黃攀
摘要:道岔連續(xù)梁是鐵路工程中一種特殊的結(jié)構(gòu)形式,文章以渝懷鐵路增建二線舞水灣灘1#特大橋40#-45#墩道岔連續(xù)梁為例,結(jié)合橋跨結(jié)構(gòu)和地質(zhì)情況,采用鋼管立柱和貝雷梁桁架作為主要受力構(gòu)件,進(jìn)行柱梁法現(xiàn)澆支架設(shè)計(jì),通過(guò)有限元軟件MIDAS/civ-il建立模型,對(duì)支撐系統(tǒng)的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、基礎(chǔ)承栽力等進(jìn)行檢算,分析了支架結(jié)構(gòu)安全。
關(guān)鍵詞:支架;設(shè)計(jì);檢算;安全
中圖分類號(hào):u445.4 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2019)12-0001-04
1概述
隨著目前國(guó)內(nèi)橋梁建設(shè)的飛速發(fā)展,我國(guó)橋梁建設(shè)水平日新月異,柱梁法現(xiàn)澆支架被越來(lái)越多的應(yīng)用于變截面連續(xù)梁。本文以渝懷鐵路增建二線一種典型的變截面道岔連續(xù)梁為例,較為全面的考慮到各種因素的影響,針對(duì)性的進(jìn)行柱梁法現(xiàn)澆支架的設(shè)計(jì),并采用有限元軟件進(jìn)行結(jié)構(gòu)計(jì)算分析,驗(yàn)證了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的安全性,對(duì)于變截面連續(xù)梁高大模板支架施工具有一定的借鑒意義。
2工程概況
渝懷鐵路增建二線引入懷化樞紐工程舞水灣灘1#特大橋40#~45#墩采用(3x32+2x24)m的道岔連續(xù)梁,連續(xù)梁全長(zhǎng)147.3m,縱坡1.2%,正線里程為YHXDK9+543.285~YHXDK9+690.785,于YHXDK9+543處開(kāi)始由單線變雙線鐵路橋梁,形成道岔連續(xù)梁。梁體為單箱單室變單箱雙室、直腹板、等梁高結(jié)構(gòu),截面最低點(diǎn)處梁高為3.05m。梁體結(jié)構(gòu)形式為C50預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),箱梁頂寬6.6m~11.81m,箱梁底寬4.2~9.41m;頂板厚度30cm,腹板厚度50~80cm,底板厚度30cm,在支承處、箱梁頂、底腹板局部加厚。全橋共設(shè)6道橫隔板,分別設(shè)于中支點(diǎn)、端支點(diǎn),并設(shè)進(jìn)人孔,供檢查人員通過(guò)。全梁C50混凝土1415m3,鋼筋297t,預(yù)應(yīng)力鋼絞線57t。該連續(xù)梁處于清山溪停車場(chǎng),場(chǎng)地較為平整,有15cm混凝土硬化,地質(zhì)從上往下依次為:0~9m厚人工填土、0~3m全風(fēng)化板巖(承載力200kPa)、18.5m~24.5m強(qiáng)風(fēng)化板巖(承載力400kPa)、中風(fēng)化板巖(承載力600kPa)。
3支架設(shè)計(jì)
3.1模板體系
底模采用15mm厚竹膠板,竹膠板下緊貼60x80mm木方作為縱梁,木方在箱梁實(shí)心腹板處間距l(xiāng)OOmm布置,在箱室底板區(qū)間距200mm布置,木方下采用I14工字鋼橫梁,橫梁間距考慮貝雷梁受力節(jié)點(diǎn),按照750mm間距布置。箱梁側(cè)模和翼緣板底模采用整體桁架式定型鋼模,規(guī)格1500mm/塊,背肋和支撐采用槽鋼焊接而成。
