桥梁工程中大跨径连续桥梁施工技术研究

2023-12-04 13:46赵华东
运输经理世界 2023年26期
关键词:索塔跨径桥梁工程

赵华东

(宜春市公路事业发展中心奉新分中心,江西 宜春 336000)

0 引言

随着我国现代化建设的快速推进,桥梁建筑行业进入发展高潮期。近年来,大跨径连续桥梁建设项目的数量越来越多,引起社会各界的广泛关注。大跨径连续桥梁施工技术所需要的施工作业面较小,不会影响施工现场附近交通系统的正常运行。应用大跨径连续桥梁施工技术有助于提高整体桥梁建筑项目施工环节的质量,但也存在较多不足之处,需要桥梁工程建设部门不断探索大跨径连续桥梁施工技术的应用策略,满足经济社会发展的需求,实现桥梁建设行业可持续发展的目标。

1 大跨径连续桥梁施工的特点

1.1 大跨径连续桥梁的受力特点

大跨径连续桥梁的结构主体具有连续刚构的特点,其结构体系由桥墩与梁体固结组成。桥梁的主梁具有连续的特点,且梁体与桥墩之间互相连接,在一定程度上有助于增强桥梁的承载力,提高桥梁结构的牢固性。然而,在大跨径连续桥梁施工中,桥梁的内部结构会在温度预应力、混凝土收缩等外力作用的影响下发生变化,导致整体桥梁结构的受力性能减弱,间接缩短桥梁的使用寿命,降低桥梁的应用价值。基于此,明确大跨径连续桥梁的受力特点,可以为大跨径连续桥梁施工环节的顺利开展提供帮助。

1.2 施工技术特点

搭建连续墙、深井与深水承台是大跨径连续桥梁建设项目的基础施工作业。在其施工过程中,需要高度关注水压水流、连续墙稳定性、连续墙渗漏、深井位置、施工数据及施工安全等问题。同时,大跨径连续桥梁具有施工现场地质结构不稳的问题。除此之外,大跨径连续桥梁建设中对其所需的支架尺寸与支架精准度有着严格要求[1]。悬臂施工技术在大跨径连续桥梁施工作业中得到广泛应用。悬臂施工技术也被称为悬臂浇筑法,具体是指以分段方式均匀地浇筑桥梁。掌握悬臂浇筑法及其他大跨径连续桥梁施工技术的特点有助于提高施工环节的效率与质量,满足大跨径桥梁建设部门的需求,为施工人员的操作提供方便。

2 大跨径连续桥梁施工技术难点

2.1 桥梁结构

现阶段大跨径连续桥梁施工技术应用中挠度变化问题与线性结构问题较为凸显。

首先,在大跨径连续桥梁的建设项目中应用大跨径连续桥梁施工技术,会提高挠度变化问题出现的概率,导致预应力不符合建设要求的情况,严重影响桥梁结构性能与桥梁施工作业的顺利开展[2]。

其次,在大跨径连续桥梁施工中,挠度的变化趋势复杂,需要桥梁施工部门不断提高自身的技术水平。

最后,大跨径连续桥梁施工环节中极容易出现挠曲变形问题,致使施工时桥梁的结构位置与预先所规划的不同,引发桥梁合龙不符合相关标准的情况出现。施工部门在大跨径连续桥梁施工中,需要高度关注桥梁线性结构问题[3]。

2.2 预应力

预应力问题是大跨径连续桥梁施工作业中的常见问题,其发生的次数频繁且具有产生原因复杂的特点。

首先,大跨径连续桥梁施工现场存在较多的管道与线路,这在一定程度上增加了大跨径连续桥梁施工技术应用的难度。

其次,施工人员无法精准掌握索道的安装位置,会直接影响后续施工作业的顺利开展。面对这种情况,施工部门需要加强对预应力问题的重视,按照相关标准设计桥梁结构的受力状态,控制桥梁施工中的预应力范围。一般情况下,可将桥梁的某个截面,并以检查与测试预埋应力的方法判断整体桥梁结构的应力,当发现所得的结果与预先计算的数值之间存在差异问题时,需要及时调整施工方案,确保应力结果与计算数值的一致性[4]。

