摘要:為研究雙塔雙索面PC斜拉橋施工過程中荷載參數(shù)變化對成橋狀態(tài)的影響,文章以某跨徑為(179+360+179)m的斜拉橋為例,利用桿系有限元軟件Midas Civil對其進行參數(shù)敏感性分析,以對成橋狀態(tài)目標(biāo)對象5%影響量為參數(shù)敏感性界線,研究了主梁自重、主梁預(yù)應(yīng)力荷載及斜拉索初張力在±5%范圍內(nèi)變化時對主梁豎向位移、主梁應(yīng)力、斜拉索索力和主塔偏位的影響。結(jié)果表明:主梁自重對主梁線形和主塔水平位移最大影響幅度分別為20.5%和9.4%,為敏感性參數(shù),而對主梁應(yīng)力和斜拉索索力影響較小,最大變化幅度分別為3.6%和3.9%,為非敏感性參數(shù);主梁預(yù)應(yīng)力對主梁線形、斜拉索索力及主塔水平位移影響較小,最大影響幅度分別為0.9%、0.1%和2%,而對主梁應(yīng)力影響稍大,幅度為4.4%,但整體而言表現(xiàn)為非敏感性參數(shù);斜拉索初張力對主梁線形和主塔水平位移最大影響幅度分別為21.8%和8.8%,為敏感性參數(shù),而對主梁應(yīng)力和斜拉索索力影響較小,最大變化幅度分別為2.7%和1.8%,為非敏感性參數(shù)。
關(guān)鍵詞:斜拉橋;雙塔雙索面;自重;預(yù)應(yīng)力;拉索初張力
中圖分類號:U448.27" " " 文獻標(biāo)識碼:A" " " DOI:10.13282/j.cnki.wccst.2024.11.042
文章編號:1673-4874(2024)11-0141-03
0引言
斜拉橋以獨特的斜拉索結(jié)構(gòu)實現(xiàn)了橋梁跨度的極大化,滿足了現(xiàn)代交通對跨河、江及峽谷地區(qū)大型橋梁的需求[1-2]。PC斜拉橋多采用懸臂澆筑法施工,工藝成熟可控且經(jīng)濟性好,但此類橋梁施工中凸顯的問題亦不少。作為高次超靜定結(jié)構(gòu),其施工過程受各種因素影響,施工狀態(tài)很難與理想設(shè)計狀態(tài)吻合,導(dǎo)致橋梁合龍精度差,成橋內(nèi)力狀態(tài)和線形與設(shè)計不符,最終影響大橋運營使用。為了保證大橋能達到合理成橋狀態(tài),有必要對結(jié)構(gòu)進行參數(shù)敏感性分析,以獲得參數(shù)變化對結(jié)構(gòu)力學(xué)狀態(tài)的影響程度,從而有針對性地對橋梁施工采取控制措施。鑒于此,本文以某雙塔雙索面PC斜拉橋為依托工程,選取主梁自重、主梁預(yù)應(yīng)力荷載、斜拉索初張力三個參數(shù)對結(jié)構(gòu)進行結(jié)構(gòu)靜力響應(yīng)分析,以期為同類型橋梁的施工控制提供參考。
1工程概況
某特大橋主橋采用雙塔雙索面PC斜拉橋方案,整體跨徑布置為179 m+360 m+179 m,索塔采用倒Y形空心薄壁墩,其中左塔墩高164.01 m,右塔墩高168.51 m。主橋橋面寬30.6 m,主梁設(shè)計為預(yù)應(yīng)力混凝土分離式箱形斷面,全橋共計236道斜拉索,拉索采用VSL SSI 2000體系。
2有限元模型
利用空間有限元程序Midas Civil 2019建立大橋仿真分析模型,其中承臺、主塔及主梁采用空間梁單元模擬,斜拉索采用僅受拉桁架單元模擬,斜拉索與主梁、主塔之間采用彈性中的剛性連接,掛籃重量以節(jié)點荷載體現(xiàn),并在施工階段中通過激活/鈍化功能模擬掛籃前移。大橋共計節(jié)點劃分1 069個,梁單元710個,桁架單元236個,大橋有限元模型如圖1所示。
3結(jié)構(gòu)參數(shù)影響分析
