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監理考試輔導:自錨式懸索橋施工監控技術(shù)1

2011-02-14 11:13  來(lái)源:  字體:  打印 收藏

  1.前言

  自錨式懸索橋不同于一般的懸索橋,是一種新興的適用于城市地區的新橋型。它的主纜直接錨固在加勁梁的梁端,由主梁直接承受主纜中的水平拉力,不需要龐大的錨碇,這給不方便建造錨碇的地方修建懸索橋提供了一種解決方法。1915年德國就修建了第一座自錨式懸索橋,日本1990 年建成的北港橋,韓國1999 年建成的永宗大橋堪稱(chēng)是自錨式懸索橋的代表。

  自錨式懸索橋有如下特點(diǎn):

 ?。?)在外形結構上,取消了其它懸索橋兩端大體積錨錠混凝土,節省了占地面積。

 ?。?)在受力結構上,利用橋梁橋面系來(lái)平衡主纜的水平拉力,懸索部分和鋼桁梁自成體系形式,上部結構中的恒載和活載通過(guò)自錨體系傳力至索塔,再傳至索塔基礎,最后傳力至地基[1].

 ?。?)在施工步驟上,其它懸索橋先施工主纜,然后再進(jìn)行梁體的安裝或澆筑,而自錨式懸索橋由于主纜錨固在主梁兩端,故先進(jìn)行鋼桁梁的施工,再安裝主纜。

 ?。?)在施工監測監控上,自錨式懸索橋要求精度較其它懸索橋高,鋼梁拼裝、主纜安裝調整、索夾和吊桿的安裝調整、索塔的偏位變形等都應在監控之下,使橋梁時(shí)刻處在良好的施工控制狀態(tài)和操作狀態(tài)。 總之,自錨式懸索橋保留了傳統懸索橋的外形, 橋梁造型美觀(guān),在地基很差或錨碇修建困難的地區也可采用,是城市中小跨徑橋梁設計方案的理想選擇[2].

  2.橋梁施工監控

  橋梁施工監控是一個(gè)“施工—測量—計算分析—修正—預告”的循環(huán)過(guò)程,即通過(guò)事先在塔、梁和拉索等主要部位埋設數種性能各異的的傳感器和相關(guān)的測試儀器獲得大量的數據,包括幾何參量和力學(xué)參量;并利用高效計算機程序,對數據進(jìn)行分析處理,并確定一個(gè)階段的施工參數。

通過(guò)二者的有機結合,調整控制橋梁的內力和線(xiàn)形,實(shí)現橋跨結構的內力和線(xiàn)形同時(shí)達到設計預期值,確保橋梁施工安全和正常運營(yíng),并保證其具有優(yōu)美的外觀(guān)形狀。 自錨式柔性懸索鋼桁梁橋的主纜錨固在橋梁兩端的鋪錠橫梁上,加勁鋼桁梁的兩端也分別埋入兩端的錨錠橫梁中,錨固梁通過(guò)板式橡膠支座支撐在橋臺上,主纜水平力與加勁梁水平力平衡,如主纜張拉力過(guò)大則容易引起加勁鋼桁梁內力超限,造成加勁梁局部失穩,甚至全橋垮塌,主纜鞍座偏心過(guò)大,造成主塔彎曲拉應力過(guò)大,形成施工過(guò)程的不安全。

監控計算采用的基本方法是倒拆法,即通過(guò)從成橋狀態(tài)倒拆結構的過(guò)程進(jìn)行結構分析來(lái)得到每一工況段結構的內力狀態(tài)和位移狀態(tài)。倒拆法在計算時(shí)由于設汁時(shí)所采用的計算參數諸如材料彈性模量、構件的重量、混凝土的收縮徐變系數、施工中溫度變化以及施工臨時(shí)荷載條件等與實(shí)際工程中所表現出來(lái)的不完全一致,因此計算只能按假設的理想狀態(tài)進(jìn)行計算,然后:再根據施工過(guò)程中所監測到的實(shí)際結構參數對原假設計算施工控制的目標值進(jìn)行必要的調整,以保證主體結構在施工過(guò)程中的安全并最終達到或接近設計成橋狀態(tài)。

  3.確定初始狀態(tài)及建立模型

  在施工過(guò)程應根據實(shí)際情況對設計成橋狀態(tài)重新進(jìn)行優(yōu)化計算,來(lái)確定最優(yōu)的成橋狀態(tài),以此作為監控計算初始狀態(tài)。 根據其跨度L、垂度 、荷載 值,以主纜一端為坐標原點(diǎn),平行橋跨縱軸方向為x軸,建立平面坐標系,利用拋物線(xiàn)方程,并依照設計部門(mén)確定的設計成橋線(xiàn)形來(lái)確定成橋狀態(tài):

  施工控制參數包括:構件自重 、施丁荷載P、結構溫度△t和施工周期T;節段立模(或拼裝)時(shí)的標高、索力值及張拉順序和塔頂位移;節段施工完畢的標高、索力值及張拉順序和塔頂偏位,中間調索時(shí)的標高、索力值及張拉順序和塔頂偏位。計算假定是對全橋豎向恒載和溫度變化采用平面有限元分析法,即建立平面桿系計算模型,主纜、吊索為索單位,其它為梁?jiǎn)卧?,主纜與吊索的抗彎剛度不計,進(jìn)行非線(xiàn)性結構分析。

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