ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:12 ,大小:2.26MB ,
资源ID:3661860      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/3661860.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(跨地铁站变截面钢箱梁顶推滑移施工技术与研究.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

跨地铁站变截面钢箱梁顶推滑移施工技术与研究.docx

1、跨地铁站变截面钢箱梁顶推滑移施工技术与研究跨地铁站变截面钢箱梁顶推滑移施工技术与研究摘 要:在跨地铁站复杂施工条件下,采用常规吊装方法无法满足现场施工要求,为此提出了钢箱梁顶推滑移施工方法。以武汉龙阳大道高架桥LYL5-LYL7联与下部地铁3号线一期工程王家湾地铁站站桥同期同位施工为依托,重点针对变截面钢箱梁顶推滑移施工技术、滑移支撑胎架有限元分析、滑移工装布置及滑移精度控制、钢箱梁转换落梁等重难点问题进行分析。通过不断优化,为工程的成功建设提供了技术指导。该工程成功的施工经验可为其他类似工程提供借鉴和参考。关键词:变截面钢箱梁; 顶推滑移; 转换落梁; 有限元分析0 引 言目前,随着国内城市

2、建设步伐的加快,钢结构桥梁因其施工工期短,对主要交通影响较小且环保、施工方便,正越来越多的运用于公路桥梁的设计中。常规钢结构桥梁安装方法有很多,比如采用汽车吊、架桥机等吊装就位1-2。但在施工作业面狭小、施工环境恶劣的工地,有时钢箱梁无法采用常规的方法吊装就位3-4。本文以武汉龙阳大道LYL5-LYL7联钢箱梁成功滑移施工为例,重点对地铁的交叉施工、滑移胎架和拼装平台的布置、变截面鱼腹式钢箱梁滑移工装的分布、滑移精度的控制、钢箱梁转换落梁等难点问题进行分析,并提出了相应的解决措施。借此阐述顶推滑移施工的特点和流程,及其在钢箱梁施工过程中的应用。1 工程概况武汉二环线龙阳大道改造工程高架桥LYL

3、5-LYL7联钢箱梁位于汉阳王家湾核心商业区域,钢箱梁施工区域与地铁3号线王家湾站站房结构存在空间位置交叉,主线高架桥与地铁3号线同步建设,施工过程中存在交叉影响。钢箱梁施工时,胎架立在地铁车站结构顶板上方,大吨位钢箱梁吊装时的汽车吊支腿反力也比较大,加之地铁车站结构对上部载重要求有所限制。因此,龙阳大道改造工程高架桥LYL5-LYL7联钢箱梁采用顶推滑移施工法将梁段安装到位。图1为钢箱梁高架桥与地铁交叉施工区域。LYL5-LYL7联为变截面钢箱梁结构,桥墩起始编号为L15-L21。LYL5联桥面高度约17 m,梁宽为2646 m变化,梁高由2.54.22.5 m变化,全长约180 m;LYL

4、6联架设高度约16.6 m,梁宽由3638.4 m变化,梁高2.5 m,全长约60 m;LYL7联架设高度约16 m,全长约105 m,箱梁中心线处梁高2.5 m,钢箱顶板宽25.9 m,钢箱底板宽17 m。表1为各联段的基本结构特点,图2为变截面鱼腹式钢箱梁立面。表1 各联段的基本结构特点联号跨径/m总长/m桥宽/m结构形式LYL545+75+601802642.25变高度连续异形钢箱梁LYL660603236.25等高度简支异形钢箱梁LYL760+4510525.9等截面单箱多室封闭式箱形结构图1 钢箱梁高架桥与地铁交叉施工区域1-桥墩; 2-钢箱。图2 变截面鱼腹式钢箱梁立面2 滑移总体

5、思路从图1可以看出,LYL5-LYL7联中的L15-L20桥墩均位于地铁站房结构上方,L20-L21桥墩位于自然地基上方。为保证对地铁站顶板不产生破坏,选择在L20-L21桥墩之间搭设拼装平台,在L15-L20桥墩之间架设滑移轨道。在拼装平台上完成钢箱梁各个节段块体的吊装及焊接,待各个块体焊接完成一个节段后,依次从L20桥墩向L15桥墩滑移,直至L15-L20桥墩之间的节段全部滑移到位,最后在L20-L21桥墩之间直接吊装剩余块体。因LYL5、LYL6联均为变宽桥面,在其桥面与地铁站房不存在交叉的区域均采用汽车吊直接吊装。图3为LYL5-LYL7联现场施工平面布置。1-滑移施工(红线范围内区域

