趙明
摘 要:文章以L高速公路連續(xù)剛構(gòu)橋?yàn)槔?,分析模擬了橋梁掛籃的荷載特點(diǎn)和荷載傳遞體系,并使用Midas/civil軟件,對橋梁各構(gòu)件按梁單元進(jìn)行模擬計(jì)算,同時(shí)對籃施工控制進(jìn)行分析。
關(guān)鍵詞:連續(xù)剛構(gòu)橋;Midas/civil;掛籃
中圖分類號(hào):U448.23 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2018)18-0055-02
Abstract: Taking the continuous rigid frame bridge of L expressway as an example, this paper analyzes and simulates the load characteristics and load transfer system of the bridge hanging basket, and uses Midas/civil software to simulate and calculate each component of the bridge according to the beam element; at the same time, the construction control of the basket is analyzed.
Keywords: continuous rigid frame bridge; Midas/civil; hanging basket
1 項(xiàng)目概況
L橋的主橋部分屬于混凝土連續(xù)剛構(gòu)結(jié)構(gòu),其截面屬于變截面單箱單室。梁高8.48m,腹板以及懸臂端部底板厚度分別為1m、0.948m;跨中梁底板厚度、腹板厚度、高度分別為0.5m、0.5m、4.9m,梁高及底板厚按二次拋物線變化。
L橋施工采用菱形掛籃,構(gòu)成部分為方形截面的桿件,使用門架連接主桁片,用斜撐將上弦桿之間加固。雙I40b槽鋼構(gòu)成其前橫梁以及底籃的前后托梁,項(xiàng)梁腹板每隔0.225m設(shè)置一工字鋼,共計(jì)10根,底板位置每隔0.75m設(shè)置一根,共設(shè)置5根。
2 掛籃的荷載特點(diǎn)和荷載傳遞體系
由于L橋的懸澆段屬于箱梁,橫向分布并不均勻。因此進(jìn)行澆筑作業(yè)時(shí),掛籃會(huì)受到靜荷載以及可變荷載影響,可變荷載為施工員、運(yùn)輸機(jī)械、砼振搗時(shí)產(chǎn)生的荷載。靜荷載則為掛籃、模板、新澆砼自重以及臨時(shí)實(shí)在所產(chǎn)生的荷載作用。
外滑梁承擔(dān)承受了箱梁翼緣板的荷載,內(nèi)滑梁承擔(dān)承受了頂板的荷載,底托縱梁設(shè)置于低籃前后托梁上,承擔(dān)了底板以及腹板荷載。底籃后托梁錨、內(nèi)外滑梁的的一端在已澆筑的梁體固定;前托的另一端則是使用吊桿在前橫梁位置懸掛,進(jìn)而能夠作用于掛籃主桁上。
3 掛籃施工有限元模型的建立與計(jì)算結(jié)果
3.1 構(gòu)建有限元模型
利用Midas/civil對橋梁的全部構(gòu)建進(jìn)行模擬,單位為梁,重點(diǎn)研究懸臂最重段1#,進(jìn)行有限元模型的構(gòu)建,見圖1。
(1)施加荷載
通過計(jì)算得到相應(yīng)結(jié)果,運(yùn)用于所建模型中,見圖2。
(2)施加約束
支承模擬:
主桁后支點(diǎn)采用固定鉸支座進(jìn)行模擬,掛籃在進(jìn)行行走時(shí),則采用滑動(dòng)鉸支座模擬其前支點(diǎn),并對其橫向位移進(jìn)行約束;懸吊系統(tǒng)采用固定端全約束進(jìn)行模擬。
