂升、落頂過程中突變時位移傳感器和壓力傳感器的讀數(shù)。根據(jù)圖3、圖4中轉(zhuǎn)體T構(gòu)在豎平面內(nèi)的力矩平衡關(guān)系,計算過程如下:
圖3 東側(cè)頂升T構(gòu)力矩平衡關(guān)系
圖4 東側(cè)落頂T構(gòu)力矩平衡關(guān)系圖
由(5)、(6) 式計算出:
式中,P升、P落為T構(gòu)產(chǎn)生微小轉(zhuǎn)動時,在東側(cè)施加(升、落)的外力值(kN);L為施力合力對球鉸中心的力臂(m)。
本項目采用四氟乙烯制作鉸片,在上下轉(zhuǎn)盤間填充黃油,根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)的研究成果,采用下式計算球鉸靜摩阻系數(shù)、偏心距[2]。
式中,N為轉(zhuǎn)體T構(gòu)的總重量;R為球鉸弧形的圓半徑。
T構(gòu)重量荷載F總=140 000 kN。按以往的工程實際,靜摩擦系數(shù)μ的取值范圍為0.05~0.07[3]。球鉸的半徑R為7.992 m,角度為28.985度,摩擦系數(shù)取大值(0.07),按公式(8)可計算得靜摩擦力矩為
本次稱重在上轉(zhuǎn)盤承臺下施加頂力,頂力距球鉸中心線約為5.0 m,稱重時在轉(zhuǎn)盤兩側(cè)共設(shè)置6臺千斤頂對(即每側(cè)3臺)T構(gòu)施加頂力。則每臺千斤頂需要的頂力計算得:35 882.41/(3×5.0)=2 392.16 kN。
考慮到加載時的對稱性及施力時的安全性,每側(cè)配備5000 kN千斤頂3臺,相應(yīng)配置5000kN壓力傳感器。
(1)位移傳感器。本項目設(shè)置6個傳感器量測T構(gòu)的微小位移,采用應(yīng)變式位移傳感器,該類型傳感器不易受其它因素干擾,適用性強(qiáng),其測量精度為1/1 000,量程為±5mm,線性度大于0.2%。
(2)壓力傳感器。設(shè)置6個壓力感器以測量T構(gòu)對千斤頂?shù)姆戳?,壓力傳感器型號為BLR-3型,其測量精度為±1%。,量程為5000kN,靈敏系數(shù)為2.0。
(3)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。為滿足稱重測試的要求,采用IOTECHWaveBook512數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),其采樣率為100萬次/s;分辨率為12bit;有40個電壓通道,16個動態(tài)應(yīng)變通道。
(4)數(shù)據(jù)分析軟件系統(tǒng)。數(shù)據(jù)分析軟件系統(tǒng)引進(jìn)美國的DADiSP數(shù)據(jù)分析軟件包,該軟件包能夠?qū)y試所得數(shù)據(jù)進(jìn)行自動、直觀的處理及分析。
(5)I20a工字鋼基座?;鶐Ъ觿爬?,長度約為60 cm,根據(jù)支撐點數(shù)量、千斤頂高度及支點處上下承臺間的間距確定工字鋼基座數(shù)量、設(shè)置厚2 cm的50 cm×50 cm鋼板(每個支點2塊)共6塊。
在解除臨時固結(jié)措施和拆除砂箱及撐腳下的沙盤之前,在上承臺四周埋設(shè)千分表記錄初始讀數(shù)。拆除過程中注意每拆除一組支撐,觀察千分表并記錄讀數(shù),并觀察隨著砂箱的拆除,撐腳是否向一側(cè)連續(xù)下沉。完全拆除后測定撐腳與滑道之間間隙變化和梁體豎向位移,并據(jù)此判斷轉(zhuǎn)體體系處于何種平衡方式,進(jìn)而確定稱重方案。
當(dāng)所有支撐完全拆除后,根據(jù)測定撐腳與滑道之間間隙變化和梁體豎向位移,判斷轉(zhuǎn)體體系的平衡狀態(tài)。
(1)如果全部撐腳處于懸空狀態(tài),表明MZ(球鉸摩阻力矩)>MG(T構(gòu)不平衡力矩),采用縱向兩側(cè)分別測試不平衡力矩的方案。
