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        跨青龍灣減河大橋施工棧橋方案設(shè)計(jì)實(shí)踐

        2022-11-18 11:32:54苑宗存
        關(guān)鍵詞:分配施工

        苑宗存

        (中鐵十八局集團(tuán)第五工程有限公司,天津 300459)

        1 工程概況

        京濱鐵路線路起自京唐鐵路寶坻南站,迄于天津地區(qū)濱海站。其中的寶坻-北辰段站前工程JBSG-2標(biāo)段,需要上跨青龍灣減河通過(guò)。

        青龍灣減河與線路交叉里程為DK118+467,交叉角度為114°04′,河道在橋位的寬度約為240 m。京濱鐵路線采用2×24 m簡(jiǎn)支梁跨越左截滲溝,1×32 m簡(jiǎn)支梁跨越右截滲溝,采用(60+100+100+60)m連續(xù)梁跨越主河道。為進(jìn)行跨越河流大橋的施工,需在施工區(qū)域附近建造施工臨時(shí)棧橋,以便于各種施工車輛的通行。

        2 棧橋施工方案

        2.1 棧橋方案選擇

        棧橋主體結(jié)構(gòu)一般采用大號(hào)型鋼(工字鋼或者H型鋼)、六四軍用梁、321貝雷梁三種形式。三種方案的分析如下[1-2]:①大號(hào)型鋼方案。由于該位置的棧橋長(zhǎng)度大,如果采用型鋼作為結(jié)構(gòu)主體,因其跨度較小,則必然需要布置更多的螺旋鋼管樁,增加下部工程造價(jià);經(jīng)過(guò)權(quán)衡和造價(jià)預(yù)算分析,該方案經(jīng)濟(jì)效益性差,且由于跨度較小,影響河流船只的通行和泄洪,安全系數(shù)大大降低。②六四軍用梁方案。六四軍用梁的抗彎剛度大,可以提高跨度,但是六四軍用梁為以前遺留下來(lái)的舊材料,其性能會(huì)有折扣,且社會(huì)存量小,附近沒(méi)有相應(yīng)的貨源。③321貝雷梁方案。貝雷梁的抗彎剛度界于型鋼棧橋和軍用梁棧橋之間,但是貝雷梁器材的購(gòu)買、租賃方便、貨源充足。

        該棧橋需要滿足施工通行需要,根據(jù)已編制的施工組織設(shè)計(jì),施工中需要通行的重載車輛包括12 m3混凝土運(yùn)輸車、重型履帶吊車、鉆孔灌注樁重型沖擊鉆機(jī)等,同時(shí)橋下偶爾會(huì)有小船通過(guò),有一定的通航要求。

        基于以上分析,最終決定采用321貝雷梁作為棧橋結(jié)構(gòu)的主體,既可以承載較重荷載、又可以采用較大跨度滿足通航和泄洪要求。

        2.2 棧橋詳細(xì)構(gòu)造

        經(jīng)過(guò)綜合權(quán)衡和試算,最終決定采用8片貝雷梁作為主梁,棧橋?qū)挾? m,主跨為12 m,滿足雙車道通行要求。棧橋一共有22跨,由于棧橋兩側(cè)有1.5 m支撐在河岸路基土上,考慮河岸土強(qiáng)度很低,沒(méi)有進(jìn)行處理,該1.5 m長(zhǎng)度按照懸臂考慮,因此棧橋跨度為(0.7+11.3+20×12+11.3+0.7)m。棧橋的布置如圖1所示,棧橋主要構(gòu)件的布置自下而上依次為:基礎(chǔ)、橫梁、主梁和橋面系。

        圖1 棧橋布置(單位:cm)

        (1)基礎(chǔ):每個(gè)棧橋支撐處采用兩根?820 mm×10 mm的鋼管樁作為基礎(chǔ),每排鋼管2根,間距設(shè)置為5 m,棧橋鋼管樁長(zhǎng)平均約30 m。鋼管樁橫向平聯(lián)采用[28b槽鋼連接,以形成整體,增加鋼管樁的整體穩(wěn)定性。

        (2)橫梁:位于各排鋼管的頂部,采用雙拼45b工字鋼,直接卡在安放在鋼管立柱頂部的開槽上。

        (3)主梁:采用“4+4”共8片貝雷片。貝雷片支撐在橫梁上,為了防止貝雷片橫橋向發(fā)生移位,在貝雷梁下弦桿兩側(cè)設(shè)置限位結(jié)構(gòu),限位結(jié)構(gòu)焊接在橫梁上,8片貝雷之間需要采用花窗連成整體。

        (4)橋面系:采用分配梁+鋼板結(jié)構(gòu)。分配梁位于主梁上方,采用I25b工字鋼橫橋向布置,間距為30 cm,分配梁與貝雷梁上弦桿(雙拼10號(hào)槽鋼)之間通過(guò)卡板、騎馬螺栓進(jìn)行固定;分配梁上鋪設(shè)10 mm鋼板作為橋面板,10 mm厚鋼板與分配梁之間焊接固定。

