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拱架现浇拱圈混凝土拱桥的合理施工程序与方法

2018-01-15张玉平彭毕辉李传习董创文

土木建筑与环境工程 2017年6期
关键词:拱顶现浇拱桥

张玉平 彭毕辉 李传习 董创文

摘要:

针对目前确定拱架现浇拱圈混凝土浇筑顺序主要考虑拱架变形而未考虑结构应力的现状,以贵州甘河沟大桥主桥为工程背景,结合其原施工方案初步确定了分环分段位置,利用MIDAS软件对拱架现浇拱圈混凝土的施工全过程进行仿真分析,综合考虑拱架变形和结构应力,通过多方案计算对比确定了合理的最优浇筑方案:第1环混凝土浇筑顺序为先拱脚段再拱顶段最后中间段;第2环混凝土浇筑顺序为先拱顶段再拱脚段最后中间段;第3环混凝土拱顶、拱脚和中间段均再细分成2部分,浇筑顺序为先依次施工拱顶段、中间段和拱脚段第1部分,而后再依次施工拱顶段、拱脚段和中间段第2部分;拱上建筑浇筑顺序为从拱顶向拱脚依次施工。拱架变形和结构应力的实测值与理论值总体上吻合较好,表明该程序与方法合理可靠。

关键词:

桥梁工程;箱型拱桥;拱架现浇;施工程序

中图分类号:U448.22

文献标志码:A文章編号:16744764(2016)06008308

Abstract:

At present, the arch deformation is considered mainly when the engineers determinate the construction procedure for the castinplace RC arch with arch centering, but the arch stress is often ignored. Gan Hegou Bridge in Guizhou province is select as the case study. The positions of dividing rings sections are defined preliminarily according to original construction scheme. The simulation analysis considering the whole construction process is done by the use of MIDAS software. After the arch deformation and arch stress of various schemes are calculated and compared, reasonable construction procedure is obtained. The pouring sequence of the first arch ring is the first springer, the second vault and the last middle section. The pouring sequence of the second arch ring is the first vault, the second springer and the last middle section. The springer、vault and middle section of the third arch ring are divided into the two sections. The pouring sequence of the third arch ring are the first section of the vault、springer and middle section, then the section of the vault、springer and middle section. The pouring sequence of spandrel construction is the first vault, the second springer. The measured values of the arch deformation and stress are agreement with the calculated values. The results show the procedure and method are reasonable and reliable.

Keywords:

bridge engineering; box arch bridge; castinplace arch; construction procedure

混凝土拱桥结构因性能优越、跨越能力大、耐久性好且外形优美而倍受工程界青睐。拱架法是混凝土拱桥和石拱桥常用的一种施工方法。拱架法施工拱桥的一个难点在于如何合理地划分拱圈混凝土的浇筑长度和浇筑顺序[1],以控制拱架发生过大变形,防止拱圈混凝土因拱架变形过大而开裂,并减少前期拱圈混凝土所受拉应力。为了保证拱圈混凝土和拱上建筑施工全过程中拱架与拱圈的变形和受力均满足要求,必须先确定合理的浇筑顺序和浇筑长度。

中国多座混凝土拱桥采用了分环分段的拱架施工方法,如:打黑渡怒江大桥[2]、丹河大桥[3]、官地永久交通大桥[4]等。技术人员对拱架现浇混凝土拱圈的分环分段浇筑程序与方法进行了相关研究,蒋云峰等[5]和刘鹏等[6]研究了混凝土现浇时拱架与混凝土的联合作用,周倩等[7]研究了混凝土拱圈的浇筑长度。但以上研究主要以拱架变形为控制要素,未考虑主拱圈浇筑过程中混凝土应力变化所带来的影响。李传习等[8]通过不同施工方案的有限元数值计算与对比研究获得了低扣塔架设钢管混凝土拱桥的合理施工程序与方法。其他国家着重于进行拱桥新工艺及新型组合结构的探索,较少研究拱架现浇拱桥的施工[915]。笔者结合甘河沟大桥实际工程,利用Midas/Civil软件对主拱圈纵向浇筑顺序展开研究,对比分析拱圈分环分段施工中每一环拱圈不同的浇筑顺序对拱架变形及先期形成拱圈应力所产生的影响,得出每一环主拱圈浇筑的最优顺序。endprint

1工程概况

甘河沟大桥位于贵州省毕节市双山新区梨新大道上,跨越甘河沟河谷。甘河沟大桥全长320 m,桥跨布置为3×30 m箱梁+125 m箱型拱桥+3×30 m箱梁,其中,主桥为混凝土箱型拱桥;矢跨比f0/L0=1/5,拱轴系数m=1.756;大桥分为左右两幅,每幅桥面宽23.0 m,设有1.6%纵坡和1.5%横坡。主拱圈拱箱为单箱4室,截面高2.2 m、宽15.6 m。甘河沟大桥采用悬拼钢拱架现浇混凝土的施工方法。甘河沟大桥主桥立面总体布置如图1所示,主拱圈拱箱和钢拱架横向布置如图2所示。

2分环分段方案

甘河沟大桥拱圈混凝土浇筑过程按竖向分环、纵向分段的方式进行,并遵循纵向和横向对称、均衡的原则进行施工[16]。按照设计要求,主拱圈竖向共分为3环,第1环为底板和下马蹄部分;第2环为腹板和横隔板部分;第3环为顶板和上马蹄部分,分环位置如图3所示。当第1环混凝土達到90%设计强度后,方可进行第2环混凝土浇筑,第2环混凝土达到90%后方可进行第3环混凝土浇筑。主拱圈纵向分为5段,分段位置分别位于排架2、4、7、9,分段位置如图4所示。

