姚國文,陳 勇
(1.重慶交通大學(xué)山區(qū)橋梁與隧道工程國家重點實驗室培育基地,中國重慶400074;2.重慶交通大學(xué)土木建筑學(xué)院,中國 重慶400074)
1981年貴州建成了我國第一座預(yù)應(yīng)力混凝土桁式組合拱橋——長巖大橋,主跨為75 m。1995年建成了世界上跨徑最大的桁式組合拱橋——江界河大橋,見圖1,跨徑達到330 m。桁式組合拱橋結(jié)合了桁架拱橋和T型桁架連續(xù)剛構(gòu)橋的特點,具有造型雄偉、受力合理、跨越能力強、工程數(shù)量少等優(yōu)點;采用人字桅桿吊機作為吊裝工具懸拼施工,通過兩個鋼井架桅桿對混凝土梁、柱和板進行懸臂拼裝[1-2],具有操作簡便、安全穩(wěn)妥、節(jié)省施工用鋼材等優(yōu)點。因此,桁式組合拱橋適合在經(jīng)濟條件較差的西部山區(qū)建設(shè)。
經(jīng)過30多年的運營服役,桁式組合拱橋在結(jié)構(gòu)性能上的弱點逐漸凸顯,未曾預(yù)料到的諸多問題和病害在一些橋梁日益暴露,部分桁式組合拱橋出現(xiàn)不同程度的病害,嚴(yán)重影響了橋梁安全。其中少數(shù)桁式組合拱橋已被拆除,部分進行了加固改造,大部分桁式組合拱橋仍處于帶病服役狀態(tài)。
圖1 江界河大橋(1995年,主跨330 m)Fig.1 Jiangjiehe Bridge with span of 330 m(1995)
筆者對服役桁式組合拱橋技術(shù)狀況進行評估,采用靜力、動力載荷試驗檢測橋梁的承載能力,并針對橋梁典型病害提出對應(yīng)的維修加固方法,進一步提出桁式組合拱橋設(shè)計與施工技術(shù)方面的改進建議。
近年來,多數(shù)技術(shù)狀況較差的桁式組合拱橋已經(jīng)進行了檢測評估,筆者總結(jié)了6座主跨80~180 m的桁式組合拱橋病害檢查情況,有兩河口大橋、都格大橋、斯拉河大橋、花魚洞大橋、西溪干溝大橋和鹽津河大橋。它們典型的破壞模式和病害類型包括:
1)橋梁上下弦桿與腹桿、雙豎桿及短豎桿連接的節(jié)點部位出現(xiàn)了不同程度的開裂、混凝土剝落、鋼筋銹蝕,見圖2、圖3(a);預(yù)制板之間的現(xiàn)澆接頭開裂甚至斷裂,見圖3(b)??缰袇^(qū)段底板、上下弦桿和箱梁的混凝土節(jié)點處存在大量縱向、橫向裂縫,見圖3(c)。剛性連接的接頭部位非常薄弱,部分施工質(zhì)量較差,在活載反復(fù)作用下,節(jié)點處出現(xiàn)應(yīng)力集中,導(dǎo)致混凝土開裂、鋼筋銹蝕,進一步導(dǎo)致拱圈縱向和橫向聯(lián)系減弱,抗彎剛度降低[3-4]。
圖2 預(yù)制桁架弦桿、接頭部位開裂嚴(yán)重Fig.2 Truss joints crack greatly between precast upper and lower chords,web members and vertical members
圖3 接頭、預(yù)制板與跨中區(qū)段底板混凝土開裂Fig.3 Cracks distribute over the cast-in-situ joints,the precast plates and the solid-web girder at midspan
2)鋼束預(yù)應(yīng)力損失嚴(yán)重,部分預(yù)應(yīng)力錨具暴露、銹蝕,見圖4,后張預(yù)應(yīng)力管道灌漿欠壓而導(dǎo)致管道空心,預(yù)應(yīng)力損失導(dǎo)致結(jié)構(gòu)強度和承載能力降低[5]。
圖4 預(yù)應(yīng)力錨頭暴露銹蝕Fig.4 Prestressed anchors exposed with rusted steels