3.2柱梁支撐體系
3.2.1貝雷梁布置
采用321型貝雷梁,標(biāo)準(zhǔn)尺寸為3000x1500mm,根據(jù)道岔連續(xù)梁墩頂之間凈跨情況增加部分1500x1500mm型號(hào)。橫橋向貝雷梁在底板區(qū)均勻布置,腹板區(qū)加密布置。由于道岔連續(xù)梁從42#墩開(kāi)始為向左側(cè)曲線加寬,并增加中腹板,因此需要適當(dāng)增加貝雷梁以滿足曲線段腹板全部位于加密區(qū)。貝雷梁采用標(biāo)準(zhǔn)450mm支撐架作為橫向連接。
貝雷梁底部主橫梁采用雙拼488x300H型鋼,主橫梁和貝雷梁之間采用u型扣鎖定,確保穩(wěn)定性。
3.2.2臨時(shí)支墩鋼管立柱布置
該道岔連續(xù)梁跨度有32m和24m兩種跨度類型,根據(jù)每跨之間凈跨進(jìn)行支架布置,同時(shí)應(yīng)考慮到貝雷梁的受力特點(diǎn),貝雷梁跨度按照3m和1.5m整數(shù)倍且不超過(guò)12m為宜。此外由于橋墩有30:1的坡度,故前4跨均需要貝雷梁懸臂1.5m,以滿足鋼管立柱和橋墩斜坡面之間的部分支架要求。詳具體布置見(jiàn)表1。
每跨中支墩采用Ф630x8mm鋼管立柱,邊支墩采用Ф457x7mm鋼管立柱,立柱高度統(tǒng)一為16.5m,用12m和4.5m長(zhǎng)度螺旋鋼管法蘭連接。
鋼管立柱之間、鋼管立柱和橋墩之間均采用橫向、縱向采用[25槽鋼作為水平連接,橫向每排臨時(shí)支墩的鋼管立柱采用斜撐加強(qiáng),形成整體,確保架體穩(wěn)定性。
3.2.3卸落系統(tǒng)
為方便支架卸落,在鋼管立柱頂部安裝卸落砂箱,總高480mm,砂箱外鋼管和立柱同規(guī)格,內(nèi)套管小50mm,砂箱頂部和底部各設(shè)15mm厚鋼板。砂箱底部鋼板與立柱鋼管法蘭連接,頂部鋼板用于支撐2H488主橫梁。砂箱內(nèi)灌潔凈河砂,外鋼管設(shè)出砂口,可卸落高度控制在15-20cm,方便支架卸落。
3.2.4基礎(chǔ)設(shè)計(jì)
根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙中地質(zhì)資料,人工填土層填料、密實(shí)情況不均勻,情況復(fù)雜,不能作為基礎(chǔ),因此中支墩采用樁基礎(chǔ),樁徑1.0m,采用C30鋼筋混凝土,樁底進(jìn)入強(qiáng)風(fēng)化板巖(承載力400kPa)層不小于2m。為方便樁基礎(chǔ)與鋼管立柱連接,在樁頂設(shè)置1.0x1.0x0.8m的樁帽,采用C30鋼筋混凝土,樁帽頂部預(yù)埋鋼板,與鋼管立柱法蘭連接。
邊支墩鄰近橋墩承臺(tái),將承臺(tái)局部加寬50cm,頂面預(yù)埋鋼板作為基礎(chǔ),和鋼管立柱螺栓連接。
4支架檢算
4.1檢算內(nèi)容
對(duì)本文柱梁法現(xiàn)澆支架支承系統(tǒng),主要檢算在結(jié)構(gòu)自重及施工荷載作用下支架系統(tǒng)的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、基礎(chǔ)承載力、抗傾覆穩(wěn)定性。
4.2荷載及荷載組合
4.2.1荷載取值
荷載是支架設(shè)計(jì)方案的決定性因素,支模架系統(tǒng)檢算時(shí),依據(jù)相關(guān)規(guī)范,主要考慮以下荷載:
(1)新澆混凝土濕重形成的豎向壓力及側(cè)向壓力,其容重取26kN/m3。
(2)支架自重,按照?qǐng)D紙建立模型,定義相應(yīng)的材料特性,由軟件自動(dòng)計(jì)算。
(3)模板重量按照0.105kN/m2計(jì)算。
