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摘 要:预应力混凝土连续刚构桥梁是一种新型的桥梁形式,其有效地避免了单一结构桥梁的弊端,但是这种形式的桥梁施工难度比较大。因此,施工单位想要确保桥梁工程可以顺利完成施工,就要加大对预应力混凝土连续刚构桥梁的施工控制力度,掌握施工控制的方法。在此背景下,本文对预应力混凝土连续刚构桥梁的现状进行了分析,并提出了该桥梁施工控制的方法。
关键词:预应力混凝土;连续刚构桥梁;施工控制
随着我国桥梁施工技术的发展,预应力混凝土连续刚构桥梁这一形式得到了广泛地应用。预应力混凝土连续刚构桥梁具有施工简便、安全,施工时间短等良好的特点,但是其对施工的控制要求比较高,施工人员在施工过程中稍有不慎,很有可能影响到桥梁整体的安全和稳定。因此,研究预应力混凝土连续刚构桥梁的施工控制方法,已经成为施工单位目前工作的重心。
一、预应力混凝土连续刚构桥梁的现状
连续刚构桥梁主要是将刚构桥与连续梁两者的特点结合到一起,从而形成一种新形式的桥梁。这种桥梁形式将主梁作为连续梁的主体和薄壁桥墩进行固结,增强了连续桥墩结构的受力性能。随着桥墩高度的增加,薄壁桥墩对上部梁体的嵌固作用越来越小,薄壁墩底部承受的弯矩和梁体内部轴力也逐渐减小,从而降低了预应力混凝土连续刚构桥梁原本应该承受的荷载重量,提高了桥梁的稳定性。在预应力混凝土连续钢构桥梁发展过程中,选用这种梁体连续、梁墩固结的方式,可以加快施工速度,保证连续刚构桥梁自身的性能足以满足桥梁发展的需求。此外,这种桥梁形式还在一定程度上减轻了桥身的自重,节省了施工费用。
二、施工控制方法
(一)桥梁线形控制
桥梁线形控制是预应力混凝土连续刚构桥梁施工控制的首要内容。无论是在桥梁的施工过程中,还是在桥梁完工之后,桥身都会在一定程度上发生混凝土收缩徐变或者沉降等问题。因此,为了保证连续刚构桥梁的线形与预先设计的线形保持一致,施工人员在施工中,常常会对桥梁完工部分或者正在施工部分的线形进行控制。桥梁线形控制常用的方法就是预拱度线形控制法,这种控制法很好地抵消了桥梁在荷载作用下产生的挠度,进而对桥梁的变形起到了很好地控制作用。
(二)建立控制计算模型
施工人员为了更好地对预应力混凝土连续刚构桥梁的施工进行控制,可以采用GQJS计算机软件,建立桥梁的整体模型,从而对桥梁各部位的受力情况进行合理地分析。具体的操作就是将连续刚构桥梁的桥墩和主梁部分划分为多个小的计算单元,把桥墩简化为链杆式的活动支座,墩下基础看作是固定支座,而挂篮则可以简化为承受集中荷载的平面杆系结构,将这一模型建立在GQJS软件中,可以使技术人员清楚地观察桥梁在荷载作用下的内力变化以及结构变形情况。此外,GQJS软件还可以模拟桥梁在不同荷载作用下的内力分布和变形情况,从而有效地对预应力混凝土连续刚构桥梁的施工进行控制,保证桥梁的质量能够达到设计的要求。
(三)前进分析法