3.2 變形計(jì)算
由于懸吊系統(tǒng)的特點(diǎn),掛籃各個(gè)構(gòu)件變形都能對其造成一定影響,包括主桁架、吊桿等變形,在進(jìn)行施工作業(yè)時(shí),特別要注意前下橫梁的縱向位移,通過計(jì)算分析,能夠了解其最大位置達(dá)到21.4毫米。符合掛籃的施工規(guī)范。
4 掛籃施工控制
4.1 掛籃預(yù)壓
掛籃預(yù)壓,分為三個(gè)加載等級(jí),分別為0至60%、60-100%、100%-120%。每一級(jí)加載20分鐘,在完成加載時(shí),對掛籃高程以及變形值進(jìn)行測量。在預(yù)壓作業(yè)時(shí),各側(cè)掛籃在掉點(diǎn)等位置設(shè)置6個(gè)監(jiān)測點(diǎn),前上橫梁與底托前橫梁分別設(shè)置3個(gè)。
預(yù)壓數(shù)據(jù)見表1,通過超載預(yù)壓的方式,能夠避免存在的非彈性變形,從而得到彈性變形量為22.54mm。利用數(shù)據(jù)分析能夠獲取各個(gè)節(jié)段在混凝土作用下產(chǎn)生的變形。
4.2 掛籃施工安全控制
(1)掛籃在進(jìn)行拼裝時(shí),兩個(gè)主桁需要對稱施工,應(yīng)確保各個(gè)構(gòu)件能夠具備安全性。在安裝完成時(shí),要對錨固、吊掛系統(tǒng)等進(jìn)行檢查。同時(shí)對掛籃進(jìn)行預(yù)壓,在掛籃拆除過程中,也要確保對稱作業(yè)。
(2)掛籃在行走作業(yè)時(shí),主桁進(jìn)行需要盡量平緩,保證上橫梁的調(diào)平不出現(xiàn)任何偏轉(zhuǎn)現(xiàn)象,吊桿鉛直、不彎折,并和走行軌道處于一個(gè)標(biāo)高,使得掛籃主桁間的橫聯(lián)不出現(xiàn)破壞現(xiàn)象。同時(shí)模板前端采用φ32精扎螺紋鋼筋吊桿承重,可將其與前上橫梁上吊桿連接,在保證其安全性后才能進(jìn)行前移。同時(shí)走行過程中不能徹底松開后錨點(diǎn),需要隨著掛籃前移而移動(dòng),保證安全性。
(3)在澆筑砼之前,需要對掛籃的錨固系統(tǒng)、限位裝置、吊籃位置進(jìn)行全方位檢查。在梁段澆筑過程中,砼的澆筑需要均勻,確保掛籃受力不會(huì)出現(xiàn)不均勻顯現(xiàn),有問題必須第一時(shí)間進(jìn)行處理,保證施工期間不出現(xiàn)任何質(zhì)量及安全事故。
(4)在進(jìn)行預(yù)應(yīng)力張拉作業(yè)前,要對其設(shè)備進(jìn)行檢查,確保其滿足施工的安全條件,在張拉過程中,保證信號(hào)暢通,禁止千斤頂前后站人,在完成作業(yè)后,退銷時(shí)進(jìn)行一定安全保障措施,從而確保施工安全。
參考文獻(xiàn):
[1]葛俊穎.橋梁工程(上)[M].北京:中國鐵道出版社,2011.
[2]葛耀君.分段施工橋梁分析與控制[M].北京:人民交通出版社,2003.
[3]徐炳法,劉俊.蘇通大橋輔橋大跨度連續(xù)剛構(gòu)施工[J].橋梁建設(shè),2007(S2):28-30.
[4]賈中濤.懸臂施工掛籃空間應(yīng)力分析[D].東北林業(yè)大學(xué),2013.
[5]冉啟智.橋梁懸臂澆筑施工過程中掛籃模板適用性研究[D].江蘇科技大學(xué),2012.
[6]張曉鵬.錢江五橋懸臂掛籃施工控制技術(shù)研究[D].吉林大學(xué),2012.
[7]王志堅(jiān).懸臂掛籃技術(shù)在橋梁施工中的應(yīng)用[J].交通世界,2016(03).