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雙向坡變截面現澆箱梁支架方案確定及施工控制

2020-03-18 04:42王鵬
建材與裝飾 2020年6期
關鍵詞:橫坡扣式滿堂

王鵬

(中鐵二十二局集團第四工程有限公司 天津 301700)

1 工程概況

龍崗互通區瀨溪河大橋,位于重慶市大足區龍崗街道金榮村。橋梁中心樁號為K83+345,其中橋梁左幅全長130.5m,左幅橋面變寬,寬度范圍為16.8~21.4m。右幅全長128.5m,右幅橋寬12.75m,全橋左右幅均設一聯,橋梁孔徑布置為4×30m。本橋平面位于R=1238m的右偏圓曲線上,左幅橋面設置雙向橫坡,最大坡度為4%,右幅橋面設置單向橫坡,坡度為4%,橋梁縱坡均為1.1%;墩臺徑向布置。

2 支架方案確定

在工程實踐中,選擇一個最優方案是一個很復雜的過程,那么如何才能選擇一個最優方案呢?對于工程施工而言,往往需要找出一個方案,無論在施工安全、質量、工期、環保以及經濟性方面均能到達預期目標,我們把這個過程稱為最優方案的確定。

確定一個方案通常需要以下幾步:首先,需要對工程本身的特點進行詳細分析,然后根據這些特點,制定幾個均可以實施的方案,最后再把已有的方案進行綜合比較,選擇出最優方案用于現場施工。

2.1 工程特點分析

根據現場施工條件結合設計圖紙,對本工程特點進行分析,主要特點包括:①跨河施工范圍大。本橋跨越瀨溪河,河道與橋梁45°斜交,常水位河面寬度約35m,洪水位河面寬度達到50m。②橋址區地形高差變化大。橋址區總體地形呈V字形,河道最深位置與第四跨橋臺高差達到18m。③橋址區地質條件差異大。橋址區第一跨為既有農田,主要為人工雜填土,第二跨第三跨位于河道內,主要為常年沖積泥沙,深層地質為弱風化泥巖;第四跨為強風化泥巖。④箱梁截面及橫坡變化大。本橋梁位于龍崗互通區主線與D匝道交匯處,箱梁截面寬度由16.8m變化至21.4m,變化寬度接近5m。另外,橋面考慮行車超高問題,設計雙向漸變橫坡,最大坡度為4%。⑤施工環水保要求高。本橋跨越瀨溪河,該河流為當地飲用水水源,因此,需要在施工中加強環境保護。⑥支架施工質量要求高。本橋設計為預應力混凝土現澆連續箱梁,全橋設置一聯,箱梁混凝土采用整體澆筑成型,因此對支架的強度、剛度、穩定性要求較高。

2.2 支架方案比較

針對本工程的特點,將通常采用的現澆箱梁支架方案進行比較,具體情況詳見表1支架方案比較表。

2.3 支架方案選擇

根據施工圖紙結合支架方案對比表,可以看出,無論何種支架,在施工安全、質量、工期、環保等各方面均在可控范圍內,能夠滿足設計要求。

因此,在進行方案選擇時,重點應考慮方案的適用性以及經濟性。通過統籌取舍,最終對每一跨支架方案作出選擇。

2.3.1 支架適用性

通過對橋址區進行現場踏勘,發現第一跨原地面地勢平坦且位于設計洪水位以上,滿足滿堂支架或組合支架施工條件;第二跨原地面地勢坡度較大,同時部分區域位于河道內,另外該跨線路右側設置有鋼筋加工場,若采用滿堂支架將會封堵鋼筋運輸通道;第三跨跨越瀨溪河無法采用滿堂支架施工;第四跨原地面坡度接近45°,地基整平工程量大,不適合滿堂支架施工。

表1 支架方案比較

2.3.2 支架施工預算成本

根據適用性進行選擇后,發現僅第一跨同時滿足兩種支架搭設條件。因此,需要對第一跨兩種支架方案進行施工預算成本對比分析,選擇施工成本較低的方案用于施工。

通過對支架成本預算分析,當采用滿堂支架時施工預算成本合計為33.4萬元,采用組合支架時施工預算成本為60.4萬元;根據兩種支架的搭設方式不同,還可以發現,施工成本會隨支架高度的增加而遞增,其中盤扣式支架每增高1m成本增加17398.32元;組合支架每增高1m成本增加11732.53元;由此可見采用盤扣式支架施工預算成本遠低于組合支架。

