鄭慶銓
(深圳市匯達投資咨詢有限公司,廣東 深圳 518000)
湄公河大橋全橋長1066m (含橋 臺),橋跨布置為6×30m+(95m+3×170m+95m)+6×30m,主橋上構為變截面預應力混凝土連續剛構組合體系,本橋主橋施工采用掛籃懸臂施工。
本橋采用專門設計的三角型掛籃,主要由主桁系統、底模平臺、吊掛系統、錨固系統等組成。
掛籃預壓試驗在掛籃安裝到位后,即1#塊施工前,對掛籃支架主梁、底板及吊帶進行變形測量。壓載以1#塊箱梁重量的110% 用鋼絞線逐級加載,預壓重量為233t。
位移測點每側共布設18個點,其中翼緣模板4個點,三腳架主梁6個點,底吊帶3個點,底板3個點,后錨2個點,具體布設點位(見圖1)。

圖1 位移測點布置圖

圖2 應力測點布置圖
加載順序:邊跨側與主跨側同時加載至40%~60%,然后只在主跨側加載至110%;按每級20%進行加載至滿載;待穩定后卸載,卸載次序與加載順序相反;每個級段測量人員觀測變形數據,做好記錄,并請測量監理工程師同步觀測。
預計滿載后2h開始卸載,加載時間不宜過長。滿載后靜置期間每隔30min觀測1次,連續3次變形值變化在1mm以內認為已穩定,即可卸載。加載時注意觀測是否有異常現象,發現問題及時研究解決。加載過程中及時測量掛籃系統的彈性及非彈性變形。卸載后要及時進行數據匯總和分析,檢測結果填報在規定表格中。
掛籃計算主要根據主橋施工圖、掛籃設計圖、掛籃結構特點、相關技術規范等文件,計算中采用以下假定和說明:主桁體系按空間結構進行計算,主梁為按梁單元計算,節點鉸接;由于掛籃的主桁系統和底模系統僅通過精軋螺紋鋼(吊掛系統)相連,在計算時可按各自的子結構計算;底模平臺按縱梁和下橫梁組成的平面格梁體系進行空間計算,單元劃分為空間梁單元,所受荷載為均布荷載。
根據上述假定,采用MIDAS有限元分析軟件進行計算分析。
3.2.1 材料容重
C50砼考慮體內鋼筋的影響(提高5%),取容重為26.25kN/m3;鋼構件考慮節點板的影響(提高5%),取容重為 82.425kN/m3。
3.2.2 材料彈性模量
Ф32mm精軋螺紋鋼筋2.0×105MPa,Q235鋼 材2.1×105MPa,16Mn 鋼材 2.1×105MPa。
本文僅計算在掛籃預壓試驗各級荷載作用下掛籃主桁架、前上橫梁、前下橫梁等主要構件的應力情況,以及掛籃整體變形情況,便于與實測數據進行比較(見圖3)。

圖3 滿載110%時主桁架應力云圖
下橫梁在荷載組合下的最大豎向變形示意圖(見圖4)。

圖4 滿載110%時掛籃位移圖
為了測定掛籃彈性變形以及消除掛籃非彈性變形,保證箱梁永久結構線形符合設計要求。特對10#墩掛籃進行加載預壓,預壓重量以懸澆1#塊砼重量為依據,即預壓重量為:212t×1.1=233t。
壓載物:成捆鋼絞線、沙袋。
起重設備:塔吊。
觀測儀器:精密水準儀。
應力測試:振弦傳感器、應變測試儀。

表1 實測位移表

圖5 理論-實測位移比較圖

表2 實測-理論應力對比表 (MPa)
根據以上掛籃預壓監控成果可知,1#塊掛籃變形結果為:上前橫梁最大彈性變形位于中吊點處,位移為23mm;下前橫梁最大彈性變形位于中吊點處,位移為44mm;理論與實測數據相比比較吻合,在荷載加載到110%時,理論-實測最大位移差為:2.8mm。
1#塊掛籃應力情況為:實測最大應力位于上前橫梁跨中位置,最大應力為:-140.0MPa;實測下前橫梁最大應力為-71.1MPa;主桁架最大應力-85.6MPa;理論與實測最大應力差為13MPa。