鄒曉琴
(江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院管理工程系,江西 南昌 330200)
連續(xù)鋼箱梁橋結(jié)合了箱型截面以及鋼鐵材料的優(yōu)勢,目前已有廣泛應(yīng)用。大跨度連續(xù)鋼箱梁橋的施工方法有整體吊裝法、頂推法、懸臂拼裝法等,需根據(jù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、現(xiàn)場條件、施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)條件、環(huán)境允許、工期預(yù)算等具體優(yōu)選。隨著大型浮吊的發(fā)展,在寬闊水域、大江或海上,大節(jié)段吊裝法已體現(xiàn)出安全、高效、質(zhì)量佳等諸多優(yōu)勢而被廣泛采用[1-3]。另一方面,也存在由于線形多控制難度大、溫度影響大、對箱梁的制造精度要求高、對起重設(shè)備的要求高、大節(jié)段位置調(diào)整難度大等難點(diǎn),給施工控制帶來較大難度[4-7]。本文以跨海交通泄洪區(qū)非通航孔采用5×110m 連續(xù)鋼箱梁橋為背景工程進(jìn)行具體研究,根據(jù)研究獲得的控制數(shù)據(jù),分析制造與施工過程監(jiān)測控制要點(diǎn),其經(jīng)驗可為類似工程施工控制提供參考。
跨海交通泄洪區(qū)非通航孔采用5×110m 連續(xù)鋼箱梁橋。橋面縱坡為2.0%。平面線形含圓弧、緩和曲線、直線:自起始里程K25+908 至圓緩點(diǎn)(YH)K25+923.090 段位于半徑R=3000m 的圓曲線上,自圓緩點(diǎn)(YH)K25+923.090 至緩直點(diǎn)(HZ)K26+263.090 段為緩和曲線段,其余梁段位于直線上。立面和平面布置分別如圖1、圖2所示。
圖1 立面布置圖
圖2 平面布置圖
橫斷面采用整墩分幅布置,橋面總寬40.5m,橋梁中心線處梁縫寬0.5m,單幅橋?qū)?0m。左幅橋面橫坡2.5%,截面中心線處梁高約4m。左幅平曲線部分區(qū)段設(shè)置橋面超高:自起始里程K25+908 至K25+925 橫坡-2.5%,K25+925~K26+165區(qū)段為超高變化段,橫坡由-2.5%線性變化至2.5%;其余橫坡2.5%。超高區(qū)段橫斷面參數(shù)設(shè)置方法為:以設(shè)計高程點(diǎn)處為旋轉(zhuǎn)軸,頂板隨路線橫坡變化,底板保持水平,調(diào)整腹板高度以及橫隔板的相關(guān)尺寸。鋼箱梁橋面超高示意圖如圖3所示。
圖3 鋼箱梁橋面超高示意圖
鋼箱梁首先在工廠進(jìn)行小節(jié)段制造,小節(jié)段標(biāo)準(zhǔn)長度10m。為減少現(xiàn)場焊接工作量,加快施工進(jìn)度,鋼箱梁架設(shè)采用大節(jié)段吊裝方案。小節(jié)段在工廠拼接為吊裝大節(jié)段,其長度見圖1 所示,首節(jié)133.5m,第2、3、4 節(jié)110m,末節(jié)86.5m。大節(jié)段采用浮吊架設(shè),現(xiàn)場連接借助臨時調(diào)位裝置和臨時牛腿完成。
利用軟件MIDAS Civil建立施工過程有限元模型,計算分析鋼箱梁無應(yīng)力制造線形、大節(jié)段安裝線形、支座預(yù)偏量、大節(jié)段臨時匹配時的梁端轉(zhuǎn)角等。鋼主梁均采用空間梁單元模擬,單幅共計單元412個,計算模型如圖4所示。全橋施工工況共劃分為11個階段,各施工階段劃分、工作內(nèi)容見表1。
表1 施工階段劃分表
圖4 單幅計算模型示意圖
根據(jù)有限元模型計算結(jié)果確定五跨連續(xù)110m橋鋼箱梁制造線形設(shè)置原則:
(1)平面上,按照設(shè)計平曲線作為最終鋼箱梁平面制造線形;
(2)高程上,豎曲線設(shè)預(yù)拱,預(yù)拱度為施工預(yù)拱度(恒載位移反向值)與成橋預(yù)拱度(1/2 車道活載位移反向值)之和,即在設(shè)計豎曲線的基礎(chǔ)上疊加預(yù)拱度作為豎向制造線形。
左、右幅預(yù)拱度示意圖分別如圖5、圖6 所示,從圖中可見,首跨鋼箱梁最大預(yù)拱度相差約5cm,橋面超高對預(yù)拱度的影響較大,不可忽略。
圖5 左幅預(yù)拱度示意圖
圖6 右幅預(yù)拱度示意圖
3.2.1 平面制造線形
五跨連續(xù)110m 鋼箱梁橋梁中心線最小半徑為3000m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)段長度10m,弓高小于4mm;為簡化施工,平曲線范圍內(nèi)的節(jié)段采用梯形,如圖7所示。具體原則如下:在橋梁中心線上,按照理論間距沿其法線方向布置節(jié)段劃分線;在每個節(jié)段內(nèi),梁段中心線和邊緣線用直線代替曲線;橫隔板、橫肋板保持中心位置不變,垂直于梁段中心線設(shè)置。