結(jié)合雙塔雙索面漂浮體系斜拉橋的受力特性,本文選取施工過程中最可能發(fā)生且對結(jié)構(gòu)實際狀態(tài)有較大影響的三個荷載參數(shù)進行敏感性分析,分別為主梁自重、主梁預(yù)應(yīng)力荷載和斜拉索初張力,其中各參數(shù)偏差范圍結(jié)合類似工程經(jīng)驗及相關(guān)文獻[3-5]推薦取值,如表1所示。分析過程采用單一變量法進行控制,即僅調(diào)整單一參數(shù)的變化幅值,其余參數(shù)保持設(shè)計值不變,以此獲得結(jié)構(gòu)的敏感性參數(shù)和非敏感性參數(shù)。
3.1主梁自重
大橋橋面采用掛籃懸臂澆筑法施工,受模板脹模及立模標(biāo)高等影響,往往導(dǎo)致主梁自重與設(shè)計值產(chǎn)生偏差。以主梁容重設(shè)計值25 kN/m3為基準(zhǔn),在±5%偏差工況下,自重變化對主梁線形、應(yīng)力、斜拉索索力及主塔偏位的影響如下頁圖2所示。(注:文中位移向上為“+”,向下為“-”;應(yīng)力以受拉為“+”,受壓為“-”;索力增大為“+”,減小為“-”;主塔偏位順橋向“+”,逆橋向為“-”。)
由于大橋結(jié)構(gòu)對稱,且分析模型并未考慮非線性影響,兩種荷載工況計算結(jié)果基本呈對稱趨勢。由圖2可知,以主梁容重增大5%為例,主梁中跨跨中豎向位移增大了72.9 mm,變化幅度為20.5%;主梁上、下緣應(yīng)力最大變化為0.4 MPa,位于中跨跨中位置,變化幅度為3.6%;斜拉索最大索力變化為147.4 kN,為靠近墩塔位置短斜拉索,變化幅度較小,為3.9%;主塔縱向水平位移最大變化值為21.9 mm,變化幅度為9.4%。以成橋狀態(tài)目標(biāo)對象5%影響量為參數(shù)敏感性界線[6],由此可知,對于主梁線形和主塔水平位移,主梁自重差異為敏感性參數(shù),而對于主梁應(yīng)力和斜拉索索力,其為非敏感性參數(shù)。因此施工過程中,應(yīng)加強混凝土澆筑質(zhì)量控制,嚴(yán)格控制超方和欠方。
3.2主梁預(yù)應(yīng)力荷載
斜拉橋作為一種大型橋梁結(jié)構(gòu),其橋面承受著巨大的荷載和復(fù)雜的應(yīng)力狀態(tài)。而預(yù)應(yīng)力可有效地提高橋面混凝土結(jié)構(gòu)的抗壓強度和抗裂性能,確保橋面的穩(wěn)定性和安全性。受張拉工藝、設(shè)備及預(yù)應(yīng)力管道摩擦阻力等因素影響,預(yù)應(yīng)力必然會產(chǎn)生不同的損失。以主梁錨下預(yù)應(yīng)力控制力1 395 MPa為基準(zhǔn),在±5%偏差工況下,成橋狀態(tài)下對各控制指標(biāo)的影響結(jié)果如圖3所示。
由圖3可知,在主梁預(yù)應(yīng)力增加5%的情況下,主梁線形、斜拉索索力及主塔水平位移變化幅度均較小,其中主梁豎向變形控制在3.2 mm以內(nèi),斜拉索索力變化值控制在1.9 kN以內(nèi),主塔水平位移控制在4.7 mm以內(nèi),最大變化幅度分別為0.9%、0.1%、2.0%;而較于前者,主梁應(yīng)力變化幅度稍大,上、下緣應(yīng)力最大變化值為0.5 MPa,變化幅度4.4%。但整體而言,在上述預(yù)應(yīng)力取值范圍內(nèi),預(yù)應(yīng)力荷載對四者表現(xiàn)為非敏感性參數(shù)。
3.3斜拉索初張力
大橋斜拉索分2次施工,第1次為橋面梁施工階段,第2次為橋面合龍后對斜拉索索力進行精調(diào)。對長大橋梁而言,斜拉索通常較長,受溫度、風(fēng)致振動以及作業(yè)隊伍安裝水平等因素影響,往往導(dǎo)致斜拉索索力偏離設(shè)計值。本文假定斜拉索索力偏離設(shè)計值±5%,探究其對結(jié)構(gòu)成橋狀態(tài)的影響,分析結(jié)果如圖4所示。