前进分析法是按照桥梁在实际情况中的加载顺序来进行结构内力和变形分析。随着施工阶段的推进,桥梁的结构形式、边界约束条件、荷载形式等都在不断的发生变化,比如,桥梁前期施工完成的部分将会随着时间的推移,发生徐变和沉降,而且其几何位置也在发生微小的变化。因此,前进分析法将把桥梁前一阶段完工部分的结构状态将作为本次施工阶段结构分析的基础,这样一来,就能够较好地模拟桥梁结构实际的施工历程,从而得到桥梁结构在各個施工阶段的位移和内力状态。由此可见,前进分析法不仅可以用来指导桥梁设计和施工,还可以为桥梁的施工控制提供依据。与此同时,在前进计算的过程中,前进分析法能较好的考虑一些影响桥梁结构形式的因素,如:结构的非线性问题和混凝土的收缩徐变问题等。正因为如此,前进分析法在桥梁结构的计算分析中占有十分重要的地位。
(四)倒退分析法
前进分析法是依照桥梁实际的施工流程来依次对桥梁的各部分结构进行内力分析和检查的,但是桥梁在施工过程中的几何位置经常发生变化,导致有些部位的节点坐标也会发生相应地改变,此时如果再采用前进分析法将不能很好地对预应力混凝土连续刚构桥梁的结构线形进行控制,从而使桥梁的各个分段不能顺利地合拢。而倒退分析法有效地解决了这一问题,它可以精准地确定连续刚构桥梁各部分的几何位置,进而分析各部位的受力情况,确保连续刚构桥梁在完工以后仍然可以保持良好的线形。但是,倒退分析法无法直接对连续刚构桥梁混凝土的徐变进行计算,因此技术人员在采用这种方法对桥梁的施工进行控制时,可以先不考虑混凝土收缩徐变,对桥梁的变形值和内力值进行确定,然后再在考虑混凝土收缩徐变的前提下,对桥梁的变形值和内力值进行计算,最后将这两次的计算数据相减,便可以得出在施工各阶段桥梁因混凝土收缩徐变而产生的位移和内力变化。
三、结语
综上所述,预应力混凝土连续刚构桥梁本身虽然可以简化施工流程、提高施工的安全性、降低施工成本,但是在对其施工过程的控制方面还是具有比较高的难度。因此,施工单位一定要掌握其施工控制的方法,比如:桥梁线型控制法、建立控制计算模型、倒退分析法以及前进分析法等,只有这样才能体现出此种桥梁的应用效果,得到稳定、耐久的桥梁,供人们使用。
参考文献:
[1]罗太原.预应力混凝土连续钢构桥梁施工质量控制分析[J].四川建材,2017,04:156+158.
关键词:预应力混凝土;连续刚构桥梁;施工控制
随着我国桥梁施工技术的发展,预应力混凝土连续刚构桥梁这一形式得到了广泛地应用。预应力混凝土连续刚构桥梁具有施工简便、安全,施工时间短等良好的特点,但是其对施工的控制要求比较高,施工人员在施工过程中稍有不慎,很有可能影响到桥梁整体的安全和稳定。因此,研究预应力混凝土连续刚构桥梁的施工控制方法,已经成为施工单位目前工作的重心。
一、预应力混凝土连续刚构桥梁的现状
连续刚构桥梁主要是将刚构桥与连续梁两者的特点结合到一起,从而形成一种新形式的桥梁。这种桥梁形式将主梁作为连续梁的主体和薄壁桥墩进行固结,增强了连续桥墩结构的受力性能。随着桥墩高度的增加,薄壁桥墩对上部梁体的嵌固作用越来越小,薄壁墩底部承受的弯矩和梁体内部轴力也逐渐减小,从而降低了预应力混凝土连续刚构桥梁原本应该承受的荷载重量,提高了桥梁的稳定性。在预应力混凝土连续钢构桥梁发展过程中,选用这种梁体连续、梁墩固结的方式,可以加快施工速度,保证连续刚构桥梁自身的性能足以满足桥梁发展的需求。此外,这种桥梁形式还在一定程度上减轻了桥身的自重,节省了施工费用。
二、施工控制方法
(一)桥梁线形控制
