郭繼業(yè),杜建成,高康平
(珠海市規(guī)劃設計研究院,廣東 珠海 519000)
新海燕橋工程位于珠海市香洲區(qū)情侶中路東側,起點位于情侶路與東風路交叉口,終點交野貍島規(guī)劃路,設計長度707.707 m,其中橋梁總長583.4 m,跨徑組合為:20 m 空心板 +3×(3×30)m小箱梁+4×30 m小箱梁+33.4 m豎向開啟鋼箱梁+4×30 m小箱梁+20 m空心板。為了保證清淤船只通行,設置了一孔跨度33.4 m豎向開啟鋼箱梁。全橋等寬23 m,其中開啟橋孔分為左右兩幅,其余橋孔均為整幅。開啟橋孔不設橫坡,只設3‰縱坡與兩側非開啟橋孔順接[1-5]。
開啟橋常見型式有豎向轉動、垂直提升、水平轉動和水平移動等,經過多方案比選及專家論證,最終采用豎向轉動方案。開啟方式為單臂仰開式,需要通航時,鋼箱梁繞鉸支座向上開啟57°,滿足水面以上16 m凈高,20 m凈寬的通航要求,通航完畢,關閉鋼箱梁,通行車輛和行人。
開啟橋孔主要由鋼箱梁、鉸支座、啟閉油缸、鎖定裝置、液壓泵站、固定支座、壓重鑄鐵塊、伸縮縫、限位架、電氣控制設備、設備預埋件等組成。
鉸支座設在14號墩轉動腔體內的混凝土支墩上,距鋼箱梁尾端580 cm,采用高強螺栓與鋼箱梁連接。
單幅橋由2×5 000 kN雙頂點液壓啟閉機操作,頂點距鉸支座470 cm。油缸缸體、活塞桿均通過球面自潤滑軸承與鉸支座連接,缸體尾端鉸支座通過埋件與混凝土基礎連接,活塞桿端鉸支座通過高強螺栓與鋼箱梁連接。油缸活塞桿伸出時使橋體開啟,退回時使橋體關閉。頂升按位移控制,保證兩幅橋同步開啟和關閉。
鋼箱梁尾部設鎖定鉸,在轉動腔體支墩上設鎖定裝置,鋼箱梁開啟后由鎖定裝置鎖定。
單幅開啟橋的啟閉機油缸和鎖定裝置油缸由一套液壓泵站操作,液壓泵站與油缸之間通過管路連接,在相對運動部位設高壓膠管。液壓泵站及其電氣控制設備布置在14號墩轉動腔體機房內。
15號墩頂處設固定支座和緩沖裝置。固定支座作為橋體另一端在關閉狀態(tài)下的支承,緩沖裝置用于減緩橋體關閉時對固定支座的沖擊。
開啟橋孔兩端與相鄰橋孔之間分別通過一組活動伸縮縫裝置銜接,以適應橋體的溫度變形和制造誤差。具體見圖1~圖4所示。
圖1 開啟橋關閉狀態(tài)示意圖(單位:cm)
圖2 開啟橋開啟狀態(tài)示意圖(單位:cm)
圖3 開啟橋鋼箱梁橫斷面圖(單位:cm)
(1)道路等級:城市支路,雙向4車道;
(2)設計速度:30 km/h;
(3)荷載等級:汽車荷載為城-A級,人群荷載為3.5 kPa;
(4)橋梁結構設計基準期:100 a,設計使用年限:100 a;
(5)橋梁設計安全等級:一級;
(6)環(huán)境類別:按Ⅲ類環(huán)境進行混凝土結構的耐久性設計;
(7)橋梁設計最高潮水位:1/100;
(8)橋梁常水位:0.55 m,100 a一遇潮水位:3.07 m;
(9)航道等級:無規(guī)劃航道,考慮后期清淤,設置凈寬20 m的開啟橋孔;
(10)抗震設防標準:按7度設防,地震動加速度峰值0.1g。
圖4 開啟橋轉動腔體平面圖(單位:cm)