圖7 右幅鋼箱梁節(jié)段平面制造線形示意圖
3.2.2 立面制造線形
如圖8所示,為簡化施工,在箱梁中心線所在的豎直面內(nèi),一個端面與頂、底板垂直,節(jié)段立面為直角梯形[8]。對于設(shè)置了橋面超高的左幅鋼箱梁,為確保節(jié)段軸線連續(xù),軸線選取所有節(jié)段的平均中性軸,本橋取值h=2.5m。依據(jù)軸線設(shè)計長度和軸線節(jié)點(diǎn)處的預(yù)拱度,可由幾何關(guān)系得出圖示的節(jié)段非直角端端面與底板的夾角β、頂板長度Ls、底板長度Lx。
圖8 立面梁段參數(shù)與劃分形狀示意圖
特別注意:采用大節(jié)段吊裝方案,單幅鋼箱梁的兩端面成橋后均應(yīng)處于鉛垂面,大節(jié)段間端面應(yīng)確保節(jié)段順利連接,故圖8所示梁端面與底板的夾角不適用于大節(jié)段的起始端面和末尾端面。吊裝大節(jié)段的起始端面和末尾端面與底板的夾角β如圖9所示,其取值由有限元模型相關(guān)結(jié)果確定,見表2所示。
表2 吊裝大節(jié)段端面角β
圖9 吊裝大節(jié)段端面角β示意圖
橋平面線形復(fù)雜且含有橋面超高區(qū)段,鋼箱梁采用大節(jié)段制造、吊裝、架設(shè)、拼裝施工,空間效應(yīng)較明顯;從施工監(jiān)控的角度,一方面應(yīng)建立空間模型,詳細(xì)模擬施工過程,通過空間有限元模型計算給出鋼箱梁節(jié)段的無應(yīng)力線形和拼裝線形;另一方面,對施工全過程進(jìn)行監(jiān)測和監(jiān)控,做好反饋分析和系統(tǒng)識別,確定結(jié)構(gòu)的實際狀態(tài),對結(jié)構(gòu)狀態(tài)偏離進(jìn)行預(yù)警、分析和優(yōu)化調(diào)整。經(jīng)建模分析和研究計算,確定主要監(jiān)測控制內(nèi)容有:
(1)鋼箱梁節(jié)段無應(yīng)力參數(shù)。鋼箱梁制造過程中,及時獲取主梁的實際重量,做好鋼梁的預(yù)拼裝線形驗收,從而根據(jù)制造誤差確定現(xiàn)場調(diào)節(jié)措施。
(2)鋼箱梁安裝線形。在大節(jié)段吊裝就位后,對鋼箱梁縱橋向線形進(jìn)行測量,以評估鋼箱梁撓度誤差。測試截面為鋼箱梁小節(jié)段兩端靠近端部處的橫隔板或橫肋位置,測點(diǎn)布置在待測截面中腹板對應(yīng)的頂板位置,一個斷面布設(shè)2個監(jiān)測點(diǎn)。
(3)鋼箱梁大節(jié)段端面轉(zhuǎn)角。大節(jié)段吊裝就位后,對大節(jié)段端面轉(zhuǎn)角進(jìn)行測量,測點(diǎn)應(yīng)布置在端面中腹板對應(yīng)的頂板和底板位置,一個斷面布設(shè)4個監(jiān)測點(diǎn)。
(4)主梁關(guān)鍵截面應(yīng)力。根據(jù)大節(jié)段吊裝的施工方案,選擇前3跨的跨中截面、吊點(diǎn)截面作為關(guān)鍵截面,測點(diǎn)布置在頂板和底板上。測點(diǎn)從梁廠鋼箱梁制作開始埋設(shè),測試一直持續(xù)到全橋施工完成。
(5)鋼箱梁溫度場。線形、應(yīng)力測量的同時,對鋼箱梁的溫度場進(jìn)行測量,獲取溫度對線形、應(yīng)力的影響規(guī)律,為后續(xù)控制提供依據(jù);典型天氣下,對鋼箱梁的溫度場進(jìn)行測量,獲取典型天氣下鋼箱梁的溫度場規(guī)律,為后續(xù)控制提供依據(jù)。選擇跨中及大節(jié)段端面附近作為測試端面,測點(diǎn)布置在頂板、底板、腹板及加勁肋上。
對跨海交通泄洪區(qū)非通航孔采用5×110m 連續(xù)鋼箱梁橋制造及施工全過程監(jiān)控進(jìn)行研究,通過MIDAS Civil有限元軟件計算分析,總結(jié)出五跨連續(xù)箱梁從制造到架設(shè)精準(zhǔn)施工全過程的監(jiān)測控制要點(diǎn):
(1)由于橋面超高的設(shè)置,兩幅鋼箱梁預(yù)拱度最大差值約5cm,橋面超高對預(yù)拱度的影響較大、不可忽略。
(2)考慮到本橋平曲線半徑最小值為3000m,標(biāo)準(zhǔn)節(jié)段長度10m,平曲線范圍內(nèi)的節(jié)段采用梯形。
(3)依據(jù)軸線設(shè)計長度和軸線節(jié)點(diǎn)處的預(yù)拱度,可以確定節(jié)段立面線形,其內(nèi)部節(jié)段為直角梯形,大節(jié)段起始端面和末尾端面與底板的夾角須單獨(dú)給定。
(4)應(yīng)選擇鋼箱梁節(jié)段無應(yīng)力參數(shù)、安裝線形、大節(jié)段端面轉(zhuǎn)角、關(guān)鍵截面應(yīng)力及溫度場等作為施工控制時重點(diǎn)監(jiān)測對象。