桥梁线形控制是预应力混凝土连续刚构桥梁施工控制的首要内容。无论是在桥梁的施工过程中,还是在桥梁完工之后,桥身都会在一定程度上发生混凝土收缩徐变或者沉降等问题。因此,为了保证连续刚构桥梁的线形与预先设计的线形保持一致,施工人员在施工中,常常会对桥梁完工部分或者正在施工部分的线形进行控制。桥梁线形控制常用的方法就是预拱度线形控制法,这种控制法很好地抵消了桥梁在荷载作用下产生的挠度,进而对桥梁的变形起到了很好地控制作用。
(二)建立控制计算模型
施工人员为了更好地对预应力混凝土连续刚构桥梁的施工进行控制,可以采用GQJS计算机软件,建立桥梁的整体模型,从而对桥梁各部位的受力情况进行合理地分析。具体的操作就是将连续刚构桥梁的桥墩和主梁部分划分为多个小的计算单元,把桥墩简化为链杆式的活动支座,墩下基础看作是固定支座,而挂篮则可以简化为承受集中荷载的平面杆系结构,将这一模型建立在GQJS软件中,可以使技术人员清楚地观察桥梁在荷载作用下的内力变化以及结构变形情况。此外,GQJS软件还可以模拟桥梁在不同荷载作用下的内力分布和变形情况,从而有效地对预应力混凝土连续刚构桥梁的施工进行控制,保证桥梁的质量能够达到设计的要求。
(三)前进分析法
前进分析法是按照桥梁在实际情况中的加载顺序来进行结构内力和变形分析。随着施工阶段的推进,桥梁的结构形式、边界约束条件、荷载形式等都在不断的发生变化,比如,桥梁前期施工完成的部分将会随着时间的推移,发生徐变和沉降,而且其几何位置也在发生微小的变化。因此,前进分析法将把桥梁前一阶段完工部分的结构状态将作为本次施工阶段结构分析的基础,这样一来,就能够较好地模拟桥梁结构实际的施工历程,从而得到桥梁结构在各個施工阶段的位移和内力状态。由此可见,前进分析法不仅可以用来指导桥梁设计和施工,还可以为桥梁的施工控制提供依据。与此同时,在前进计算的过程中,前进分析法能较好的考虑一些影响桥梁结构形式的因素,如:结构的非线性问题和混凝土的收缩徐变问题等。正因为如此,前进分析法在桥梁结构的计算分析中占有十分重要的地位。
(四)倒退分析法
前进分析法是依照桥梁实际的施工流程来依次对桥梁的各部分结构进行内力分析和检查的,但是桥梁在施工过程中的几何位置经常发生变化,导致有些部位的节点坐标也会发生相应地改变,此时如果再采用前进分析法将不能很好地对预应力混凝土连续刚构桥梁的结构线形进行控制,从而使桥梁的各个分段不能顺利地合拢。而倒退分析法有效地解决了这一问题,它可以精准地确定连续刚构桥梁各部分的几何位置,进而分析各部位的受力情况,确保连续刚构桥梁在完工以后仍然可以保持良好的线形。但是,倒退分析法无法直接对连续刚构桥梁混凝土的徐变进行计算,因此技术人员在采用这种方法对桥梁的施工进行控制时,可以先不考虑混凝土收缩徐变,对桥梁的变形值和内力值进行确定,然后再在考虑混凝土收缩徐变的前提下,对桥梁的变形值和内力值进行计算,最后将这两次的计算数据相减,便可以得出在施工各阶段桥梁因混凝土收缩徐变而产生的位移和内力变化。
三、结语
综上所述,预应力混凝土连续刚构桥梁本身虽然可以简化施工流程、提高施工的安全性、降低施工成本,但是在对其施工过程的控制方面还是具有比较高的难度。因此,施工单位一定要掌握其施工控制的方法,比如:桥梁线型控制法、建立控制计算模型、倒退分析法以及前进分析法等,只有这样才能体现出此种桥梁的应用效果,得到稳定、耐久的桥梁,供人们使用。
参考文献:
[1]罗太原.预应力混凝土连续钢构桥梁施工质量控制分析[J].四川建材,2017,04:156+158.