吳建偉,蔣 蕾,徐 輝
(江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司,江蘇 南京 211800)
鋼-混組合連續(xù)梁是在鋼梁和預(yù)應(yīng)力混凝土梁結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一種結(jié)構(gòu)類(lèi)型。工程背景中橋梁主跨跨中一段采用40m鋼-混組合梁截面形式,采取分塊吊裝后焊接成整體施工工藝。中跨兩側(cè)及邊跨采用預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)形式,其中邊跨部分采用滿(mǎn)堂支架法施工,主跨部分采用懸臂掛籃法施工。橋梁結(jié)構(gòu)形式采用鋼梁與預(yù)應(yīng)力混凝土梁相結(jié)合,施工工藝采用滿(mǎn)堂支架法與懸臂法相結(jié)合,“T構(gòu)”兩側(cè)非對(duì)稱(chēng)施工,施工技術(shù)復(fù)雜、施工難度大。施工過(guò)程中各種不確定因素的影響,包括設(shè)計(jì)計(jì)算模型、材料性能、施工精度、荷載和溫度等諸多方面在理想狀態(tài)與實(shí)際狀態(tài)之間存在的差異,導(dǎo)致成橋線型與內(nèi)力狀態(tài)偏離設(shè)計(jì)要求,給橋梁施工安全、結(jié)構(gòu)可靠性、行車(chē)條件和經(jīng)濟(jì)性等方面帶來(lái)不同程度的影響。因此進(jìn)行施工過(guò)程分析與控制是保證施工中結(jié)構(gòu)的安全的重要手段,也是保證成橋后的線形和內(nèi)力狀態(tài)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求必不可少的措施。
某大橋主橋是一座45m+80m+45m鋼-砼混合連續(xù)箱梁橋,中跨跨中采用一段40m的鋼箱梁作主梁,其余部分為變截面混凝土箱梁,箱梁設(shè)計(jì)為單箱雙室斷面?;炷料淞簷M斷面圖如圖1所示。主墩頂混凝土箱梁斷面梁高為4.5m,中跨混凝土箱梁斷面梁高為1.6m,邊跨梁端箱梁斷面梁高為1.7m,其間梁底下緣以二次拋物線變化;主橋鋼箱梁長(zhǎng)為40m,采用三箱斷面,截面尺寸如圖2所示。
圖1 混凝土箱梁橫斷面圖(單位:cm)
圖2 鋼箱梁橫斷面圖(單位:cm)
計(jì)算采用Midas Civil計(jì)算程序,計(jì)算將實(shí)際結(jié)構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)離散,全橋共劃分節(jié)點(diǎn)8078個(gè),單元6025個(gè)。計(jì)算模型如圖3所示。
施工階段劃分:本橋計(jì)算分析工作的總思路就是在正裝計(jì)算分析理論的基礎(chǔ)上,建立橋梁的計(jì)算模型,仿真分析每一具體施工工況,施工階段劃分如表1所示。
圖3 主橋計(jì)算模型離散圖
表1 計(jì)算階段劃分表
施工前設(shè)置穩(wěn)固的高程控制點(diǎn)。在主梁每個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置一個(gè)測(cè)試斷面,設(shè)置固定撓度測(cè)點(diǎn)。線形監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置如圖4所示。
圖4 主橋線形測(cè)點(diǎn)布置圖(單位:cm)
在混凝土澆筑前后、預(yù)應(yīng)力張拉前后等主要工況施工時(shí)均需要對(duì)標(biāo)高進(jìn)行測(cè)量,以便觀測(cè)結(jié)構(gòu)撓度變化歷程,以確?;炷料淞号c鋼箱梁的澆筑和安裝精度及橋面的成橋線形。為了克服溫度變化所引起的對(duì)結(jié)構(gòu)變形的影響,每次測(cè)量選擇在清晨7:00以前完成外業(yè)測(cè)量。
