市政小跨径无铰拱桥拱圈施工工艺优化

作者:徐洪华 王爱溪 廖浪
单位:中交四航局第一工程有限公司
摘要:市政工程小跨径无铰拱桥拱圈施工一般采用分段现浇、拱顶预留合龙段施工工艺, 其工期较长、合龙段要求较高, 采用满堂支架现浇施工, 预留合龙段对支架稳定性要求较高, 安全风险较大。小跨径无铰拱桥拱圈经施工阶段及后期使用阶段验算合格, 可优化为一次性分段对称浇筑工艺。优化后可缩短拱桥上部结构建设工期, 提高满堂支架稳定性与安全性, 提高拱圈质量, 确保成桥后受力符合设计及规范要求。
关键词:市政工程 桥梁工程 无铰 拱桥 拱圈 优化
作者简介:徐洪华, 高级工程师, E-mail:xhonghua@cccc4.com;

 

1 工程概况

明珠湾区灵山岛的七一路1号桥, 结构为上承式无铰拱桥, 桥跨径组合为9m+24m+9m, 主跨上部主梁采用肋板梁, 梁顶宽20m, 拱座宽16.4m, 拱圈采用等截面肋板拱, 全桥共有5个肋板, 拱肋宽2.4m, 净距1.1m, 板厚0.6m, 连拱线采用圆曲线, 半径为16.806m, 净跨22m, 矢高4.1m, 矢跨比1∶5.365, 边跨斜撑肋板宽2.4m, 净距1.1m, 板厚0.5m, 斜撑斜率为1∶1.5。

2 拱圈施工工艺优化

2.1 原设计施工工艺

1) 原设计施工工序 满堂支架施工主拱圈及斜撑→施工拱顶合龙段→满堂支架施工上部主梁, 按设计要求, 主拱圈第1次混凝土浇筑完成后, 至少需14d才能进行上部结构主梁施工。

2) 满堂支架施工主拱圈 在斜撑放坡面上施工素混凝土垫层, 然后浇筑斜撑和墩顶主梁;搭设满堂支架, 支架搭设完成后进行预压, 消除非弹性变形和基础沉降, 然后进行拱圈施工;主拱圈顶预留2.0m长合龙段, 如图1所示。

图1 浇筑拱圈和预留合龙段Fig.1 Casting the arch ring and reserved closure section

图1 浇筑拱圈和预留合龙段Fig.1 Casting the arch ring and reserved closure section

 

3) 施工拱顶合龙段 待两侧主拱圈龄期>7d, 施工拱顶合龙段;合龙段施工宜选择夜间气温较稳定时进行;合龙段混凝土采用微膨胀混凝土。

4) 满堂支架施工上部主梁 待合龙段混凝土强度>90%, 搭设主梁满堂支架, 对支架进行预压, 消除非弹性变形和基础沉降;现浇主桥上部剩余的主梁结构, 预埋附属结构预埋件 (见图2) 。

图2 剩余主梁浇筑Fig.2 The remaining beam pouring

图2 剩余主梁浇筑Fig.2 The remaining beam pouring

 

2.2 优化后施工工艺

七一路1号桥拱圈跨径24m, 其中净跨22m, 主拱圈一次性浇筑完成, 拱顶不设合龙段, 浇筑过程中拱脚等位置亦不设置间隔槽, 主拱圈模板采用定型钢模板, 拱肋部位模板上预留混凝土振捣、排气可封闭天窗, 混凝土浇筑采用对称分层浇筑法, 于夜晚温度较稳定时间段进行。因场地条件限制, 仅能配备1台混凝土泵车进行混凝土浇筑, 浇筑时间控制在10h内。优化后工艺流程为:满堂支架施工主拱圈及斜撑→满堂支架施工上部主梁。施工工艺优化后, 拱圈浇筑完成后混凝土强度>90%后即可进行上部主梁施工。

1) 满堂支架施工主拱圈 在斜撑放坡面上施工素混凝土垫层, 然后浇筑斜撑和墩顶主梁:搭设满堂支架, 支架搭设完成后进行预压, 消除非弹性变形和基础沉降, 然后进行拱圈施工, 拱圈一次性浇筑完成, 不预留合龙段 (见图3) 。

图3 一次性浇筑拱圈Fig.3 One-time pouring arch ring

图3 一次性浇筑拱圈Fig.3 One-time pouring arch ring

 

2) 满堂支架施工上部主梁 待拱圈混凝土强度>90%后, 搭设满堂支架, 对支架进行预压, 消除非弹性变形和基础沉降;现浇主桥上部剩余主梁结构, 预埋附属结构预埋件。

2.3 温度应力验算

该桥施工过程中, 因跨径较小, 满堂支架施工完成后已进行过堆载预压, 支架及地基弹性变形已基本消除, 采用定型钢模板, 最大程度地避免了先浇混凝土因拱架下沉而开裂, 因而该桥拱圈浇筑过程中可不设间隔槽, 同时可有效确保拱轴线施工质量。

