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嘉紹跨江大橋獨柱形索塔施工關鍵技術

2014-03-13 02:25殷力立王召惠方龍
中國港灣建設 2014年5期
關鍵詞:塔柱托架壓漿

殷力立,王召惠,方龍

(中交二航局第四工程有限公司,安徽 蕪湖 241007)

1 工程概述

嘉紹跨江公路大橋主橋索塔采用獨柱型構造,包括塔柱、托架及塔冠。下塔柱下部外側面斜率:橫橋向1/24.0,順橋向1/30.0,中、上塔柱順橋向外側面的斜率均為1/63.158,塔柱其余部位均為直線段。塔柱整體采用空心箱形斷面,另在下塔柱底面、托架處、中上塔柱連接處設置實心段。根據(jù)受力和總體高度需要,索塔設置了箱形斷面“X”形支承托架,其懸臂長度為21.492m,高度從9m漸變到5m。托架為預應力混凝土結構。主塔均采用C50高性能海工混凝土[1]。

2 工程特點及難點

1)主橋橋址處于錢塘江河口尖山河段,河床寬淺、潮強流急、漲落潮明顯。大型施工船舶無法長時間泊位,施工控制難度大、安全風險較高。

2)施工區(qū)域極端氣候較多,且常年遭遇臺風侵襲,施工受氣候影響較大。

3)獨柱索塔設置了多處實心段,混凝土量大,施工中要采取切實可行的措施,減少混凝土裂縫的產(chǎn)生,以保證混凝土的耐久性。

4)“X”托架結構復雜、懸臂長度大,支架搭設和混凝土澆筑工藝復雜,對現(xiàn)場技術要求較高。

5)為保證結構的耐久性,塔柱在+9.0m以下段采用環(huán)氧涂層鋼筋,其施工工藝要求極高,需采取切實可行的質(zhì)量保證措施。

6)上塔柱斜拉索錨固區(qū)設置有環(huán)向預應力束,施工難度較大。

塔柱及托架具體結構見圖1和圖2。

圖1 塔柱結構示意圖Fig.1 Pylon structure diagram

圖2 托架結構圖Fig.2 Bracket structure diagram

3 主要施工設備及機具

根據(jù)塔柱及“X”托架結構特點和施工現(xiàn)場布置情況,主要配置設備和機具見表1。

表1 單個主塔主要施工機械設備一覽表Table 1 the main construction machinery and equipment list of the single main tower

上述設備中,攪拌站是全橋共用,距離施工現(xiàn)場約2 km。履帶吊、汽車吊根據(jù)實際情況在3個主塔間交替使用,以最大限度發(fā)揮設備的使用效率。

4 塔柱施工

4.1 模板系統(tǒng)

塔柱外部用液壓自動爬模系統(tǒng),塔柱內(nèi)腔用懸吊模板系統(tǒng),塔柱內(nèi)外均由大面積模板組成。因下塔柱內(nèi)腔設計了加勁肋且斷面變化頻繁,中塔柱下部設計了加勁肋,所以在下塔柱內(nèi)腔及中塔柱內(nèi)腔加勁肋段用滿堂腳手架結合翻模施工。塔柱模板設計施工高度4.5m。

在塔柱空心段,液壓爬模系統(tǒng)及內(nèi)腔懸吊模板系統(tǒng)與預埋在塔柱內(nèi)的錨錐之間用高強度螺栓連接,錨錐另一頭連接精軋螺紋鋼;內(nèi)外模板之間用φ15mm精軋螺紋鋼做對拉螺桿。在塔柱實心段,外模板用圓臺螺母做錨錐,螺紋鋼做對拉桿。爬模結構詳見圖3[2]。

圖3 液壓爬模結構圖Fig.3 Hydraulic climbing form structure diagram

4.2 塔柱鋼筋制作與安裝

塔柱在浪濺區(qū)以下(+9.0m以下)用環(huán)氧涂層鋼筋,其余部分用普通鋼筋。環(huán)氧鋼筋之間用有環(huán)氧涂層的滾軋直螺紋套筒連接,環(huán)氧鋼筋與普通鋼筋之間綁扎連接。鋼筋在加工場加工,運至現(xiàn)場綁扎,鋼筋綁扎前先安裝勁性骨架,再依托勁性骨架接長主筋,最后綁扎箍筋。為防止環(huán)氧涂層被破壞,環(huán)氧鋼筋吊運及安裝時用軟吊帶做吊索,運輸時在車上鋪設木方,綁扎時用土工布包裹勁性骨架,綁扎過程中隨時修補破損環(huán)氧涂層。

