京台高速京杭运河特大桥施工技术

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  摘 要:京台高速跨韩庄运河主桥为345 m中承式钢拱桥。本文从拱座基础、主拱施工方案、扣索张拉、主拱合拢、主要节段吊装工况等方面分析该拱桥的施工技术特点,从技术上保证了施工过程质量控制和安全。
  关键词:钢拱桥;施工技术;扣索张拉
  1 工程概况
  1.1 工程简介
   京台高速枣庄段跨韩庄运河,右幅新建为京杭运河特大桥主桥采用 68+209+68 m 中承式刚性系杆钢箱拱桥,主跨拱肋理论计算跨径 209 m,拱高48 m,拱轴系数m=1.5。中跨拱肋及边拱肋均采用等截面钢箱型(2.4×3.6 m),中跨拱肋对称设置 5 道横向风撑。边跨采用变截面钢格栅构造,主纵梁标准段为箱型断面(2.4×3.2 m),次纵梁与横梁均为工字型截面(横梁梁高 2.3 m,次纵梁梁高1.2 m)。全桥主拱肋设置 16 对吊杆,吊杆纵向间隔9 m,橫桥向轴线跨距23.5 m。
  1.2 整体安装方案概况
   钢梁构件在场内制造,在钢箱拱、边纵梁、次纵梁、横梁及附属结构在厂内进行制造并试拼装,经长江-京杭运河等水路运输至桥位进行吊装作业。上部结构总体采用“先拱后梁,先边跨后中跨,边跨桥面钢梁散拼吊装,中跨桥面系钢梁整体拼装后分节段吊装”的施工方案。具体施工步骤如下:
   (1)在15#、16#主桥墩边人工筑岛围堰未开挖之前,15#、16#桥墩承台搭设完毕后,分别50 t汽车吊拼装两侧边跨及拱肋结合段支架,支架验收合格后方可使用;(2)拱座、边跨1#~7#所有节段(含拱脚)采用360 t履带吊分别吊装以及安装扣塔预埋板及扣塔梁下支架部分;(3)对500 t浮吊工作区域进行航道清淤,确保河道深度大于浮吊的吃水阈值2.2 m;(4)采用500 t浮吊分别吊装扣塔支架剩余部分,安装扣塔重力锚及拉索,扣塔支架系统经过验收合格后方可使用;(5)采用500 t浮吊分别依次吊装8#(B)、C、D、E、F、G段(合拢段)以及风撑,从两端向中间逐段定位、逐段焊接,拱肋合龙,并完成拱肋吊杆挂索;(6)采用500 t浮吊分别依次吊装跨中桥面节段9-1#~13#,并完成吊索与桥面节段的锚固,完成主跨桥面系节段吊装,最后进行吊杆的张拉,完善桥面附属设施施工;(7)拆除临时结构。
  2 工程重难点
   首先工程跨越京杭运河,采取的先拱后桥施工方案,施工过程结构体系转换次数多,施工组织管理及施工控制难度大。并且拱肋及大节段纵梁吊装定位精度要求颇高,吊装作业能力是核心要求。其次是跨中桥面系大节段自重大,桥面宽,施工中必须严格控制钢梁的吊转方向。而浮吊施工受天气因素影响还较大;然后,施工组织难度大,线下钢梁要按时完成,现场支架搭设要及时,吊机要按时进场,这四个方面都直接关系到吊装作业的顺利进行。最后,钢纵梁最重的一榀为5#钢梁约101 t及拱座节段116 t,采用360 t履带吊时吊装区域地基承载力务必满足工作要求。
  3 主拱方案分析
  3.1 拱座工况分析
   本次吊装采用360 t履带吊,施工时考虑工装支架对吊装工作的影响,在拱座吊装完成后再进行边跨支架的搭设。拱座在存梁区,与实际吊装区域距离较远,应用履带吊之前,采用平板车转场,再进行履带吊工装作业。
   采用一台360 t履带吊机,采用回转半径12 m,臂长24 m,吊钩重量按5 t,钢丝绳重量2 t,吊耳重量1 t。由于拱座分上部拱座与下部拱座,下部拱座为HW型材组成,主要分析下部拱座单重为116 t。可知额定起吊能力;计算重量;负载率,履带吊满足整体吊装要求。
   在拱座吊装之前,应进行拱座的预埋件及预埋支架的精准定位,特别是预埋的螺栓与预埋的支架螺栓孔的精准度的控制。在进行预埋螺栓的施工时,将厂内制造的定位孔模板套装预埋螺栓孔,经过测量定位准确后,实施预埋混凝土的浇筑。
  3.2 中拱施工主要流程