(4)梁段翼緣板下支架按照對(duì)應(yīng)縱梁數(shù)目不同分別取0.53kN/m和0.35kN/m。
(5)施工人員及施工設(shè)備荷載,取2.5kN/m2;
(6)振搗混凝土?xí)r產(chǎn)生的荷載,取2.0kN/m2;
(7)泵送混凝土?xí)r產(chǎn)生的荷載,取2.0kN/m2;
(8)風(fēng)荷載參照規(guī)范,按0.32kPa施加于支架橫橋向。
4.2.2材料特性
(1)混凝土自重G=26kN/m3。
(2)鋼材彈性模量E=206GPa。
(3)方木彈性模量E=9GPa。
(4)材料強(qiáng)度設(shè)計(jì)值見(jiàn)表2所示:
4.2.3荷載組合
在進(jìn)行強(qiáng)度、內(nèi)力驗(yàn)算時(shí),采用基本組合,支架結(jié)構(gòu)自重、新澆混凝土荷載及模板等恒載分項(xiàng)系數(shù)取1.2,施工活載分項(xiàng)系數(shù)取1.4;在進(jìn)行剛度驗(yàn)算時(shí),采用標(biāo)準(zhǔn)組合,分項(xiàng)系數(shù)均取1;在進(jìn)行穩(wěn)定性分析時(shí),根據(jù)《鐵路混凝土梁支架法現(xiàn)澆施工技術(shù)規(guī)程》規(guī)定,恒載分項(xiàng)系數(shù)取1.2,施工活載分項(xiàng)系數(shù)取0.9×1.4。
本橋根據(jù)設(shè)計(jì)圖,支架取其上架設(shè)箱梁總重,分至支架對(duì)應(yīng)各的部位處,其中第1~2跨箱梁截面是單箱單室,第3~5跨截面是單箱雙室。根據(jù)箱梁截面的受力特點(diǎn),劃分箱梁斷面如圖1得到箱梁各分?jǐn)嗝鎸?duì)應(yīng)的重量,見(jiàn)表3。
4.3支架系統(tǒng)檢算
4.3.1支架計(jì)算模型
支架采用有限元軟件MIDAS/civil進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算采用整體模型,計(jì)算模型如圖2所示,其余跨略。由于支架共有5跨,需對(duì)各跨分別進(jìn)行驗(yàn)算,本文中僅以第3跨為例進(jìn)行分析。
4.3.2支架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度檢算
(1)鋼管立柱及橫縱向連接桿
鋼管立柱及橫縱向連接桿最大應(yīng)力為186.0MPa,發(fā)生在第一列第二排鋼管立柱頂部縱向連接桿處,如圖3,支架最大應(yīng)力小于215Mpa,滿足要求。
(2)鋼管立柱頂部橫梁
由模型計(jì)算出主橫梁應(yīng)力等值線圖知橫梁最大應(yīng)力為71.60MPa,發(fā)生在橫梁與第一列第三排鋼管立柱搭接位置,最大應(yīng)力值小于310MPa,橫梁強(qiáng)度滿足要求。
(3)貝雷梁
貝雷梁最大應(yīng)力為307.4MPa,發(fā)生在貝雷梁與第二列第二排鋼管立柱頂部貝雷梁豎桿處,如圖4,最大應(yīng)力值小于310MPa,貝雷梁強(qiáng)度滿足要求。
4.4支架結(jié)構(gòu)剛度驗(yàn)算
考慮混凝土梁體的濕重,標(biāo)準(zhǔn)組合作用?。?.0×梁體混凝土濕重+1.0×模板重量+1.0x施工荷載)下。參考《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》JTG/T F50-2011第5.2.7條,支架的容許壓縮變形或彈性撓度,為相應(yīng)結(jié)構(gòu)計(jì)算跨度的1/400。