因现场条件限制, 混凝土浇筑时间偏长, 初步计划为10h, 拱顶混凝土浇筑温度高于拱脚浇筑温度, 预计温差7℃, 预计合龙温度为22℃。混凝土温度应力、混凝土收缩及徐变作用对拱桥后期拱圈质量有至关重要的影响。因此需针对温度作用、后期混凝土收缩及徐变作用对拱圈的影响进行验算。

据1971—2000年广州基本气候情况统计, 项目所在地区2月极端最低气温为1.5℃, 极端最高温度为28.6℃, 平均温度为14.5℃, 2月平均最低温度为11.8℃, 平均最高温度为18.6℃;统计期极端最低温度为0.0℃, 极端最高温度为38.1℃。七一路1号桥合龙段温度预计为20℃, 原设计合龙段温度15℃。

当大气温度比合龙温度高时, 拱体膨胀;比合龙温度低时, 拱体收缩, 2种情况都会对拱体产生附加应力, 以广州地区极端最高气温38.1℃及极端最低气温0.0℃进行相关验算。

 

 

 

式中:α, δ'22为与拱轴线方程及混凝土材料相关的常数。

 

 

 

 

式中:ys为弹性中心, 与拱轴线方程有关的常数, ys<l。

由此, 温度升高时, 拱顶弯矩为负, 拱脚弯矩为正, 与其截面控制弯矩正好相反, 有利于拱圈受力。

 

综上, 温度升高时, 按原设计或采用优化方案, 均有利于拱圈受力;温度降低时, 拱顶弯矩为正, 拱脚弯矩为负, 与其截面控制弯矩正好相同, 不利于拱圈受力。

利用MIDAS进行降温模拟, 原设计按整体降温15℃, 优化后按计划浇筑温度每单元降温进行模拟计算, 如图4所示。

图4 拱圈MIDAS各单元模拟Fig.4 Unit simulation used MIDAS of arch ring

图4 拱圈MIDAS各单元模拟Fig.4 Unit simulation used MIDAS of arch ring

 

原设计因降温影响产生的下沉值为3.782mm, 优化后因降温影响产生的下沉值为4.403mm, 其规范限值l/600=2 400/600=4cm, 优化后较原设计下沉值多Δ=4.403-3.782=0.621mm, 占规范限值比例为0.621mm/40mm×100%=1.55%, 对拱圈拱轴线影响微小, 同时考虑主梁对拱圈的约束作用, 共同作用下对拱圈拱轴线几乎无影响。

综合升、降温对拱圈的影响, 经验算, 优化后工艺较原设计对拱圈后期使用质量基本无影响。

2.4 安全性论证

原设计预留合龙段施工, 第1次拱肋及拱顶主梁浇筑完成后, 需经7d方能进行合龙段施工, 之后拱圈成型, 合龙段参与受力前满堂支架承受来自拱圈的较大水平推力, 同时预留合龙段支架上部少约束, 长期作用不利于支架的稳定性, 容易引起支架拱起变形, 进而影响拱圈拱轴线质量, 存在一定的安全风险。

优化后不预留合龙段, 一次性将拱肋、拱顶及拱顶主梁浇筑完成, 采用大块定型钢模, 模板刚度较高, 浇筑完成后即能拟合拱圈拱轴线, 满堂支架受力均匀, 各向均有约束, 支架变形小, 整体稳定性及安全性较高。

3 结语

七一路1号桥采用优化后施工工序进行浇筑, 各项质量指标均符合设计及规范要求。市政小跨径无铰拱桥拱圈施工经验算合格, 且经各方同意后, 可不预设合龙段后期合龙, 一次性对称分段浇筑, 分段不设合龙段及间隔槽, 浇筑温度需与设计温度较接近并在温度稳定的夜间施工;优化后可缩短拱桥上部结构建设工期7d, 提高满堂支架稳定性与安全性, 提高拱圈质量, 确保成桥后受力符合设计及规范要求。

 

Construction Optimization for Municipal Small Span Non-hinge Arch Bridge Arch Ring
XU Honghua WANG Aixi LIAO Lang
(The First Engineering Company of CCCC Fourth Harbor Engineering Co., Ltd.)
Abstract: The construction of arch bridges for small span non-hinge arch bridges of municipal engineering generally adopts the subsection cast-in-place and arches reserved for the long section. The construction period is longer and the length of the closure section is relatively high. Segments have high requirements for the stability of the stent and have a greater safety risk. The span of the arch bridge with small span non-hinge arch bridge can be optimized as a one-time segmental symmetrical pouring process after passing the verification in the construction phase and later use phase. After optimization, the construction period of the upper structure of the arch bridge can be shortened, the stability and safety of the full hall bracket can be improved, the quality of the arch ring can be improved, and the force after the completion of the bridge can meet the design and specification requirements.
Keywords: municipal engineering; bridges; non-hinge; arch bridges; arch ring; optimization;
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