3)跨中區(qū)段梁體明顯下?lián)稀6几翊髽蚩缰薪孛嫦聯(lián)?1 cm,見圖5;鹽津河大橋跨中截面下?lián)?7 cm;其原因為混凝土開裂和預(yù)應(yīng)力損失導(dǎo)致結(jié)構(gòu)的剛度降低。
圖5 都格大橋跨中區(qū)段下?lián)?1 cmFig.5 11 cm Deflection of Duge Bridge
根據(jù)JTG/TH 21—2011《公路橋梁技術(shù)狀況評定標(biāo)準(zhǔn)》、JTG/TJ 21—2011《公路橋梁承載能力檢測評定規(guī)程》,通過橋梁構(gòu)件、部件、結(jié)構(gòu)、全橋不同層次、采用先分部再綜合的辦法對橋梁技術(shù)狀況進行評定,多數(shù)桁式組合拱橋技術(shù)狀況等級為3級、4級。表1為6座桁式組合拱橋技術(shù)狀況評定結(jié)果與養(yǎng)護對策。部分5級橋梁如桂花大橋在運營8年后不得不拆除重建。
表1 6座桁式組合拱橋技術(shù)狀況評定結(jié)果與養(yǎng)護對策Table 1 Condition assessment of six trussed combination arch bridges
對上述6座桁式組合拱橋進行靜力、動力荷載試驗,對橋梁結(jié)構(gòu)的強度、剛度、動力性能進行檢測,對承載能力進行評估,見圖6、圖7。
靜載試驗表明,多數(shù)橋梁撓度校驗系數(shù)低于1,但部分應(yīng)力校驗系數(shù)大于1,個別甚至超過1.5。應(yīng)變記錄顯示出明顯的離散性,平均比率為1.5~3.8,貝塔系數(shù)高達 1.3[6]。試驗結(jié)果表明,桁式組合拱橋橫截面應(yīng)力分布偏離了設(shè)計狀態(tài),部分內(nèi)力由拱肋或箱梁轉(zhuǎn)移至中板,接頭嚴(yán)重開裂、施工質(zhì)量低等因素導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)整體性能較差是主要原因。
圖6 斯拉河大橋靜態(tài)荷載試驗Fig.6 Static loading test of the Sila River Bridge
圖7 都格大橋有限元模型與振型頻率Fig.7 FEM model and frequencies of Duge Bridge for static and dynamic loading tests
根據(jù)舊的設(shè)計規(guī)范要求,跨徑超過70 m的橋梁可以忽略沖擊效應(yīng)。但是動載試驗表明,橋梁結(jié)構(gòu)整體應(yīng)變增大系數(shù)過高,部分截面高達2.37,見圖8。結(jié)構(gòu)基頻、二階頻率與車輛荷載頻率接近,因此橋梁振動與車輛荷載產(chǎn)生耦合效應(yīng),過大的沖擊效應(yīng)明顯削弱了橋梁的承載能力和安全儲備[7]。
圖8 應(yīng)變增大系數(shù)隨汽車速度的變化曲線Fig.8 Curve of strains enlarged with truck velocity increasing
針對桁式組合拱橋典型病害,對結(jié)構(gòu)損傷部位進行修補,對結(jié)構(gòu)進行加固,以恢復(fù)橋梁結(jié)構(gòu)的整體剛度,提高承載力與耐久性,消除安全隱患,延長結(jié)構(gòu)的使用壽命。主要維修措施包括:
1)對接頭裂縫進行壓力灌注環(huán)氧膠修補處治,對混凝土剝落、露筋部位進行修補,以提高橋梁結(jié)構(gòu)的整體性和耐久性。
2)對空腹段下弦采用增大截面、橫向體外預(yù)應(yīng)力的方法進行加固[8]。部分構(gòu)件混凝土內(nèi)部存在空洞,為了提高構(gòu)件受力的整體性,采用鉆孔高壓壓注改性環(huán)氧樹脂的方法進行處治。
3)跨中實腹梁段裂縫修補后,可以采用貼碳纖維布加固的方法,兩層碳纖維布縱向、橫向交錯布置[9]。
