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时间:2020-03-16
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1、下承式钢桁架桥施工监控要点研究 摘要:为了确保钢桁架梁桥在施工过程中结构受力和变形始终处于安全的范围内,且成桥后的主梁线形符合设计要求,结构恒载内力状态接近设计期望,在主桥施工过程中必须进行严格的施工控制。 关键词:钢桁架桥;施工监控;应力;线形 引言 为了确保钢桁架梁桥在施工过程中结构受力和变形始终处于安全的范围内,且成桥后的主梁线形符合设计要求,结构恒载内力状态接近设计期望,在主桥施工过程中必须进行严格的施工控制。 对于支架拼装施工的钢桁架桥来说,通过监控施工时临时墩的应力和标高、贝雷架的应力和标高、桁架杆件
2、标高、应力及施工完成后几何状态,来保证成桥后桥面线形以及结构内力状态符合设计要求。通过施工过程的数据采集和严格控制,确保结构的安全和稳定,保证结构的受力合理和线形平顺,避免施工差错,尽可能减少调整工作量,为大桥安全顺利建成提供技术保障。 本文以某75m下承式钢桁架桥为依托,研究下承式钢桁架桥施工监控的控制要点。 1施工监控方法及原则 1.1施工监控方法 钢桁架桥施工过程的影响参数较多。如:结构刚度、组成桁架的杆件及桥面系的重量、施工荷载、砼的收缩徐变和温度等。求施工控制参数的理论设计值时,都假定这些参数值为理想值。
3、为了消除因设计参数取值的不确切所引起的施工中设计与实际的不一致性,在施工过程中对这些参数进行识别和预测。对于重大的设计参数误差,提请设计方进行理论设计值的修改,对于常规的参数误差,通过优化进行调整。 1、设计参数识别 通过在典型施工状态下对状态变量(位移和应力应变)实测值与理论值的比较,以及设计参数影响分析,识别出设计参数误差量。 2、设计参数预测 根据已施工梁段设计参数误差量,采用合适的预测方法(如灰色模型等)预测未来梁段的设计参数可能误差量。 3、优化调整 施工控制主要以控制桁架杆件标高、控制截面弯矩为主,
4、优化调整也就以这些因素建立控制目标函数(和约束条件)。通过设计参数误差对桥梁变形和受力的影响分析。应用优化方法(如采用加权最小二乘法、线性规划法等),调整本梁段与未来梁段的立模标高,使成桥状态最大限度地接近理想设计成桥状态,并且保证施工过程中受力安全。 1.2施工监控原则 施工控制是要对成桥目标进行有效控制,修正在施工过程中各种影响成桥目标的参数误差,确保成桥后结构受力和线形满足设计要求。 1、受力要求。应力控制要求施工过程结构安全、成桥后应力达到设计要求。反映钢桁架桥受力的因素主要是桁架杆件的截面内力(或应力)状况
5、。通常起控制作用的是桁架杆件的正应力及临时墩所受内力。不论是在成桥状态还是施工状态,要确保各截面应力的最大值在允许范围之内。主桁落架前,全桥钢桁架杆件都置于临时支墩上,未承受较大的自重荷载,主桁架杆件的应力均能控制在容许应力范围之内。落架时应力发生剧烈变化,此阶段是应力监测的重点。 2、线形要求。线形主要是指钢桁架线形和桥面线形。成桥后(通常是长期变形稳定后)桁架和桥面的标高要满足设计标高的要求。 3、调控手段。对于主桁线形的调整,调整预拱度是最直接的手段。将参数误差以及其他因素引起的桥面板标高的变化通过预压标高的调整
6、予以修正。 2施工监控内容 2.1工程概况 本文针对一75m的钢桁架简支梁桥,主桁采用上弦折线形的普拉特桁架,计算跨径为73.8m,节件长度6.9m和10m,跨中桁高16m,桥梁全宽15.5m,两片桁中心距12m。主桁、下平纵梁、横撑和桥门架为杆系结构,主桁架结构各构件除端斜杆采用矩形断面外,其余均采用工字型断面,主桁下弦各节点采用二次抛物线过渡。桥面系为联合梁,由下部的钢梁和上面的桥面板结合而成,其钢梁部分仍采用纵横梁体系,主横梁高900~1013mm,为工字型截面,纵横梁高600mm,也采用工字型截面,在纵梁腹板
7、上设置一对角钢与横梁腹板相连,横向每2m设置一道。 2.2施工步骤 主桥的下部结构施工完成后,进行临时支墩及贝雷梁的施工及预压;再安装支座。然后进行钢桁架的拼装,安装顺序为先装下弦杆及主横梁、下平连、纵梁、次横梁挑臂、次纵梁等桥道系杆件;再安装腹杆、上弦杆等主桁杆件;待全桥主桁、桥道系贯通后,最后安装桥门架、上平联。主桁架拼装完成后后,再完成高强螺栓的初拧、终拧。全桥高强螺栓终拧完成后,再将下弦杆各节点下的支撑钢管拆除,完成落梁。最后在进行桥面板、桥面铺装及人行道等附属设施的施工。 第一步:主桥下部结构施工。 第二
8、步:临时支墩及贝雷梁的施工。 第三步:主桥钢桁架的拼装。 安装的基本顺序为: (1)安装下弦杆及主横梁。 (2)安装系杆下平联、纵梁等桥道系杆件。 (3)安装直腹杆、斜腹杆。 (4)安装上弦杆。 (5)安装桥门架、上平联。 安装的基本原则为:从下至上,从外至内。 第四步:落梁。 第五
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