4.3 混凝土澆筑

塔柱混凝土為C50,采用海工混凝土配合比設計,其設計材料組成見表2。

表2 混凝土設計材料組成Table2 Concrete design material composition

混凝土在陸地攪拌站攪拌后,用輸送車送至現(xiàn)場,泵送至塔柱上的中央集料斗,再由集料斗分料入倉,此法與泵管沿澆筑斷面四周布置的澆筑方法相比,布料均勻,不會產(chǎn)生施工冷縫且工效高。

4.4 混凝土養(yǎng)護

因塔柱施工工藝、高度原因,塔柱在拆模后養(yǎng)護不能包裹塑料薄膜保濕,而在混凝土表面改涂養(yǎng)護液。在冬季施工時,混凝土澆筑結束后,在混凝土表面覆蓋土工布、帆布保溫,在模板側面包裹石棉被保溫。待模板拆除后,在混凝土表面噴涂養(yǎng)護液,包裹石棉被保溫。保溫時間不低于7 d[3]。

在夏季施工時,混凝土澆筑結束,待混凝土終凝后在其表面覆蓋土工布然后灑水保濕;待模板拆除后在混凝土表面噴涂養(yǎng)護液。

4.5 實心段溫度控制

從塔柱受力狀態(tài)考慮,設計了3個實心段,即塔柱起始段、中下塔柱連接段(連接“X”托架)、中上塔柱連接段。以上均為大體積混凝土,內(nèi)外溫差較大,極易產(chǎn)生溫差引起的結構裂縫,本工程采用布設冷卻水管、通循環(huán)水的方法來降低混凝土內(nèi)部溫度,控制混凝土結構裂縫。

根據(jù)監(jiān)控單位要求,在混凝土實心段內(nèi)部埋設鋼質(zhì)冷卻水管,冷卻水管水平間距為0.8m,層距為0.75m,單根管長不超過200m。出水口和進水口集中布置、統(tǒng)一管理。

根據(jù)溫控標準,夏季施工時,在原材料上部設置遮陽棚;加冰水做拌合水;溫度低于30℃時澆筑混凝土;混凝土泵管覆蓋土工布并灑水降溫。在冬季施工時,用熱水拌合混凝土;在混凝土輸送車外包裹保溫被;泵管用雙層土工布包裹,防止混凝土受凍?;炷僚浜媳戎屑尤氲V粉、粉煤灰等低水化熱的膠凝材料,另外加入聚羧酸類緩凝高性能減水劑以降低水灰比[3]。

實心段施工過程中,通過采取以上措施且經(jīng)過觀測驗證,各項指標均達到溫控標準,并且混凝土有害裂紋數(shù)量及寬度都得到了有效控制。

5 “X”托架施工

5.1 支架設計

托架支架系統(tǒng)采取整體落地結構形式,系統(tǒng)由鋼管支撐、平聯(lián)、卸荷塊、主橫梁、貝雷梁、主分配梁、次分配梁、面板等組成。3排φ1000×12mm鋼管支撐為主要受力構件,底部全部與固定在承臺及塔座上的預埋件固結,外側兩排立柱設計為斜樁。為平衡托架混凝土澆筑過程中向外的水平分力,在支架和塔柱之間設置了扶墻作為水平持載構件。支架布置詳見圖4。

圖4 托架支架布置Fig.4 Bracket arrangement

5.2 支架搭設及預壓

支架搭設全部由現(xiàn)場900 t·m塔吊和80 t履帶吊實現(xiàn),支架按照由底至頂?shù)捻樞蛞来未钤O,所需材料均在平臺上加工成型再起吊安裝,施工中嚴格控制焊縫質(zhì)量,主要受力構件空間位置全部由測量放樣確定,盡量減小惡劣環(huán)境條件對支架搭設精度的影響。

