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弯梁桥加固施工探讨

弯梁桥加固施工探讨   摘要:近几年深圳地区在桥梁建设中发生多次弯粱桥扭转变形、支座脱空事故,本文结合工程实例,介绍了某弯梁桥病症的原因,并提出加固施工方法。   关键词:弯梁桥;弯扭藕合;桥粱加固   Abstract: in recent years in bridge construction in shenzhen area in bending beams bridge happens many times, problems torsion deflection void accident, combining with the project example, the paper introduces the curved girder bridge a of the disease causes, and put forward the strengthening the construction methods.   Keywords: bending beam bridge; Bending-torsional coupling; Bridge reinforcement         中图分类号:U445.7+2 文献标识码:A 文章编号:   近年来实际施工中,独柱弯梁桥出现了多起事故:有的是预应力张拉后发生梁体转动,有的是荷载试验中发生偏转,有的是通车数年后发生梁体侧向位移及扭转变形或出现裂缝。因而,了解和掌握弯梁桥的加固技术十分必要。下面是某一弯梁匝道桥的加固实例。   一、工程概况   某弯梁桥,F匝道桥,在施工期间,当上部箱梁全部浇筑完成后,左转弯的F匝道桥固结墩,即 F4墩内侧出现较大的横向裂缝,后将F4墩由固结改为铰结。此方法使得原固结墩横向裂缝得到有效控制和减小。但匝道的桥面高程出现内侧上升、外侧下降的现象,联端双支座出现脱空,故而将F匝道桥联端内侧支座设置成拉力支座。   通车近两年后,管理部门对F匝道桥进行观测,发现F4墩的墩内侧裂缝数量基本不变,但裂缝有增大趋势,F4墩测得有6.9cm离开圆心方向的位移,为此管理部门要求加固此桥。   二、F匝道桥结构   F匝道最小半径75.0m,最大纵坡为6.0%,箱梁高1.3m,桥宽75.0m,主梁采用40#砼。桥分为两联,跨径组合为19.0+6×19.286=134.716m,FI联,上部为混凝土简支箱梁,FII联,上部为预应力混凝土连续箱梁。每联间均设置BEJ伸缩缝。下部结构中,F4墩与箱梁体固结,后改为铰结。F1、F7为双柱墩,F2~F6为独柱墩,钻孔桩基础。   三、问题分析   从F匝道桥的病症来看,是因其桥梁结构的抗扭性能不够。F匝道桥的中间有5个墩都没有设置预偏心来抵抗结构的扭矩;只是F4墩与箱梁体固结,其它墩顶都为点支承。理论上讲,小半径的弯桥产生的扭矩是不可以忽视的。由于早期小半径的弯桥做的比较少,设计的手段有限,对弯桥的弯扭藕合作用认识不足,就会产生类似的问题。   四、采用程序   加固计算采用三维空间程序3D-BSA程序进行计算,并用曲线桥结构分析软件ASCB进行复算。   五、F匝道桥模型建立   1单元划分   取FII联进行分析,联长6×19.286m。6孔分60个单元,每孔10个单元,再加端横隔梁及墩柱单元,共有桥单元72个,桩基单元9个,共有节点211个,结点图见图1。F4墩属单元66。      图1弯梁桥结构节点图   2 施工阶段划分   计算模拟施工过程划分施工阶段,共分11个阶段,1~6阶段为逐孔施工成桥;7阶段为二期恒载施工;8阶段为F4固结拆除,变为铰结。   六、加固前计算分析   1、在解除F4固结墩前,F4墩受力情况   1)对于F4固结时,在组合5时,产生最不利效应,受力情况如表1:   F4墩采用30#砼,柱高6.9m,直径120cm。柱内配筋为22Φ22,Ⅱ级钢筋,Ag=22×3.081=83]62cm2   表1F4固结柱内力表(单位:kN.M或kN)                     项目 组合 相应   位置 竖向力(N) 横向弯矩(Mz) 水平力   (Qy) 纵向弯矩(My) F4柱强度 F4柱裂缝 墩柱顶位移   计入支座摩阻力影响 组合5 柱顶 2014 1475 4 -161 满足要求 δ=0.33m 2.66cm    柱底 2303 1450 4 -140 不满足要求   2)对于F4固结时,在组合5时,在整体坐标系下,产生墩顶位移为:U=2.34m,V=1.28cm,   整体坐标和局部坐标夹角为 =55.989142°,求得墩柱顶位移2.66cm。   3)按容许应力

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