由圖4可知,斜拉索初張力變化對主梁線形和主塔水平位移影響較大,表現(xiàn)為敏感性參數(shù);對主梁應(yīng)力和斜拉索索力影響較小,表現(xiàn)為非敏感性參數(shù)。具體為斜拉索索力減小5%,主梁豎向位移最大變化值為77.7 mm,變化幅度21.8%;主塔水平位移最大變化值為20.5 mm,變化幅度8.8%;主梁應(yīng)力最大變化值為0.3 MPa,變化幅度2.7%;斜拉索索力最大變化54.9 kN,變化幅度1.8%。因此在進行斜拉索張拉施工時,務(wù)必精確遵循理論上的張拉力標(biāo)準(zhǔn),同時結(jié)合壓力環(huán)、頻譜法、油壓表等多種監(jiān)測技術(shù)相互校驗,以確保對斜拉索張拉力的控制達到極高的精確度和可靠性。
4結(jié)語
本文依托某雙塔雙索面PC斜拉橋為研究對象,利用有限元程序Midas Civil建立大橋空間桿系仿真模型,分析了主梁自重、主梁應(yīng)力荷載、斜拉索初張力三個參數(shù)變化對結(jié)構(gòu)成橋狀態(tài)主梁豎向位移、主梁應(yīng)力、斜拉索索力和塔頂偏位的影響,主要結(jié)論如下:
(1)以對成橋狀態(tài)目標(biāo)對象5%影響量為參數(shù)敏感性界線,主梁自重對于主梁線形和主塔水平位移為敏感性參數(shù),而對于主梁應(yīng)力和斜拉索索力為非敏感性參數(shù)。
(2)主梁預(yù)應(yīng)力在±5%范圍內(nèi)變化,其對主梁線形、斜拉索索力及塔頂偏位影響較小,對主梁應(yīng)力影響稍大,但對四個影響量整體表現(xiàn)為非敏感性參數(shù)。
(3)斜拉索初張力變化對主梁位移和塔偏影響較大,表現(xiàn)為敏感性參數(shù);對主梁應(yīng)力和斜拉索索力影響較小,表現(xiàn)為非敏感性參數(shù)。
(4)在PC斜拉橋施工過程中,需嚴(yán)格控制混凝土澆筑方量,避免超方,同時注意預(yù)應(yīng)力及斜拉索索力的張拉精度。
參考文獻:
[1]高策,劉永鋒,時代,等.大跨度鐵路單索面預(yù)應(yīng)力混凝土斜拉橋設(shè)計關(guān)鍵技術(shù)及創(chuàng)新[J].鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,2023,67(12):97-102,120.
[2]金立新,郭慧乾.多塔斜拉橋發(fā)展綜述[J].公路,2010(7):24-29.
[3]李文濤,劉耀東,曹明明.基于均勻設(shè)計的組合梁斜拉橋施工控制多參數(shù)敏感性分析[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2024,24(3):1 234-1 241.
[4]桂水榮,雷鳴宇,陳水生,等.矮塔斜拉橋動靜力特性對結(jié)構(gòu)參數(shù)敏感性影響分析[J].沈陽建筑大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2023,39(1):79-87.
[5]馮仲仁,施孝基,陳百奔.獨塔混合梁斜拉橋施工控制中的參數(shù)敏感性分析[J].世界橋梁,2017,45(6):18-23.
[6]李文濤,劉耀東,曹明明.基于均勻設(shè)計的組合梁斜拉橋施工控制多參數(shù)敏感性分析[J].科學(xué)技術(shù)與工程,2024,24(3):1 234-1 241.
作者簡介:劉巍(1991—),碩士,工程師,主要從事公路工程施工管理工作。
收稿日期:2024-05-18