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大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)研究

2020-10-20 21:25:33王強(qiáng)鞠陽
關(guān)鍵詞:施工技術(shù)

王強(qiáng)?鞠陽

摘要:本文主要概述了大跨徑連續(xù)橋梁施工理論基礎(chǔ),針對橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋施工技術(shù)控制要點進(jìn)行分析,最后提出了大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在具體作業(yè)中的應(yīng)用,為現(xiàn)階段橋梁建設(shè)提供一定的理論參考。

關(guān)鍵詞:橋梁施工;大跨徑連續(xù)橋梁;施工技術(shù)

1 大跨徑連續(xù)橋梁施工理論概述

1.1 連續(xù)橋梁施工工藝

對于絕大部分的大跨徑連續(xù)橋梁施工,一般使用的都是懸臂施工法。懸臂施工法主要是將其放在已經(jīng)完工的橋墩之上,沿著兩個相鄰的跨徑進(jìn)行對稱施工。主要有以下兩種方式:第一種是懸臂拼接,是指在橋墩的兩側(cè)分別設(shè)置吊架,按照平衡原則拼裝混凝土預(yù)制件,然后添加相應(yīng)的預(yù)應(yīng)力措施。第二種,常用的方式是懸臂澆筑法。懸臂澆筑法在使用時需要在橋墩的兩旁設(shè)置工作平臺,逐步的提高澆筑混凝土梁體的預(yù)應(yīng)力。在進(jìn)行大跨度連續(xù)懸臂澆筑施工時,需要做好混凝土澆筑工作,然后拆除堵頭模板、安裝錨具、張力拉松預(yù)應(yīng)力筋、縱向壓漿。與此同時,需要做好模板的清理工作。

1.2 連續(xù)橋梁受力特點

大跨徑連續(xù)橋梁能有效的穩(wěn)固橋墩和梁體固結(jié)結(jié)構(gòu)之間的聯(lián)系。連續(xù)剛構(gòu)橋在使用時,它最主要的承載體就是連續(xù)梁體,它能夠?qū)崿F(xiàn)梁體和橋墩之間的有機(jī)連接,在運(yùn)作時,橋梁的受力特點是實現(xiàn)連續(xù)梁和T形鋼溝橋的綜合。目前在對連續(xù)橋梁受力特點分析時發(fā)現(xiàn),梁體與橋墩直接連結(jié),確保上部結(jié)構(gòu)和下部結(jié)構(gòu)都能同時的承載相應(yīng)的壓力,降低負(fù)彎距,在具體作業(yè)時可以采用柔性墩的方式,確保橋梁具有足夠的承載能力。不僅如此,大跨徑連續(xù)橋梁,它還具備較高的抗震抗扭性能。然而,在實際施工中,連續(xù)橋梁的由于受到溫度變化、混凝土收縮、或者墩臺沉降等各類因素,會引起附加內(nèi)力的增大,嚴(yán)重影響結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性能。因此,在進(jìn)行大跨徑連續(xù)橋梁施工時,需要對受力特點以及外界環(huán)境因素進(jìn)行全面分析,提升橋梁結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。

1.3 連續(xù)橋梁施工技術(shù)

在當(dāng)下的連續(xù)橋梁施工技術(shù)使用過程中,應(yīng)該重點把握以下三個方面的技術(shù)要點:第一,在進(jìn)行基礎(chǔ)施工時,需要做好大型沉井施工、地下連續(xù)墻施工、樁基礎(chǔ)施工等等,由于施工工序較為繁瑣,不僅包括混凝土澆筑、鉆孔成槽(樁),還包括接頭工程,做好建筑工程的防震動、防噪聲、防滲等等。需要進(jìn)行全方位的定位和測量,在一定范圍內(nèi)確保施工順利運(yùn)作。第二,還需要進(jìn)行索塔施工,在進(jìn)行大跨徑連續(xù)橋梁施工中,運(yùn)用到的索塔施工有兩種,一種是鋼索塔施工,另一種就是混凝土塔施工。鋼索塔在作業(yè)時,需要對實際的施工情況進(jìn)行全面分析,科學(xué)的選擇塔吊。一般情況下,鋼索塔吊所使用的鋼原材料是在加工廠完成加工的,然后將其運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。在目前到混凝土索塔施工時,需要做好前期塔吊的安裝工作,提高塔柱的承載能力,這樣就會增加索塔的安全系數(shù)。第三,在進(jìn)行上部結(jié)構(gòu)施工時,采用的是懸臂施工法,還需要做好頂推、鉆孔、懸臂等等。

2 橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋施工技術(shù)控制要點

2.1 應(yīng)力控制措施

在進(jìn)行應(yīng)力控制措施分析時,應(yīng)該全面把控溫度應(yīng)力、收縮應(yīng)力、施工荷載應(yīng)力等等,要做好橋梁結(jié)構(gòu)的管控工作,確保大跨徑連續(xù)橋梁施工符合規(guī)范。在具體作業(yè)時,要找到橋梁結(jié)構(gòu)的斷面進(jìn)行控制,準(zhǔn)確計算橋梁結(jié)構(gòu),實際應(yīng)力和理論值之間的偏差并進(jìn)行調(diào)整。