支架分兩段進行堆載預壓,預壓荷載為恒荷載的110%,首段預壓綜合考慮兩層恒載重量取值,待首段混凝土達到設計強度并張拉完成后,進行末段支架預壓,預壓荷載與實際施工荷載基本一致。

5.3 模板施工

托架外模板由塔座大塊定型模板改制而成,4個肢共配備兩套,兩兩對稱施工,再周轉使用到另外兩個肢使用。

托架內(nèi)腔構造復雜,倒角多且不規(guī)則,內(nèi)模采用組拼小鋼模,按不同規(guī)格采購,方便內(nèi)腔倒角拼裝,規(guī)格尺寸包括60 cm×20 cm、120 cm×30 cm,150 cm×30 cm等,小鋼模在施工平臺上拼裝成大塊模板,再起吊安裝,便于操作和拼裝精度控制,內(nèi)模通過拉桿與外模對拉固定。

5.4 鋼筋混凝土施工

5.4.1 托架鋼筋施工

托架鋼筋主要有φ25、φ20、φ16三種,其中,主筋(即縱向鋼筋)φ25需在塔柱施工時提前預埋,托架鋼筋施工時直接鑿出連接套筒接長。托架與塔柱連接的混凝土施工縫需要深度地鑿毛,確保連接效果。

5.4.2 托架混凝土施工

托架混凝土澆筑時利用托架內(nèi)外側腳手架作為施工平臺。托架單肢布置1臺拖泵,按照對稱下料、分層布料的原則進行,在下層混凝土初凝前完成上層混凝土的布料及振搗。單肢托架分3次澆筑。

6 關鍵施工技術

嘉紹大橋主塔結構復雜、技術標準高,施工工序繁雜,其中運用了新穎技術和工藝,下面分別進行介紹。

6.1 真空輔助壓漿工藝

真空輔助壓漿技術是目前國內(nèi)外后張預應力混凝土結構施工中大力推廣的一項新技術,與傳統(tǒng)的壓漿技術相比,它提高了預應力孔道灌漿的飽滿度和密實度,提高了結構的耐久性和使用性能。嘉紹大橋索塔預應力管道均采用真空壓漿[4]。

6.1.1 原理簡介

真空輔助壓漿的基本原理:在孔道的一端采用真空泵對孔道進行真空處理,使之產(chǎn)生-0.08~-0.1MPa真空度。然后用灌漿泵將優(yōu)化后的水泥漿從孔道的另一端灌入,直至充滿整條孔道,并加以小于0.8MPa的正壓力,以提高預應力孔道的飽滿度和密實度。

6.1.2 技術優(yōu)點[4]

1)在近似真空狀態(tài)下,孔道內(nèi)的空氣、水分及水泥漿中的氣泡大部分被消除,減少了孔隙及泌水現(xiàn)象。

2)灌漿過程中孔道具有良好的密封度,使?jié){體保證充滿整個孔道。

3)工藝及漿體的優(yōu)化,消除了裂縫的產(chǎn)生,使灌漿飽滿性及強度得到保證。

4)真空輔助灌漿是一個連續(xù)且迅速的過程,大大縮短了灌漿時間,提高了工效。

6.1.3 施工工藝

真空輔助壓漿的工藝流程見圖5。

圖5 真空輔助壓漿工藝流程圖Fig.5 Process flow diagram of vacuum aid grouting technology

壓漿過程中要注意以下幾點:

1)真空泵接好之后,應先啟動真空泵抽取真空,使真空度達到-0.08~-0.1MPa并保持穩(wěn)定。

2)灌漿過程中,真空泵應保持連續(xù)工作,中途不能停頓。

3)漿體攪拌時間不得少于1min。

6.2 環(huán)向預應力施工技術

為了平衡斜拉索的水平分力和增強混凝土塔柱與鋼錨箱的連接,在斜拉索錨固區(qū)設置了15-12環(huán)向預應力鋼束,單個主塔計80束,每束呈“U”形布置,每兩束為1組,對稱布置,詳見圖6。

