王春芳
(江西建院工程檢測(cè)有限公司,江西 南昌 330000)
計(jì)算拼寬T梁橋結(jié)構(gòu)可靠度,可以應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)法擬合功能對(duì)拼寬T梁橋響應(yīng)面進(jìn)行測(cè)量,通過YP神經(jīng)函數(shù)可以得到,混凝土強(qiáng)度對(duì)拼寬T梁橋的連接可靠度有很大影響,這引起了相關(guān)學(xué)者的廣泛關(guān)注。已知混凝土強(qiáng)度可對(duì)規(guī)范設(shè)計(jì)值存在時(shí)變預(yù)測(cè)。因此,通過附加內(nèi)力調(diào)整新舊橋之間拼接方向。針對(duì)施工設(shè)備在結(jié)構(gòu)中的受力狀況,對(duì)拼寬T梁橋時(shí)變進(jìn)行結(jié)構(gòu)受力分析。由最優(yōu)分類面進(jìn)行樣本點(diǎn)線性研究,并結(jié)合非線性原始樣本空間,解決沉降因素影響下的拼寬T梁橋時(shí)變受力方向。參考鋼筋混凝土梁和拼寬T梁橋時(shí)變功能函數(shù)進(jìn)行設(shè)定。利用規(guī)范公式求解結(jié)構(gòu)抗力R,通過其荷載效果計(jì)算拼寬橋的成本,并根據(jù)舊橋的承載能力計(jì)算舊橋加寬后的可靠度。
某高速公路擴(kuò)建工程的大橋側(cè)引橋?yàn)門梁橋結(jié)構(gòu),對(duì)拼寬T梁橋預(yù)應(yīng)力連續(xù)T型拼寬梁橋全橋長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)量。經(jīng)過測(cè)量得到橋長(zhǎng)為338m,擴(kuò)建兩側(cè)拼寬T梁橋,將雙向四車道改并為該拼寬橋,從全橋長(zhǎng)中選擇一段4m×30m的斷截面作為研究對(duì)象(見圖1),將該橋梁的橫截面進(jìn)行拓寬,雙向八車道單側(cè)截面進(jìn)行改短。
圖1 拼寬T梁橋截面的平面布置
針對(duì)該拼寬T梁橋的截面布置進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析可知,混凝土是該橋梁的新舊梁結(jié)構(gòu)材料,通過連接T梁拼寬,將新舊橋梁進(jìn)行拼接后得到T型截面結(jié)構(gòu)。
采集拼寬T梁橋時(shí)變數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)數(shù)量相同的隔板新舊橋之間橫隔板間隔大小和拼寬T梁橋的時(shí)變特征(見表1)。
分析表1中的數(shù)據(jù)可知,拼寬T梁橋的7片橫隔板設(shè)計(jì)等級(jí)在拼寬后變異系數(shù)有所下降。計(jì)算拼寬荷載等級(jí),測(cè)量拓寬拼寬T梁橋的承載能力,通過檢驗(yàn)拼寬裂縫,設(shè)計(jì)拼寬T梁橋適合的加固方法,并分析混凝土徐變對(duì)拼寬T梁橋的可靠度。
表1 拼寬T梁橋時(shí)變特征統(tǒng)計(jì)
分析拼寬T梁橋時(shí)變,利用荷載豎向作用測(cè)量中小跨徑梁橋,將拼寬T梁橋的主梁作為主承重結(jié)構(gòu),當(dāng)截面受力發(fā)生形變時(shí),其主梁跨中截面彎曲度為正彎矩控制。選擇左跨進(jìn)行拼寬T梁橋截面正彎矩控制可靠性計(jì)算。規(guī)范制定結(jié)構(gòu)綜合抗力R,將預(yù)應(yīng)力T梁抗彎作為承載平臺(tái),基于混凝土強(qiáng)度分析,設(shè)定荷載效應(yīng)的隱式函數(shù)。通過測(cè)量完成梁澆注后的預(yù)應(yīng)力荷載值和徐變系數(shù),計(jì)算得到預(yù)應(yīng)力荷載值。利用該荷載終極值,計(jì)算新橋中梁張拉完成度,通過荷載值完成度百分比曲線計(jì)算拼寬后18d內(nèi)的徐變系數(shù),完成T梁橋荷載值的測(cè)量。