應(yīng)力測(cè)試斷面及測(cè)點(diǎn)選擇的依據(jù)為能監(jiān)控施工階段最大計(jì)算應(yīng)力斷面的應(yīng)力水平,能充分反映主梁中應(yīng)力的分布規(guī)律,區(qū)分重點(diǎn)控制斷面及普通參照控制斷面,能充分且必要地形成主體結(jié)構(gòu)應(yīng)力監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。根據(jù)計(jì)算分析結(jié)果,確定測(cè)試斷面及測(cè)點(diǎn),優(yōu)化測(cè)點(diǎn)布置,選取受力最不利截面進(jìn)行監(jiān)測(cè),應(yīng)力測(cè)試斷面為箱梁在中跨跨中截面、邊跨最大正彎矩截面、鋼混結(jié)合段截面以及箱梁根部墩頂負(fù)彎矩截面,共布置9個(gè)斷面,截面布置如圖5所示。
施工過(guò)程撓度分析:撓度指各塊段澆注及張拉過(guò)程中產(chǎn)生的撓度,該指標(biāo)直接反映了主梁的線形變化情況。由于篇幅所限,此僅列出部分工況撓度變形結(jié)果如圖6所示。
成橋線形分析:橋面鋪裝后橋梁幾何線形,通過(guò)箱梁兩側(cè)橋面各控制點(diǎn)的相對(duì)高程來(lái)繪制橋面鋪裝線形圖,如圖7所示。主梁控制測(cè)點(diǎn)高程的測(cè)量,選擇在溫度穩(wěn)定觀測(cè)時(shí)段,采用電子水準(zhǔn)儀直接進(jìn)行測(cè)量。
由圖6、圖7可以看出,在疊合混凝土澆筑后主梁撓度變化與理論計(jì)算值基本吻合,實(shí)測(cè)與理論值的差值在4mm以下,滿(mǎn)足規(guī)范要求;從幾何線形監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看拼成橋線形與目標(biāo)線形高差控制在20mm以下,鋼混結(jié)合段銜接順暢,線性控制良好。
應(yīng)力是結(jié)構(gòu)受力是否安全的重要指標(biāo),根據(jù)傳感器的測(cè)試結(jié)果整理、分析出各監(jiān)測(cè)截面的應(yīng)力狀況。由于篇幅所限,文章僅列出部分工況應(yīng)力變化結(jié)果如圖8所示。由圖8可以看出,各截面的應(yīng)力實(shí)測(cè)值與理論值相比變化趨勢(shì)一致,實(shí)測(cè)值稍大于理論值,考慮到混凝土收縮徐變的影響。箱梁在施工過(guò)程應(yīng)力實(shí)測(cè)值增量與理論值誤差在基本在1MPa左右,成橋階段應(yīng)力實(shí)測(cè)值與理論值誤差在基本在1.5MPa左右。箱梁在施工過(guò)程及成橋階段表現(xiàn)出的應(yīng)力變化與理論計(jì)算及設(shè)計(jì)、監(jiān)控要求基本一致,應(yīng)力監(jiān)控表現(xiàn)良好,結(jié)構(gòu)應(yīng)力狀態(tài)正常。
(1)結(jié)構(gòu)在施工過(guò)程和成橋階段混凝土及鋼箱應(yīng)力實(shí)測(cè)值與理論值基本一致,控制截面均保持一定壓應(yīng)力,結(jié)構(gòu)應(yīng)力滿(mǎn)足現(xiàn)行規(guī)范要求,與設(shè)計(jì)成橋應(yīng)力狀態(tài)吻合。
(2)施工過(guò)程中主橋撓度變化與理論計(jì)算值比較接近,從懸臂過(guò)程、鋼箱梁架設(shè)到整體落架撓度變化趨勢(shì)穩(wěn)定可控,各塊段之間及鋼箱梁與混凝土相結(jié)合部分銜接順暢,成橋后整體線形平順。
(3)通過(guò)事前施工分析,事中施工控制,事后施工調(diào)整,使整個(gè)各階段主梁內(nèi)力和變形均得到了很好的控制,最終達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,從而確保橋梁的施工質(zhì)量。為建設(shè)質(zhì)量可靠、外形美觀、結(jié)構(gòu)安全的鋼-混組合連續(xù)梁橋提供了有力的保障,同時(shí)也為今后類(lèi)似橋梁施工分析及控制提供了借鑒依據(jù)。
圖5 主橋應(yīng)力測(cè)點(diǎn)布置圖
圖6 疊合混凝土澆筑后撓度數(shù)據(jù)對(duì)比圖
圖7 橋面鋪裝線形圖
圖8 5#墩河側(cè)(墩頂負(fù)彎矩截面)應(yīng)力數(shù)據(jù)對(duì)比圖