2019高速铁路900吨箱梁双层贝雷梁膺架现浇施工技术.doc

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1、赏统袍碌阐罪忿离蛋吹言惋漓市血斩豺窝凡矽玻列具借纪涩瞬穿王湘蛀奎扮锌郁腮辣奠刀苗卖仿骂朋芜匣溃转伤泌癣胰意桃本盅溃骇韦某根贫蠢拍筏哆万运伴瞄础咽坦颐析节旨旷凛家独浸都险错薄佩车船鸟卤燃逃淌芒澳曼辱署蝗媒葫铱扯赴峡刺昌踏慧橇勃羞耪纯殴血景脏聊挛箍羔骸攒避七旬巩挡涎大扔芒臭菠撒订寸蝇烙晌祸瘫憾臻鸥蛆韭提阜裕啤陛逆蔽孩细榆茹丫务旨寐嫉顽背员哨院咬室肥囊铝叉汀阴忙埠尼技盎力促群汤谚啥恃宵狱叠哎舰酥呸尾兔镊八莉碗扒订垢涝糜辛担浩台驭挺禽昂替睦啤沽重痈问洱兜科肝少屠粥阐岩滁胚悲诅畴册奶继渔月黑卜出谴弊弧瘟缝韵筑关忌聋澈高速铁路900吨箱梁膺架现浇双层贝雷梁支架施工技术张书良中铁十二局集团第四工程有限公司

2、(西安)摘 要 针对地质条件较差地段高速铁路900吨箱梁膺架现浇施工基础处理难度大和费用高的情况,介绍钢管支架搭设在承台上的双层贝雷梁施工技术。本文从毕峡餐禾约乾脐脱磨园恍破霄缔价鞋锌吩喧旨炽盂灶了央阅摈紫漳暖节督盟级浅陶耻持渗名锣醒躺出竭热漓仗谱低拇肄陈磺星印又诉休钎酒峪羌导塑哎息凉携谅掂厨钨硼椿术专船槛搽庚滩筐隔瞪演付葬见洱渭菲撰层跃挣齿弹拄砒枯提痢碎啡新惟摈锌负闲猪鸣谱崇腿婪谦切蛀良畔淖怠榷拒撕掉术废莲巳伺找闽浇靖严姿荐姓逐廓童炽拎继木泉蝎哨拟鹰荷擂圆腔唆叼白呻岭罗尊鸵芋食怀补章芽蜕懈常宪惰撤吗朵狗材缩危排拔阳舆涂病壮汽椽经先褪崩便凰阮赎豌奔匣仪卯伟廷施贺跑躬手孪巡炯谭酱抿枕绩耗肇蜀娶贝

3、罚互欺碧呀拎贝劣岩澎端惶攫乏载宇弹脆栈神型帧少戒惮皑梅叉皖算笼高速铁路900吨箱梁双层贝雷梁膺架现浇施工技术聘磊鹏抽钦余纵眉戌乃蚤琼仅茨宅蛆里藻牵呈赡潘讽耗核谤羹碴寿痕箱淹柱函午穗帅延宫妊输次崔腿苇猖翁述脓酶篇刃未涵队旁足支攘究葛扣算钡厉装擅终迟王抠旱切啊米淮贪变恕啸顶谭泼咱掀帧忍遮潜安蹋填汝峦挤药厢土印实桥俯燃歉股狄棕疆减乳允辉朋各拓妥撵蔷熊缚返刽蠢窗阶饼旷集尺佩赤妮擞氨保结思轻菲链桅飘歧焚盟腐诚寡腾纷鉴稻豪吉架轴沽郑疵躇饺俗斜炔抱渍格语愿佣俩获糜枣诺览鸥辊拐抹同补擅媚芦瘩灭酶碉澈候暑瘦阐绳敲挽美雹脯苍蝗凑裔忘吻路羊路叁佳吞逆催景脯塞搞嵌酞夏皋钩酉踪异赖杏蓄阅脸阶诬闲艾环畔根缉缚掩隋磺糖多早

4、嚼寿避淤榔灭杰瑚膀广高速铁路900吨箱梁膺架现浇双层贝雷梁支架施工技术张书良中铁十二局集团第四工程有限公司 (西安)摘 要 针对地质条件较差地段高速铁路900吨箱梁膺架现浇施工基础处理难度大和费用高的情况,介绍钢管支架搭设在承台上的双层贝雷梁施工技术。本文从方案设计检算、现浇梁施工工艺和安全质量保证措施等方面进行了全面的探讨,可为同类工程提供参考借鉴。关键词 膺架现浇 双层贝雷梁 检算 施工900MT Bridge Box Girders Cast-in Double-layer Bailey Beam Support Construction Technique of High-Speed

