摘要:在現(xiàn)代橋梁設(shè)計中,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋作為橋梁設(shè)計人員首選橋梁類型,致使該類橋梁質(zhì)量面臨嚴(yán)峻考驗,如虎門大橋因?qū)蛄簯?yīng)力與荷載力判斷力度不足,出現(xiàn)主梁拉裂狀況;長江大橋使用階段主梁撓度過度狀況,因此需要對橋梁安全與耐久性進行有效控制。文章對橋梁設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)問題進行了分析。
關(guān)鍵詞:大跨連續(xù)剛構(gòu)橋;橋梁設(shè)計;技術(shù)分析;線性控制;應(yīng)力控制 文獻標(biāo)識碼:A
中圖分類號:U445 文章編號:1009-2374(2017)03-0090-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2017.03.040
1 大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計常見問題
剛構(gòu)橋起源于20世紀(jì)50年代,隨著施工材料、施工工藝與計算手段的優(yōu)化,促使大跨連續(xù)剛構(gòu)橋出現(xiàn)在人們視野中。大跨連續(xù)剛構(gòu)橋在高橋墩和大跨徑的地質(zhì)環(huán)境中較為常見,其優(yōu)勢在于可通過墩梁基礎(chǔ)三點共同受力的方式,對橋梁整體結(jié)構(gòu)受力問題進行有效控制。在優(yōu)點凸顯的過程中,缺點也會隨之顯露,下文主要針對大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計問題進行詳細(xì)闡述。
1.1 分孔比例
針對大跨連續(xù)剛構(gòu)橋其邊跨、中跨比例的確定,橋梁整體布局和自然條件應(yīng)協(xié)調(diào),對梁體內(nèi)力合理分布。目前,國內(nèi)已投入使用的大跨連續(xù)剛構(gòu)橋邊跨和中跨比例在0.5~0.692范圍,而美國HOUST剛構(gòu)橋邊中跨比例為0.5,僅有少部分連續(xù)剛構(gòu)橋比例在0.6以上。據(jù)相關(guān)理論研究結(jié)果顯示,當(dāng)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋邊跨和中跨比例在0.54~0.56間,可能會引起邊墩合攏邊跨問題。
1.2 截面
在大跨連續(xù)剛構(gòu)橋建設(shè)期間,一般采用箱形作為截面形式,而箱形截面頂部寬度若在22m以內(nèi),可選用單箱單室;若寬度在22m以上,可采用上下分離箱室。與此同時,在進行大跨連續(xù)剛構(gòu)橋頂板厚度選擇中,其厚度標(biāo)準(zhǔn)為0.25~0.28m;而底板厚度最小卻為0.32m,僅在特殊情況下,橋梁底板厚度為0.28m/0.25m。
1.3 溫度內(nèi)力
在避免大跨連續(xù)剛構(gòu)橋梁墩固結(jié)的問題出現(xiàn),對其溫度內(nèi)力實施控制,具體措施如下:首先,降低橋墩抗推剛度。從理論學(xué)的角度,橋墩抗推剛度、溫度內(nèi)力是正比,若因橋梁墩身不足,可以選擇柔性樁基方式,將其抗推剛度控制在最小范圍內(nèi);其次,對橋梁總長的限制。隨著橋梁建設(shè)水平的提升,促使大跨聯(lián)系鋼構(gòu)橋總長得到有效增加,目前國內(nèi)最長剛構(gòu)橋長度為1060m;最后,合攏溫度。采用懸臂式澆筑法,在梁段澆筑工作結(jié)束后,實施大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁合攏工作,其具體包含中跨合攏、邊跨合攏兩項內(nèi)容,合攏工作應(yīng)在梁段澆筑后標(biāo)準(zhǔn)溫度內(nèi)完成。
1.4 通航防撞
針對江河或海峽等條件下的大跨連續(xù)剛構(gòu)橋建設(shè),其雙薄壁橋墩應(yīng)避免與船舶撞擊力相接觸,通過人工防撞島、防撞設(shè)施和分離防撞島的建設(shè),減緩船舶撞
擊力。
1.5 結(jié)構(gòu)分析
大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主橋結(jié)構(gòu)設(shè)計中,采用橋梁縱向計算、內(nèi)力計算和墩身結(jié)構(gòu)影響等方面進行分析:首先,橋梁縱向計算。依據(jù)大跨連續(xù)剛構(gòu)橋?qū)嶋H特點、階段分解等原則,實現(xiàn)節(jié)點與單元的合理劃分,其橋梁荷載應(yīng)包含荷載和活載、汽車制動力與溫度荷載、風(fēng)力以及支座摩擦力等內(nèi)容,通過對橋梁結(jié)構(gòu)內(nèi)力、應(yīng)力與位移的計算,加之混凝土澆筑與掛籃就位、預(yù)應(yīng)力張拉等環(huán)節(jié)的運用,確保橋梁縱向計算結(jié)果的準(zhǔn)確度;其次,橋梁內(nèi)力計算。主要依據(jù)彈性支承平面框架原理,實施科學(xué)計算工作,而汽車荷載縱向標(biāo)準(zhǔn)需以溫度、預(yù)應(yīng)力為前提,因此橋梁溫度與預(yù)應(yīng)力要進行綜合考量;最后,墩身結(jié)構(gòu)影響。由于大跨連續(xù)剛構(gòu)橋墩梁固結(jié)受到溫度、混凝土收縮力與汽車制動力的影響,加之橋梁多數(shù)處于大型峽谷附近,因峽谷風(fēng)效應(yīng)的制約,對于橋梁穩(wěn)定與抵抗強度有著更為嚴(yán)格的規(guī)定,用以實現(xiàn)對風(fēng)荷載的