6、); 2-顶推滑移方向; 3-直接吊装(红线以外区域); 4-构件车辆运输路线。图3 LYL5-LYL7联现场施工平面布置3 胎架布置3.1 拼装平台布置根据现场实际情况,在L20-L21桥墩之间布置拼装平台。受到两边交通道路影响,拼装平台平面尺寸为24 m25 m,高11.8 m,由18个2 m3 m 胎架标准节组成。胎架标准节横向间距3.3 m,纵向间距2.6 m,平台顶面满铺花纹钢板。拼装平台作为钢箱梁各块体吊装的支撑胎架,且作为钢箱梁块体滑移的起点,其架设应兼具这两者的功能。因此,拼装平台沿纵向架设2条轨承梁,作为滑移轨道轨承梁的延续;沿横向设置分配梁,分配梁上方设置调节段,作为钢箱梁

7、块体吊装的支撑结构,调节段的高度根据钢箱梁各节段的设计标高进行调整。此外,在每个块体吊装之前,应将滑移工装设备及附属结构按照各节段的设计标高放置就位。图4为拼装平台吊装阶段和滑移阶段的三维模型。a-吊装阶段; b-滑移阶段。1-调节管; 2-滑移轨道; 3-斜撑; 4-调平钢管; 5-滚动台车。图4 拼装平台模型(滑移阶段)3.2 滑移胎架布置3.2.1 滑移胎架结构形式为了分散上部钢箱梁和胎架自重对地铁顶板的作用力,采用型钢架设井字梁并满铺钢板的方式来扩大接触面积,同时为保证传力尽可能均匀,在钢板与路面的接触面上铺设沙土并刮平密实。LYL5、LYL6、LYL7联滑移胎架尺寸为2.5 m2.5

8、 m6 m。胎架横向间距为12.6 m,纵向间距为1012 m(根据钢箱梁的分段长度不同而不同),高度为12 m。胎架顶部设置分配梁,分配梁上方架设两条轨承梁,胎架底部布设井字梁,胎架之间通过斜撑相连。LYL5、LYL6、LYL7联滑移胎架总长为330 m。为方便施工,在胎架纵、横向搭设安全通道,图5为滑移胎架。图5 LYL5-LYL7联滑移胎架3.2.2 滑移胎架整体分析滑移胎架采用MIDAS/Gen建模计算,根据施工图纸对滑移轨道进行整体建模,按照施工过程最不利情况对胎架进行验算。胎架立柱、分配梁及滑移轨道结构自重、施工荷载(以自重乘以1.2倍的系数考虑),由程序自动计算;钢箱梁自重按照3

9、 200 kN取值,截面尺寸为20.5 m25.9 m。轨道梁的线荷载取78 kN/m,并取1.4倍安全系数。 有限元分析结果见图6。a-变形云图,mm; b-组合应力云图,MPa; c-应力比。图6 滑移胎架有限元分析图6分别从位移、组合应力、应力比3个方面对滑移胎架进行有限元分析,通过计算可知,LYL5-LYL7联在进行钢箱梁滑移过程中的最大位移为max=13.91 mm=25 mm,满足要求。各个构件最大应力为145.84 MPa5-6。3.3 调平杆件布置为了保证滚动台车与钢箱梁在滑移过程中能够保持同步,确保滑移姿态不变,在台车顶部设置调平杆件与连接杆件。调平杆件采用32510的圆钢管

10、,其截面坡度由钢箱梁底部截面的坡度来确定。连接杆件采用双拼10010角钢,沿桥纵、横向双向布置,图7为调平杆件与连接杆件布置示意。1-调平杆件; 2-连接杆件; 3-钢箱梁; 4-滚动台车。图7 杆件布置4 滑移工装及精度控制4.1 整体拖移系统重物移位器(滚动台车)是短距离搬移重物安装就位的一种新型的有效工具,它具有承载能力大、稳定性好、滚动阻力小、能连续滚动等优点。根据钢箱梁现场滑移情况,共准备70个台车,本次选用YWZ-200型滚动台车。表2为滚动台车详细参数。表2 滚动台车参数型号额定荷载/kN长/mm宽/mm高/mm质量/kgYWZ-20020008802501802001-台车中心