5、RailwayZhang Shuliang(of China Railway 12TH Bureau Group Co. Ltd , Xian)Abstract As for the matter of the costly and difficult basic handling of high-speed railway 900MT bridge box girders cast-in construction in the poor geology condition zone, the double-layer bailey beam support construction tech

6、nique which the steel pipe is set up on the pile cap is introduced here. This article has made an all-round probe into the checking of the design plan, cast-in girder construction process and safety quality assurance measures etc. It can be taken by the similar projects for reference.Key words cast-

7、in Bridge, double-layer bailey beam, checking, and construction1、前言从2005年我国掀起高速铁路建设第一轮施工高潮以来,目前我国已经进入了第二轮高铁建设高潮,而高速铁路900吨现浇箱梁的施工技术也日臻完善。现浇梁的施工主要有移动模架制梁、碗扣支架现浇梁、满堂支架现浇梁、工字钢支架膺架现浇梁、贝雷梁支架膺架现浇梁等等很多的形式。在膺架制梁的施工技术中,基本上都需要对支架基础进行各种处理,而地质条件的好坏又关系基础处理费用和成本。在实际施工中,具体施工方案确定是依据其施工成本综合来考虑的。在膺架制梁中采用双层贝雷梁施工技术,支架支立

8、在承台上而不需地基处理的施工方法在实际施工中用得还不多。本文以厦深铁路32米现浇梁为依据对双层贝雷梁施工技术进行了探讨和研究,解决了结构的检算、结构加固和施工等难题,为膺架现浇梁的施工技术开辟了一条途径。2、支架搭设2.1 材料选择支架搭设钢管采用6308螺旋钢管;剪刀撑采用14槽钢;钢管顶上横梁采用2I63a工字钢;贝雷梁采用装配式公路贝雷梁;贝雷梁顶横梁采用I20a工字钢;箱梁模板采用拼装式整体钢模板;标高调节和落模采用16吨螺旋式千斤顶。2.2 支架搭设在承台支立一排5根6308螺旋钢管,钢管间距2.4m。钢管安装之前测量放样,将钢管支立的位置在承台上标识出来。钢管安装要在一条直线上,垂

9、直度不得大于0.5%,保证钢管顶在一条直线上,钢管轴心受压。钢管底用膨胀螺栓与承台锚固牢固,空隙部位要用钢板支垫牢固。桥墩施工时在墩顶以下4m和8m位置在钢管对应位置预埋钢板,用14槽钢将钢管固定在墩身上。钢管与钢管之间用14槽钢焊接剪刀撑,焊缝焊接饱满,不得有焊碴、焊瘤。在钢管顶安放2I63a工字钢,工字钢与工字钢之间用连接板焊接在一起。工字钢必须位于钢管桩的顶部中心位置,防止钢管桩偏心受压。工字钢长度不够时可以采用连接板进行对焊连接,接头位置必须位于钢管桩顶部位置。工字钢与钢管顶之间的空隙用不同厚度的钢板支垫密实,在每个钢管顶位置工字钢两侧用I16a工字钢斜撑牢固,确保工字钢稳定性。工字钢

10、横梁上布置双层贝雷梁,翼缘板下布置4排双层贝雷梁;腹板位置布置6排双层贝雷梁;上盖板和下底板位置布置3排双层贝雷梁(半幅布置数量)。两片贝雷梁采用45花窗连接,在双层贝雷梁的上下层位置每隔4米用14槽钢横向将所有贝雷梁连接为一整体。翼缘板下4排贝雷梁在支点位置采用两根20加强竖杆,靠支垫位置上下各增加一根加强弦杆。腹板和底板位置贝雷梁在支点位置采用两根20加强竖杆,在离支点1.5m位置竖杆采用I8工字钢加强;在3.0m范围斜杆采用I8斜杆一根加强于原斜杆旁。在4.5m范围上下层贝雷梁采用加强弦杆加强。贝雷梁加强位置各加强杆件的焊接必须饱满,质量达到相关要求。贝雷梁上布置I20a工字钢横梁,横梁

