王廣松
摘要:結(jié)合滁馬高速公路轉(zhuǎn)體橋橋為實例,采用整橋轉(zhuǎn)體到位工藝,通過采用監(jiān)控量測手段,解決了邊跨直線段、合攏段現(xiàn)澆支架對鐵路安全運營的影響,確保梁體可控,對今后類似工程有較大的借鑒價值。
Abstract: Based on the example of a turnstile bridge of an expressway, the influence of the cast-in-place support of the straight-line section and the closure section of the side span on the safety operation of the railway is solved by adopting the turnstile in place technology of the whole bridge and the monitoring and measuring means, so as to ensure the controllable beam body, which has great reference value for similar projects in the future.
關(guān)鍵詞:寬幅剛構(gòu);整橋轉(zhuǎn)體工藝;監(jiān)控量測
Key words:wide-width rigid frame;whole bridge turning technology;monitoring and measurement
中圖分類號:U448.23? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1006-4311(2020)14-0155-03
0? 引言
橋梁水平轉(zhuǎn)體技術(shù)在實際建設(shè)過程中得到廣泛應(yīng)用,并在長期應(yīng)用過程中得到發(fā)展完善,逐漸成為一門實效性良好的技術(shù)。當(dāng)前,這門技術(shù)被廣泛用于跨度較大的橋梁建設(shè),在實踐過程中,不會對原有的構(gòu)筑物產(chǎn)生影響,能夠達到良好的建設(shè)效果和經(jīng)濟效益。近年來,水平轉(zhuǎn)體施工技術(shù)得到進一步完善,并在實踐過程中發(fā)揮出更大作用。
通過對寬幅剛構(gòu)整橋轉(zhuǎn)體施工技術(shù)研究,填補了無合攏段轉(zhuǎn)體施工研究較少這一空缺,對今后相似的施工有較大的借鑒價值。
1? 工程概況
滁馬高速公路合寧鐵路分離式立交橋全長1786m,在全椒縣陳淺西南側(cè)第26孔與合寧高鐵高架橋相交。主橋設(shè)計為 2×65m預(yù)應(yīng)力砼T型剛構(gòu)箱梁,整幅式斷面,采用平轉(zhuǎn)法施工。
按設(shè)計指定位置搭設(shè)支架進行現(xiàn)場澆筑,將其進行逆時針旋轉(zhuǎn)86°,轉(zhuǎn)體重量17300t。主梁采用大懸臂單箱四室箱形截面,T構(gòu)中間支點處梁高7m,邊支點梁高2.5m,梁底線形采用圓曲線變化,整幅橋面寬32.0m。
2? 施工方法
2.1 轉(zhuǎn)體系統(tǒng)施工
施工下轉(zhuǎn)盤、精確預(yù)留預(yù)埋設(shè)施→球鉸及外滑道安裝→安裝→聚四氟乙烯滑塊、中心定位軸鋼棒安裝→上球鉸安裝→上轉(zhuǎn)盤撐腳安裝→上轉(zhuǎn)盤施工。
2.2 支架設(shè)計和施工
分析發(fā)現(xiàn),橋梁位于荷塘區(qū)域,水體較多,地質(zhì)條件相對較長,地基比較松軟而且存在一定程度下降,施工過程中,管樁的沉入過程中會產(chǎn)生振動,這個過程會影響到現(xiàn)有路線運營,也會影響到支架基礎(chǔ)的選用。為了確保整體施工質(zhì)量,對當(dāng)?shù)剡M行綜合考察分析以后,決定采用貝雷梁式支架平臺+碗扣式滿堂支架形式,確保整體穩(wěn)定性及其安全性。
2.3 支架預(yù)壓
采用沙袋、水袋組合方式進行預(yù)壓,解決了常規(guī)整體沙袋堆載預(yù)壓工期長、成本高,中小型起重設(shè)備不符合吊裝現(xiàn)場要求。
預(yù)壓重量為現(xiàn)澆梁重量的120%。在底板位置先將沙袋滿鋪底板至同一標(biāo)高后,上面鋪設(shè)水袋;翼緣板位置處布置沙袋,每米布置9個沙袋;預(yù)壓水袋廠家定做,尺寸為 10m*5m*2.4m。
