呂帥,顏超,王書邦
(1.濮陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)胡村鄉(xiāng)人民政府,河南濮陽 457000;2.河南省濮陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)水利局,河南濮陽 457000;3.河南省濮陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)胡村鄉(xiāng)人民政府,河南濮陽 457000)
G312—G524節(jié)點工程位于蘇州市相城區(qū)東北部,服務(wù)于快速通道G312和G524的交通轉(zhuǎn)換,是溝通常熟、蘇州市區(qū)、工業(yè)園區(qū)及無錫的重要節(jié)點。施工過程中,G312JS第10聯(lián)和ES第5聯(lián)現(xiàn)澆箱梁施工需跨越G524SW第5、6、7聯(lián)(如圖1所示)。G524SW第5聯(lián)、第7聯(lián)為預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁、第6聯(lián)為鋼箱梁,由于交叉位置受力情況復(fù)雜,需對施工中下部結(jié)構(gòu)的承載力進行驗算,確保施工安全[1-3]。
圖1 交叉節(jié)點平面位置圖
G312JS第10聯(lián)和ES第5聯(lián)采用滿堂支架現(xiàn)澆施工,交叉位置支架搭設(shè)在G524SW第5聯(lián)、第6聯(lián)、第7聯(lián)上,立桿縱向50cm設(shè)置一個盤,每隔3個步距設(shè)置橫桿連接,支點處橫桿縱向排距60cm,跨中處橫桿縱向排、箱梁箱室范圍橫桿排距、箱梁懸臂范圍橫桿排距均為90cm,支架頂托上方為10#工字鋼縱梁,縱梁上方為10cm×10cm方木,間距為30cm,橫梁下方加密成20cm,方木鋪設(shè)σ=15mm厚竹膠板作底模。為保證施工質(zhì)量及安全要求,混凝土采用兩次澆筑,第一次澆筑至箱梁腹板頂部位置,第二次澆筑至箱梁頂板。
G524SW第5聯(lián)為(25+25+32)m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁,梁高1.8m,頂板寬10.1m,底板寬4.5m;第6聯(lián)2×32m鋼箱梁為單箱雙室斜腹板斷面,梁高1.8m,頂板寬10.1m,底板寬4.767m,懸臂長1.75m,邊跨鋼箱梁頂板厚14mm,底板厚14mm,縱向腹板厚16mm;第7聯(lián)為(26+31.5)m預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)梁,梁高1.8m,頂板寬10.435m變化至13.673m,底板寬4.827m變化至8.073m。
采用Midas Civil有限元軟件,建立空間梁單元模型。對結(jié)構(gòu)進行PSC設(shè)計驗算,并對預(yù)應(yīng)力混凝土箱梁進行持久狀況承載能力極限狀態(tài)和短暫狀況構(gòu)件的應(yīng)力進行計算。
鋼構(gòu)件和混凝土構(gòu)件按結(jié)構(gòu)設(shè)計尺寸和材料容重計算,計算中考慮結(jié)構(gòu)整體升降溫和主梁梯度溫度效應(yīng),按橫梁和腹板范圍考慮立桿荷載,豎桿范圍間距為0.6m×0.6m,鋼管反力為25kN,換算壓力為25kN/(0.6m×0.6m)=69.4kN/m2,施工人員、材料、機具荷載為2.5kN/m2。
根據(jù)《公路橋涵設(shè)計通用規(guī)范》(JTGD60—2015)[4]的相關(guān)規(guī)定進行荷載組合。G524SW第5聯(lián)、第6聯(lián)、第7聯(lián)主梁內(nèi)力如圖2~圖4所示。兩側(cè)第5聯(lián)、第7聯(lián)主梁均單側(cè)受力,最大彎矩分別為4.2×104kN·m、4.5×104kN·m,均出現(xiàn)在各跨中下部位置;第6聯(lián)鋼箱梁為兩側(cè)受力,最大彎矩為-11.3×104kN·m,出現(xiàn)在中間支座上部位置。第5聯(lián)、第6聯(lián)、第7聯(lián)最大剪力分別為4.3×103kN、1.8×103kN、5.2×103kN,均出現(xiàn)在各主梁支座處。
圖4 SW第7聯(lián)主梁內(nèi)力圖
根據(jù)《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范》(JTG 3362—2018)[5]第5.1.5條規(guī)范:構(gòu)件承載能力極限狀態(tài)強度應(yīng)符合式(1)要求:
式(1)中:γ0為安全系數(shù);S為設(shè)計值;R為抗力。本橋結(jié)構(gòu)重要性系數(shù)取1.1。
對G524SW第5聯(lián)和第7聯(lián)進行持久狀況承載能力極限狀態(tài)計算,承載能力計算結(jié)果如圖5~圖6所示。由計算結(jié)果可知,下部結(jié)構(gòu)極限承載能力均滿足規(guī)范要求。
圖5 SW第5聯(lián)持久狀況承載能力極限狀態(tài)包絡(luò)圖
圖6 SW第7聯(lián)持久狀況承載能力極限狀態(tài)包絡(luò)圖
按照《公路鋼筋混凝土及預(yù)應(yīng)力混凝土橋涵設(shè)計規(guī)范》(JTG 3362—2018)[5]第7.2.8條規(guī)定,本橋支架工況下,壓應(yīng)力允許值0.70fck′=20.412MPa;拉應(yīng)力允許值0.70ftk′=1.67MPa。對G524SW第5聯(lián)和第7聯(lián)進行短暫狀況構(gòu)件的應(yīng)力計算,上下緣最大應(yīng)力如圖7~圖8所示,結(jié)構(gòu)壓應(yīng)力和拉應(yīng)力滿足規(guī)范要求。
圖7 SW第5聯(lián)結(jié)構(gòu)上下緣正應(yīng)力驗算
圖8 SW第7聯(lián)結(jié)構(gòu)上下緣正應(yīng)力驗算
本文基于蘇州某快速路工程,探討了現(xiàn)澆箱梁施工中下部既有結(jié)構(gòu)的受力特點,并進行了下部結(jié)構(gòu)的安全驗算,驗證了現(xiàn)澆箱梁跨線施工的可行性。經(jīng)研究發(fā)現(xiàn):
圖3 SW第6聯(lián)主梁內(nèi)力圖
(1)箱梁澆筑過程中,各聯(lián)最大剪力均出現(xiàn)在支座位置處,由于兩側(cè)第5聯(lián)、第7聯(lián)主梁均單側(cè)受力,最大彎矩出現(xiàn)在各跨中下部位置,第6聯(lián)為雙側(cè)受力,第6聯(lián)主梁最大彎矩出現(xiàn)在中間支座上部位置,約為第5聯(lián)和第7聯(lián)最大彎矩的2.5倍。
(2)對第5聯(lián)、第7聯(lián)持久狀況承載能力極限狀態(tài)和短暫狀況構(gòu)件的應(yīng)力計算可知,下部結(jié)構(gòu)極限承載能力、結(jié)構(gòu)壓應(yīng)力、拉應(yīng)力均滿足規(guī)范要求。
現(xiàn)澆箱梁跨線施工過程中需加強監(jiān)測,密切關(guān)注下部既有結(jié)構(gòu)的受力變化,規(guī)范施工,確?,F(xiàn)澆箱梁及下部結(jié)構(gòu)的安全。