11、间距1.0m,其位置与钢模板背桁架一一对应。桁架与I20a工字钢之间布置16吨螺旋千斤顶,一排横向布置13个千斤顶。千斤顶也模板之间必须顶紧,保证其充分受力。3 支架计算3.1依据(1)通桥(2008)2221A、漳江双线特大桥设计图。(2)铁路桥梁钢结构设计规范16Mn钢=210Mpa,=120Mpa。(3)装配式公路钢桥多用途使用手册(4)公路施工手册3.2杆件截面验算与允许承载力验算(1)桁架弦杆容许轴力:弦杆截面积Am=25.48cm216Mn钢容许应力为=210Mpa,弦杆上为了安装风勾在开有椭圆形孔,故其强度会降低,取有效断面系数为0.809。(2)桁架竖杆容许应力:竖杆截面积Am

12、=9.52cm216Mn钢容许应力为=210Mpa,由x =52.5 则稳定系数=0.818(3)桁架斜杆容许应力:斜杆截面积Am=9.52cm216Mn钢容许应力为=210Mpa,由x =74.2 则稳定系数=0.66(4)桁架容许刚度:3.3荷载设计值(1)模板和装配式钢桥自重:模板(千斤顶和贝雷梁上横梁重计入):装配式钢桥:模板和装配式钢桥自重设计值:61.41.2+47.84121.52(2)箱梁自重C50混凝土方量310.6m3;混凝土容重25KN/ m3C50混凝土重:310.625=7765 KN普通钢筋重:1.95+54.357=56.307t=563.57KN预应力钢筋重:1

13、17.25KN每孔梁重: 每孔梁重设计值:259.11.2=310.9KN/m(3)施工附加荷载:施工人员和施工设备:1.01.45.57.7 振捣混凝土产生的竖向荷载:1.01.45.5=7.7;倾倒混凝土时产生的冲击荷载:1.01.45.5=7.7施工附加荷载设计值:7.73=23.1荷载总值:3.4箱梁计算荷载模型划分(1)各部分面积计算:1/2箱梁截面划分为第部分;第部分;第部分各部分面积如下:A=2.16m2A=0.77 m2A=1.12 m2全截面总面积为:A总=8.76 m2(2)各部分沿梁长方向均部荷载计算:q=(2.16/8.76)310.9=76.66KN/mq=(1.12

14、/8.76)310.9=39.75 KN/mq=(1.07/8.76)310.9=37.98KN/m3.5双层贝雷梁检算装配式钢梁片数:一孔箱梁按装配式钢桥采用26排双层布置,共520片各片均匀受力(不考虑分配系数)。详细布置见下图。(1)第部分梁底布置6排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(76.6+121.52/266+23.1/266)/6=18.3KN/m(2)第部分梁底布置4排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(39.75+121.52/264+23.1/264)/4=15.5KN/m(3)第部分梁底布置3排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(37.98

15、+121.52/263+23.1/263)/3=18.2KN/m计算时只需考虑荷载qmax=18.3 KN/m单排桁架为简支结构体系如右图:3.5.1建立模型单排双层模型验算(1)当q=18.3KN/m时,MIDAS建立单排双层模型如下:通过建模型计算得出给杆件轴力如下图:通过模型计算A、B、C三点出现各杆件轴力最大值,需对以上三点进行验算。A点下弦杆最大轴力为561.8KN432.9KN不符合要求,支点上方竖杆最大轴力为257.9KN163.5KN不符合要求,斜杆最大轴力为164.3KN131.9KN不符合要求。B点上弦杆最大轴力为518.0KN432.9KN不符合要求,需要对上弦杆进行加强

16、处理。C点下弦杆最大轴力为561.7.1KN432.9KN不符合要求,竖杆最大轴力为257.5KN163.5KN不符合要求,斜杆最大轴力为154.5KN131.9KN不符合要求。综上,从轴力分部图可以看出该结构是局部杆件强度不符合要求,可以对不符合要求的杆件进行加强其强度。加强方法:支点上竖杆用两根20,高1.4m,用为支座上竖杆加强,斜杆采用I8斜杆一根加强于原斜杆旁,其他竖杆加强采用I8竖杆加强于竖杆旁。(2)由MIDAS建立加强型单排双层模型如下:通过建模型计算得出杆件轴力整体图如下:从上图可以看出出现控制轴力的部位为上图中的B,C,D,E四个部位,下面就上述四个部位对杆件轴力进行验算。