圖6 環(huán)向預應力平面布置圖Fig.6 layout of circum prestress

6.2.1 波紋管及鋼束的定位安裝

由于環(huán)向預應力在塔內(nèi)是“U”形布置,波紋管的安裝必須確保每隔1m即有一個“井”字形或倒“U”形鋼筋包箍,以保證混凝土澆筑振搗過程波紋管的牢固。接頭采用波紋管專用的“大小頭”結構,并用膠帶纏繞固定。

由于環(huán)向預應力呈“U”形布置,鋼束的穿行難度較大。結合現(xiàn)場具體情況和以往施工經(jīng)驗,本工程采用逐根穿行的方法,并用膠帶裹住端頭,防止刮傷波紋管管壁。待鋼束穿完后需安排專人檢查波紋管破損情況,并及時修復。

6.2.2 防劈鋼筋的設計及技術要求

由于環(huán)向預應力鋼束曲率半徑很小,為防止混凝土劈裂,在彎曲鋼束部分沿徑向設置防劈裂鋼筋,且采用雙筋布置。具體布置見圖7。

圖7 環(huán)向預應力防劈鋼筋布置示意圖Fig.7 Arrangement of circum prestress prevent split rebar

需要強調(diào)的是,防劈鋼筋的設置是為了防止預應力張拉時鋼束彎曲段混凝土被拉裂,所以數(shù)量上必須滿足,且要布滿整個彎曲段。與主筋連接部位做成勾狀,并焊接牢固,確?;炷琳駬v過程中不脫落。

6.2.3 深埋錨施工技術

為保證張拉質(zhì)量,避免預應力錨具布置切斷主筋和景觀需要,預應力采用深埋錨工藝,即錨墊板栓接一段鋼套筒(或盒型裝置)。預應力的張拉、封錨均在外接套筒內(nèi)完成。這種工藝方法有效避免了受力鋼筋被切斷,封錨修補后的混凝土外表情況良好,詳見圖8。

在深埋錨張拉、壓漿過程完成后,預埋的套筒可能較深,后期填芯混凝土時需在套筒內(nèi)安設鋼筋網(wǎng)片并確保一定的保護層厚度,然后采用與主體結構相同標號的混凝土填筑。

圖8 深埋錨施工現(xiàn)場圖Fig.8 Embedded anchor construction site

7 結語

嘉紹跨江大橋與國外內(nèi)其他斜拉橋相比,具有主橋規(guī)模龐大、結構復雜、環(huán)境惡劣等特點,各類技術標準要求高。嘉紹大橋主塔施工運用一系列新材料、新工藝、新方法,完美地完成了6個主塔的施工任務,為惡劣水域環(huán)境索塔施工積累了寶貴經(jīng)驗,進一步推動了大跨徑橋梁建設技術的發(fā)展。

[1] 嘉興至紹興跨江公路通道嘉紹大橋施工設計圖[M].北京:中交公路規(guī)劃設計院有限公司,2009.Construction design drawing of Jiaxing-Shaoxing Bridge of the Jiaxing-Shaoxing River-Crossing Highway paths[R].Beijing:CCCC Highway Consultants Co.,Ltd.,2009.

[2] 橋梁高塔(墩)液壓爬模施工工法[Z].武漢:中交第二航務工程局有限公司,2005.Hydraulic climbing form construction method of high towers(or piers)of bridges[Z].Wuhan:CCCC Second Harbor Engineering Co.,Ltd.,2005.

[3] 李維洲,文兆全.杭州灣跨海大橋南航道橋主塔施工關鍵技術[J].中國港灣建設,2008(4):50-55.LI Wei-zhou,WEN Zhao-quan.Construction of main pylon of south navigable bridge of Hangzhou Bay Sea-crossing Bridge[J].China Harbour Engineering,2008(4):50-55.

[4] 李堅,胡炎生,顧強.奉浦大橋主橋橋墩基礎設計[C]//’95預應力混凝土連續(xù)梁和剛構橋?qū)W術會議論文集.北京:中國土木工程學會,1995.LI Jian,HU Yan-sheng,GU Qiang.Main bridge pier foundation design of Fengpu Bridge[C]//Academic conference proceedings of prestressed concrete continuous beams and rigid frame bridges in 1995.Beijing:China Civil Engineering Society,1995.

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