2.2 穩(wěn)定控制措施

現(xiàn)階段,在進(jìn)行大跨徑連續(xù)橋梁施工中,會引發(fā)橋梁失穩(wěn)問題,這會嚴(yán)重影響橋梁的質(zhì)量和使用性能,需要做好全方位的穩(wěn)定控制工作,在作業(yè)時要根據(jù)結(jié)構(gòu)的實際高度、變形情況、結(jié)構(gòu)應(yīng)力等各類因素進(jìn)行分析,進(jìn)行全方位的穩(wěn)定性計算,還需要相關(guān)的專業(yè)人員進(jìn)行橋梁結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性評估,提出有針對性的解決措施。

2.3 線形控制措施

在當(dāng)下的線形控制措施實施時,還需要全方位的管控橋梁橈曲變形的問題,首先,要嚴(yán)格到參照大跨徑連續(xù)橋梁施工的控制標(biāo)準(zhǔn),做好全方位的風(fēng)險識別管控工作。其次,在進(jìn)行循環(huán)管控過程中要對主梁標(biāo)高所對應(yīng)的應(yīng)力進(jìn)行控制,做好實際數(shù)據(jù)的采集,為后續(xù)施工奠定強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。最后,需要使用精準(zhǔn)的水準(zhǔn)儀器進(jìn)行實地數(shù)據(jù)的勘察測量,全面優(yōu)化測量算法,確保線性控制施工順利實施。

3 大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)在橋梁施工中的應(yīng)用

3.1 懸索橋施工

懸索橋是大跨徑橋梁的主要方式。在進(jìn)行大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù),在懸索橋應(yīng)用中,應(yīng)該注意以下幾個方面要點:首先,需要進(jìn)行懸索橋的吊裝工作,在吊裝時應(yīng)該嚴(yán)格的按照順序進(jìn)行,通常是從中心點朝兩邊進(jìn)行的。在進(jìn)行吊裝過程中,還需要對索橋的位移情況進(jìn)行分析,做好實際偏移量的調(diào)整工作,與此同時需要科學(xué)的安裝,保證長度符合標(biāo)準(zhǔn)需求。其次,還需要進(jìn)行錨道面的架設(shè)工作,在進(jìn)行錨道面架設(shè)作業(yè)時,需要分析懸索橋兩側(cè)的水平壓力,只有滿足設(shè)計規(guī)范的要求,才能夠進(jìn)行邊跨和中跨的錨道面架設(shè)。最后,還需要進(jìn)行索力的調(diào)整作業(yè),在進(jìn)行索力調(diào)整時要參照設(shè)計參數(shù)。做好設(shè)計的規(guī)范和調(diào)整工作,避免出現(xiàn)測量誤差。

3.2 斜拉橋施工

斜拉橋主要包括主梁、索塔、斜拉索三個大部分。斜拉橋需要承受較大的牽引力,在實際作業(yè)時要考慮張拉和梁段牽引工藝之間的差別,為了在最大范圍內(nèi)滿足應(yīng)力需求需要做好施工檢測工作,保證斜拉索鋼絲不會受到擰斷。保證斜拉橋具有較高的施工質(zhì)量,在具體的設(shè)計時,要考慮到橋面吊機(jī)裝置的使用情況,保證橋面吊機(jī)一體化牽引裝置能夠順利運(yùn)作,降低懸臂的前端壓力,進(jìn)行斜拉索彎曲半徑的分析嚴(yán)格的管控主梁誤差。除此之外,在進(jìn)行主梁懸澆施工時,需要控制軸線偏移誤差。

3.3 拱橋施工

拱橋施工也是當(dāng)前比較成熟的一種施工工藝,拱橋施工在大跨徑橋梁施工中占據(jù)著關(guān)鍵地位。在進(jìn)行拱橋施工時應(yīng)該做好預(yù)制拱肋強(qiáng)度的檢查工作,才能保證后期吊裝懸掛安裝作業(yè)順利實施,在進(jìn)行鋼管拱肋選擇時,可以使用少支架吊裝法、無支架吊裝法等等。在成功作業(yè)時,最好使用橫向連接的方式進(jìn)行安裝,在最大范圍內(nèi)保證施工的完整性。

3.4 橋梁有限元仿真模擬

目前,在進(jìn)行大跨徑連續(xù)橋梁施工時,要考慮到橋面寬度高度變形量。例如:在進(jìn)行某大橋分析時,需要依托計算機(jī)信息系統(tǒng)建立有限元仿真模擬,做好靜力分析計算工作,針對主梁應(yīng)該使用單梁式的脊骨量進(jìn)行離散,考慮作業(yè)模擬數(shù)據(jù)的幾何非線性效應(yīng),也可以使用恩斯特系數(shù)進(jìn)行修正。與此同時,在標(biāo)準(zhǔn)仿真模擬建立過程中,要考慮到實際施工操作時產(chǎn)生的臨時荷載信息,準(zhǔn)確的判斷橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)應(yīng)用的合理性。由于在進(jìn)行建設(shè)過程中工程周期長、施工內(nèi)容過于復(fù)雜,要融入有限元仿真模擬,全面提高橋梁建設(shè)質(zhì)量,實現(xiàn)橋梁收益最大化。

參考文獻(xiàn):

[1]李王亮.橋梁施工中大跨徑連續(xù)橋梁施工技術(shù)的應(yīng)用探析[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2019(33):1632.

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