2.3 施工地形

大跨径连续桥梁工程的施工现场具有地形复杂且邻近河面水源的特点,大跨径连续桥梁技术应用的难度会随着施工现场环境的变化而变化。首先,滑坡地形等复杂地形的稳定性较差且变化的可能性较高,当桥梁工程的施工作业需要在滑坡等复杂地形开展时存在一定难度。其次,复杂地形中的桥梁支架拆除工作会直接影响后续桥梁建设项目的顺利开展及桥梁建筑的安全与稳定。最后,对复杂地形的控制会直接影响施工结构的稳定与施工人员的安全。施工部门需要充分考虑桥梁结构问题,计算与桥梁结构相关的数据,深入剖析并有效解决桥梁结构内力问题与变形问题。

3 桥梁工程中大跨径连续桥梁施工技术

3.1 设置支护横板

大跨径连续桥梁的施工要点在于安装模板部件,如图1 所示。其需要以中心轴线为依据,设计模板部件的位置布局,并确保模板部件之间缝隙对接的精准性。

图1 桥梁模板

第一,所设置的模板结构需要与桥梁结构的边缘线呈垂直角度,并在反复检验之后才能开展下一施工环节的操作。

第二,确保模板结构表面的平稳性,以将模板构件安装整齐的方式,减少桥梁裂缝问题出现的概率,保障桥梁建设的质量。

第三,严格对接模板,控制模板部件之间的缝隙,避免对接变形情况的发生,提高整体桥梁建筑的安全性。

第四,在保障桥梁建筑安全性的基础上,设计与美化模板部件。

3.2 浇筑水泥

浇筑水泥是大跨径连续桥梁施工作业中的重要内容。施工人员需要在浇筑水泥之前仔细检查原材料质量,谨慎地开展水泥浇筑工作,保障大跨径连续桥梁浇筑施工作业的质量。通常采用泵运送水泥原材料,实施水泥浇筑工作,有助于确保水泥浇筑工作的效率与水平[5]。值得注意的是,在浇筑水泥的过程中,需要严格按照从上到下的顺序实现分层模式,减少模板下沉问题与大跨径连续桥开裂问题出现的概率,同时水泥浇筑工作需要一次性完成,防止原材料硬化问题对浇筑工作产生影响,保障水泥质量,提高大跨径连续桥梁的安全性与稳定性。

3.3 检查钢筋结构

大跨径连续桥梁施工作业中需要大量的钢筋材料,钢筋材料的质量会直接影响施工作业效率与质量。为此,施工部门对钢筋质量的要求较为严格。第一,在钢筋材料投入使用前严格检查钢筋材料质量,确保其质量标准与桥梁建设行业所规定的施工要求相符[6]。第二,在钢筋材料投入使用前调整垂直状态、去除表面上的铁锈与污染物、处理弯曲定型,保障其可以顺利投入使用。第三,在钢筋材料投入使用前按照相关的技术标准将其连接,并全面检查钢筋材料的安置工作。

3.4 索塔施工

大跨径连续桥梁施工技术应用的关键点在于索塔施工。索塔施工的质量会直接体现桥梁建设工程整体的水平。需要充分考虑施工作业开展的实际情况,规划设计索塔施工方案,提高索塔施工项目的合理性。

第一,钢索塔与泥索塔两种索塔施工类型。钢索塔施工需要以当前桥梁项目的施工情况为依据,合理选择钢索塔的规格与型号,并严格按照桥梁建设行业的相关要求,搭接钢索塔。泥索塔施工需要合理设计电梯结构、应用塔吊工具。在保障泥索塔结构完整性的基础上,增强泥索塔的承载性能,减少索塔失稳情况发生的概率,充分发挥索塔施工技术的作用,保障索塔建筑的质量[7]。