利用混凝土徐變系數(shù),測(cè)量拼寬T梁橋的縱向位移。當(dāng)徐變引起的撓度和上拱值趨于穩(wěn)定后,其初始變形量會(huì)超過2倍,利用預(yù)應(yīng)力橋梁施工測(cè)量混凝土徐變系數(shù),監(jiān)測(cè)90d后的T梁預(yù)應(yīng)力。在施工梁橋的拓寬截面計(jì)算剛度劣化的舊橋橫隔板間距,利用邊梁受力結(jié)構(gòu)計(jì)算拼寬T梁橋縱向位移。在截面結(jié)構(gòu)附近測(cè)量拼接結(jié)構(gòu)應(yīng)力,測(cè)量剛度劣化間距,計(jì)算拼寬T梁橋結(jié)構(gòu)中拼接處受力力矩,通過受力情況構(gòu)建附近新梁及新邊梁結(jié)構(gòu),并利用拼寬T梁橋沉降施工結(jié)構(gòu)對(duì)比剛度劣化組合結(jié)構(gòu),測(cè)量該結(jié)構(gòu)所承受的最大彎矩值。根據(jù)拼寬T梁橋的服役期,進(jìn)行實(shí)橋荷載,判斷其橫向連接剛度類型。確定拼寬T梁橋除中支點(diǎn)外其他點(diǎn)的具體位置。通過橫向剛度測(cè)量,得到該拼寬T梁橋縱向位移。
發(fā)生拼寬T梁橋時(shí)變后,根據(jù)拼寬T梁橋設(shè)計(jì)階段的截面荷載,測(cè)量長(zhǎng)期服役的橋面剛度。調(diào)整收縮徐變的結(jié)構(gòu),利用存量收縮徐變計(jì)算主梁線性變化趨勢(shì),忽略新舊梁運(yùn)營(yíng)時(shí)間因素,繪制拼寬后的橋梁線形,測(cè)量新舊梁縱、橫、豎向變形值,補(bǔ)充不同存梁期的拼寬后運(yùn)行年限變化規(guī)律。利用不同拼裝方式,測(cè)量存梁期內(nèi)預(yù)制梁下梁片,通過最大上拱值分析混凝土收縮徐變系數(shù)??刂屏浩钠磳扵梁橋,上撓作用減少收縮徐變,提前拼裝預(yù)置梁片,得到混凝土徐變的拼寬T梁橋上拱橋值時(shí)變,從中選擇十組拼寬T梁橋數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。
通過分析混凝土徐變的拼寬T梁橋存梁期可靠度,得到混凝土強(qiáng)度對(duì)拼寬后的T梁橋時(shí)變荷載效應(yīng)隱式擬合效果(見表2)。
表2 混凝土強(qiáng)度對(duì)拼寬后T梁橋時(shí)變荷載
由表2可知,經(jīng)測(cè)量該拼寬T梁橋荷載計(jì)算值在10 300.9~ 19 699.9kg/m3之間,預(yù)測(cè)值在10 258.9~ 18 982.7kg/m3之間。由此可知,在完成舊橋收縮徐變后,拼寬T梁橋縱向伸縮的位移滿足預(yù)測(cè)差值最大的約束范圍。
通過分析混凝土徐變的拼寬T梁橋存梁期可靠度,得到混凝土收縮徐變的拼寬T梁橋上拱橋值時(shí)變,如表3所示。
由表3可知,隨著混凝土收縮徐變,拼寬T梁橋上拱測(cè)量值在18.3~ 20.0mm之間,預(yù)測(cè)值在18.0~ 19.9mm之間。由此可知,混凝土收縮形變的發(fā)生在一定程度上也對(duì)拼寬T梁橋的上拱值產(chǎn)生了影響。通過分析拼寬T梁橋的上拱值及拓寬橋梁發(fā)生橫向彎曲的情況,得知混凝土徐變收縮不同步,使得上拱值的變化呈現(xiàn)出回落趨勢(shì),并在20.0mm處達(dá)到峰值。在完成T梁橋橫向位移值時(shí),其上拱值也達(dá)到一定峰值,并在拼寬T梁橋拼接完成后,上拱值變化開始回落,其拱值變化逐漸趨近于0。
表3 混凝土收縮徐變的拼寬T梁橋上拱橋值時(shí)變
通過分析混凝土徐變的拼寬T梁橋存梁期可靠度,得到混凝土強(qiáng)度徐變引起的T梁橋縱向位移(見表4)。
表4 混凝土強(qiáng)度徐變引起的T梁橋縱向位移
由表4可知,測(cè)量值在0.12~ 0.19mm之間,預(yù)測(cè)值在0.10~ 0.19mm之間。由此可知,拼寬T梁橋在混凝土強(qiáng)度徐變的作用下向縱向發(fā)生位移時(shí),其拼接新舊橋梁的徐變差值可以通過預(yù)測(cè)進(jìn)行補(bǔ)充。從而在橋梁位移發(fā)生前,對(duì)該拼寬T梁橋進(jìn)行加固,避免縱向位移產(chǎn)生拼寬T梁橋安全事故。并確定相對(duì)位移在T梁軸線上的收縮方向,針對(duì)收縮值進(jìn)行反向收縮的測(cè)量。
本文主要研究了混凝土強(qiáng)度對(duì)拼寬T梁橋結(jié)構(gòu)可靠度,得到拼寬連接的合理結(jié)構(gòu),并通過T梁橋縱向位移、上拱值時(shí)變和荷載效應(yīng)隱式擬合效果確定T梁橋的時(shí)變可靠度。應(yīng)繼續(xù)加大對(duì)鋼束二次力結(jié)構(gòu)不利影響的研究,通過分析舊梁可靠指標(biāo)計(jì)算混凝土收縮徐變系數(shù),對(duì)拼寬T梁橋的時(shí)變作進(jìn)一步解釋。