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时间:2017-12-20
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1、论阜六铁路大跨度连续梁施工监测和控制 摘要:本文结合颍河特大桥主桥(连续箱梁桥)悬臂浇筑施工监控,对大跨度预应力混凝土连续梁悬臂浇筑施工控制技术进行了深入的研究工作,阐述了大跨度连续梁施工监测与控制,为大跨度连续梁施工提供借鉴。Abstract:CombinedwithYingRiverExtraLargeBridge(continuousboxgirderbridge)cantilevercastingconstructionmonitoring,thispaperdeeplyresearchesthelarge-spanprestr
2、essedconcretecontinuousbeamcantilevercastingconstructioncontroltechnologyanddescribesthelarge-spancontinuousbeamconstructionmonitoringandcontrol,providesthereferencefortheconstructionoflarge-spancontinuousbeam.关键词:连续梁;悬臂浇筑;混凝土;特大桥Keywords:continuousbeam;cantilevercasting;
3、concrete;extralargebridge中图分类号:U445文献标识码:A文章编号:1006-4311(2014)03-0116-021研究背景9目前,上海铁路局已把桥梁施工控制纳入施工管理工作中,主要从人工测量、分析与预报发展进行自动监测和分析,由计算机进行自动控制,这样会形成比较完善的桥梁施工控制系统。我们在施工中,除了重视对桥梁施工的控制,还要重视桥梁服役状态的控制工作。在桥梁中埋设测点,主要是为了避免突发事件的发生,方便随时了解桥梁的健康状况。2工程简介颍河特大桥是阜六铁路主跨长度最大的桥,连续箱梁全长261.7m,计算
4、跨度为(70+120+70)m,设计桥面总宽度为13.5m,其中箱梁底宽6.8m。全桥共分为67个梁段,悬臂浇筑法施工,采用C55耐久性混凝土;其中0#梁段长度13m,一般梁段长度分成3.0m、3.5m、4.0m,合龙段长度2.0m,边跨现浇段长度9.85m。3连续梁悬臂浇筑施工阶段应力(应变)监测3.1连续梁应力(应变)测点布置为获取桥梁应力监控数据,共设置14个监测截面,每截面设6个应变计,顶板应变计布置在顶板顶部主筋下方,底板应变计布置在底板顶层主筋的下方。根据监控方案与施工进度,定期读取并记录应变计读数。以0#块张拉前应力为基准,
5、提取关键工序前后的应变数值进行分析。3.2应力监测结果分析9通过对0#块监测截面应力、4#块应力、7#块应力、8#块应力和13#块应力监测的数据分析,可以得出在混凝土浇筑后,顶板压应力有减小或不变,底板混凝土压应力有增大。这样预应力钢筋张拉后就会增加混凝土压应力,底板混凝土压应力增加较小或略有减小。顶板混凝土的应力变化更为活跃,顶板压应力大于底板压应力。4连续梁悬臂浇筑施工阶段温度监测桥梁基础、承台和主梁等大体积结构,由于施工期间水泥的水化热反应就会导致温度产生变化,在受到约束时就会产生较大的温度应力,这样就会引起砼开裂。产生的裂缝对结构
6、的承载力、防水性能和耐久性等都会产生很大的影响,因此,在桥梁结构大体积的砼施工过程中,需要定期进行温度监控,这样才能对温控措施进行指导。4.1水化热分析4.1.138号墩和38号墩0#块水化热温度监测温度测点布置如下:顶板和腹板的沿厚度方向布置3个温度传感器,0#块内侧和外侧分别布置一个温度传感器,用来监测环境温度。浇筑完成后3-4小时开始温度采集。4.1.2水化热监测结果分析对37和38号墩0#块的水化热监测情况统计规律:9①37号墩0#块顶板芯部最高温度为68.9℃,顶板外侧最高温度为41.7℃,顶板内侧最高温度为50.3℃。顶板内侧
7、和内环境温差最高为47.3℃,顶板外侧与外环境温差最高为42.1℃。37号墩0#块腹板芯部最高温度为72.1℃,腹板外侧最高温度为26.3℃,腹板内侧最高温度为51.2℃。腹板内侧和内环境温差最高为41.2℃,腹板外侧与外环境温差最高为25.6℃。②38号墩0#块顶板芯部最高温度为68.1℃,顶板外侧最高温度为50.9℃,顶板内侧最高温度为48.5℃。顶板外侧与外环境温差最高为50.6℃。37号墩0#块腹板芯部最高温度为55.5℃,腹板外侧最高温度为45.7℃,腹板内侧最高温度为36℃。腹板外侧与外环境温差最高为51.6℃。③混凝土浇筑完
8、1天左右,水化热温度达到最高值。水化热产生的温度变化对混凝土养护的影响不能忽略。水化热反应一般会持续一周左右,之后温度趋于平稳。④顶板中间测点和腹板中间测点温度最高,靠外侧测点温度最低。这是由
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