控制。
2 大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋梁設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)
2.1 線性控制
依據(jù)MIDAS 6.7.1完成大跨連續(xù)剛構(gòu)橋結(jié)構(gòu)分析模型建立,用以完成橋梁建設(shè)期間數(shù)據(jù)計算與分析工作。在本橋梁工程中,模型創(chuàng)建過程中,設(shè)置212個單元、218個節(jié)點;其中1-180單元為大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁單元、181-212單元為大跨連續(xù)剛構(gòu)橋橋墩單元,而主梁、橋墩間選用梁單元作為模擬量,結(jié)合剛壁連接的使用,合理控制大跨連續(xù)剛構(gòu)橋主梁和橋墩間橫向自由度、豎向自由度以及扭轉(zhuǎn)自由度,同時結(jié)合橋梁參數(shù)、設(shè)計工序等條件,對橋梁成型狀態(tài)進行確定,通過對計算公式的運用,判斷不同狀態(tài)下橋梁結(jié)構(gòu)變形量與受力問題。在橋梁模型確定后,依據(jù)預(yù)應(yīng)力鋼絞線參數(shù)、特性等因素,結(jié)合國標(biāo)GB/T 5224-2003標(biāo)準(zhǔn),選用松弛度低、強度高、抗拉力為1864兆帕、彈性模量為195000兆帕的預(yù)應(yīng)力鋼絞線,其預(yù)應(yīng)力受損參數(shù)如表1所示,而橋梁主梁、橋墩材料和截面性質(zhì)如表2所示。在表1中,可知預(yù)應(yīng)力受損參數(shù)均相對較低,可知在本次工程中,可忽視預(yù)應(yīng)力受損問題對橋梁設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)的影響;而表2中對主梁、墩身各項參數(shù)進行嚴(yán)格控制,是實現(xiàn)對大跨連續(xù)橋設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)的有效保障。
2.2 應(yīng)力控制
首先,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋應(yīng)力控制原理為依據(jù)橋梁實際應(yīng)力值,結(jié)合應(yīng)變規(guī)律,以彈性模量為參考,對橋梁預(yù)應(yīng)力進行合理運算。在該橋梁工程中,材料彈性模量為1.96×106Pa,同時混凝土材質(zhì)其彈性模量,會隨著使用年限的增加而有所變化,即混凝土材料具有較強的時效性;其次,應(yīng)力控制原因與標(biāo)準(zhǔn)。通過對大跨連續(xù)剛構(gòu)橋箱梁預(yù)應(yīng)力鋼束與自重的測量,并以此測量結(jié)果為對比參考數(shù)據(jù),對后期橋梁建設(shè)項目的開展提供數(shù)據(jù)參考,從而更好地判斷橋梁性能與質(zhì)量是否處于標(biāo)準(zhǔn)范圍;最后,設(shè)備選擇。針對大跨連續(xù)剛構(gòu)橋應(yīng)力設(shè)計工作中,常見設(shè)備為綜合測試儀(型號:JMZX-002、精度:0.1%±0.1Hz)、便攜式紅外測溫儀(型號:MS、精度:1%±1℃)、溫度傳感器(型號:JMT-26B、分辨率:0.5℃)和智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計(型號:JMZX-215AT、靈敏度:1με)、表面貼智能弦式數(shù)碼應(yīng)變計(型號:JMZX-212T、靈敏度:1με),同時其測量溫度也應(yīng)控制在-5℃~+5℃。
3 結(jié)語
從上文闡述可知,大跨連續(xù)剛構(gòu)橋中因分孔比例、截面、溫度內(nèi)力、通航防撞、結(jié)構(gòu)分析等因素,導(dǎo)致橋梁設(shè)計過程出現(xiàn)各類問題。因此要做好大跨連續(xù)剛構(gòu)橋設(shè)計工作,則需充分對影響因素進行分析,結(jié)合線性控制與應(yīng)力控制等關(guān)鍵技術(shù)的運用。
參考文獻
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作者簡介:楊舟(1981-),男,陜西西安人,中設(shè)設(shè)計集團股份有限公司工程師,研究方向:橋梁設(shè)計管理。
(責(zé)任編輯:王 波)