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      良慶大橋鋼混凝土疊合梁橋面板施工方案研究

      2017-08-28 21:10:44雷發(fā)錚
      黑龍江交通科技 2017年6期
      關(guān)鍵詞:鋼箱鋼箱梁現(xiàn)澆

      雷發(fā)錚,朱 廣

      (1.長沙理工大學(xué)土木與建筑學(xué)院,湖南 長沙 410114;2.廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司,廣西 南寧 530029)

      良慶大橋鋼混凝土疊合梁橋面板施工方案研究

      雷發(fā)錚1,朱 廣2

      (1.長沙理工大學(xué)土木與建筑學(xué)院,湖南 長沙 410114;2.廣西交通規(guī)劃勘察設(shè)計研究院有限公司,廣西 南寧 530029)

      以南寧良慶地錨式鋼混凝土疊合梁懸索橋鋼箱梁為研究對象,根據(jù)不同的橋面板施工方案分別建立模擬施工階段的空間三維分析模型,研究鋼箱梁在不同橋面板施工方案下的受力情況,選擇最合理的橋面板施工方案。

      懸索橋;鋼箱加勁梁;橋面板;施工階段;應(yīng)力

      1 工程背景

      良慶大橋是地錨式大寬跨比鋼混凝土疊合梁懸索橋,跨徑組成(168+420+168)m,成橋狀態(tài)下垂跨比1∶9??缰性O(shè)置鋼混凝土疊合梁,設(shè)計標準橋?qū)挒?8 m,近塔處橋面加寬至46 m,寬跨比約為1/10。下層為分離式鋼箱梁,它的組成形式為上下游吊索各連接一個鋼箱,通過工字型橫梁將上下游鋼箱連接成一個整體,再在橫梁頂?shù)撞坑霉ぷ中托】v梁貫穿連接從而加強整體性;上層橋面板,通過預(yù)制拼裝施工形成整體。

      2 橋面板施工方案及有限元模型的建立

      2.1 橋面板施工方案

      橋面板分預(yù)制板、現(xiàn)澆板、端橫梁現(xiàn)澆段及縱橫向現(xiàn)澆縫。預(yù)制板采用C50混凝土,尺寸為5.16 m×3.03 m,厚20 cm,重約9 t,每塊橋面板設(shè)置4個吊鉤,放置時間在5個月以上。現(xiàn)澆板、端橫梁現(xiàn)澆段及縱橫向現(xiàn)澆縫均采用C60纖維硅,現(xiàn)澆板全橋共8塊,預(yù)制板間的橫向、縱向現(xiàn)澆縫寬分別為0.47 m、0.44 m。

      同一橫斷面上有4塊需要吊裝,根據(jù)現(xiàn)場施工情況,提出了四種橋面板施工方案。方案①由北岸向南岸鋪設(shè)預(yù)制橋面板,即將橋面板轉(zhuǎn)運到北岸引橋上,同一截面先鋪設(shè)靠橋軸線兩塊,在鋪設(shè)邊上兩塊,由一頭向另一頭施工;方案②則南岸、北岸同時向跨中處施工,即橋面板轉(zhuǎn)運到南北兩岸引橋處,兩頭同時開始鋪設(shè),在跨中處匯合;方案③由跨中向南北兩岸施工。即由跨中處開始鋪設(shè),然后分別向南岸和北岸引橋方向完成鋪設(shè);方案④由主跨1/4和3/4位置處開始鋪設(shè),然后其中一個向南岸和跨中施工,同時另一個則向北岸和跨中施工,各方案示意圖見圖1。

      圖1 橋面板施工各方案示意圖

      2.2 有限元模型的建立

      具體計算過程中中,主纜和吊索采用了只受拉索單元模擬,主塔、鋼箱加勁梁采用梁單元模擬,鋼箱加勁梁通過等效剛度計算的方法采用了閉口箱型單鋼箱加勁梁,橋面板通過荷載等效的方式作用在相應(yīng)位置,并且計算過程中按上文提到的橋面板四種方案分施工階段模擬,全橋施工階段模擬過程大致為成橋→空纜→鋼梁吊裝→橋面板吊裝→二期恒載。

      3 橋面板吊裝方案對鋼箱梁受力影響分析

      以組合最大應(yīng)力為例,經(jīng)計算發(fā)現(xiàn)鋼箱梁截面橋面板施工階段應(yīng)力∣max∣>∣min∣,max值曲線如圖2,各方案最不利截面位置處應(yīng)力柱狀對比見圖3。

      圖2 鋼箱梁各截面組合最大應(yīng)力max值曲線

      圖3 最不利位置截面應(yīng)力max值柱狀對比圖

      通過對比以上各圖數(shù)據(jù)可以得出:方案一中施工階段最大彎矩應(yīng)力值高達169 MPa,已非常接近應(yīng)力允許值200 MPa,存在安全隱患,其余方案均處于安全范圍內(nèi),其中方案四彎矩應(yīng)力值僅為118 MPa,最大組合應(yīng)力僅為105 MPa,與方案一相差非常大;方案一單向施工,等同于一個施工段,方案二、方案三分別是對向或背向施工,相當于兩個施工段,方案四在四分點既對向跨中又背向兩岸,相當于四個施工段,橋面板施工過程中鋼梁應(yīng)力值大小規(guī)律為方案一>方案二、方案三>方案四,方案一和方案四差異尤其明顯,多施工段吊裝還能顯著地縮短工期,但是需要投入更多人員、機械及成本。

      4 結(jié) 論

      (1)方案一單向連續(xù)吊裝法施工過程中鋼箱梁產(chǎn)生了極大的應(yīng)力,威脅鋼箱梁受力安全,在實際施工中不宜采用。

      (2)若僅從施工階段受力安全角度考慮,方案四是最優(yōu)方案,在實際條件允許情況下不僅優(yōu)化了鋼箱梁在橋面板施工階段受力,同時也能加快施工進度。

      (3)在良慶大橋?qū)嶋H施工中,方案二保證鋼箱梁受力安全,同時兼顧了施工工期和施工成本及現(xiàn)場有限人員、機械,是最合適方案。

      [1] 張林釗.鋼-混凝土組合箱梁橋面板的組合施工技術(shù)研究[D].重慶交通大學(xué),2015.

      [2] 聶建國,陶慕軒,吳麗麗等.鋼-混凝土組合結(jié)構(gòu)橋梁研究新進展[J].土木工程學(xué)報,2012,(6):110-122.

      [3] 趙偉,胡兆同,吳文娟.鋼桁梁懸索橋混凝土橋面板架設(shè)方式研究[J].中外公路,2011,(6):167-171.

      2017-03-14

      雷發(fā)錚(1991-),男,湖南永州人,碩士研究生,研究方向:橋梁結(jié)構(gòu)分析與施工控制。

      U445

      :C

      :1008-3383(2017)06-0096-01

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