未知荷载系数法在钢箱拱桥缆索吊装中的应用

来源:期刊VIP网所属分类:工业设计发布时间:2021-12-25浏览:

  大跨度钢箱拱桥常采用缆索吊装工艺,施工安装节段多,只有进行详细的施工过程仿真分析,才能使结构线形和受力状态满足设计和规范要求。文章阐述了钢箱拱桥吊装施工过程变形调整方法、扣索力确定原则以及施工中的注意事项,并以梧州市西江四桥为例,采用有限元分析软件Midas Civil进行施工过程模拟分析,利用未知荷载系数法进行索力的优化调整,所得结果与实测结果基本一致。该方法可以得到令人较为满意的设计线形,可广泛应用于类似工程。

  有限元;钢箱拱;缆索吊装;未知荷载系数法;扣索索力

  0 引言

  大跨度钢箱拱桥拱肋施工常采用缆索吊装工艺,不同于钢管混凝土拱桥,在施工阶段拱肋拱脚固结,拱肋刚度较大,后期通过扣索力调整拱肋标高难度较大。同时,拱肋划分节段较多,属于高次超静定结构,后期张拉索力又会引起前面已安装阶段的索力变化,整个施工过程对扣索张拉力控制及线形控制具有较高要求。目前常采用的零弯矩法与零位移法要求整个施工过程拱肋均处于设计线形位置,优点在于合龙过程中不需要调整;缺点在于整个施工过程中需要不断放松和张拉扣索力,施工过程具有一定风险,调索较为复杂繁琐,工期较长。本文以梧州市西江四桥主拱肋缆索吊装为例,采用未知荷载系数法,施工过程中考虑后续阶段对前面阶段索力和线形的影响,扣索一次张拉到位,线形控制良好,同时有效缩短了工期。

  1 缆索吊装过程中未知荷载系数法应用

  1.1 确定扣索索力的原则

  (1)缆索吊装过程中采用的扣索应力应小于容许应力,并考虑一定的安全系数。施工过程中常采用钢绞线作为扣索,扣索容许的最大应力为破断力的50%,即须考虑2.0的安全系数。

  (2)扣索索力最大值的选取。整个施工过程中扣索力一直处于变化过程中,在进行所有吊装施工节段分析后,确定每段扣索的最不利索力,依次进行配索。

  (3)扣索索力在整个施工过程中不应有较大的变化,以免引起扣索几何非线性影响的增加。

  (4)扣索索力的整个过程控制,应使拆除扣索后,拱肋线形与一次落架成拱线形接近。

  1.2 钢箱拱桥切线拼装偏差分析

  拱肋标高的调整包含两个部分:(1)施加扣索力來调整标高;(2)施工过程中适当调整切线拼装角来调整标高。施工过程中,在满足焊接工艺的条件下,可以通过调整拱肋节段的切线拼装角,实现拱肋无应力状态的线形调整。但其调整量不应太大,否则会造成拱肋节段间焊接困难。构件切线拼装偏差分析见图1。

  由图1中几何关系可知:

  Hθ=b(1)

  由于切线拼装偏差引起的高程抬高量为:

  Δh=L(sin(β+θ)-sinβ)(2)

  式中:H——截面高度(m);

  b——由于切线拼装偏差引起的缺口大小(m);

  L——节段弦长(m);

  β——节段切线与水平线夹角(rad);

  θ——安装切线偏差角(rad)。

  1.3 整个施工过程中应注意的其他问题

  (1)温度影响。钢结构对温度影响比较敏感,整个施工过程要做好温度监测,并做好温度影响下的结构变形、结构内力分析。

  (2)扣塔偏位影响。扣塔偏位对拱肋的标高有较大影响,施工过程中要保证扣塔水平偏位在允许范围内,一般为10 mm。

  (3)张拉扣索时间问题。拱肋安装一般分为吊装定位、码板焊接、拱肋焊接、张拉扣索(同步减少缆索吊装索力)等步骤,施工过程应避免将拱肋焊接与扣索张拉同步进行,以免引起焊缝开裂,影响结构安全。

  1.4 未知荷载系数法介绍

  未知荷载系数法,是指结构在线弹性条件下,对要求的未知量给一组任意初始值(一般为1),然后给定结构的约束条件,可为内力、变形等,经过迭代计算得到满足约束条件的最优解。一般用未知荷载系数法求解缆索吊装索力的方程如下:

  LV≤δ11T1+δ21T2+δ31T3+δ41T4+δ51T5+δ61T6≤UV

  LV≤δ22T2+δ32T3+δ42T4+δ52T5+δ62T6≤UV

  LV≤δ33T3+δ43T4+δ53T5+δ63T6≤UV

  LV≤δ44T4+δ54T5+δ64T6≤UV

  LV≤δ55T5+δ66T6≤UV

  LV≤δ66T6≤UV(3)

  式中:δij——为索力Ti作用引起的节点j的竖向位移(mm);

  UV——约束条件的上限;

  LV——约束条件的下限。

  由于上式为不等式解,会存在多组解,一般采用最小二乘法得到优化索力解。

  1.5 扣索索力求解流程(图2)

  2 工程实例

  2.1 桥梁概况

  梧州市西江四桥主桥为钢箱系杆拱桥,由300 m中跨和两侧对称布置的129 m边跨组成。主桥全长为558 m。拱肋桥面以下采用变截面混凝土结构,桥面以上均采用变高钢箱截面。其中主跨和边跨均采用缆索吊装施工,主跨分15节段吊装施工。主跨缆索吊装施工工序如下:缆索起重机安装、两岸第1段拱肋吊装→安装扣索→接头焊缝→拱肋标高调整→两岸第2段拱肋吊装→码板临时连接→安装扣索→接头焊缝→第二段拱肋标高调整→直至两岸第15段安装完毕→合龙段安装。

  2.2 有限元模型分析

  采用Midas Civil软件建立结构有限元模型,拱肋、塔架等采用梁单元模拟,拉索、系杆、吊杆等采用桁架单元模拟,边界条件根据实际情况模拟(见图3)。

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