11、线; 2-穿心顶端部; 3-25精轧螺纹钢; 4-连接钢构件; 5-2 000 kN移梁台车。图8 滚动台车布置4.2 拖拉系统采用穿心千斤顶进行拖拉,空心千斤顶又称为穿心千斤顶,不但具有普通千斤顶的一切功能,而且具有拉伸功能,操作简单,移动速度快,同时能在PLC系统的控制下达到同步移动的效果7。表3为穿心千斤顶的详细参数。表3 穿心千斤顶参数型号牵引力/kN长H/mm行程B/mm伸展长度B/mm外径/mm中心孔径/mm质量/kgRCH-3023001796324211433.310.9在轨道上布置2套穿心千斤顶,每套可提供300 kN拖拉力,总共可以提供拖拉力600 kN(满足要求)。4.3

12、 位移精度控制滑移动力系统均采用PLC控制系统。PLC控制系统原理:通过传感器控制监测顶升过程的安全状况,由传感器将收集信息返馈给PLC系统,再由PLC系统控制结构位移及顶力,从而实现桥梁安全可靠顶升及移动8-9。图9为位移精度控制系统流程。图9 位移精度控制系统流程钢箱梁滑移梁阶段,梁体姿态控制采用12点同步,其中以力控制为主,位移控制为辅,以称重后的各支点实际承载力为控制。位移控制采用绝对姿态控制,通过静力水准仪测量,误差超过5%后,则需要对其进行调整10。滑移牵引动力,采用两点同步控制系统,其中以位移控制为主,力控制为辅。位移同步精度控制在2 mm以内;力超过计算控制力15%则停止拖拉,

13、查找原因。4.4 压力系统本工程钢箱梁的整体提升和落梁均采用液压系统提供动力。每个节段滑移时设置1个液压油泵(100 MPa)及812个液压油顶。每个油顶处设置位移传感器及压力传感器,以便实时监控位移及压力变化,图10为油泵和油顶现场使用照片。a-液压油泵; b-液压油顶。图10 液压设备5 钢箱梁落梁5.1 落梁总体思路本工程钢箱梁结构形式为变截面鱼腹式钢箱梁;从表4可以看出,18号桥墩墩顶设计标高为LYL5-LYL7联各桥墩最高处,而L16号墩、L17号墩钢箱梁底面设计标高均比18号桥墩顶面标高要低。因此,L16号墩、L17号墩处钢箱梁在滑移过程中应跨过18号桥墩,待滑移到位再落梁至设计标

14、高。根据钢箱梁底面设计标高与18号桥墩顶面设计标高的相互关系,钢箱梁滑移到位后的落梁方式分为两种:1)钢箱梁底面标高高于18号桥墩顶面设计标高,钢箱梁滑移到位后直接落梁到临时胎架上;2)钢箱梁底面标高低于18号桥墩顶面设计标高,钢箱梁滑移到位后通过钢垫块与油顶组合转换将其落梁至设计标高,再由临时胎架进行支撑。各桥墩钢箱梁设计标高与18号桥墩墩顶设计标高之间的相互关系及落梁方式如表4所示。表4 桥墩标高及落梁方式桥墩号桥面设计标高/m桥高/m桥墩设计标高/m与18号桥墩差值/m落梁方式1541.0652.538.565+0.90011640.8404.236.640-1.02521740.465

15、4.236.265-1.40021840.1652.537.6650.00011939.8652.537.365-0.30012039.5652.537.065-0.60015.2 直接落梁采用直接落梁的节段,钢箱梁底面标高高于18号墩墩顶设计标高,钢箱梁的滑移和落梁不受到桥墩的影响,可以在钢箱梁滑移到位后直接落梁到临时支撑胎架上。图12为直接落梁胎架三维模型。1-滑移工装; 2-落梁支撑胎架。图11 直接落梁胎架三维模型5.3 转换落梁对于钢箱梁底面标高低于18号桥墩顶面设计标高,钢箱梁滑移到位后先通过钢垫块与油顶配合使用将其落梁至设计标高,再由临时胎架进行支撑。具体方式为,钢箱梁沿纵向滑移

