浅谈挂篮施工测量监控

来源 :城市建设理论研究 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wangyiecuifeng
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  摘要:介绍挂篮施工的基本原理,并结合东莞大道延长线东莞水道特大桥的施工实际,提出相应的挂蓝施工测量放样的方法及桥梁在浇注过程中的监测,及时了解挂篮变形情况,保障了大桥施工的顺利进行。
  关键词:挂篮施工; 东莞水道特大桥; 测量监控
  Abstract: this paper introduces the basic principle of the construction of the hanging basket, and combined with the dongguan avenue extension cord the dongguan waterway big bridge construction practice, put forward the corresponding hang construction survey of lofting blue method and Bridges in pouring process of monitoring, and know the deformation hanging basket, guarantee the smooth construction of the bridge.
  Keywords: hanging basket construction; The dongguan waterway big bridge; Measurement monitor
  中图分类号: TU74文献标识码:A文章编号:
   引言
   东莞水道特大桥桥梁全长1117.58米,桥梁总面积为32900平米,桥梁起点桩号K2+350.47,终点桩号K3+468.05。主桥桥梁采用三跨变截面悬臂浇注预应力混凝土连续刚构,其中东莞水道主桥跨径为:110+180+110=400米,律涌水道主桥跨径为45+75+45=165米,引桥为现浇预应力混凝土连续梁,跨径为30~40米,半幅桥梁宽15.6米。桥梁上部结构采用单箱单室预应力变截面箱梁,合拢的顺序是先边跨后中跨。大桥由东莞市公路桥梁开发建设总公司(建设),北京市政工程设计研究总院(设计),铁科院(北京)工程咨询有限公司(监理)。本文主要浅谈桥梁挂篮施工中测量的控制。
   1挂篮施工的基本原理
  1.1挂篮的基本原理是将挂篮的后吊带通过轨道和支座固定在已浇注好的梁段上(如图1),其前端伸出已成梁段,通过桁架固定好挂篮前吊带,然后安装内外模,内外模后端与已成梁段前端紧密结合,然后调整立模标高,安装钢筋和预埋件后即可浇注梁段了,梁段浇注完毕等到可以移走挂篮时,挂篮可以通过已经铺设好的滑轮轨前进,从而再进行下一次的挂篮模板的定位,浇注完后再前移挂篮,循环直至合拢。
   1.2东莞水道特大桥主桥上部结构的施工使用的挂篮为三角形组合挂篮,其具体的施工循环过程为:前移挂篮→立模板→绑扎钢筋→安装预埋件→浇注混凝土→张拉预应力束→前移挂篮。
  
