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大跨度懸索橋斜跨特大拱吊裝方法

作者:建筑鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
時間:2009-12-22 20:26:20 [收藏]

    摘 要:本文介紹采用大跨度懸索橋斜跨特大拱的吊裝方法,對鋼結(jié)構(gòu)橋梁進行了成功的安裝,同時降低施工造價,該工程的成功施工為類似工程提供了可借鑒的經(jīng)驗。
    關(guān)鍵詞:大跨度、下承式、懸索橋、特大拱、吊裝

    1.工程概況
    張家口清水河通泰大橋是河北省張家口市城市快速路北環(huán)線跨清水河上的一座下承式鋼結(jié)構(gòu)懸索拱橋。主梁與拱通過28根吊索連接。
    主梁與拱材質(zhì)均為Q345E,工程鋼結(jié)構(gòu)重量約6500噸,其中拱約1800噸。

    主梁跨徑190m,寬33.34m,高3m(中心線),位于R=600m的平面曲線上,橋面不設(shè)縱坡,設(shè)置雙向2%的橫坡,主梁跨中設(shè)20cm預(yù)拱度,制作時主梁分為65段,每段分為兩節(jié)共計130節(jié)。
    拱斜跨主梁,通過吊索連接,拱腳間距180m,矢跨比0.3451,拱中心長度223.5m,拱為單箱單室鋼箱,寬7.04m,高3.8m,屬于特大型陡拱。制作過程中,拱分為13段,軸線長度分別為26m、23m、15m、13m和9.5m,其中26m、23m、13m各兩段,15m六段,9.5m一段,單段重量最小GL7為83噸,最大GL13和GL1為212噸。
    由于拱的截面尺寸大、單體構(gòu)件重、臨時支架搭設(shè)困難,拱的吊裝難度在整個工程中最大,本文主要介紹拱臨時支架搭設(shè)和吊裝方法。

    2.吊裝方案的確定
    根據(jù)工期要求和現(xiàn)場實際情況,可以采用的吊裝方案有以下兩種:
    方案一:采取先吊裝拱、后吊裝主梁的吊裝順序。拱的臨時支架直接搭設(shè)在河床上面,采用450噸履帶吊作業(yè)。此方案的優(yōu)點現(xiàn)場有足夠的場地進行拱的二次組裝,拱的臨時支架搭設(shè)計算簡單,吊車站位選擇余地大,450噸吊車可以盡早離場,改用150噸履帶吊吊裝主梁,吊車的費用小,成本低;缺點是主梁吊裝時間滯后,現(xiàn)場大量的焊縫和高強螺栓施工有可能進入冬季施工,施工條件惡劣、質(zhì)量和工期沒有保障。
    方案二:采取先吊裝主梁、后吊裝拱的吊裝順序。此方案的優(yōu)點是拱和主梁同時制作,主梁的加工周期短,吊裝速度快,冬季前有足夠的時間完成現(xiàn)場大量的焊接,焊接質(zhì)量有保證;缺點是拱的臨時支架有一部分直接搭設(shè)在主梁上面,造成主梁受壓、臨時支架的計算復(fù)雜等問題,450噸履帶吊裝需要從主梁的一側(cè)轉(zhuǎn)場到另一側(cè),吊車的占用時間相對較長,租賃費用大,成本高。
    綜合分析以上方案,在兼顧工程質(zhì)量、工期、成本三大因素的基礎(chǔ)上,同時考慮安全因素,本工程最終決定采用方案二:采取先吊裝主梁、后吊裝拱的吊裝順序。待吊索張拉完成后,拆除臨時墩,完成體系轉(zhuǎn)換。
    下面分步對拱的吊裝方案進行闡述。

    3.臨時支撐體系
    (1)支撐體系的結(jié)構(gòu)形式
    為滿足拱分段吊裝的要求,拱臨時支架采用塔架式支撐體系,塔架之間采用桁架拉接,塔架兩側(cè)拉設(shè)纜風(fēng)繩,使其在拱所在平面內(nèi)、平面外具備抵抗軸向和平面外水平力推力,確保支撐體系的穩(wěn)定性。
    拱臨時支撐體系由12 座塔架組成,布置在拱段與段接口位置,從西環(huán)向東環(huán)方向依次編號TJ-1至TJ-12。其中TJ-1、TJ-2、TJ-10、TJ-11、TJ-12五個塔架分別在主橋外側(cè),矗立在河床砼基礎(chǔ)上;TJ-3 至TJ-9七個塔架在主梁頂板上,通過主梁內(nèi)對應(yīng)位置和主梁下部對應(yīng)位置的支撐體系傳遞到橋下河床上的砼基礎(chǔ)上。
    豎向荷載:拱自重→支撐塔架→橋面→主梁內(nèi)部支撐→主梁下部支撐→河床砼基礎(chǔ)。水平荷載:拱及塔架→攬風(fēng)繩→地錨。