開啟橋跨徑為33.4 m,橋梁全寬23 m,分為左右兩幅橋,單幅寬11.45 m,兩幅之間設10 cm縫隙。上部結構采用單箱單室變高鋼箱梁,梁高150~200 cm,頂板厚 16~22 mm,腹板厚 16~18 mm,底板厚12~22 mm。在鋼箱梁尾部箱室內布置鑄鐵塊壓重,以平衡橋體部分重量,減小啟閉力。
為保證鋼箱梁能順利豎向轉動及布置機械設備,在14號橋墩設轉動腔體,腔體外輪廓尺寸為1450 cm×2830 cm×952 cm,側墻厚度均為90 cm。底部基礎為1550cm×2930cm×250 cm整體承臺,承臺下設D100 cmPHC管樁,順橋向5排,間距為(2×365+2×310)cm,橫橋向 8排,間距為(478+2×310+535+2×310+478)cm,總計 40 根。
在兩幅箱梁轉動鉸支座底部分別設460 cm×750 cm×749.4cm混凝土支墩,在支墩與大樁號側墻間設396 cm×350 cm×440 cm液壓泵站機房,在兩個支墩之間設置270 cm×405 cm×440 cm的電氣柜機房,三個機房底部均墊高50 cm。為防止腔體內積水,設置一個180 cm×300 cm×100 cm集水坑,在集水坑內設潛水泵,將積水抽到腔體外面。
14號墩除樁基外均采用P8防滲混凝土,并且除樁基外結構外表面均采用硅烷浸漬進行防護。14號橋墩采用雙壁鋼圍堰施工。
15號墩采用鋼筋混凝土大挑臂蓋梁接方形雙柱墩配承臺和PHC管樁基礎。蓋梁橫橋向長2 210 cm,順橋向寬180 cm,高160 cm,蓋梁不設橫坡,靠鋼箱梁側設置加高塊,以協(xié)調鋼箱梁與小箱梁梁底之間的高差。墩柱間距1070cm,斷面尺寸為180 cm×180 cm。承臺尺寸為1 790 cm×500 cm×200 cm,下部接10根D100 cmPHC管樁。為防止船撞,承臺頂面埋在海床線以下50 cm。
該工程設2幅開啟橋,分別由2套液壓設備控制。液壓啟閉機包括4套主油缸、4套鎖定油缸、2套泵站系統(tǒng)和2套電氣控制系統(tǒng)。
(1)啟閉機采用1站1孔控制方式,主油缸與鎖定缸共用一套液壓泵站。
(2)電氣控制具有遠程控制、現場控制、現場檢修手動控制三種方式,三種方式之間相互聯(lián)鎖。
(3)液壓泵站的油泵電動機組為兩臺,互為備用。
(4)啟閉機具備下滑回升功能:當油液泄漏或氣溫變化引起活塞桿下滑150 mm時,工作泵組自動投入工作,使活塞桿回升復位;如果活塞桿未能復位而繼續(xù)下沉至200 mm時,備用泵組自動投入工作,將活塞桿恢復至原位,同時在遠方監(jiān)控室和現場均發(fā)出聲光報警信號。
(5)啟閉機內置行程檢測裝置,具有雙缸同步糾偏功能,采用比例糾偏,同步偏差≤4 mm。
(6)缸體材料采用45號鋼?;钊麠U材料采用45號鋼,并正火處理,活塞桿表面噴涂金屬氧化陶瓷層TCT1.0防腐。油缸主要技術參數見表1所列。
開啟橋液壓鎖定裝置設在橋體尾部,由液壓泵站操作,液壓泵站及其電氣控制設備布置在橋體下方的機房內。在開啟狀態(tài)由鎖定裝置鎖定梁體,防止液壓啟閉機漏油導致梁體突然掉落造成事故。