  
   (1)挂篮侧面示意图
  
  
   2挂篮施工的监控测量
   由于箱梁在悬臂浇注施工时受砼自重、日照、温度变化、墩柱压缩等因素影响而产生竖向挠度,砼自身还存在收缩、徐变等因素,也会使悬臂段发生变化,为使合拢后的桥梁成型及应力状态符合设计要求,达到合拢高程误差控制在10mm以内的要求,最大限度地使实际的状态(应力与线型)与设计的相接近,必须对各悬臂施工节段的以挠度与应力为控制的进行观测控制以便在施工及时调整有关的标高参数,为下节的模板安装提供数据预报,确定下节段合适的模板标高。
   3观测内容及观测时间
   本项目有专门的监控单位,立模標高的预拱值由设计院提供,施工时由四方(设计,监控,监理,施工)联测对建立的施工控制网络进行复核确认,确保合拢精度,观测内容:3.1挂篮模板安装就位后的挠度观测;3.2 浇注前预拱度调整测量; 3.3砼浇注后的挠度观测;3.4张拉前的挠度观测;3.5张拉后的挠度观测;3.6已完成各阶段之荷载及温度、徐变收缩引起的挠度计算、观测; 3.7合拢段合拢前的温度修正; 3.8温度观测。挠度观测的关键是每日定时观测,时间宜选在每日温升前上午8:00-9:00以前。合拢段应在施工前进行连续24h(每次间隔2h)观测,提供合拢前的数据。
   4移动相对坐标法
   悬臂梁桥施工中温度变化是影响主梁挠度的主要因素之一,日照会引起主梁顶、底板温差,引起主梁翘曲、挠度和墩柱的偏移,通常选择在日照前进行梁体挠度观测(并需要在张拉完成6h-8h后方能进行观测,因为预应力张拉效应具有滞后现象),为下节段立模高程提供数据,但此方法有不方便的缺陷,实际操作中可采取移动相对坐标法进行施工:
   4.1在悬臂端第i段施工完成后,选择一天中的合适时间(一般在日出前)准确测量出第i段的标高控制点高程hi0,在进行第i+1段节段立模、确定i+1段标高或进行随机检测时,先测量出第i节段标高控制点标高hi1。
   4.2当第i段标高控制点标高hi0是在挂篮仍未推出时所测量,则第i+1段节段立模标高为hi+1 为:
   hi+1=hyc i+1+(hi1-hi0)+Δgl i+1+Δ,其中
  hyc i+1= i+1段的设计标高值 + 预拱值 + 挂蓝变形值,
   4.3当第i段标高控制点标高hi0是在挂篮已经推出就位后所测量,则第i+1段节段立模标高为hi+1 为:hi+1=hyc i+1+(hi1-hi0)+Δ,其中hyc i+1=Hsji+1+Δhgl i+1+Ygd i+1,可解决了由于不同时间测量所引发的问题。可以在一天内的任意时间进行节段立模、节段标高确定或各项随机检查所需的标高测量值。
  式中Δ---第i段挂篮推出后新增加的荷载(如钢筋)所产生的挠度(通过结构计算获得)。
  Δgl i+1---挂篮推出引起的第i段前端标高控制点的挠度值(通过结构计算获得)
  施工控制中进行各项试验检测,如混凝土容重、混凝土各龄期弹性模量、预应力管道摩阻损失、梁体控制截面的应力情况,进行立模、砼浇注前、砼浇注后、张拉前、张拉后阶段的挠度检测。
   5 施工控制测点布置及观测时间
   在梁段端部左右腹板中间、箱梁横向中部几翼缘板边缘位置分别埋设短钢筋(Φ16,顶部打磨光滑,标高比本梁段测点处的施工立模标高高出5mm~8mm)作为固定观测点。根据以前施工中积累的数据分析,温度影响主要是日照影响立模放样和日常测量,因此放样与日常测量宜安排在早晨8点以前,否则必须进行温度修正,并且每天将已浇完的梁段控制点进行复测后进行数据汇总,观察变化,分析原因,并及时调整立模标高。
   6挂篮施工的线形控制
   6.1线形控制是悬臂灌筑过程中对各梁段线形的动态控制过程,准确地定位施工中梁体顶面、底面标高和纵横向位置,并将其与理论值进行比较,找出其偏差值后对偏差进行分析研究,然后找出修正值,指导下一梁段施工。从而使连续梁顶底面线形平顺,各部的高程误差满足设计和规范要求。
   6.2 线形控制中要注意的事项
   6.21严格控制混凝土容重,尽量使梁段混凝土各龄期的强度和弹性模量数指标与计算采用值接近,减少实际值与计算采用值之间的误差。
   6.22严格控制预应力筋张拉力的准确度和张拉时混凝土的龄期要求(龄期达到7天以上且强度达到设计强度的80%以上)。
   6.23在每个承台和0号段上布设基础沉降观测点和墩身压缩观测点,定测基础沉降和墩身压缩情况,并将结果反应在合拢前4个梁段和边跨段的高程中。
   6.24定期观测温度对T构悬臂端挠度的影响,通常在早晨进行初测,在下午5点后后进行复测,以消除温度影响。观测后将成果图表进行分析,从而为全桥的立模标高和线形调整提供依据。
   6.25保证挂篮预留孔位置准确。当预留孔位置偏差较大时,挂篮不好调甚至调整不到中线位置,因此必须提高各预留孔的准确度。同时为了防止捣混凝土时移位,预留孔要用钢筋网固定。
   6.26一般情况下,施工时对挂篮本身的弹性变形和非弹性变形都能比较重视地考虑。但大都对挂篮与滑道之间、滑道与钢(木)枕之间、钢(木与梁顶混凝土之间的非弹性变形重视不够甚至忽视了。根据统计,这方原因造成的挂篮前端沉降高达5—8mm。所以,施工时必须对此予以重视并加强观测,积累经验,准确控制,消除影响。
   6.27根据实践经验及资料研究,箱梁变形对环境温度和日照非常敏感。受日照时,受日照一侧的顶腹板温度与另一侧的顶腹板温度是不同的,且一天内也是反复变化的,且变形变化滞后于温度变化。因此,应对日照及环境温度影响进行自始至终的观测。
   6.28在T构悬臂灌注施工期间,梁顶面所放材料、机具设备的数量和位置应符合线形控制软件计算模式的要求。在悬灌即将结束时,梁体悬臂最大,施工时必须严格控制施工荷载的对称,并对墩的变形加强观测。
   6.29线形控制观测点要有明显标记,并在施工中妥善保护,避免碰撞后弯折变形。用Φ20直径的钢筋棒作观测点,钢筋露出混凝土面以5mm为宜,并将钢筋顶磨圆。
   7 总结
   三角挂篮用于混凝土连续梁的线形控制是一个庞大的系统工程,它贯穿于整个桥梁悬臂施工过程,历时时间长,工作烦琐艰苦,对施工现场管理和技术控制的要求都非常高。只要建立完善的施工测量控制系统,就可圆满的完成工作。该挂篮不足之处:挂篮走行过程,特别是外侧模支架与底摸平台间连接有待进一步优化。 参考文献
   1.雷俊卿.桥梁悬臂施工与设计.北京:(人民交通出版社2000—5第1版).
   2.马保林,李子青.高墩大跨连续刚构桥.北京:人民交通出版社,2001.
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