李豪
摘 要:沪昆高铁北盘江特大桥为主跨445m上承式混凝土拱桥,主拱圈采用钢管混凝土劲性骨架法施工,劲性骨架施工完成后,依托劲性骨架外包C60高强混凝土。针对设计采用的“拱圈斜拉全断面+六工作面分环浇筑”的主拱施工方法的技术特点和难点,在主拱混凝土外包施工上进行了多项技术创新,该技术已在北盘江特大桥中成功运用,各项指标均以达到设计要求,可为后期同类大跨混凝土拱桥的建设提供技术参考。
关键词:劲性骨架;外包混凝土;技术创新
中图分类号:U445.72 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2019)07-0143-02
0 引言
拱桥是我国常用的桥型之一,早期拱桥主要以石材为主,经济性较差,无法推广应用,钢材和混凝土材料的出现,使拱桥得到快速发展,修建大跨度混凝土拱桥的关键是施工方法的选择,传统的拱架施工法已经无法满足大跨度拱桥结构的建设,无拱架施工法使拱桥结构较其他桥型更具竞争力,如缆索吊装法、悬臂施工法、转体施工法[1-4]。1980年,南斯拉夫采用悬臂法建成了当时世界最大跨度的钢筋混凝土拱桥,即主跨390m的KRK大桥;我国1999年采用钢管混凝土劲性骨架法建成了主跨420m的四川万县公路长江大桥,保持混凝土拱桥世界第一跨径纪录近20年。
劲性骨架法为劲性骨架施工完成后,以此为施工平台,挂模进行外包混凝土的浇筑,最理想的方法是一次连续浇筑完成,即经济又能保证混凝土的完整性和密实性,但是外包混凝土的强度和刚度是在施工过程中逐渐形成的,在浇筑初期,是以一种荷载的形式施加在劲性骨架上的,外包混凝土的浇筑方法将直接影响结构的整体安全,郑皆连[5]结合邕宁邕江大桥提出了斜拉扣挂连续浇筑外包混凝土的施工方法,取得了良好的经济效益;林春娇[6]等人以南盘江特大桥为研究背景,采用斜拉索扣挂结合多工作面浇筑混凝土的方法,取得了良好的效果;杨国静[7]等人对北盘江大桥外包混凝土的浇筑方案进行了理论分析,详细对比了几种施工方案中劲性骨架的受力情况;目前相关研究资料多偏于理论分析,对实际施工过程的详细介绍较少,本文对沪昆高铁北盘江特大桥主拱外包混凝土施工技术创新进行详细介绍。
1 工程概况
1.1 总体布置
沪昆高铁北盘江特大桥为主跨445m的上承式钢筋混凝土拱桥,拱圈立面为悬链线,拱轴系数m=1.6,拱圈中心跨度445m,矢高100m,矢跨比1/4.45,该桥于2016年12月建成通车,目前为世界最大跨度钢筋混凝土拱桥。总体布置如图1所示。
1.2 主拱施工方法与主要工序
北盘江特大桥主拱外包混凝土施工方法为:依托钢管混凝土劲性骨架,采用多工作面结合斜拉索扣挂调载浇筑法按照分环、分段、两岸对称平衡加载的原则外包主拱C60高强混凝土。拱圈外包混凝土施工步骤为:①依托劲性骨架全拱分六个工作面浇筑边箱底板直至合龙,其中拱脚全断面段(轴线水平投影45m)为中边箱底板一起形成;②两岸对称浇筑拱脚全断面段(轴线水平投影45m)腹板和顶板,因此造成的不平衡力采取张拉拱脚段扣背索进行抵消;③分六个工作面,两岸对称浇筑拱顶段(轴线水平投影355m)边箱及中箱腹板直至合龙;④分六个工作面,两岸对称浇筑拱顶段(轴线水平投影355m)边箱顶板直至合龙;⑤分六个工作面,两岸对称浇筑拱顶段(轴线水平投影355m)中箱底板直至合龙;⑥分六个工作面,两岸对称浇筑拱顶(轴线水平投影355m)中箱顶板直至合龙。采用二次扣背索抵消拱圈外包混凝土施工中拱脚段不平衡受力,如图2所示。
