李月森
(中交四公局第二工程有限公司, 北京 通州 101100)
隨著人們交通越來越便利,大量的橋梁工程被建設。影響橋梁工程質量的主要因素為橋梁施工技術。在當今市場中,對橋梁工程提出了較高的要求,同時橋梁施工難度越來越大。任何橋梁施工是一項系統工程,可受到外界多種因素的影響,導致橋梁工程出現質量問題越來越多,因此要注重橋梁施工建設中的質量保障,不斷調整施工狀態(tài),確保橋梁施工每個環(huán)節(jié)的質量。要對橋梁施工過程進行有效的監(jiān)督,確保施工的各個環(huán)節(jié),按照施工要求進行施工,提升橋梁的施工質量,并且在施工過程中找出影響橋梁施工質量的因素,加以控制,確保橋梁的施工線形以及應力不受到影響,即確保成橋后結構受力和線形滿足設計要求[1]。
在某大橋施工中,其主橋的結構采用結構為預應力混凝土箱型連續(xù)剛構橋跨布置,即70+120×2+70m。采用精軋螺紋鋼筋作豎向預應力,橋面寬度為9.30m,行車速度為90km/h。
采用有限元軟件進行計算,明確導致橋梁施工變形和應力變化的各項因素,即混凝土的收縮、徐變、溫度變化。在該座大橋上,其共有3 個橋梁主墩,因此可以將主墩作為固定支座?,F階段該座大橋的施工階段的總數約為59,總節(jié)點數為138 個。
在上述公式中,針對該座大橋的箱梁頂面中軸處設計標高有所代表,即可以利用HS表示;計算預拱度可以利用Hy表示,主要可以利用施工控制將分析值予以計算;掛籃變形調整值可以利用fg表示,可以通過試驗將數值進行計算確定。 調整δ 為各種因素導致的誤差調整值。將該橋的相應數據代入到上述公式中,從而確定該橋的立模標高。
線形控制是連續(xù)剛構橋施工監(jiān)控工作的重要組成部分,其主要關系到橋梁的合龍效果,線性控制的好,大橋則可以順利合龍,反之亦然,導致最終合龍的大橋無法達到預期的線形效果。目前,連續(xù)剛構橋的線形控制主要落實到橋梁每個施工階段,主要采用控制每個階段施工預拱度的方式進行預測,值得注意的是,在進行線形控制時需綜合考慮多方面的影響因素,確保施工預拱度達到目標線形。
在橋梁的設計階段,對橋梁各個施工階段進行了有效的預測,可以利用有限元軟件進行深層次的分析,將橋梁施工中各種影響因素予以排除,將橋梁施工狀態(tài)作為理想狀態(tài),此時,通過有限元軟件進行計算得到的橋梁施工數據為橋梁的理想狀態(tài),也是在實際施工中盡量達到的目標。但是在實際的施工中,橋梁施工過程受到多種因素的影響,導致實際施工狀態(tài)與理想施工狀態(tài)有著很大的差距。為了達到理想狀態(tài)下的目標,應不斷地將實際施工狀態(tài)中的誤差進行有效調整,逐漸的縮小,最大限度的達到理想狀態(tài),橋梁施工質量。同時通過對誤差的有效控制,可以改善誤差對于橋梁結構的影響,并且利用有限元軟件可以實現對橋梁結構行為的有效預測,進而解決線形控制問題。為了使得橋梁達到理想狀態(tài),應將整個橋梁施工過程作為動態(tài)系統,并對各種影響因素的信息進行有效收集,不斷調整誤差,制定最佳方案,促使橋梁施工可以達到橋梁的最佳狀態(tài)。為了對橋梁施工情況進行有效的預測,可以采用Kalman 濾波法、灰色理論等方法的結合方式進行預測,并且調查實際情況,找出兩者差距,加以解決,提升橋梁線形控制的精準度[2]。
在上述公式中,發(fā)展系數主要利用a 進行表示,灰作用量主要利用b 表示。該模型為殘差模型,在進行預測分析時,要對預測值進行不斷的修正,可以將橋梁的實際動態(tài)情況進行反映。
該橋主要采用懸臂澆筑施工,并將橋梁各個階段的預拱度進行調整,可采用等維灰數遞補數據處理技術對灰色GM(1,1)模型進行改進,得出一個新值。在保證樣本序列維數不變的前提下,確保樣本數據中含有最新的數據信息,并且依據最新的數據建立GM(1,1)模型。采用這種方式不斷修正預測模型,提升預測值的精準度。
Kalman 濾波法能夠從繁雜的信號中,獲取所需要的真實信號,通過濾波的反映,將整個系統的真實狀態(tài)進行預測,進而實現對整個系統的有效控制。在該大橋施工中,可以作為狀態(tài)變量是橋左右兩臂的預拱度??梢杂霉絏 (k)=φ( k,k-1)X(k -1)+W(k-1)表示橋梁預拱度已施工階段和待施工階段。