4)由于腹桿與下弦桿連接節(jié)點處開裂、混凝土澆筑質(zhì)量較差,為了提高接頭連接性能,降低橋梁結(jié)構(gòu)的沖擊效應(yīng),接頭處采用貼鋼板后外包混凝土的方法進行加固。為了提高黏貼鋼板與外包混凝土的連接,鋼板外側(cè)設(shè)置拴釘。
對于預(yù)應(yīng)力混凝土桁式組合拱橋,桁架和拱圈共同承受荷載。與桁架節(jié)點裂縫相比,拱圈裂縫危害較輕,因此,部分內(nèi)力從拱圈轉(zhuǎn)移到桁架。如果采用增大拱圈截面的加固方法,拱圈剛度和強度會得到提高,見圖9,增大拱圈截面加固后桁式組合拱橋接近于傳統(tǒng)的箱板拱橋[10]。另外,在拱圈空腹段設(shè)置后張預(yù)應(yīng)力鋼束,進一步提高結(jié)構(gòu)的整體性。
圖9 增大截面法與橫向預(yù)應(yīng)力鋼束法加固拱圈Fig.9 Arch ring strengthened with the cross-section enlargement and transverse prestressed tendons
跨中截面實腹梁明顯下?lián)?,其原因包括混凝土開裂和預(yù)應(yīng)力損失導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)剛度和強度降低。對于實腹梁段在跨中區(qū)段設(shè)置體外預(yù)應(yīng)力錨索的方法是積極有效的,見圖10。4束預(yù)應(yīng)力鋼束錨固在實腹梁和桁架的連接部位,然后進行預(yù)應(yīng)力張拉[10]。設(shè)置的體外預(yù)應(yīng)力錨索可以延緩實腹梁段的持續(xù)下?lián)?,改善結(jié)構(gòu)動力特性并增加承載能力。
圖10 體外預(yù)應(yīng)力錨索法加固實腹梁Fig.10 Solid-web girder at midspan strengthened with the external prestressed cables
雖然桁式組合拱橋已不再新建,但其經(jīng)驗教訓(xùn)可為山區(qū)大跨徑拱橋的發(fā)展提供參考。首先,桁式組合拱橋沖擊效應(yīng)顯著,這是一個嚴(yán)重的設(shè)計缺陷,現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范對此進行了改進。其次,桁架節(jié)點等部位薄弱、施工質(zhì)量低,導(dǎo)致應(yīng)力集中、混凝土開裂情況嚴(yán)重。因此,應(yīng)注重預(yù)制構(gòu)件的連接問題。另外,貴州省是我國資源大省,煤炭和其他礦產(chǎn)等重型卡車運輸密度大,超載現(xiàn)象嚴(yán)重,對橋梁造成的損傷不容忽視。
1)由于設(shè)計缺陷和施工質(zhì)量等問題,在役預(yù)應(yīng)力混凝土桁式組合拱橋存在桁架節(jié)點嚴(yán)重開裂、跨中實腹梁明顯下?lián)?、部分預(yù)應(yīng)力損失等典型病害,危及到橋梁的安全運營。
2)荷載試驗表明,桁式組合拱橋橫截面應(yīng)力分布明顯偏離設(shè)計狀態(tài),結(jié)構(gòu)沖擊效應(yīng)顯著,大大削弱了結(jié)構(gòu)的承載能力,部分橋梁評估為危橋,需要對其進行結(jié)構(gòu)加固或降低荷載等級使用。
3)針對橋梁典型病害總結(jié)了對應(yīng)的維修加固方法,接頭處裂縫修補、黏貼鋼板或CFRP以增強其結(jié)構(gòu)整體性,拱圈增大截面、設(shè)置橫向預(yù)應(yīng)力束以提高結(jié)構(gòu)承載力和整體性,跨中區(qū)段增設(shè)體外預(yù)應(yīng)力鋼束延緩梁體下?lián)喜⑻岣叱休d能力。
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