通過對以上各項因素的分析,支架方案確定為:第一跨采用盤扣式滿堂支架施工,第二、三、四跨采用組合支架進行施工。

3 支架結構設計

根據現澆箱梁結構尺寸及支架受力要求,在滿足安全、質量、工期、環保的前提下,同時考慮支架方案的經濟適用性,龍崗瀨溪河大橋上部結構現澆箱梁施工支架采用了如下體系,圖1為支架體系布置圖組。

圖1 支架體系布置

3.1 盤扣式滿堂支架結構設計

盤扣式滿堂支架原地面地基整平碾壓,地基承載力滿足設計要求后,采用C20混凝土硬化15cm,混凝土頂置放5cm厚木板,立桿橫橋向0.9m,縱橋向1.2m設置;橫桿步距1.5m設置;立桿頂托縱橋向采用I10工字鋼,橫橋向采用8cm×10cm方木間距0.3m,箱梁底模均采用18mm厚木膠合板。

3.2 組合支架結構設計

組合支架基礎采用混凝土條形基礎,跨中基礎寬5m,高1m,支點處基礎寬1.5m,高1m,長度根據橋面支架搭設寬度確定,采用C30混凝土澆筑成型;基礎頂預埋鋼板便于與鋼管立柱連接,支架立柱采用?630mm、壁厚10mm螺旋鋼管加工而成,縱橫間距按3m×3m設置;立柱間縱橫向采用10#槽鋼聯結,鋼管頂采用雙拼I40a工字鋼墊梁聯結,墊梁上放置貝雷片,貝雷片按跨度12m、間距2.8m布置,貝雷片上分配梁為I18工字鋼,間距為1.2m,工字鋼上設置盤扣式支架,布置形式為0.9m×1.2m,立桿頂托縱橋向采用I10工字鋼,橫橋向采用8cm×10cm方木間距0.3m,箱梁底模均采用18mm厚木膠合板。

4 支架施工控制要點

根據已確定的支架方案,結合本工程的特點,在施工過程中我們對以下要點進行了控制:①支架基礎施工。針對跨河位置條形基礎,可利用枯水期,進行草袋圍堰,將河床淤泥清除干凈確?;A底位于弱風化砂巖上,條形基礎采用鋼筋混凝土結構,基礎頂預埋連接鋼板,用于立柱焊接。②鋼管立柱的加工與吊裝。鋼管立柱長度的確定,應根據梁底設計標高與上部支架結構尺寸豎向推算,確保鋼管立柱下料在允許范圍內;鋼管立柱安裝采用單根吊裝焊接,整體安裝完成后,采用槽鋼進行縱橫向連接形成整體。③貝雷梁組拼與吊裝。貝雷片運至現場應平放至墊木上,安裝前吊車配合人工進行組拼,每跨(15m)貝雷片采用花窗連接牢固后整體吊裝至立柱工字鋼墊梁頂,按設計位置進行放置。④梁底支架縱橫坡及預拱度設置。梁底盤扣式支架搭設完成后,將頂托標高調制設計標高,通常采用施拉工程線以點帶面的方式進行調整,然后鋪設方木,在方木頂進行單跨整體預壓,現場觀測沉降數據,通過預壓消除支架基礎及支架間隙塑性變形,同時計算彈性變形,為支架模板預拱度設置及實際施工標高提供依據。本工程箱梁底為雙向橫坡,最大坡度為4%,根據圖紙要求梁底橫坡需要依靠支架調整實現,為確保頂托與方木接觸部位密貼,采用木楔進行填塞,預防大橫坡受壓對于頂托的推力導致偏壓。

通過對該方案的實施以及在施工過程中的管控,無論在安全、質量、工期、環保以及經濟成本方面均達到了預期目標。

5 結論及建議

確定一個最優方案,同時做好方案實施的管控,定能達到預期目標。

在工程實踐中,一定要從工程本身的特點出發,同時結合現場一切條件,制定出切實可行、因地制宜的施工方案。在方案的選擇過程中,不能將方案的經濟性作為衡量方案優劣的唯一標準,應該從多個方面進行衡量,全方位比較,只有這樣比選出來的方案才是最優方案。

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