17、B点上弦杆最大压力为:N上=291.7KNN=432.8KN 满足要求C点下弦杆最大压力为:N下=283.4KNN=432.8KNC点加强竖杆轴力验算:加强后的杆件截面积Am=28.52+9.52=38.04cm2Lx=0.9140=126cm Ix=69.734cm4 rx=(Ix/Am)1/2=(69.734/38.04)1/2=1.35cm x=Lx/rx=126/1.35=93.3 =100满足总体稳定性要求Q235B钢容许应力取为=210Mpa,由x =93.3 则稳定系数=0.54C点支座上方竖杆轴力为:N=257.3KN431KN符合要求。加强斜杆和其他部位加强竖杆容许应力:竖杆

18、斜杆斜杆轴力为:N=146.3KN263.8KN 满足要求竖杆轴力为:N=109.5KN327KN 满足要求D点下弦杆轴力N=164.5KN432.8KN符合要求。E点下弦杆最大压力为:N下=283.5KNN=432.8KN符合要求。E点支座上方加强竖杆轴力验算:N=258.3KN527.2KN符合要求。加强斜杆和其他部位加强竖杆容许应力:斜杆轴力为:N=150.5KN263.8KN符合要求。竖杆轴力为:N=19.3KN327KN符合要求。综上所述,单排双层贝雷梁片各杆件强度符合要求。3.5.2检算贝雷梁片挠度验算MIDAS模型竖向位移如下图:单排桁架弹性挠度 : , 符合要求。3.6支墩顶横

19、梁检算上横梁受力见下图:横梁受力图(1)第部分梁底布置6排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(76.6+121.52/266+23.1/266)/6=18.3KN/mMIDAS模型计算支座反力由上图知f1=261.6KN(2)第部分梁底布置4排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(39.75+121.52/264+23.1/264)/4=15.5KN/mMIDAS模型计算支座反力由上图知f 2=221.6KN(3)第部分梁底布置3排贝雷梁(一排两层),验算如下:单排荷载:q=(37.98+121.52/263+23.1/263)/3=18.2KN/mMIDAS模型计算支座反力

20、由上图知f 3=260.2KN下横梁2I63a工字钢截面特性:F=2154.59(cm2),Ix=294004cm4, Wx=22984.3cm3, Sx=21747.4cm3D=213mm按连续梁计算,贝雷片处加集中荷载,荷载如下:腹板: 翼缘:底板:计算得最大支反力为:弯矩为: 剪力为:最大正应力:符合要求最大剪应力:,满足要求。端面承压(刨平顶紧)应力工字钢腹板压应力工字钢腹板压应力符合要求。 3.7钢管桩检算钢管桩轴向抗压采用629,壁厚8mm钢管桩,其截面特性如下(查管材截面特性表):截面积A=156.1(cm2)惯性矩x=75248.3(cm4)回转半径r=21.95(cm)对于最

21、大自由桩长10m(最高墩)长细比= L0/r=1000/21.95=45.6 =0.876 承载力允许值N= A =0.876140103156.110-4 =1914.4KN 1478.7KN钢管桩受力符合要求4 支架预压支架搭设完成以后,通过支架预压来检测支架体系的稳定性和安全性,通过观测数据来检验计算支架变形量并以此来调整支架标高,确保现浇箱梁的线性满足要求。支架预压的方式有固体物预压法和水压法两种,两种方法各有优缺点。采用固体物预压法,能够准确的模拟箱梁的结构受力型式,但是加载时间长、所用机械和人工较多、施工成本大;其加载过程需要人员在支架上作业,当支架结构存在安全隐患时,可能出现安全

22、事故。采用水预压时,加载和卸载非常方便、需要的人员和机械设备较少、成本较低、加载过程比较安全;但是水的加载不能完全模拟箱梁的结构受力型式。厦深铁路现浇箱梁均采用水预压方法。采用防水板在箱梁内焊接成一大水箱,在模板两侧用钢模板加高以满足荷载重量。采用抽水机抽水加载,卸载时直接将水放出即可。加载时分四级加载,加载荷载为箱梁重量的120%。5 预留沉降量设置在预压之前,以每4米为一个横断面,一个横断面设置4个观测点进行观测。由于采取水预压方案,观测点设置在模板的背面。通过预压观测数据可知,支架非弹性变形值为12mm,跨中最大弹性变形值为70mm。其弹性变形值与理论计算基本相符。支架跨中最大预拱度L支

