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        超600 m鋼管拱橋纜索吊運(yùn)施工安全性分析

        2023-03-17 11:34:56莫藍(lán)金
        西部交通科技 2023年11期
        關(guān)鍵詞:施工風(fēng)險塔架

        摘要:文章以主跨600 m的鋼管混凝土勁性骨架拱橋——天峨龍灘橋?yàn)橐劳泄こ?,對鋼管拱肋吊裝施工過程中的索鞍、跑車、塔架、地錨以及各纜索系統(tǒng)等關(guān)鍵受力結(jié)構(gòu)進(jìn)行安全性計算分析。結(jié)果表明,鋼管拱吊裝施工具有足夠的安全性,相關(guān)數(shù)據(jù)可為天峨龍灘橋安全施工提供參考。

        關(guān)鍵詞:天峨龍灘橋;纜索吊運(yùn)施工;施工風(fēng)險;塔架

        0引言

        鋼管混凝土拱橋不僅繼承了傳統(tǒng)拱橋承載能力大的特點(diǎn),還具備跨越能力大、經(jīng)濟(jì)性高、曲線優(yōu)美等特點(diǎn),是經(jīng)濟(jì)學(xué)與美學(xué)融合的最佳典范。在我國經(jīng)過三十余年發(fā)展,目前已建成460余座鋼管拱橋,成為大跨徑橋梁中應(yīng)用最多的橋型之一[1]。目前,已建成的世界最大跨徑拱橋?yàn)橹骺?75 m鋼管混凝土拱橋——廣西貴港平南三橋,該橋于2018-08-07開始建設(shè),于2020-12-28建成通車,耗時874 d,質(zhì)量優(yōu)異,堪稱橋梁史上的又一奇跡[2]。纜索吊運(yùn)斜拉扣掛施工憑借適應(yīng)性好、造價低、施工風(fēng)險較小等優(yōu)點(diǎn),成為大跨徑拱橋應(yīng)用最多的工藝,文獻(xiàn)[2]統(tǒng)計,53座跨徑>200 m的鋼管混凝土拱橋中43座采用纜索吊運(yùn)斜拉扣掛施工工藝。然而,隨著拱橋跨徑的不斷增大,拱圈吊裝重量、吊裝節(jié)段數(shù)量以及塔架高度等也一次次刷新記錄,采用纜索吊運(yùn)斜拉扣掛施工工藝也面臨著更大的施工安全風(fēng)險。2013年5月,四川資陽市雁江區(qū)在建拱橋沱江三橋發(fā)生纜索吊運(yùn)塔架垮塌,造成5死2傷的事故[3],人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失巨大,因此,很有必要對此開展相關(guān)研究。

        在建工程天峨龍灘橋?yàn)橹骺?00 m鋼管混凝土勁性骨架拱橋,建成后將再一次刷新世界拱橋跨徑記錄,其拱圈跨徑大、拱肋節(jié)段數(shù)多、吊裝重量大,采用纜索吊運(yùn)施工技術(shù)將面臨著較大的施工風(fēng)險?;诖?,本文以天峨龍灘橋?yàn)楣こ桃劳校瑢ζ淅|索吊運(yùn)施工過程進(jìn)行介紹,并針對塔架、地錨、纜索系統(tǒng)、跑車等關(guān)鍵受力結(jié)構(gòu)進(jìn)行安全性分析,為大橋的安全施工保駕護(hù)航。

        1 工程概況

        1.1 項(xiàng)目概況

        天峨龍灘橋位于廣西河池市境內(nèi),是南丹至天峨下老高速公路的控制性工程。該橋全長2 488.55 m,橋面寬24.5 m,橋面主梁為12×40 m預(yù)制T梁,主橋采用上承式鋼管混凝土勁性骨架拱橋,主橋跨徑為600 m,矢高為125 m,矢跨比f=1/4.8。主橋橫橋向?yàn)閮善闹焓戒摴芑炷凉袄?,拱肋中距?6.5 m,設(shè)置13道箱型肋間橫聯(lián)以及20道X型橫聯(lián)。鋼管拱采用纜索吊運(yùn)斜拉扣掛施工工藝進(jìn)行節(jié)段拼裝施工,塔架采用“吊扣分離式”的結(jié)構(gòu)形式,塔架為永臨結(jié)合式的結(jié)構(gòu)布置,即吊扣塔安裝在橋墩0#塊上,如圖1所示。

        1.2 纜索吊裝施工工序

        纜索起重機(jī)安裝與調(diào)試主要施工步驟如圖2所示:

        (1)利用塔吊先安裝索鞍,并將索鞍固定。

        (2)如圖3所示,[JP+2]安裝通天引線。先用塔吊將索牽引過塔頂,后由交通船牽引至對岸,連接引線鋼絲繩,利用卷揚(yáng)機(jī)牽引至塔前,最后用對岸塔吊完成塔頂翻越,進(jìn)入卷揚(yáng)機(jī),完成通天引線安裝,共安裝2條通天引線。

        (3)如圖4所示,利用往復(fù)牽引通天引線,輔以塔架起吊,安裝承重主索;先安裝工作索道承載索,使工作索系統(tǒng)快速投入使用,再利用工作索道輔助安裝主承重索及弦管跑車、牽引、起重繩等。

        (4)如圖5所示,收放牽引往復(fù)系統(tǒng)兩端,將承重索從一側(cè)塔架牽引至另一岸塔架,中跨部分利用工作索系統(tǒng)兜吊下垂的主索,減少牽引阻力;主索繞過索鞍后,繼續(xù)向下牽引至地錨進(jìn)行錨固。

        (5)重復(fù)上述步驟,完成所有承載索的安裝。

        (6)按照設(shè)計要求,調(diào)整承載索的空索垂度,最大安裝垂度誤差<5 cm。

        (7)利用塔架安裝跑車、支索器、吊點(diǎn),穿牽引繩、起重繩,繩頭固定在跑車上;利用引線將跑車牽引至另一岸塔架邊,安裝支索器、牽引繩,將起重繩繼續(xù)牽引至地錨處,進(jìn)入卷揚(yáng)機(jī)。

        (8)同步安裝纜索系統(tǒng)的電控系統(tǒng)。電控系統(tǒng)由專業(yè)公司進(jìn)行安裝。

        (9)對系統(tǒng)進(jìn)行第一次空載試運(yùn)行,檢查有無缺漏、錯誤。

        (10)[JP+3]將跑車牽引至一岸塔邊,精調(diào)承載索線形,復(fù)核合格后,進(jìn)行第二次空載試運(yùn)行,完成纜索系統(tǒng)安裝。

        2 纜索吊運(yùn)施工安全性分析[4]

        天峨龍灘橋鋼管拱纜索吊運(yùn)施工根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境,先采用桅桿吊將拱肋吊至運(yùn)輸船只上,然后利用纜索吊運(yùn)系統(tǒng)吊運(yùn)拱肋進(jìn)行拱圈懸臂拼裝。整個施工過程中涉及主地錨、桅桿吊基礎(chǔ)、各纜索系統(tǒng)、纜索吊塔架以及索鞍和跑車等主要受力構(gòu)件的安全性,需對其進(jìn)行安全性分析。

        2.1 主地錨施工安全性分析

        地錨安裝位置、高程和埋深應(yīng)精準(zhǔn),主地錨抗傾覆、抗滑移和抗拔等性能應(yīng)滿足安全要求。根據(jù)主地錨承受的主承重索、牽引索等作用下,主地錨設(shè)計采用埋深6 m,地錨長30 m,寬15.5 m,高10 m;底板厚1.5 m;壓重塊由兩部分組成,頂壓重塊高4 m,寬9.9 m,采用柔素混凝土的結(jié)構(gòu)形式。由于兩岸地錨受力相似,以南丹岸為例,進(jìn)行計算分析。根據(jù)結(jié)構(gòu)的抗傾覆計算,按公式Kt=抗傾覆力矩/傾覆力矩=799 272 kN·m/171 017 kN·m=4.67,大于規(guī)范要求的2.0;抗滑移安全系數(shù)Ks=抗滑移力/滑移力=60 711 kN/21 727 kN=2.79,大于規(guī)范要求的2.0;抗拔安全系數(shù)K=自重/豎向力=78 640 kN/8 727 kN=9.01,大于規(guī)范要求的2.0,均滿足規(guī)范要求。

        2.2 桅桿吊基礎(chǔ)安全性分析

        如圖6所示,天峨龍灘橋鋼管拱肋采用220 t/100 t桅桿吊作為起重吊裝設(shè)備,將各拱肋節(jié)段由岸上吊運(yùn)至運(yùn)輸船上。塔架基礎(chǔ)位于桅桿吊底部,用以承受桅桿吊荷載,其中立柱采用700×14 mm,橫聯(lián)包含245×7 mm和219×6 mm兩種型號鋼管桿件。為確保塔架基礎(chǔ)的安全性,采用Midas Civil軟件對桅桿吊塔架基礎(chǔ)進(jìn)行計算分析(見下頁圖7)。計算時,塔架基礎(chǔ)立柱及頂部鋼梁采用梁單元分析,其余各桿件采用桁架單元模擬,塔架基礎(chǔ)立柱與地基的接觸采用固結(jié)模擬。計算結(jié)果表明,鋼梁最大應(yīng)力為169 MPa,柱最大拉力為517 t(小于承臺自重),抗拔安全系數(shù)為2.3,具有較好的安全性。