在上述公式中,可以將第k-1 階段預拱度和第k 階段預拱度之間的計算值進行對比,可以利用φ ( k ,k-1)加以表示。即 φ ( k, k-1)=X(k )/X(k-1)。
可以將預拱度的觀測方程設置為:Y(k)=X(k)+V(k)。
Kalman 濾波遞推公式如下:
其中,I=H(k)。由于橋梁測量誤差是隨機,實現預拱度的有效計算。
該橋梁通過上述公式進行預測后,灰色理論的預測結果誤差小于Kalman 預測結果誤差。但是Kalman 濾波法的濾波誤差較小,因此,可以選用Kalman 濾波法進行預測,從而使得最終的測量結果符合真實值。利用灰色理論進行預測從而確定該橋梁預拱度、標高及誤差,具體數據如表1 和表2 所示。從而將預測標高誤差和實際標高誤差縮小,最終確定橋梁的成橋形。
表1 不同方法預測的標高
表2 不同方法預測標高與立模標高誤差
Kalman 預測 0.005 0.028 0 0.040 0.030 灰色預測 0.015 0.018 0 -0.100 -0.037 濾波后灰色預測 -0.005 -0.002 0 0 0
在橋梁施工中,施工過程會受到多種因素的影響,導致理論應力分析值和實測應力值是不盡相同的。要想保障該橋梁的工程質量,需對誤差進行合理的分析和及時處理,完成現場應力監(jiān)控工作。其中可以將各類分為兩種誤差類型:造成系統誤差的因素主要有:混凝土收縮徐變量、元件測試精度等;造成隨機誤差的因素主要有:施工偏差、混凝土強度、溫度等[3]。
(一)混凝土收縮徐變影響在橋梁建設施工中,鋼筋和混凝土是兩種不同的施工原材料。且鋼筋和混凝土兩種原材料之間的物理力學性能是不相同的。而鋼筋混凝土作為一種組合材料,被廣泛的運用在建筑工程中。在持續(xù)應力作用下,并且隨著時間的推移,鋼筋混凝土組合材料中的混凝土會發(fā)生徐變?;炷潦艿降挠绊懸蛩乇姸?,導致其逐漸發(fā)生收縮現象,而鋼筋因為物理力學性能與混凝土之間有著差異性,使得鋼筋施工原材料不會發(fā)生混凝土的徐變現象。兩種施工原材料所受到的影響因素不一致,發(fā)生的變化也不一樣,鋼筋混凝土構件上的應力分布出現了不均勻的現象。隨著橋梁施工技術不斷發(fā)展,可以在橋梁的預定位置安排傳感器,傳感器能夠將所在點的變形變化量的總和加以反映。其中混凝土收縮、徐變量的大小可以影響到傳感器的讀數。在懸臂澆筑階段,主梁結構能夠自由收縮,但是混凝土收縮卻不會在主梁結構上產生應力,在主梁結構中埋下傳感器,其所感受到的混凝土收縮量并不真實,往往都是將混凝土的真實應力增加。在應力監(jiān)測中為了避免由非應力變化所產生的誤差,可以采用盈利傳感器,獲得應力值與真實值十分相近。
(二)溫度影響。
在橋梁應力值的測試中,可以知道,橋梁應力值與溫度受到溫度的影響,溫度影響主要分為季節(jié)溫度的影響和日照溫度的影響,季節(jié)溫度為一年四季的溫度對橋梁應力值的影響,在這種溫度影響下,應力值的變化較為穩(wěn)定,但是會產生附加的溫度應力。而日照溫度對卡量各個部位有著一定的影響,可在橋梁截面等部位形成溫度梯度,但是因為橋梁為靜結構,在理論上,不會產生溫度應力。但是在實際測量中存在著一定的差距,為了減少溫度應力,可以選擇氣溫變化度較小的早晨進行測量計算。
(三)混凝土強度影響。
該橋梁主梁的混凝土設計主要是按照50 號設計的,但是實際的測量強度與橋梁設計時的強度有著差距,這個差距對橋梁結構的受力有著一定的影響,因此在測量強度時,應充分提高混凝土的強度,減低誤差影響。
(四)施工偏差。
在橋梁工程施工中,會存在著施工偏差,這種偏差影響著應力測試偏差。元件埋沒位置存在偏差,影響到應力值的測試精準度,進而出現誤差。
綜上所述,在橋梁施工中要注重施工線形的控制,全面詳細的了解施工相關數據,為了保證線形達到預期要求,需要對混凝土進行控制,不斷調整,最終確定橋梁的施工順利。而灰色理論的標高預測結果與真實值有著很大的接近,而Kalman 濾波法可以濾波預拱度的值,利用Kalman 濾波法、灰色理論等方法實現應力施工監(jiān)控,進而提升橋梁施工質量。而且要對施工過程中的影響因素進行控制,降低應力測量值的誤差予以計算。