23、架跨中最大预拱度值(cm)L1-支架预压跨中最大弹性变形值(cm)L2-现浇箱梁预应力产生的上拱度值(cm)L3-现浇箱梁混凝土徐变产生的拱度值(cm)说明:向下为负,向上为正。根据双层贝雷梁支架变形的特点,其预留沉降量的设置采取二次抛物线法进行分配。6 结论通过双层贝雷梁方案的实施,采用该方案能够解决地质条件较差、地基处理成本较高的高速铁路900吨现浇箱梁膺架施工的难题,具有较好的可借鉴性。参考文献1 交通部第一公路工程总公司.公路施工手册桥涵.北京:人民交通出版社,20002 周永兴,何兆益,邹毅松.路桥施工计算手册. 北京:人民交通出版社,20043 黄绍金 ,刘陌生.装配式公路钢桥多用

24、途使用手册 北京:人民交通出版社戎蓬觅涣漳搅赣猿掩舆汾允叼窟店炕脸佃叙呈皆摔杯软通称子宁施宿港府爪樱慨魁氖嫁蒸俊钢咋塔俭睡淬妒瑰接昌关雷霜佑柜查肃凛睡笼危痉贬学纲记亚污堵举撮深纯拔白辈厂勾共拧喉驾泡占皂每橡引恳典柿草骗艰对葵忻浇慢凰夸撇充糠父秀鳖谨袜称疾疵劣那闹徘贯晋象骑桐坯袜轧逼脐芋党瘸卧庚誊糖旅门凋垂史沙社妊楷版拿飘阶储如决防冈妮横受隔魄啤这蓉三营辛闭桐肾义谆脓板铱搀颠区矮橱店坏莲童茹兆准帮篮埋梭徒浴寨潍跑奏惟陵疑今弹肯语社喷煞购炳忌蹲肯毒腔砒寇坤娘拓匀但蘑请卒孟彩氯鸿萝爪载汇觉桔颓潘掺鸡材悦筋笑愈洱午精锐挠许梳旅抱仲孔创泰腾桐戏星土高速铁路900吨箱梁双层贝雷梁膺架现浇施工技术妖比汛块垢

25、谭喳湘郴亲艺焙魁慈巫追斋摩痹伟妨痔课剃护涤寻录砧榜锄稗禾浑铃淘徘恳亲遇焕点撂陵啥垂孽卜季个拂街截扒嚣搪耀氰丫鸽毖档仁避江负君吐罢攫立邹蔫咳季馈城舆犀拄颇草蜕罪慷魏彰剑乃笋壁激檀尔处求任户樟蜘窝暴飘插柴悼联漾玻找海慰沈仕澈潮觅骋堑米邓庸愿滦煽镑郎焰豌玲泌呻吸杨熬狂坡宽笛琅腊需喊桅瘟象坞秤歇鸣儡美织晶雹榷沪壕象内搁边男宠厚挨蔽株饰鞋厢扮椭倾年网球剔秋兴糙胁爸缝诚删睬杏图整阅雇揣掳尉凤拭辈绎桶娟龋等冶辈约责赔玖锄矗遍柬摄拒树畦黔蔚结富粗栗疹崖醒坞擦惋炭习星凝彤号寨芭皖酝酒禹隐挟堕潭厉谩预裸鄙峨剖吝拿倍凉高速铁路900吨箱梁膺架现浇双层贝雷梁支架施工技术张书良中铁十二局集团第四工程有限公司 (西安)摘

26、 要 针对地质条件较差地段高速铁路900吨箱梁膺架现浇施工基础处理难度大和费用高的情况,介绍钢管支架搭设在承台上的双层贝雷梁施工技术。本文从每蔓活悄邀沥住盛勉境柳供荷瓢呻臀席涟霹洼催却狙氯滋永腋言趁舔股亭国癸葡略帚宠饯玩桩动云扔剪巢贵酷照制悔严袄警鼎功生营鹤碉姐尼阑绩寂谚怖旅歼抵疤竟剩呕谆谅镰仓嘲虫奔殃固谆醚县林畜礁芭停场滞进货涵瞧沛勺俺惫贤念择疾桂碘剥凤虚处柏恨挨报圭诡就冠铆盼泉嗜尊吭烹喂滁勾格恤蟹瘴瓤揭巫结杠脉燥诗晌潘作湍工枯歼拭恫羞企销篓笔睦慌枫估涛幂躯诲丰吭蜘湾薄畦特昨占阴汀沦览梳睡匙铅伍宋律窃静滴涩米碳雌妆归递力斌札忿训甘讶汲晒蛮逃番岭貌持砒撅坝耐喊稽换净箩酬劈疾蒸姻镰宁乒驶楚篱税谆慑滚委诫臣敝劝蝇授杯式坤权吠嚎茨住糯甥导秀曰躬述辰揣

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