朝天门大桥施工过程重压重控制技术(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上重庆朝天门长江大桥施工过程中压重控制技术周仁忠 1作者简介:周仁忠(1972),男,湖南株洲人,工程师,工学硕士,从事大跨径桥梁监控与有限元结构分析。(武汉港湾工程设计研究院中交集团桥遂技术重点实验室,武汉,) 摘要:重庆朝天门长江大桥主桁施工采用爬行吊机悬臂吊装法;为保证在大悬臂施工状况下结构的稳定安全性,在边支点附近进行压载。通过有限元模拟分析,确定不同施工阶段的压载量,确保整个大桥施工过程中的抗倾覆稳定系数满足规范要求。关键词:朝天门长江大桥,压重,抗倾覆稳定系数,有限元分析中图分类号:U441文献标识码:AMonitoring Technology Of He
2、avy Pressure During Construction Of Chaotianmen Yangtze River Bridge Zhou Ren-zhong(Wuhan Harbour Eingineering Design &Research Institute Key Lab of Bridge&Tunnel Technology of CCCG,Wuhan,)Abstract: Chaotianmen Yangtze River Bridge was constructed by the method of cantilever Hoisting by using a craw
3、ling crane.In order to ensure stability of the bridge during construction, heavy pressure was used at the edge of the steer girder.By Finite element analysis,the weight of the heavy pressure at different stage was determined,so that the anti-capsize stability factor in the whole process of the const
4、ruction of Chaotianmen Yangtze River Bridge meet regulatory requirements.Key words: Chaotianmen Yangtze River Bridge,Heavy pressure, anti-capsize stability factor,Finite element analysis 1 工程概况重庆朝天门长江大桥主桥上部结构设计为:190m552m190m的三跨连续中承式钢系杆拱桥,双层桥面,上层布置双向六车道和两侧人行道,桥面总宽36m,下层中间布置双线城市轨道交通,两侧各预留一个7m宽的汽车车行道。图
5、1 全桥布置图主两片拱肋间距为29m,拱顶至中支点高度为142m,拱肋下弦线形采用二次拋物线,矢高128m,矢跨比1/4.3125;拱肋上弦部分线形也采用二次拋物线,与边跨上弦之间采用R=700m的反向圆曲线进行过渡。主采用变高度的“N”行式,拱肋跨中高为14m,中支点处高73.13m(其中拱肋加劲弦高40.65m),边支点处高为11.83m。全桥采用变节间布置,共有12m、14m、16m三种节间形式,边跨节间布置为812m14m516m,中跨节间布置为516m214m2812m214m516m。全桥布置有上下两层系杆,间距11.83m,上层采用“H”形断面钢结构系杆,下层采用“王”形断面钢结
6、构系杆加体外预应力索,钢结构系杆端部与拱肋下弦节点相连接,下层体外预应力索锚固于节点端部。主桥钢梁采用悬臂安装,在跨中合龙。全桥布置图见图1。2 总体施工方法2.1 施工流程图见下图:(下图2为朝天门大桥施工流程图)图2 施工流程图2.2 施工工艺流程主桥钢桁梁先架设边跨再架设主跨。在边跨架设中设3个临时辅助墩。其中1、2节段时用1000t.m塔吊架设,其余用2100t.m爬行架梁吊机悬臂吊装架设。边跨钢梁架至3临时墩时脱空1临时墩,架至14节间菱形到主墩开始受力时脱空2临时墩,架至18节间时整体调整钢梁,使中支点位置和中支座位置精确对位,同时开始安装扣塔。架至21节间,脱空3临时墩。钢梁架至
7、26节段时,挂1扣索并完成一次性初张拉。继续悬臂拼装钢梁至32节间时,挂2扣索并完成一次性初张拉,悬臂拼装33、34节间,南边架设35节间,调整合龙口误差,架设北35节间,实现主拱合龙。拆除临时节间钢梁和临时节间配重。挂设临时系杆并完成初张拉,架设刚性系杆至刚性系杆合龙。架设桥面板,同时拆除临时系杆拆除2扣索拆除1扣索拆除扣塔桥面焊接。张拉体外预应力索桥梁附属结构安装桥面铺装全桥最后一次涂装成桥验收。下图3为朝天门大桥总体施工布置图图3 总体施工布置图3 钢梁悬臂架设抗倾覆措施朝天门大桥边跨架设时悬臂最大长度是80m,中跨架设时悬臂最大长度是276m,为同类桥梁世界最大悬臂。其最大倾覆力矩达t
8、.m/桁,如此大的悬臂,确保其抗倾覆稳定性是朝天门大桥施工时要控制的重中之重。为防止钢梁倾覆,采取在边跨端部架设1、2临时节间作为边跨压载平衡节间,并和1、2永久节间一起作为压重区域。压重目的就是形成一个抗倾覆力矩,用以平衡钢梁前端悬臂的倾覆力矩。根据铁路桥梁钢结构设计规范(TB 10002.2-2005),需满足抗倾覆力矩/倾覆力矩1.3的安全系数。压重的方法是用混凝土制作的口0.7m1m2.8m的压重块,每块重约4.5吨。在临时1、2节间和永久1#、2#节间架设压重分配梁,将压重块置于压重分配梁上。压载量为2110t/桁,全桥压重总量为8440t。压重区域见图3和图4所示。图4 朝天门大桥
9、施工现场图片4 计算模型概况为确保钢梁施工的抗倾覆稳定安全性,在钢梁架设不同工况下压载量是不同的,为此,需对朝天门大桥建立有限元结构模型,对施工过程进行跟踪分析,确定在各个阶段下的压载量,确保钢梁抗倾覆稳定安全性满足要求。朝天门大桥属于空间杆系结构体系,采用了空间结构有限元分析软件MIDAS/CIVIL2006 进行计算。模型以设计施工图提供的材料和尺寸为依据,用空间梁单元、杆单元以及索单元进行模拟建模。模型共有节点985个,单元2464个,其中主桁杆件、主桁纵向联结系、主桁横向联结系和刚性系杆采用梁单元模拟;吊杆单元、体外预应力束采用只受拉杆单元模拟,施工过程中的辅助措施临时系杆和扣塔斜拉索
10、采用只受拉索单元模拟。所有的主桁杆件均需考虑压、弯、扭、剪共同作用。横梁采用梁单元模拟,但将横梁两端处理为铰接。整体模型结构图见下图5。图5 整体计算模型图5 抗倾覆安全系数的计算方法对施工不同阶段,需准确的计算抗倾覆系数,确保桥梁施工过程中抗倾覆系数达到规范要求。以边跨钢梁架设到第9节间为例,计算钢梁抗倾覆系数方法如下:如下图6,以节点106为倾覆点,钢梁绕倾覆点转动。把钢梁分为左右两个部分,先分析左边部分,得出左边部分反力和抗倾覆力矩如下表1。表1 左半部分反力和抗倾覆力矩表节点编号101103106抗倾覆力矩反力3218(KN)6837(KN)703.7(KN)(KN.m)再以右半部分为
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