        3 棧橋結(jié)構(gòu)檢算

        3.1 荷載和荷載組合

        通過(guò)對(duì)該棧橋通行車輛進(jìn)行綜合分析,以下兩種車輛荷載控制設(shè)計(jì):①施工需要通行的混凝土罐車軸重最大,且總重也比較大,三軸罐車總重達(dá)到了460 kN,兩個(gè)后軸重量均為170 kN,前軸稍輕,軸重為120 kN,三個(gè)軸的軸距為3.6 m、 1.5 m。②圍堰施工需要自重1 000 kN的履帶吊,吊重為300 kN,履帶吊的總重合計(jì)為1 300 kN,總重量遠(yuǎn)大于混凝土罐車,會(huì)控制棧橋的受力。根據(jù)履帶吊廠家資料,履帶吊的履帶間距為3.55 m,每側(cè)履帶接觸地面長(zhǎng)度6.85 m,履帶寬度0.8 m。1 300 kN按照兩個(gè)履帶均分計(jì)算。

        計(jì)算采用極限狀態(tài)法,結(jié)合橋梁規(guī)范,采用兩種荷載組合:①荷載組合1,1.2恒載+1.4罐車活載,同時(shí)考慮1.2的沖擊系數(shù)。②荷載組合2,1.2恒載+1.4履帶吊,吊車作業(yè)時(shí)都是緩慢提升,因此吊重加載時(shí)不計(jì)沖擊,且吊車保證位于棧橋中間;吊車兩側(cè)30 m內(nèi)戒嚴(yán),不允許再有其他荷載。以上荷載組合是強(qiáng)度計(jì)算時(shí)采用的,計(jì)算位移時(shí)不計(jì)1.2、1.4的系數(shù),且不計(jì)沖擊的影響。

        3.2 棧橋的計(jì)算模型

        棧橋計(jì)算采用midas civil建立仿真模型進(jìn)行計(jì)算,由于棧橋很長(zhǎng),且重車通行時(shí)需要拉開距離,因此只需要建立能代表?xiàng)蚴芰Φ拇砜缍燃纯?,因此建立的棧橋模型?.7 m+11.3 m+12 m+12 m,既考慮了懸臂0.7 m的情況,也考慮了11.3 m+12 m和連跨12 m的情況,能夠反映整聯(lián)棧橋的工作狀態(tài)。

        棧橋的上分配梁、貝雷梁下橫梁均采用梁?jiǎn)卧M(jìn)行模擬,模型中未建立橋面鋼板。建模時(shí)進(jìn)行如下處理:①貝雷片連接銷軸位置釋放相應(yīng)的轉(zhuǎn)動(dòng)自由度。②在不同構(gòu)件的接觸位置,上分配梁和貝雷上弦桿、貝雷下弦桿和橫梁之間進(jìn)行了一般彈性連接的處理,釋放相應(yīng)的自由度,保證結(jié)構(gòu)變形與實(shí)際工作狀態(tài)相一致,防止產(chǎn)生附加內(nèi)力。③為了方便移動(dòng)荷載加載,還在上分配梁中心建立了一個(gè)小縱梁(最小型號(hào)角鋼),方便車道定義和車道加載。④約束施加在貝雷下橫梁的支撐位置,并釋放相應(yīng)自由度,保證貝雷縱向自由伸縮。模型如圖2所示。

        圖2 棧橋模型

        3.3 棧橋上部結(jié)構(gòu)計(jì)算

        3.3.1 主體結(jié)構(gòu)計(jì)算

        根據(jù)荷載重量,通過(guò)定義移動(dòng)荷載、車道并加載計(jì)算,其中混凝土罐車加載時(shí)考慮了0.5 m的車道偏心,且考慮施工要求,按照雙車道加載計(jì)算。履帶吊按照單車道加載,不考慮車道偏心。兩個(gè)荷載組合的計(jì)算結(jié)果如圖3、圖4和表1所示。

        表1 棧橋主結(jié)構(gòu)仿真分析結(jié)果(極值)

        圖3 荷載組合1計(jì)算結(jié)果

        圖4 荷載組合2計(jì)算結(jié)果

        從計(jì)算結(jié)果可以得到:①Q(mào)345材質(zhì)的貝雷梁的組合應(yīng)力最大為285.7 MPa,小于材料的設(shè)計(jì)值305 MPa;剪應(yīng)力最大158 MP,小于設(shè)計(jì)值175 MPa;最大豎向位移14.3 mm,小于限值30 mm (12 m/400)。②Q235材質(zhì)橫梁的組合應(yīng)力最大為143.1 MPa,小于材料的設(shè)計(jì)值215 MPa;剪應(yīng)力最大87.6 MP,小于設(shè)計(jì)值125 MPa;最大豎向位移6.1 mm,小于限值12.5 mm (5 m/400)。均滿足要求。