    每個塔架外形尺寸8m×3.5m,采用6根Ф508×8螺旋焊鋼管作為立柱,L180×12單邊角鋼作為水平支撐和斜撐,沿立柱每2m最為一組布置,如下圖示意:

    TJ-1、TJ-2、TJ-10、TJ-11、TJ-12五個塔架,通過預(yù)埋直接連接在河床基礎(chǔ)砼上,搭設(shè)到設(shè)計要求高度。
    TJ-3至TJ-9七個塔架對應(yīng)位置主梁下部支撐,采用600*600碗口式腳手架,腳手架U托上部和主梁地板接觸部位放置橫豎兩排工字鋼,形成井字系統(tǒng),避免傳力不均勻現(xiàn)象。支架位置與主橋上部及橋內(nèi)支撐位置相對應(yīng),保證上部的力量全部傳至基礎(chǔ)。

    主橋內(nèi)采用碗口式腳手架,上、下端借助于型鋼與箱梁頂板頂緊,U肋間隙用方木或者H型鋼填充墊實。最大限度保證主箱梁只傳遞上部力量,而不受力,以保證箱梁的外形尺寸及橋體預(yù)拱度不受影響。
    上部塔架與主梁頂板采用固定鉸接,限制塔架底端側(cè)向位移。保證塔架支撐體系的整體穩(wěn)定性。在塔架底部加柱腳板,調(diào)整好柱腳板傾斜角度,在橋面上鋪設(shè)600*600*I18 井字格排架,橫向16排,縱向7排。井字架于主橋頂板點焊固定,塔架柱腳板和井字架滿焊固定。

    支撐體系在拱平面內(nèi)具有側(cè)向剛度,并且滿足整體穩(wěn)定的要求,在拱平面外該支撐體系不具備抵抗平面外水平力的能力,特別是在拱拼裝階段。因此,需要配備相應(yīng)的纜風(fēng)繩等側(cè)向穩(wěn)定設(shè)施。
    為保證塔架的側(cè)向穩(wěn)定性,在主橋兩側(cè)各設(shè)置兩個200噸級地錨,通過鋼絞線和塔架連接起來,這樣TJ3至TJ10就有了側(cè)向約束,TJ1、TJ12兩個支架由于高度較低,側(cè)向力較小,可以不考慮,故主橋端頭沒有設(shè)地錨和纜風(fēng)繩,在順橋向需要加設(shè)纜風(fēng)繩。示意圖如下:

    (2)支撐體系的截面幾何特性

    經(jīng)核算,對于立柱鋼管和角鋼,長細比λ<容許細長比[150],立柱鋼管和角鋼截面選擇滿足要求。
    (3)支撐體系的荷載
    塔架主要受豎向荷載和水平荷載作用。
    豎向荷載:豎向荷載主要是鋼結(jié)構(gòu)自重,綜合考慮各種重量,鋼拱按照100KN/m計算,以最長段按照26m,則最大分段重量:
    N = 100×26=2600 kN
    吊裝動力系數(shù)按照1.3計。由于構(gòu)件自重考慮富余較大,因此忽略施工活荷載。
    水平荷載:水平荷載主要考慮風(fēng)荷載,計算公式:

    (4)支撐體系的受力驗算
    兩主軸平面內(nèi)約束信息:


    整體穩(wěn)定,按5.1.3-3進行計算


    計算和實踐表明,塔架的設(shè)計穩(wěn)定,安全系數(shù)較高,保證了拱的吊裝質(zhì)量。

    4.拱的吊裝
    (1)總體安排
    在拱吊裝前,根據(jù)吊裝平面示意圖放出正確的吊車站位點;450噸履帶式起重機提前三天進入安裝現(xiàn)場開始組桿、支車;整個吊裝過程中,450噸履帶式起重機共站位6次,上游下游各3次,其中需要一次中間轉(zhuǎn)場(從上游到下游)。
    全橋拱總體吊裝布置如下:
    上游吊裝:拱GL13至拱GL8(共6段);
    下游吊裝:拱GL1至拱GL7(共7段);
    具體拱吊裝平面圖見下圖:

    (2)技術(shù)措施
    拱頂控制點的標高、拱軸線偏移、拱垂直度是吊裝拱的三個關(guān)鍵點。
    拱提升高度超過支架高度,停止提升。吊車再次調(diào)整,調(diào)整主桿角度使拱進入支架上方,開始拱安裝就位。此時測量人員嚴密監(jiān)控,為吊裝提供調(diào)整依據(jù)。
    拱就位距支架還有200毫米時調(diào)整。測量人員通過觀測預(yù)先設(shè)好的控制點進行觀測控制,及時指揮吊裝調(diào)整工作。
    首先觀測控制拱的平面坐標,即控制調(diào)整拱軸線的準確。緊跟其后進行拱就位,通過支架頂部的砂箱調(diào)整拱的標高。砂箱在拱吊裝前預(yù)先安裝,其頂面標高要高于拱梁底標高,并進行預(yù)壓實驗。保證拱就位時梁底標高高于設(shè)計標高,這樣通過逐步釋放砂箱中的干砂,降低拱標高到設(shè)計標高。最終拱安裝就位。用預(yù)先準備好的碼板進行臨時固定,實現(xiàn)與兩側(cè)拱的初步定位。
    為保證砂箱與拱接觸密實,傳力合理,在砂箱頂板與拱梁底之間增設(shè)三角斜鐵。 使拱重量盡可能多的以豎直力經(jīng)支架傳遞,減少拱對支架的側(cè)推力。最大可能增強支架的穩(wěn)定性。
    (3)拱分步吊裝順序
    GL13吊裝第一步
    450噸履帶吊加超起狀態(tài)下48米臂桿,16米半徑起重能力是285噸,而GL13重212噸,起吊后直接將GL13安裝就位。見下圖:

    GL13吊裝立面圖

    GL12吊裝步驟
    450噸履帶吊超起狀態(tài)20米半徑起重能力是226噸,而GL12重165噸,直接起吊,回轉(zhuǎn),履帶吊攜超起向前行走,將GL12安裝就位。見下圖:

    GL12吊裝立面圖

    先后完成GL13-GL8的吊裝后,需拆桿轉(zhuǎn)場到下游進行GL1- GL7的吊裝,其吊裝程序同GL13- GL8。
    當(dāng)首段拱GL13吊裝就位后,馬上進行軸線和高程測量,確認測量無誤后對拱拱腳處加強筋與拱腳焊接,與拱腳預(yù)埋板用預(yù)埋螺栓連接,形成鉸接狀態(tài),待拱合攏完畢后,再進行焊接。上端和塔架臨時焊接固定,焊接強度滿足要求后,且通過測量人員觀測塔架無明顯沉降后方可摘鉤,且在塔架上前后左右各設(shè)限位擋,防止拱跑偏(在拱吊裝前砂箱進行預(yù)壓)。見下圖:

    第二段拱GL12就位后,與第一段接口定位需要從高程、線形、接口平整度三方面進行檢查,通過砂箱調(diào)整高程,測量人員配合檢測線形,接口平整度通過頂?shù)装逄幎ㄎ话逭{(diào)節(jié)。確認標高、拱軸線偏移、拱垂直度無誤后,進行接口固定、焊接。接口焊接至焊縫深度的 2/3后,GL12可以摘鉤,準備下一段的吊裝,以此類推完成后續(xù)各段的吊裝。
    (4)拱的合攏控制方面
    拱從兩側(cè)開始吊裝,中間一段GL7為最后合攏段。制作合攏段GL7的過程中,充分考慮到整個拱焊接收縮、氣溫影響造成長度方向的變化。按照GL7兩端各預(yù)留20mm共計40mm的富余量,待最后實測后截取需要長度。兩側(cè)吊裝過程中,每吊裝一段均要用全戰(zhàn)儀等測量儀器精確測量標高、水平坐標,把每段定位誤差控制在與軸線偏差、高度偏差2mm范圍內(nèi),后一段就位過程也是對前一段的修正過程。最終保證合攏軸線、控制點誤差均在規(guī)范之內(nèi)。


    連續(xù)三日定時測量拱GL6與GL8接口控制點標高、坐標以及合攏接口實際間距,為合攏段拱肋GL7的最終調(diào)整提供準確的數(shù)據(jù)。最后截取GL7,做好控制點的打點放樣工作。
    由于計算準確、準備充分,合攏當(dāng)天,拱GL7與GL6、GL8按照計劃準時合攏,合攏接口誤差均在規(guī)范允許范圍之類。拱焊接完成后,本工程相繼完成進行了吊索施工和體系轉(zhuǎn)換。

    5.結(jié)束語
    實踐證明了該方案的可行性,建成后的通泰大橋如下:

    由于該方案在技術(shù)措施得當(dāng)、安全性高、大大縮短了工程工期,受到了業(yè)主方、設(shè)計方、監(jiān)理方的高度贊揚。事實證明,類似通泰大橋斜跨特大拱的吊裝,只要通過合理的設(shè)想、精確的理論計算、嚴格的現(xiàn)場操作,是能夠安全有效、優(yōu)質(zhì)完成的。本工程的實施為類似工程提供了相關(guān)的經(jīng)驗和數(shù)據(jù),對同類工程具有一定的指導(dǎo)和借鑒作用。

    參考文獻:
    1.《建筑鋼結(jié)構(gòu)施工手冊》中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會編著
    2.《建筑施工計算手冊》中國建筑工業(yè)出版社、江正榮編著
    3.《機械設(shè)計手冊》燃料化學(xué)工業(yè)出版社、聯(lián)合編寫組編著
    4.《工程測量規(guī)范》(GB 50023-95)
    5.《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTG 041-2000)
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