劉宏科
中鐵十八局集團軌道交通工程有限公司
【摘 要】隨著我國交通事業的快速發展,高墩連續剛構橋在公路橋梁工程中比例越來越大,懸臂托架施工越來越多,千斤頂預壓技術已在國內建筑工程行業中日益成熟,尤其在橋梁施工中應用十分廣泛。為了進一步優化、總結該項施工技術,本文以梧州市西江三橋主橋8#墩0、1號塊托架千斤頂預壓實例,詳細介紹了托架預壓方法及施工步驟,希望能為今后類似工程建設提供一些參考。
【關鍵詞】0、1號塊托架;千斤頂;預壓;技術;
前言
千斤頂預壓法是一種新穎的施工方法,構思來源于連續梁預應力張拉工藝原理,因施工靈活,近年來被廣泛用于建筑物懸臂施工托架預壓。其原理是根據構筑物荷載分布情況劃分預壓區,確定預壓頂位置,通過在承臺與預壓梁之間安裝鋼絞線,然后利用千斤頂張拉鋼鉸線,形成張拉力反作用于托架上,達到預壓的目的。
1.工程概況
梧州西江三橋為5×30m+108m+3×188m+108m+4×30m,共計1050m,主橋上部結構為5聯跨主跨188m跨徑預應力混凝土連續剛構,全長780m(主橋橋型布置圖見圖1)。主墩箱梁0、1#塊為整體施工,梁段長16m,高11.0~10.592m,頂板寬13.25m,底板寬7.0m,三向預應力體系,單箱單室、直腹板、變高度結構,C60高強度混凝土,采用三角托架施工方法。因梁高,體積大,體內鋼筋及三向預應力管道縱橫交錯,一次立模澆注成型難度較大,梁體分兩層澆注,第一層澆注5.5m,第二層澆注剩余部分。
2.選擇預壓方案
該墩位于江中,采用傳統的預壓工藝施工,材料運輸不暢,施工周期長,操作難度較大,功效低,安全風險高。通過綜合對比、分析,該墩采用千斤頂張拉工藝預壓。0、1#塊托架預壓布置圖見圖2、圖3。
3.預壓目的
檢驗托架受力性能和安全性,消除非彈性變形、測量彈性變形量,確定立模標高,確保安全施工。
4.預壓荷載及張拉力計算
按受力原理,墩頂范圍內梁體混凝土重量由橋墩承擔,懸臂部分重量由托架承擔,預壓時按照第一層懸臂部分重量進行預壓,并將均布荷載轉換成線荷載。受力分析如下:
4.1荷載取值
混凝土容重:ρ=26kN/m3;模板荷載:q1=3kN/m2;人群荷載:q2=2.5kN/m2;
混凝土振搗沖擊荷載:q3=2kN/m2;恒載組合系數:U1=1.2;活載組合系數:U2=1.4。
4.2 荷載計算
⑴ 0#塊荷載計算:
腹板截面面積:A=9.9m2,截面寬度:W=0.9m,底板截面面積:A=5.8m2;截面寬度:W=5.2m,根據計算公式:P=(混凝土自重+模板)×U1+(人群+振搗)×U2(腹板組合荷載980.1 KN;底板組合荷載697.32KN)。故0#塊組合荷載F=980.1 +697.32=1677.42kN。
⑵ 1#塊荷載計算:
腹板截面面積:A=8.52m2;截面寬度:W=0.8m,底板截面面積:A=5.9m2;截面寬度:W=5.4m,根據計算公式:P=(混凝土自重+模板)×U1+(人群+振搗)×U2(腹板組合荷載847.15KN;底板組合荷載577.08KN)。故1#塊組合荷F=847.15+577.08=1424.23kN。
4.3千斤頂選型及張拉力計算
根據0、1#塊荷載分布情況,選用YCB500B-200型500t穿心千斤頂預壓,每側布置2臺,單幅共設置8個預壓點。則0#塊每臺千斤頂張拉力:P=F/2=1677.42/2=838.71kN;1#塊每臺千斤頂張拉力:P=F/2=1424.23/2=712.12kN。