        3.3.2 上分配梁和鋼板計(jì)算

        由于罐車荷載軸載大,罐車+自重的荷載組合控制設(shè)計(jì)。

        (1)分配梁計(jì)算:荷載組合1(罐車+自重)下橫梁的受力控制設(shè)計(jì),其計(jì)算結(jié)果如圖5所示。

        根據(jù)圖5,上分配梁的最大組合應(yīng)力為143.09 MPa<215 MPa,最大剪切應(yīng)力為82.57 MPa<125 MPa;上分配梁的豎向位移,需要消除貝雷梁支撐處位移影響,選取中墩下橫梁上方位置進(jìn)行截圖:2.7 mm<2 060 mm/400=5.15 mm。

        圖5 荷載組合1上分配梁計(jì)算結(jié)果

        (2)鋼板計(jì)算:橋面鋼板按照厚度1 mm的單向板進(jìn)行計(jì)算,荷載根據(jù)輪胎與鋼板的接觸面積0.6 m(橫橋向)×0.25 m(縱橋向)施加,查表計(jì)算,鋼板組合應(yīng)力196 MPa<215 MPa,剪切應(yīng)力15 MPa<125 MPa,最大豎向位移0.7 mm<300 mm/400=0.75 mm(分配梁的間距300 mm)。

        3.4 棧橋下部結(jié)構(gòu)計(jì)算

        棧橋下部結(jié)構(gòu)為?820 mm×10 mm的鋼管樁,計(jì)算鋼管樁需要根據(jù)上部結(jié)構(gòu)的反力數(shù)據(jù),上述2個(gè)工況中,履帶吊吊重300 kN,且履帶中心位于中間跨橫梁中心位置時(shí),鋼管樁受壓力最大,其計(jì)算結(jié)果如圖6所示。

        圖6 鋼管最大反力

        根據(jù)《港口工程樁基規(guī)范》,按彈性長(zhǎng)樁計(jì)算,鋼管樁的嵌固點(diǎn)深度:t=1.8×T=1.8×2.43 m=4.4 m。

        根據(jù)棧橋和河床面的高程,疊加嵌固深度4.4 m,計(jì)算得到鋼管樁頂?shù)角豆厅c(diǎn)的最大長(zhǎng)度11.164 m,不考慮樁周土的約束,長(zhǎng)度計(jì)算系數(shù)取2,計(jì)算鋼管長(zhǎng)細(xì)比為79,鋼管壓彎穩(wěn)定性計(jì)算的應(yīng)力:σ=N/A=38.4 MPa<φf(shuō)=151 MPa。式中:A為鋼管截面積,為25 447 mm2;φ為鋼管壓彎穩(wěn)定系數(shù),按長(zhǎng)細(xì)比查表為0.701;f為鋼材設(shè)計(jì)強(qiáng)度,215 MPa。

        (2)軸向承載力計(jì)算:根據(jù)各土層厚度、側(cè)阻和端阻標(biāo)準(zhǔn)值、鋼管樁的截面特性,計(jì)算單鋼管樁的軸向承載力公式如下:Quk=μ∑qsikli+λpqpkAp。式中:μ為樁周長(zhǎng),根據(jù)樁徑0.82 m,μ=2.57 m;li為各層土厚,深入河床23 m,穿越淤泥、細(xì)沙嵌入中砂層,土層厚依次為10.3 m淤泥、7.5 m細(xì)砂、5.2 m中砂;qsik、qpk分別為各土層側(cè)阻、端阻標(biāo)準(zhǔn)值,不計(jì)淤泥層摩阻,細(xì)砂層qsik=45 kPa,中砂層qsik=61 kPa,qpk=245 kPa;λp為樁端土塞效應(yīng)系數(shù),根據(jù)規(guī)范,取值0.8;Ap為樁端面積,按照閉口樁計(jì)算,為0.53 m2。計(jì)算得到:Quk=1 787 kN>978 kN,達(dá)標(biāo)。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        跨青龍灣減河大橋的棧橋通行荷載大,最重吊車(含吊重)總重量高達(dá)1 300 kN,同時(shí)雙車道通行460 kN的混凝土罐車,且橋下有一定的通行要求,通過(guò)分析確定了主跨12 m的貝雷棧橋方案。對(duì)棧橋采用midas軟件對(duì)棧橋的上部結(jié)構(gòu)進(jìn)行了仿真分析,并且對(duì)鋼管樁進(jìn)行了穩(wěn)定性和承載能力檢算,均滿足要求。

        目前該棧橋已經(jīng)拆除,且整個(gè)施工期間,棧橋最大豎向位移12.2 mm,與計(jì)算值14.3 mm非常接近,此外測(cè)得的鋼管樁沉降量?jī)H為0.5 mm。這些數(shù)據(jù)表明棧橋的檢算準(zhǔn)確、橋面平順,棧橋的工作狀態(tài)良好,這為大噸位棧橋的方案設(shè)計(jì)提供了參考。

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