(2)如果撐腳與滑道鋼板產(chǎn)生接觸,相對應(yīng)的另一側(cè)撐腳與滑道鋼板相距縫隙變大,表明MZ(球鉸摩阻力矩)<MG(T構(gòu)不平衡力矩)。假定不平衡力矩MG向東偏,先在T構(gòu)東側(cè)頂升梁體,當(dāng)T構(gòu)沿縱向軸線的豎平面發(fā)生微小轉(zhuǎn)動后再落頂,直至T構(gòu)發(fā)生微小轉(zhuǎn)動。
本項目先進(jìn)行左幅橋T構(gòu)的稱重,全部拆除砂箱、固結(jié)措施后,觀察到左幅橋T構(gòu)處于第1種平衡型,故按下程序進(jìn)行稱重試驗:
(1)將千斤頂置于撐腳與滑道間隙較小的那一側(cè),安裝鋼墩、鋼板及傳感器等。
(2)調(diào)整千斤頂,施加初始頂壓力至全部千斤頂,對加載體系進(jìn)行預(yù)頂、記錄此時油表讀數(shù)。
(3)千斤頂回油卸落后與轉(zhuǎn)動體稍微脫離,使壓力傳感器、千分表凋零。
(4) 千斤頂逐級加力,級差大約控制為300~500 kN,記錄各級的力值,并記錄相應(yīng)的位移,持續(xù)加載至位移突變。繪制“力—位移(P△)”曲線,找出臨界狀態(tài)的拐點。
(5)每側(cè)加載平行測試兩次,并對結(jié)果進(jìn)行比較(若兩次結(jié)果偏差過大,重新測試)。
(6)從另側(cè)頂升,重復(fù)實施上述測試。
在左幅橋T構(gòu)的東、西兩端,距球鉸中心5.0 m處分別布置3臺千斤頂,在千斤頂上安裝壓力傳感器(布置方法如圖5所示)。
圖5 稱重試驗設(shè)備及測點布置圖
根據(jù)上述稱重試驗的數(shù)據(jù),繪制并分析“力—位移(P△)”曲線圖(如圖6所示),找出臨界狀態(tài)的拐點,確定臨界狀態(tài)時的頂升力(P)。
圖6 左幅橋T構(gòu)稱重的P△曲線圖
(1) 左幅橋T構(gòu)
因左幅橋T構(gòu)是第1種平衡形式,稱重完畢后,繪制并分析“力—位移(P△)”曲線(如圖6所示)。由公式(3)和公式(4)可計算出不平衡力矩(MG)和摩阻力矩(MZ)。
進(jìn)而根據(jù)公式(10)算出靜摩擦系數(shù)(u),根據(jù)公式(11) 算出偏心距(e)。
測試數(shù)據(jù)的分析計算結(jié)果見表1。
表1 左幅橋T構(gòu)稱重測試分析計算表
分析表1所列的計算數(shù)據(jù),左幅橋T構(gòu)的兩端存較不平衡力矩,偏心距e=0.33 m,位于東側(cè)。由于偏心距過大(設(shè)計要求偏心距≤5 cm)。該轉(zhuǎn)體T構(gòu)采取在西側(cè)距球絞中心65 m處設(shè)置配重的方案,完成配重后,再進(jìn)行稱重,得調(diào)整后的偏心距e=2.1cm,達(dá)到轉(zhuǎn)體要求。
(2) 右幅橋T構(gòu)
右幅橋T構(gòu)也是第一種平衡狀態(tài),測試數(shù)據(jù)的分析計算結(jié)果見表2。
表2 右幅橋1號墩T構(gòu)稱重測試分析計算表
分析表2所列的計算數(shù)據(jù),右幅橋T構(gòu)的兩端雖存在一定的平衡力矩,偏心距e=0.029 m,位于東側(cè)。由于偏心距≤5 cm,故轉(zhuǎn)體T構(gòu)的重心偏移在誤差允許范圍內(nèi),不需重新調(diào)整。
本項目的T構(gòu)球鉸轉(zhuǎn)動法稱重采用壓力傳感器、位移傳感收集與傳輸試驗數(shù)據(jù),運用先進(jìn)處理軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、處理及直觀顯示,使試驗更科學(xué)、測試結(jié)果更精準(zhǔn)、數(shù)據(jù)處理更快捷。達(dá)到準(zhǔn)確測試轉(zhuǎn)體系統(tǒng)的不平衡力矩的目的,為調(diào)整重心配重提供決策依據(jù),確保轉(zhuǎn)體施工安全、順利。同時,還能夠通過測試所得數(shù)據(jù)計算出摩阻系數(shù)、摩阻力矩,作為轉(zhuǎn)體施工時牽引力的計算依據(jù),保證牽引系統(tǒng)轉(zhuǎn)體時的安全可靠性。