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杭州市沿江公路運河二通道橋橋梁工程主橋采用下承式鋼箱拱橋,跨徑布置為252 m+106 m=358 m。箱梁采用扁平鋼箱梁,梁高3.5 m,標準節段(圖1)寬度34 m,主跨雙片拱空間索面雙吊桿區域為適應梁上吊點的分布進行了局部加寬,由34 m漸變至43 m。全橋鋼箱梁設計時共劃分為35 個梁段,標準梁段長10.5 m,頂板設有雙面2%橫坡,底板水平。所有梁段連接均采用焊接形式。

圖1 標準梁段橫斷面
杭州市沿江公路運河二通道橋主橋施工區域位于未開挖河道,現場地勢平坦、開闊,整個施工過程全部在陸地上進行,同時由于受陸路運輸構件尺寸不能過大的制約,全橋鋼箱梁節段進了了重新劃分,原則上將設計節段一分為四,鋼箱梁吊裝節段增加至145 小節段,標準段尺寸為17 m×5.25 m×3.5 m。(安裝時,將145 片劃分成14 個輪次進行吊裝,每個輪次由9~15 個吊裝節段組成。)
主橋安裝采用支架法施工:先在地面上搭設支架系統,再按輪次連續吊裝節段。每輪次施工時所有吊裝定位的節段先采用馬板定位,然后再進行整體焊接。
節段數量的大量增加,現場焊接會出現大量的橫向環縫、縱向拼縫,這勢必增大了現場焊接施工的難度。為了保證現場的焊接質量、成橋線形滿足設計要求,施工現場針對焊接環口匹配、焊接順序進行了重點的控制。
梁段吊裝定位后,焊接環口的匹配直接影響到焊縫間隙、板間錯臺等焊接關鍵因素。所以一個好的環口匹配,將會是整個橋位焊接質量的良好保證。
通過吊機以及千斤頂等設備調整箱梁姿態,使其軸線、標高、里程等線形參數滿足監控指令,同時相鄰梁段間環口焊縫間隙、板間錯臺也應滿足施焊條件。
其具體調整程序為:
(a)調整梁段姿態,使頂板中心線區域與已安裝完成梁段基本平齊,并測量定位橋軸線;
(b)調整梁段高度,使頂板、底板平齊,同時測量吊裝梁段的前后控制點標高、里程數據,使其滿足監控指令要求;
(c)檢查梁段環縫隙是否接近預拼狀況,焊縫間隙應控制在不大于15 mm。此時如若出現線形數據與環口焊縫間隙矛盾的現象,需要綜合考慮,同時兼顧線兩者,進行適當的勾借。仍無法同時滿足時,則需要適當地對吊裝梁段進行配切,以保證線形及焊接質量;
(d)定位、匹配完成后,復測梁段線形,合格后進行定位馬板施工。
環口初匹配的線形應控制在±5 mm內,要求板的錯臺不大于15 mm,焊縫間隙應控制在8~15 mm。
由于梁段在存放、運輸過程中可能會造成局部變形,從而造成在梁段初步匹配后環口仍無法完全齊平的情況。所以在環口焊接之前仍需進行精確匹配,此部分的工作內容主要是調整環口兩側板間錯臺,使錯臺量不大于3 mm。
精確匹配可采用千斤頂壓平環口并配合使用馬板固定的方法進行。精確匹配應遵循先硬約束后軟約束的順序進行調整,首先保證腹板與頂、底板交界處的錯臺要求,再調整底板、頂板的環口,最后調整封嘴位置的環口滿足錯臺量的要求。
匹配完成后,進行梁段固結。固結時必須配備足量的馬板,馬板的厚度14 mm,置放馬板的間距在500~800 mm之間,具體設置根據接口實際情況而定,但最大不超過800 mm,以確保環口雙邊構件板的剛度(圖2)。

圖2 固結示意
由于本橋采用了每輪次整體焊接的施工方式,所以同一時間存在有多種位置、多種形式的焊縫具備進行焊接的條件。那么如何選擇箱梁焊縫焊接順序就顯得尤為重要。不合理的焊接順序可能會造成焊接時產生的焊接應力難以釋放,從而對焊縫質量乃至整個橋梁的使用壽命都產生影響,同時不對稱的焊接也會使吊裝定位的橋軸線產生偏移。
本工程采用的焊接順序為:焊接以每個輪次為單位進行(焊接施工落后吊裝工作一個輪次),每個節段焊接次序為中間向兩端對稱焊接。焊接時遵循“先內后外”“先底后頂”“先縱后環”的原則進行。
分解為具體的部位先后順序為(圖3):橫隔板與腹板焊縫焊接;腹板對接縫焊接;底板縱向對接縫焊接;頂板縱向對接縫焊接;底板環向對接縫焊接;頂板環向對接縫焊接;U形肋嵌補件的焊接。

圖3 1/2斷面
第一、二輪次為拱、梁結合部位,為了保證拱腳的完成性,此輪次的梁段劃分作了相應的調整(圖4)。設置了順橋向達長20 m的拱腳合段,同時該節段也為整個箱梁吊裝線形控制的基準段。

圖4 第一輪次焊接順序
特殊輪次的焊接順序仍遵循總的焊接順序原則。
在鋼箱梁橋位焊接施工中,合理的焊接工藝固然是保證焊接質量的根本措施,但是同時做好焊接環口的匹配工作、制定出合理的現場焊接順序同樣也是保證現場焊接質量、控制成橋線形的重要手段。目前沿江公路運河二通道橋橋位焊接焊縫以及橋梁線形都處于受控狀態。