□文/田 越
天津—秦皇島津秦客運專線,其中電力電纜和通信電纜過馴海路部分橫跨地道。因地道較深,如果采用頂管和拉管等施工工藝都較為困難。采用電纜橋架的方式通過馴海路段。該種橋架通電纜的方式在全國尚屬首次,國家電網給予高度重視。這也是一個創新的嘗試。橋架上通過1個回路110kV和1個回路220kV電力交流電纜和通訊電纜并預留一個110kV回路的交流電力電纜的空間位置。
該橋架位于天津市東麗區,抗震等級為7度,0.15 g地震設防為第二組,場地類別為Ⅲ類,根據地勘資料該場地無不良地質情況。場地凍土深度為0.6m。恒載為2.0kN/m2,活載為2.5kN/m2。結構的阻尼比為0.04。
設計的電纜橋架,經分析研究確定為鋼板橋架形式。由于受周圍地下管線的影響,橋架結構跨徑共分4個部分,分別為11.8、5、24.5、7.3m。地道從 24.5m的跨度處通過。主梁截面分別為□480mm×300mm×14mm×14mm;□450mm×300mm×14mm×14mm;H950mm×300 mm×16mm×20mm;450mm×300mm×14mm×14mm;其中斜坡段為控制扭轉位移比和周期比,截面選擇為矩形截面。柱子截面分別采用了□400mm×400mm×16mm×16mm;□500mm×500mm×18mm×18mm;□450mm×450mm×16mm×16mm。其中大跨度24.5m兩側的柱子為加強其強度而采用Q345B鋼材,其余柱子采用Q235B鋼材。
為縮短工期而采用天然獨立基礎。其中橫向柱子間的基礎采用聯合式獨立基礎,以免由于上部結構載荷不均而產生不均勻沉降。因基礎長度較長,在基礎的長向采用暗梁連接。沿縱軸方向布置的截面為600 mm×850mm和500mm×850mm的暗梁,在設計時還應考慮柱腳埋板的寬度。從柱腳根部到地面以上200mm涂刷摻2%亞硝酸鹽(NaNO2),采用C30混凝土包柱靴。而柱腳底板至基礎頂面采用50mm厚度的C40細石混凝土進行安裝調平。
上部結構采用單向梁式結構,其分布規律為在兩邊主梁內每間隔1.5m分布一根次梁。其次梁的截面為H250mm×200mm×8mm×10mm;次梁的翼緣與兩側主梁翼緣走向保持一致,翼緣平面與主梁翼緣在同一平面上。在最大的跨度為24.5m的梁段上為考慮其運輸和安裝的方便,將主梁的長度為24.5m情況分為8、8.5、8m。接口處的連接采用的是全栓連接,采用全栓連接的方式是考慮結構的安全性和施工方便。跨中的部分為了控制撓度過大,加入橫向加勁肋。在最大斜坡處11.8m處考慮扭轉的影響加上兩道水平斜撐,另外在大跨度的柱間加入柱斜撐。兩道橫向斜撐與主鋼梁連接時,在斜撐與主鋼梁交接處主鋼梁內應該內置三道加勁鋼板。計算時考慮軸向拉力的影響,橋架主體的受力螺栓為高強10.9級螺栓。
橋面部分采用厚度為6mm的Q235B鋼板,每隔1000m或900mm用60mm×5mm的鋼板加強肋分隔開,從而加強橋面板的整體性??紤]鋼材的焊接應力要求,焊接的工藝采用斷續角焊接的施工工藝。焊接水平達到2級,根據鋼結構設計規范,采用斷續焊接時其焊段長度不得<50mm,其凈距不應>15t(對于受壓構件)或30t(受拉構件)。t為構件較薄處的厚度。橋面板的斜面與平面相交處應該盡量有一個圓滑的弧度。以保證電纜在曳引時不至于將電纜的外皮劃破。
橋面板需要考慮排水的坡度問題。橫橋向的坡度為1%,縱橋向的坡度為2%。中間處及兩側設置雨水管。雨水管采用專門的YSP-UPVC的排水管材,規格為 DN75mm×2.3mm。
本工程計算采用中國建筑科學研究院的satewe進行計算分析,周期、地震力與振型輸出文件,考慮扭轉耦聯時的振動周期s、X,Y方向的平動系數、扭轉系數,見表1。

表1 計算后的主要參數
電纜橋架的頂部采用拱形鋼管的通廊結構,以便滿足通風和維護的要求??紤]到進人的維護要求,最終的高度確立為2.2m。通廊的鋼管采用直徑為108mm壁厚為7mm的鍍鋅鋼管。通廊的計算主要考慮的荷載是雪載和側面的風載。拱形鋼管架為每隔2m一個,其布置的間距主要是考慮到上部的雨棚板的出廠長度要求。
通廊的鋼管與橋面板采用柱角部分加勁肋進行焊接的施工工藝。拱架與拱架之間采用LT進行連接。LT的尺寸為40mm×40mm×2mm的鍍鋅方鋼管。在LT上布置40mm×20mm×2mm的鍍鋅方鋼管LG。LT與LG共同受力抵抗風荷載和雪荷載。最后將力傳到拱形鋼管架部分,然后各榀鋼管架將力匯集集中在鋼柱。所以在鋼柱部分應該加入傳進來的風荷載的力。計算時這一部分的內力一定不能丟。
考慮整體外觀的美觀性,采用天藍色的雨棚進行覆頂防護。考慮到通風散熱的要求,在雨棚頂部加入風帽兩側設置通風百葉窗,以起到自然排風散熱的功能。
目前該橋架已經完工,為津秦客運專線提供了動力和通信保障。整個結構體系工作情況良好。