        2.3 主索、起重索、牽引索安全性分析

        根據(jù)各拱肋的最大吊重為169.4 t,充分考慮施工過程中的不利因素,按照220 t進(jìn)行計算分析。主索采用20×50 mm密封鋼絲繩,牽引索采用428 mm的6×37b-IWR,起重索為424 mm的6×37b-IWR。根據(jù)文獻(xiàn)[4]的相關(guān)計算公式進(jìn)行各索的安全性分析,計算結(jié)果表明各索安全系數(shù)均滿足規(guī)范要求,如表1所示。

        2.4 塔架安全性分析

        天峨龍灘橋采用吊扣分離式塔架結(jié)構(gòu),塔底均采用鋼梁固結(jié)。吊塔豎向、縱向均以4 m為模數(shù)設(shè)計,橫橋向以4.9 m為模數(shù)設(shè)計,標(biāo)準(zhǔn)格構(gòu)柱尺寸為4 m×4.9 m,塔架立柱均采用610 mm×20 mm鋼管,每節(jié)段長8 m,腹桿采用114 mm~245 mm鋼管,立柱和腹桿均采用直縫鋼管;立柱間采用法蘭盤連接,其余桿件間采用節(jié)點(diǎn)板栓接。塔架前后設(shè)纜風(fēng)索提高塔架的穩(wěn)定性??紤]結(jié)構(gòu)自重+主索力(吊重)+正常工作狀態(tài)風(fēng)荷載+纜風(fēng)初拉力,而對于塔架非正常工作狀態(tài)的計算,考慮結(jié)構(gòu)重力+主索力(空載)+非正常工作狀態(tài)風(fēng)荷載+纜風(fēng)初拉力。計算結(jié)果表明,Q345鋼材最大應(yīng)力為181.4 MPa,小于規(guī)范要求的223 MPa;最大位移為166.4 mm,小于規(guī)范要求的限值239 mm;各工況下,彈性穩(wěn)定系數(shù)最小為13.6,大于規(guī)范要求的4.0。塔架整體安全性較好,能滿足各種不同工況的施工安全要求,如圖8所示。

        2.5 跑車、索鞍等安全性分析

        進(jìn)一步對纜索吊運(yùn)系統(tǒng)的塔頂索鞍、跑車、吊具等進(jìn)行有限元計算分析,主索鞍計算結(jié)果如后頁圖9所示。計算結(jié)果表明:Q355主索鞍體和40Cr銷軸最大應(yīng)力分別為114.3 MPa和121.2 MPa,最大變形量為0.39 mm,較規(guī)范限值有一定安全富余,索鞍系統(tǒng)的強(qiáng)度和剛度均滿足施工要求。同理,對主跑車、工作索鞍、吊具和跑車等受力構(gòu)件進(jìn)行計算分析,其強(qiáng)度和剛度均滿足規(guī)范要求,且具有一定的安全富余。

        3 結(jié)語

        本文以主跨600 m鋼管混凝土勁性骨架拱橋——天峨龍灘橋?yàn)橐劳泄こ?,對纜索吊運(yùn)施工過程中各主要施工工序進(jìn)行介紹,并對鋼管拱肋吊裝施工過程中主地錨、桅桿吊基礎(chǔ)、主索、起重索、牽引索以及纜索吊塔架施工等進(jìn)行安全性分析。計算結(jié)果表明了鋼管拱吊裝施工具有足夠的安全性,相關(guān)數(shù)據(jù)可為天峨龍灘橋安全施工提供參考。

        參考文獻(xiàn):

        [1]Wang Q,Nakamura S,Chen K,et al.fatigue analysis of K-Joint in a half-through concrete-filled steel tubular truss arch bridges in china[C]. 8thInternational conference on arch bridges,2016.

        [2]鄭皆連.500米級鋼管混凝土拱橋建造新技術(shù)[M].上海:上??茖W(xué)技術(shù)出版社,2020.

        [3]施曙東.我國大型橋梁工程建設(shè)期內(nèi)典型事故調(diào)研與原因探討[J].城市道橋與防洪,2017(4):134-136,15.

        [4]周水興.路橋施工計算手冊[M].北京:人民交通出版社,2000.

        作者簡介:莫藍(lán)金(1985—)工程師,主要從事道路與橋梁技術(shù)研究和施工管理工作。

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