   采用500 t浮吊依次吊装分别依次吊装拱肋C、D、E、F、G节段(合拢段)、临时风撑以及中间横撑,利用拱肋接头的马板栓接,由底板往顶板拼接,利用扣塔拉索精确定位,中跨主拱成型后,可拆除临时结构。
  3.2.1 中拱扣挂系统安装
   扣塔经分段吊装,复测垂直度后可焊接固定,关键位置无损合格后,即可进行扣索的安装。
  3.2.2 拉索张拉
   (1)在主拱节段及重力锚端就绪后,扣索经塔顶牵引就位、查验各索长无误后,方可进行张拉。(2)扣索张拉采取逐级张拉,位移量与液压顶拉力双控的张拉技术。(3)将千斤顶置于扣塔顶部分别进行扣锁张拉。(4)每级张拉过程都需注意控制张拉力和伸长量,并监控拱肋变形量和塔偏,以便及时采取调整措施。(5)扣索张拉完毕后,须对拉索的应力值及控制节点位移进行检测,及时进行微调。
  3.2.3 索力调整
   C拱安装时背索(边跨)和扣索(主跨)差值不能超过100 kN。D拱安装时背索和扣索差值不能超过150 kN。E拱、F拱安装时背索和扣索差值分别不能超过200 kN。单侧节段安装时,背索和扣索平衡调整以前不得进行下个节段的安装。上下游单侧两个节段一起安装时,扣索调整平衡完毕前,起重船吊钩不得松钩。扣索钢绞线束张拉和放张根据结构布置应确保两端对称、同步分级进行。
  3.3 中拱吊装工况分析
   中跨施工选用500 t浮吊工况,施工时预先分析最重节段C拱吊装工况,采用浮吊吊装时,吊装采用双钩掉吊装,先吊装靠近旧桥处的拱肋,分南北岸左右对称吊装。
   按拱肋C拱最不利的情况下计算, C拱重约为92 t;吊装工作半径36 m,吊装高度约77 m;吊装动载系数。采用一台500 t浮吊,采85 m杆,回转半径36 m,倾角65°,吊钩重量按5 t,钢丝绳重量2 t,吊耳重量1 t。可知额定起吊能力;计算重量;负载率,满足浮吊吊装要求。   3.4 主拱肋梁合龙
  3.4.1 合龙段定位和控制
   上部主拱肋节段安装时,先进行南北双侧陆岸和部分水中段拼装,最后是水上G合龙段的施工。针对合拢口的施工,须先等待双侧F段定位、施焊完工,两侧主拱C~F整体高程满足设计要求时再进行合拢口的吊装定位。依据设定的合拢时间,对合拢口两端里程、标高等数据持续观测,经比较后确定温差系数,计算出切割余量。考虑到温度影响,合拢时间选择晚上至凌晨。余量切割在存梁场完成,合拢段对接定后利用限位码板快速连接,经矫正装配后,随即固定钢码板,降低合拢口热变形量。
   钢梁的安装测量,利用全站仪进行轴线、里程、标高的测控。起吊前,复核测控点的位置是否符合实际要求。对于曲线段要加密控制点。定位后,复核安装坐标是否符合规范要求。
  3.4.2 合龙段划线配割
   为了合拢段的顺利合龙,保证主拱合拢整体线型,合拢段划线配切如下:
   (1)依据主拱的总拼线型,试拼合拢段(G)与相邻F拱段。(2)根据设计线型,以腹板距端口200 mm处为基准画合拢口的配切线。(3)根据现场测得的合拢段两端参数,结合温差、干湿性等因素,确定G拱长度并将端口的配切量切除。
  3.4.3 合龙构件安装
   全桥共设置2个合拢段,共计4个合拢点,合拢段起吊点的设置要确保起吊过程中主拱肋结构不变形、不扭曲。合龙流程:南北F拱施焊完毕复测上口标高,确认达到监控要求,G节段安装前应根据合龙测量数据修割合龙段的余量,然后按照先桥北侧G段(东西两端)安装→北侧合拢段焊接→桥南侧G段安装→焊接的顺序完成主拱肋梁的合龙。安装合龙前,一定要先测出在预定时间段的温度下,需要合龙的实际尺寸距离,结合现场实际可能发生的温差变化,确定合龙时机。浮吊缓慢松放钢丝绳,直至G拱两端和F拱端口初步对接,在G拱顶板设置千斤顶进行微调到位后,迅速使用临时码板将主拱肋箱型端口临时焊接固定。
  4 结束语
   本文主要介绍了一种中承式刚性系杆拱的施工技术,项目采用先拱后桥的安装方式,主拱通過扣挂斜拉索张拉定位,通过对关键节段的吊装工况分析,论证吊装设备的可操作性和使用安全。
  参考文献:
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