4.4鋼絞線選型布置
選用φs15.2mm低松弛鋼絞線,截面積Ay=140mm2,標準強度R=1860Mpa,最大張拉力F=1860×140/1000=260.4kN。每臺千斤頂布置2束(4根)鋼絞線,單根鋼絞線所受拉力F=P/4=838.71/4=209.68kN,理論拉力大于實際拉力,鋼絞線布置、受力滿足要求。
4.5油表讀數計算
根據千斤頂標定報告線性回歸方程,按預壓比例分級計算出對應的油表讀數。
5.方案實施
5.1承臺固定端安裝
預壓固定端由“錨點+錨固梁”組成。承臺施工時預埋Φ32mm精軋螺紋鋼為錨固點,共設4排,每排4根,埋入承臺深度1.5m,外露0.7m,為了提高抗拔力,在精軋螺紋鋼錨固端安裝15×15×0.12cm鋼板和精軋螺母。錨固梁為雙32a工字鋼制作而成,用精軋螺母和墊板固定精軋螺紋鋼上,離承臺面30cm。
5.2預壓梁安裝
預壓梁為雙拼40b工字鋼(掛籃前上橫梁),0#塊為平面,直接安裝預壓梁,1#塊底板為斜面,采用楔形鋼墊墩調平,鋼墊墩50cm一道(底模范圍內),焊接在工字鋼底面,確保預壓時受力均勻。
5.3千斤頂安裝
千斤頂布置在腹板中線預壓梁上,安裝時千斤頂受力面水平、垂直,確保加載時受力均勻,預防加載時扭曲、變形。
5.4鋼絞線安裝
鋼絞線布置在千斤頂兩側,與箱梁腹板同寬,兩端為自錨式結構,采用BM15-2錨具及夾片固定,下方固定于承臺錨固梁上,上方穿過預壓梁、千斤頂錨固在墊梁上。
5.5變形觀測點布置及觀測
預壓前在每片托架前端布置變形觀測點,并觀測初始值,加載時分級觀測,逐點記錄數據。
5.6預壓、卸載
各構件安裝好后,采用單頂(25t千斤)逐根調整好鋼絞線,使其帶緊,均衡受力,然后再用預壓頂對稱預壓,按照10%、60%、100%、120%逐級、均衡加載,每級加載后持荷時間1小時,達到120%后持荷48小時。
當預壓力達到120%且持續48小時后分級卸載,其程序為:100%、60%、10%。每卸一級,對測點進行一次測量,并做詳細記錄。
5.7預壓結果整理及預拱度設置
根據加、卸載記錄數據,用總變形量-彈性變形量=非彈性變形量,再按照彈性變形數確定預拱度,其立模標高=監控單位提供的底模標高+支架彈性變形值+5mm。
5.8預壓注意事項
⑴ 預壓千斤頂選擇要合理、不超負荷。一般選擇大于預壓荷載1.2倍千斤頂。
⑵ 加載前檢查千斤頂、油表匹配情況,確保千斤頂壓力準確。
⑶ 加載時,油泵平穩緩慢供油,做到勻速加載,遇到特殊情況立即停止加載,分析原因,采取相應處理措施。
⑷ 每一級加載完成后詳細記錄加載時間、油表讀書,檢查托架焊縫情況,及時進行沉降觀測。
6.結束語
梧州西江三橋8#墩利用該施工技術,通過對托架反預壓試驗,一個墩托架預壓6個工人共需用2.5天時間(持荷48小時、施工準備0.5天),測出了該托架的非彈性和彈性變形量,同時測得其強度與剛度合格,該方法在工期與成本方面大大優于堆載預壓。其工藝簡單、操作靈活、方便,能有效提高工作效率、降低施工成本,縮短施工工期,施工過程安全可靠,為同類工程總結了施工經驗,具有很好的借鑒意義。
參考文獻:
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