鎖定裝置由上鉸座、下鉸座、銷軸、油缸、機架及預埋件等組成。上鉸座采用高強螺栓安裝在鋼箱梁尾端,下鉸座、機架采用地腳螺栓和預埋件安裝在混凝土支墩上,油缸通過管路系統(tǒng)與液壓泵站連接。需要鎖定時,銷軸由油缸驅動穿過上鉸座軸孔,上鉸座軸孔直徑大于銷軸直徑,正常狀態(tài)下軸孔不與銷軸接觸。
表1 油缸主要技術參數表
鋼箱梁尾端與小箱梁銜接處欄桿立柱采用傾斜設計(見圖5),以避免開啟時欄桿碰到小箱梁。
圖5 欄桿立面圖
在14號墩轉動腔體內設導向限位架(見圖6),防止啟閉過程中鋼箱梁橫向擺動。
圖6 限位裝置構造圖(單位:cm)
為減小二期恒載,降低啟閉力,除橋梁欄桿外,不設置瀝青混凝土鋪裝及其它構造物,為此對鋼箱梁頂面涂裝進行了特殊設計,詳見表2所列。
表2 涂裝方案一覽表
E5環(huán)氧底漆與除銹等級Sa2.5鋼板表面的附著力為15 MPa,抗滑系數見表3所列。涂裝的抗剝離強度、抗滑系數均滿足使用要求。
表3 涂層抗滑系數表
為保證開啟和閉合過程的安全,設置以下三個輔助系統(tǒng):
(1)開啟遠程控制系統(tǒng):在橋頭設置開啟遠程控制室,將橋梁遠程控制系統(tǒng)集成于控制室內。同時,在橋面設置監(jiān)控系統(tǒng),將橋梁轉動實時視頻傳送到監(jiān)控室內。
(2)機動車及行人交通控制系統(tǒng):由于橋梁開啟時不能行車,且不允許行人靠近開啟橋孔,因此,在橋上設置閘機,控制機動車通行,并設置紅外監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控是否有行人靠近開啟橋孔。
(3)視頻監(jiān)控及廣播系統(tǒng):在開啟橋孔附近設置視頻監(jiān)控探頭,監(jiān)控是否有行人在危險區(qū)域內;在橋上設廣播系統(tǒng),通知行人在開啟前撤離到安全區(qū)域,并在開啟過程中警告行人切勿靠近。
采用Midas Civil 2019軟件進行結構分析,將鋼箱梁劃分為16 744個薄板單元。計算采用參數如下:
(1)鋼材重力密度:78.5 kN/m3,焊縫重量按1.5%考慮。
(2)梯度溫度:頂板升溫5°,頂板降溫5°。
(3)均勻溫度:整體升溫30°,整體降溫30°。
(4)汽車沖擊系數:0.45。
(5)強迫位移:油缸不同步4 mm。
(6)風力:風壓取 1kPa。
(7)荷載組合如下:
承載能力極限狀態(tài)基本組合:1.1×[1.2×結構重力+1.4×汽車重量+1.05×人群重量+1.05×均勻溫度應力+1.05×梯度溫度應力+0.825風力];
作用標準值組合:結構重力+汽車+人群+均勻溫度+梯度溫度+風力。
在活載作用下,鋼箱梁撓度為2.76 cm<L/500=2715/500=5.43(cm),滿足要求。
在通車運營、開啟0°、開啟57°、鎖定這四種工況下,鋼箱梁承載能力極限狀態(tài)基本組合應力見表4所列,Q345C鋼材抗拉、抗壓和抗彎強度設計值為270 MPa,抗剪強度設計值為155 MPa。從表4可以看出,鋼箱梁強度滿足要求。
表4 鋼箱梁應力表 MPa
單個液壓啟閉機額定啟閉力、作用標準值組合下單個頂升點支反力見表5所列。從表5可以看出,啟閉力滿足要求。
表5 啟閉力驗算表 kN
本文介紹了新海燕橋工程豎轉鋼箱梁開啟橋結構設計和靜力分析,可供同類工程參考。