2.4 千斤頂分級同步落梁
經(jīng)橋梁博士進行檢算,梁端下?lián)线_146mm,在T構(gòu)兩懸臂端各設(shè)置7臺150T千斤頂,利用鋼立柱做支撐,同步分級頂升懸臂,利用可調(diào)墊塊逐級分解懸臂端撓度,直至最終解除梁端約束。
2.5 稱重配重
2.5.1 測試原理
采用不平衡力矩進行測試原理,在上轉(zhuǎn)盤底面安裝千斤頂和百分表,分別在T構(gòu)縱橫向進行稱重測試。
2.5.2 測試結(jié)果
根據(jù)圖2看出,在荷載為3526kN時,位移開始變化加快;卸載后,橋梁回落不多。說明摩阻力矩MZ大于不平衡力矩MG。這樣就可以得到剛體位移突變點對應(yīng)的荷載(頂力)。
根據(jù)圖3看出,在荷載為2501kN時,位移開始變化加快;在卸載過程中,位移變化不大,且當(dāng)荷載為零時,橋梁幾乎沒有回落。同樣,可以得到剛體位移突變點對應(yīng)的荷載(頂力)。
根據(jù)圖4看出,在荷載為2268kN時,位移開始變化加快;卸載后,橋梁回落不多。說明摩阻力矩MZ大于不平衡力矩MG。這樣就可以得到剛體位移突變點對應(yīng)的荷載(頂力)。
根據(jù)圖5看出,在荷載為1448kN時,位移開始變化加快;在卸載過程中,位移變化不大,且當(dāng)荷載為零時,橋梁幾乎沒有回落。摩阻力矩MZ大于不平衡力矩MG。
2.5.3 結(jié)果分析
從上可以看出,橋梁偏心距沒有超出2厘米,摩擦系數(shù)小于一般情況。以上結(jié)果顯示,橋梁建設(shè)施工過程中,實現(xiàn)了良好的對稱性。
2.6 試轉(zhuǎn)
合上主控臺及泵站電源,啟動泵站,用主控臺控制兩千斤頂同時施力試點動轉(zhuǎn)動角速度平均為0.02度/秒(0.021rad/min),懸臂端轉(zhuǎn)動線速度為1.17m/min,轉(zhuǎn)動速度和角速度均處于可控制范圍以內(nèi)。
2.7 正式轉(zhuǎn)體
實施轉(zhuǎn)體前,需要各方面做好信息溝通,由總指揮下達指令,轉(zhuǎn)體過程中要根據(jù)前期試轉(zhuǎn)得到的參數(shù)進行控制。轉(zhuǎn)體實施過程中,要首先打開主控臺以及對應(yīng)電源,確保千斤頂達到預(yù)定位置,利用動力系統(tǒng)進行轉(zhuǎn)體,一般在自動環(huán)境下進行轉(zhuǎn)體,注意做好對千斤頂?shù)目刂?,控制兩套連續(xù)千斤頂同步施力,保持梁體勻速轉(zhuǎn)動。當(dāng)梁體運行至離設(shè)計位置1.5m時,“點動”控制,直至達到要求。分析發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)體過程中主梁左右兩側(cè)的位移變化在可控范圍內(nèi),達到了良好平衡性,整體橋梁結(jié)構(gòu)均衡,達到預(yù)期施工效果。主墩撐腳應(yīng)變監(jiān)測:考察發(fā)現(xiàn),下轉(zhuǎn)盤處撐腳應(yīng)力發(fā)生很小的變化,分析發(fā)現(xiàn),撐腳在轉(zhuǎn)體過程中沒有與滑道面接觸,因此基本處于懸空,說明梁體轉(zhuǎn)動平衡穩(wěn)定。主梁應(yīng)力在轉(zhuǎn)動過程中變化較小,未出現(xiàn)應(yīng)力突變,結(jié)構(gòu)受力正常。
2.8 體系轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)體到位后,調(diào)整梁體線性,采用C50砼上下轉(zhuǎn)盤封固施工,然后綁扎墊石鋼筋網(wǎng),安裝模板和支座,澆筑墊石自流平砼。轉(zhuǎn)體前張拉完成一束腹板束,剩余腹板束在支座安裝完、墊石強度達到設(shè)計75%后,對稱張拉,壓漿完成體系轉(zhuǎn)換。
3? 結(jié)束語
通過對寬幅剛構(gòu)整橋轉(zhuǎn)體施工技術(shù)研究,該橋于2015年8月11日成功轉(zhuǎn)體,各項技術(shù)指標(biāo)達到設(shè)計要求,填補了國內(nèi)同行業(yè)的空白,對今后相似的施工有較大的借鑒價值。
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