3有限元计算模型

采用Midas/Civil软件对甘河沟大桥进行有限元模拟计算,拱圈和拱架的结构离散如图6所示,共有9 246个单元,9 847个节点,3 645个弹性连接。拱架和拱圈均采用梁单元模拟,拱圈底板和拱架之间采用弹性连接中的单向受压单元连接,并释放单元两端弯矩,通过设定受压刚度值来模拟模板受力;底板、腹板、顶板之间采用弹性连接中的刚性选项进行模拟;用释放单元两端弯矩的方式模拟拱架下弦的铰接方式;按两铰拱对钢拱架的边界条件进行约束,按无铰拱对底板、腹板和顶板进行约束。按照上述4种纵向浇筑方案(见表1)分别建立考虑施工全过程的有限元模型。

4有限元结果分析

4.1第1环混凝土浇筑

第1环混凝土浇筑过程中,由于混凝土尚未凝固,强度和刚度都很小,无法承担自重,其重量将全部由拱架承担。因此,在浇筑第1环混凝土过程中主要考查钢拱架变形,根据建立的有限元模型对4种不同浇筑方案进行对比分析,其结果如图7所示。

由图8和表2可看出第2环混凝土不同施工方案下的拱架变形和第1环混凝土应力大小。方案1虽然拱架变形不大,但是其前期形成的混凝土拉应力较大,其值达到了-3.5 MPa,相对而言,其他浇筑方案拉应力大小均为-1.1 MPa,减少了68%。综合考虑拱架变形、第1环混凝土拉应力大小和施工方便,采用方案4进行第2环混凝土的浇筑。

4.3第3环混凝土浇筑

在浇筑第3环混凝土时,第2环混凝土已经达到设计强度的90%以上,可以和第1环混凝土以及拱架一起共同承担第3环混凝土的重量,即此时的承重结构为拱架和第1、2环混凝土。在浇筑第3环混凝土过程中同样需考虑拱架变形和前期形成拱圈的应力。第3环混凝土不同浇筑方案的拱架拱顶变形和结构应力结果如图9和表3所示。

由图9和表3可看出第3环混凝土不同施工方案下的拱架变形和第2环混凝土应力大小。方案1虽然拱架变形不大,但是其前期形成的混凝土拉应力最大,达到了-5.4 MPa,而方案4拉应力最小为-1.7 MPa。为进一步减少拱圈的拉应力,降低拱圈混凝土开裂风险,增加第3环混凝土浇筑的分段数如图10所示,并对其浇筑顺序进行了研究,拱圈腹板应力结果如表4所示。

4.5温度作用影响分析

桥涵设计中通常将温度作用分成均匀温度和梯度温度两种进行考虑,均匀温度变化相对较简单且早已被结构设计所考虑,而非线性的梯度温度相对较复杂且往往是设计计算的控制因素。目前,日照竖向温度梯度的确定主要是依据《公路桥涵设计通用规范》,钢筋混凝土箱形拱桥在施工过程中受到日照温度的影响,其截面应力将会产生变化,为了研究日照梯度温度对结构应力作用的大小,计算规范规定的梯度温度作用下[19]结构的最大应力,其结果如图11所示。由图11可知,在主拱圈浇筑过程中,由于日照温度作用产生的每一环拱圈混凝土最大拉、压应力相差不大,其中最大拉应力为0.79 MPa,最大压应力为1.80 MPa,温度应力对结构造成的影响不容忽视,主拱圈结构应该选取在凌晨温度变化最小的时段进行合拢浇筑。

5主拱圈浇筑过程实测数据分析

在每一环混凝土浇筑完成后采用全站仪对钢拱架产生变形进行实测,将实测值与理论值比较,如图11~13所示;在第2环和第3环混凝土浇筑完成后采用施工过程中预埋的振弦式应变计对底板混凝土相应位置的应力进行实测,将实测值与理论值比较,如图14~15所示。从图11~15中可得出,拱架拱顶变形和底板应力大部分测点的实测值与理论值总体趋势和走向一致(个别测点由于测试和计算误差的存在,有一定的差别),表明了上述有限元计算与所确定的程序与方法的可靠性。

6结论

采用Midas/Civil有限元软件建立计算模型,对甘河沟大桥主桥相同分环方法、不同分段浇筑顺序的混凝土拱圈受力及拱架变形分别进行模拟和对比分析,确定了合理施工程序与方法,可得到如下结论:

1)拱圈第1环混凝土的施工只需考虑钢拱架变形的影响,最优的浇筑顺序为:拱脚段→拱顶段→中间段。

2)拱圈第2环和第3环混凝土的施工需综合考虑钢拱架变形及前期成形拱圈混凝土应力的影响,第2环混凝土浇筑顺序为:拱顶段→拱脚段→中间段;第3环混凝土浇筑顺序为:拱顶段1→中间段1→拱脚段1→拱顶段2→拱脚段2→中间段2。

3)选择合理的拱上排架及空心板施工顺序能有效减少拱圈拉应力,降低混凝土裂缝出现的风险,拱上建筑最优浇筑顺序为:拱顶→拱脚。

4)拱圈施工过程中拱架变形及底板应力的实测值与理论值总体上吻合较好,表明所确定的施工程序与方法合理可靠。endprint

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(编辑胡英奎)endprint

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