2 主拱外包混凝土施工控制关键问题
北盘江特大桥整体施工工序繁杂,工艺要求高,浇筑次数多,高空临边作业多,材料及设备保障难,安全风险高,质量控制难度大,目前在国内工程实例中并不多见,外包混凝土需要依托劲性骨架按照分环、分段、两边对称的原则浇筑混凝土,施工组织难度大,混凝土输送距离远,高差大;根据施工现场实际环境,昆明岸需要采用分级泵送的施工方法,即大泵将混凝土泵送至拱脚,再由小泵接力的施工方法。在外包混凝土浇筑过程中,主拱圈的所受影响因素较多,需要对劲性骨架进行实时监测,确保加载一致,两拱脚端受力平衡。
主拱外包混凝土施工中劲性骨架与临时锚索系统以及索塔共同构成一个平衡系统,确保施工中拱圈的安全性以及稳定性,拱圈共分六个部分外包完成,分别为边箱底板、拱脚段边箱全断面、腹板、边箱顶板、中箱底板和中箱顶板。每一环需纵向贯通后再浇筑下一环。拱脚全断面外包拱轴水平投影长度为45m,在拱脚全断面浇筑段,浇筑边箱底板时,浇筑相应的中箱底板;中箱顶板则和相应的边箱顶板以及腹板同时浇筑。除拱脚边箱全断面外包节段与边箱底板的节段错缝为2m以外,其余各部分浇筑阶段的错缝均为3.0m。拱圈混凝土的浇筑顺序应严格按照设计图纸要求分环、分段、对称平衡加载进行施工。每一节段混凝土浇筑完成后,应间隔5天以上,保证已浇筑的混凝土强度达到设计强度的80%,弹性模量达到设计值的90%后才能进行下一个节段混凝土的浇筑。拱圈施工过程中,应由符合资质的监控单位全程监控拱圈钢管及混凝土应力、线形、扣索索力及索塔偏位等参数,并结合温度效应,材料参数等适时调整,如图3所示。
3 主拱外包混凝土施工技术创新
施工技术及工艺水平的进步在于不断的创新,以适应各种环境下的挑战。北盘江特大桥在建造过程中,也使用了多项创新的施工工艺以及技术方法。
(1)劲性骨架带底模架设:劲性骨架架设前在起吊平台将劲性骨架底模平台安装完成后一起吊装;利用起拱段现浇支架进行拱脚实体段大体积混凝土浇筑,设置4进4出的循环冷却水系统;(2)合理设置辅助措施:设置拱顶安全通道及材料存放转运平台、拱顶设置水箱、拱圈临边侧设置辅助安装及拆除外模的鹰嘴扒杆、作业人员采用安全带+防坠器的双保险措施;(3)在拱圈外包混凝土施工时自跨中向两岸均分为三个工作面,每个工作面分为5~6个节段,施工中为尽可能保证拱圈加载的平衡性和对称性,并确保拱脚先浇段混凝土的质量;(4)北盘江特大桥劲性骨架内注C80、外包C60高性能混凝土,在原材料选择、配合比设计、施工工艺、远距离泵送等方面均进行了探索研究,取得了成功,且实现安全质量零事故;(5)在主桥拱圈外包混凝土施工前,同步建造1:7.5缩尺模型桥(跨度59.33m、高度13.33m)模拟实桥外包混凝土施工过程,从而验证结构的安全性和成桥后受力变形稳定性;同步还建造了C80、C60高性能混凝土徐变试验承台,通过加载和模拟的方式,测试高性能混凝土试件在荷载和温度作用下的徐变情况,从而验证实桥成桥后的工后沉降及混凝土徐变情况[8-9]。
4 结语
拱脚段全断面混凝土浇筑法,并结合六工作面浇筑和斜拉索扣挂调载技术在沪昆客专北盘江特大桥主拱圈施工中的成功应用,为国内钢筋混凝土拱桥建造技术积累了经验,为同类型桥梁施工提供了技术保证,推动了我国特大跨度混凝土拱桥施工技术的发展。
参考文献
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