第二,在安装索塔时,需要结合施工现场的实际情况,调整合龙段的大小,并预留出部分空余,当发现其超出桥梁项目施工标准时,及时修正处理。

第三,在充分了解施工现场测量数据的基础上,设计工程技术参数。

第四,合理控制索塔应力,保障索塔施工的质量。要以索力值的大小判断索塔受力情况,并计算索塔截面面积,同时开展预应力测试活动,分析索塔受力状态,当发现应力与桥梁设计方案及应用标准不符或存在数值偏差情况时,及时分析产生的原因,调整索塔应力,增强索塔结构的稳定性能,满足施工要求,以此降低大跨径连续桥梁施工作业的难度[8]。

3.5 挂篮施工

挂篮施工是大跨径连续桥梁施工环节中的重要组成部分,需要严格检验挂篮施工作业的质量,确保其安全性和可靠性。首先,在实施挂篮施工的过程中,组织开展试压活动。结合施工现场的情况,借助千斤顶测试主桁部分的抗压能力,确保挂篮受力状态与千斤顶的压力状态处保持一致。其次,反复测试桥梁主墩部位与次主墩部位的抗压性能,完善试压工作的流程。最后,及时解决挂篮的非弹性变形问题,并将最后一次测试中的变形曲线设置为整体大跨径连续桥梁工程的挂篮弹性变形曲线。

3.6 桥梁孔道压浆及封端

桥梁孔道压浆技术与封端技术是大跨径连续桥梁工程施工作业中的常用技术。首先,在桥梁孔道部位应用压浆技术与封端技术时,需要在完善张拉工作的基础上合理应用膨胀剂,为后续施工作业的顺利开展奠定基础。其次,在桥梁封端环节的施工操作中,及时清理桥梁建筑中所包含的杂物,并严格按照相关的标准实施封端工作[9]。最后,在实施封端施工的过程中,仔细检查桥梁结构的严密性,有效减少梁体漏水问题出现的概率,保障大跨径连续桥梁的质量,延长桥梁的使用周期,提高桥梁建筑的安全性。

3.7 拆模与落架施工

首先,拆模工作与落架工作开始之前,要先以桥梁梁体重量与强度之间的适应情况为依据,判断混凝土硬度与工程建设要求是否相符,同时检查支架是否牢固,并在大跨径连续桥梁施工作业结束之后,全面勘查拆模工作与落架工作的质量。其次,支架拆除工作需要先从桥梁外部开始直到桥梁模体底部结束,拆除工作中需要加强保护与防护,避免支架掉落危及施工人员的人身安全。

4 桥梁工程中大跨径连续桥梁施工技术的控制要点

4.1 控制桥梁线条

控制桥梁线条有利于解决减少弯曲变形问题出现的概率,降低弯曲变形问题对分段桥梁合龙的影响。产生桥梁结构弯曲变形问题的原因较多,桥梁工程施工人员需要高度关注线条控制工作,合理规划与设计桥梁工程施工方案,确保桥梁线形的状态与其相关标准相符合,保障大跨径连续桥梁施工环节的质量。

4.2 控制桥梁应力

桥梁工程中,需要不断分析与研究整体大跨径桥梁的受力状态,高度关注桥梁应力控制工作,保障桥梁施工质量与受力状态的稳定性。第一,在大跨径连续桥梁施工作业开展的过程中落实受力检测工作,检测整体桥梁结构受力状态的稳定性,并借助测试软件评判桥面受力情况,判断整体桥梁结构的受力值。第二,将预设的桥梁结构受力值与实际检测结果相对比,及时修正与调查存在误差的数值,将桥梁变形的程度控制在一定范围内,避免因桥梁结构严重变形的问题威胁整体桥梁建筑的稳定与安全,有效避免桥梁断裂情况的发生。第三,需要明确认识影响桥梁结构受力状态的因素,以改善外界环境或分析自身重量的方法,提高桥梁结构受力系统的稳定性。

5 结语

综上所述,桥梁工程项目施工部门需要了解大跨径连续桥梁施工作业的特点与难点,深入剖析桥梁工程中与大跨径连续桥梁相关的施工技术,掌握施工技术的控制要点,做好施工组织与管理,在为施工技术人员提供便利的基础上,保护施工人员的生命财产安全,提高大跨径连续桥梁施工作业的质量与水平,保障大跨径连续桥梁建筑的稳定与安全,实现桥梁工程可持续发展的目标,助力社会经济水平的提高。

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