16、到位后,在胎架钢管正上方轨承梁槽钢内安装1个底座和1组多个30 cm30 cm18 cm的钢垫块(下称A处),钢垫块之间用螺栓连接,至梁底高度,不足1个垫块高度用钢板垫;同时在旁边安放钢垫块及2 000 kN油顶(下称B处),B处垫块高度距梁底55 cm为准,以便安放油顶及其一个行程高度。以LYL5-LYL7节段钢箱梁为例,共布置6个落梁油顶,6个油顶由1个液压泵控制,确保各个油顶在落梁过程中的行程一致。此外,在垫块中部位置利用10010的角钢加设斜撑,以增加结构整体稳定性。图12为垫块及油顶的布置。1-油顶; 2-10010角钢加固; 3-滑移高度; 4-设计高度; 5-18号桥墩顶面标高3

17、7.665 m; 6-滑移胎架设计标高35.480 m。图12 垫块及油顶布置具体落梁流程为:安装A处垫块,梁底斜坡由钢板找平,同时安装B处垫块,安装2 000 kN千斤顶;顶起B处千斤顶,拆除A处1个垫块及滑移设备;B处千斤顶缓慢将钢箱梁落至A处垫块上,之后拆除B处千斤顶及B处1个垫块,再将千斤顶装在B处垫块上;顶起B处千斤顶,拆除A处1个垫块;B处千斤顶缓慢将钢箱梁落至A处垫块上,之后拆除B处千斤顶及B处1个垫块,再将千斤顶装在B处垫块上;按照前述流程循环,直至将钢箱梁落至设计位置。落至最后拆除千斤顶,钢箱梁落至临时支架上,待所有联段滑移施工完毕,再拆除临时支架,使钢箱梁落至桥墩设计位置。

18、6 结 论1)由于高架桥与地铁站房交叉施工,考虑到地铁车站结构对上部载重要求有所限制,故采用顶推滑移施工方案。2)通过架设井字梁和满铺钢板的形式增大滑移胎架与地面接触面积,最大限度地分散钢箱梁和胎架自重对地铁顶板的作用力。3)采用MIDAS/Gen软件对滑移胎架进行有限元分析,确保施工过程中整个结构的安全。4)采用滚动台车和穿心千斤顶,实现了大吨位钢箱梁的平稳移动,通过调平杆件和连接杆件,精确控制钢箱梁的滑移姿态。5)详细确定了变截面鱼腹式钢箱梁落梁方式及步骤,提高了钢箱梁落梁精度。该施工方案思路清晰,技术上具有很强的可操作性;该工程依托现有的施工条件,通过合理的设计和严格的现场操作,创造出新

19、的施工方法;该滑移施工方法为类似工程施工提供了参考依据,具有较好的借鉴和推广价值。参考文献:1 张健, 胡冲, 隋杰明, 等. 顶推滑移法在钢结构桥梁安装工程中的应用J. 沈阳建筑大学学报:自然科学版, 2007,23(5):764-768.2 高凌, 吴伟杰, 毕庆槐, 等. 多轨道不等标高同步滑移技术在北戴河火车站中的应用J. 施工技术, 2011 (8): 26-29.3 Zhang Y, Luo R. Patch Loading and Improved Measures of Incremental Launching of Steel Box GirderJ. Journal of

20、 Constructional Steel Research, 2012, 68(1): 11-19.4 Marzouk M, El-Dein H Z, El-Said M. Application of Computer Simulation to Construction of Incremental Launching BridgesJ. Journal of Civil Engineering and Management, 2007, 13(1): 27-36.5 GB/T 500172003 钢结构设计规范S.6 JTGD 602004 公路桥涵设计通用规范S.7 陈宇东, 陈林祥

21、. 顶推滑移法在钢结构桥梁施工中的应用J. 建筑知识: 学术刊, 2013 (6): 257-258.8 Jiang T Y, Tian Z C, Xu J H. Key Technologies of Whole Incremental Launching Construction Control for Inclined Continuous Box Girder with Steep Longitudinal GradientJ. Applied Mechanics and Materials, 2012, 204: 2034-2039.9 Wang J, Lin J, Chen C,

22、et al. Simulation Analysis and Control Research of Long Multi-Span Composite Bridge with Incremental Launching ConstructionC/Proceedings of the 11th International Conference of Chinese Transportation Professionals. Nanjing, 2011: 3078-3090.10 黄胜, 王朝阳, 胡小勇, 等. 钢桁梁斜拉桥液压顶推滑移关键技术J. 施工技术, 2012, 41(6): 6-10.

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1