由圖5,可知支架整體結(jié)構(gòu)豎向最大位移值為11.9mm,該跨最大計(jì)算撓跨比為9000/400mm=22.5mm>11.9mm,滿足規(guī)范要求。
4.5支架穩(wěn)定性驗(yàn)算
考慮混凝土梁體的濕重,根據(jù)《鐵路混凝土梁支架法現(xiàn)澆施工技術(shù)規(guī)程》(TBl0110-2011)相關(guān)規(guī)定,應(yīng)對(duì)支架結(jié)構(gòu)整體穩(wěn)定性進(jìn)行驗(yàn)算,荷載組合為1.0x梁體混凝土濕重+1.0x模板重量+0.9xlax施工活載。利用Midas/civil對(duì)本結(jié)構(gòu)進(jìn)行屈曲分析,第3跨支架的穩(wěn)定性驗(yàn)算如圖6。
由圖6,可知支架的一階模態(tài)穩(wěn)定系數(shù)為7.9,大于規(guī)范規(guī)定的穩(wěn)定系數(shù)4,因此該支架整體穩(wěn)定性滿足要求。
4.6支架基礎(chǔ)承載力驗(yàn)算
由圖7知,該荷載組合下支架底部單根鋼管立柱反力最大值為878.8kN。支架基礎(chǔ)均為直徑1.0m的樁基礎(chǔ),樁底入基巖深度不小于2.0m,基巖單軸抗壓強(qiáng)度1600kPa,樁基頂部澆筑1.0x1.0x0.8m的C30鋼筋混凝土樁帽。
σ1=N/A=878.8×103/(800x800)=1.373MPa≤[σ]=8.0MPa,合格。
樁底容許承載力為
[P]=R(C1A+C2Uh)=1600x(0.4x3.14x1×1/4+0.03x3.14x1×10)=2009.6KN>878.8KN故地基承載力滿足要求。
4.7支架整體抗傾覆穩(wěn)定性驗(yàn)算
由作用在支架結(jié)構(gòu)和模板體系上的風(fēng)荷載共同對(duì)傾覆支點(diǎn)取矩,得到結(jié)構(gòu)傾覆力矩;由模板體系和支架結(jié)構(gòu)重力荷載對(duì)傾覆支點(diǎn)取矩得到結(jié)構(gòu)抗傾覆力矩。要求兩者之比不小于1.5。
結(jié)構(gòu)傾覆力矩:
Mq=55.26×21.8/2=602.334kN.m
結(jié)構(gòu)抗傾覆力矩:
Mk=1211.868×9.3/2=5635.19kN·m
結(jié)構(gòu)抗傾覆穩(wěn)定系數(shù)K=M1/Mn=9.4>1.5
故第二跨支架抗傾覆穩(wěn)定性滿足要求。
4.8檢算結(jié)果
本文選取第3跨計(jì)算為例,支架強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、基礎(chǔ)承載力、抗傾覆穩(wěn)定性均滿足要求。其他跨通過(guò)同樣的計(jì)算,結(jié)果均滿足要求,故本支架設(shè)計(jì)檢算合格,滿足要求。
5結(jié)束語(yǔ)
道岔連續(xù)梁相對(duì)一般等截面現(xiàn)澆梁來(lái)說(shuō),其箱室由單箱變?yōu)殡p箱,橫向?qū)挾劝辞€變化,逐漸加寬,結(jié)構(gòu)形式相對(duì)復(fù)雜。本工程中支架還受到橋墩坡率、地質(zhì)情況等影響,每跨情況均不一樣,在支架設(shè)計(jì)時(shí)需要綜合考慮,逐跨分析,逐跨設(shè)計(jì),同時(shí)采用有限元軟件MIDAS/civil對(duì)支架逐跨建模,逐跨檢算,較為全面的檢算了支架的強(qiáng)度、剛度、穩(wěn)定性、基礎(chǔ)承載力等關(guān)鍵指標(biāo),保證了結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)安全,工程已順利施工完成,可供其他類似工程參考借鑒。