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建筑工程深水承臺單壁鋼吊箱圍堰設(shè)計(jì)

來源:網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時間:2010-02-03

摘要: 介紹杭千高速公路第四合同富春江特大橋主橋深水承臺單壁鋼吊箱圍堰的設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)。
    關(guān)鍵詞: 深水承臺 單壁鋼吊箱 圍堰 設(shè)計(jì)
    1  概況
    杭州至千島湖高速公路是浙江省公路水路交通建設(shè)規(guī)劃(2003~2020)公路網(wǎng)主骨架“兩縱兩橫十八連三繞三通道”之一連“杭新景高速公路”的組成部分,也是杭州市“交通西進(jìn)”公路建設(shè)規(guī)劃“一繞、三線、三連、四大接口”公路網(wǎng)主框架的“一線”。富春江特大橋是杭千高速公路杭州至桐廬段第四合同項(xiàng)目中的一座特大橋,位于富陽市東洲街道的張家村以南至靈橋鎮(zhèn)北側(cè),全橋長 1679.5m,全寬33.5m,分上下行兩幅。其中主橋長367m,為68+2×120+68m預(yù)應(yīng)力混凝土剛構(gòu)-連續(xù)組合梁橋。主橋下部基礎(chǔ)為群樁基礎(chǔ),高樁承臺。主橋61#、62#、63#墩每個墩單幅樁基為9根Φ2.0m鉆孔灌注樁,橫橋向3排,每排3根,承臺頂面設(shè)計(jì)標(biāo)高為+4.00m,底面設(shè)計(jì)標(biāo)高為0.00m,承臺平面尺寸為14.20×14.20m.主橋墩位于富春江深水區(qū),最深高程在-10.0m至-12.5m之間。經(jīng)綜合比較分析,主橋墩61#、62#、 63#承臺圍堰采用單壁鋼吊箱施工。
    2  單壁鋼吊箱的設(shè)計(jì)圍堰是用于水下施工的臨時性擋水設(shè)施。 
    鋼吊箱圍堰的作用是通過吊箱圍堰側(cè)板和底板上的封底混凝土圍水,為承臺施工提供無水的干處施工環(huán)境。根據(jù)鋼吊箱使用功能,將其分為底板、側(cè)板、內(nèi)支撐、吊掛系統(tǒng)四大部分。其中,側(cè)板、底板是鋼吊箱圍堰的主要阻水結(jié)構(gòu)并兼作承臺模板。鋼吊箱圍堰是為承臺施工而設(shè)計(jì)的臨時阻水結(jié)構(gòu),其作用是通過吊箱圍堰側(cè)板和底板上的封底混凝土圍水,為承臺施工提供無水的干處施工環(huán)境;封底混凝土作為承臺施工的底模板,吊箱側(cè)板作為承臺施工的側(cè)模板。
    2.1 構(gòu)造形式的選擇
    國內(nèi)深水承臺施工,多采用沉井、鋼圍堰或鋼吊箱法。由于沉井和鋼圍堰施工工序繁鎖,工期長,材料用量大,而鋼吊箱工藝操作簡單,節(jié)約工期,材料用量合理并能回收再利用,技術(shù)上可行。所以我們確定采用鋼吊箱施工方案,并對吊箱側(cè)板的單壁、雙壁兩種方案進(jìn)行了比較,結(jié)合本工程工期、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及施工經(jīng)驗(yàn)等,本項(xiàng)目鋼吊箱側(cè)板采用單壁結(jié)構(gòu)。
    2.2  設(shè)計(jì)條件
    2.2.1  工況條件根據(jù)鋼吊箱圍堰施工工作時段及設(shè)計(jì)受力狀態(tài),可按以下幾個工況進(jìn)行分析:①  拼裝下沉階段;
    ②  封底混凝土施工階段;
    ③  抽水后承臺施工階段。
    2.2.2  水位條件根據(jù)富陽市水利局提供的近年的水位資料,2002年的最高水位為7.411m,,根據(jù)杭州市氣象水文預(yù)報2004年仍為偏旱年,與2002年的降雨量相當(dāng),參照2002年的水位和我部3月、4月自己測量的水位情況,再結(jié)合吊箱施工進(jìn)度安排(6~7月),確定鋼吊箱的頂標(biāo)高為7.50m(當(dāng)施工水位接近或高于7.5m時,增設(shè)防浪板,保證正常的施工和安全),設(shè)計(jì)抽水水位為7.50m(可根據(jù)施工時的水位隨時調(diào)整)。水流速取為1.50m/s.
    2.2.3  結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)條件綜合各工況條件、水位條件和施工時間,確定鋼吊箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)條件(61#~63#墩):圍堰平面內(nèi)凈尺寸:14.20m×14.20m (與承臺平面尺寸相同,考慮吊箱圍堰側(cè)板兼做承臺模板);
    側(cè)板頂面設(shè)計(jì)標(biāo)高:7.50m(保證承臺施工在干燥無水的條件下進(jìn)行,根據(jù)施工時間安排,此時預(yù)計(jì)施工水位最低在4.00m左右,最高為7.50m);
    底板頂面設(shè)計(jì)標(biāo)高:-2.50m(封底混凝土厚度為2.50m,承臺的底標(biāo)高為0.00m);
    內(nèi)支承標(biāo)高:4.50m和7.00m(最不利工況處);
    設(shè)計(jì)抽水水位:7.50m;
    根據(jù)自然水位變化及鋼吊箱施工作業(yè)時段,設(shè)計(jì)施工受力結(jié)構(gòu)主要按照最高水位時,吊箱內(nèi)抽干水后側(cè)板所受水壓力為設(shè)計(jì)依據(jù),最低水位時,現(xiàn)澆承臺砼側(cè)壓力進(jìn)行校核,考慮最高水位時,鋼吊箱抗浮措施。
    2.3  荷載取值依據(jù)
    由《鐵路橋涵設(shè)計(jì)規(guī)范》 (JTJ021-98)荷載組合V考慮鋼吊箱圍堰設(shè)計(jì)荷載組合。
    水平荷載:∑Hj=靜水壓力+流水壓力+風(fēng)力+其他;
    豎直荷載:∑Gj=吊箱自重+封底混凝土重+浮力+其他;
    其中:單位面積上的靜水壓力按10kN/㎡計(jì),水壓隨高度按線性分布;
    風(fēng)速很小,在此可忽略;
    封底混凝土容重;γ=24.0kN/m3;
    水的浮力:γ=10kN/m3;
    封底混凝土與護(hù)筒之間的摩阻力取經(jīng)驗(yàn)值150KN/m2
2.4  計(jì)算
    綜合工況條件分析和計(jì)算內(nèi)容,對鋼吊箱各部分取最不利受力工況進(jìn)行計(jì)算。
    ① 底板主要承受封底混凝土重量和吊箱自重。荷載組合為混凝土自重+吊箱自重+浮力,此外,還要對吊箱入水時底板受力情況進(jìn)行復(fù)算。吊箱吊掛系統(tǒng)與底板一起進(jìn)行驗(yàn)算。
    ② 側(cè)板以承受水平荷載為主,最不利受力工況為抽水階段,側(cè)板計(jì)算包括豎肋、水平加勁肋、面板、豎肋拼接處及焊接的內(nèi)力、    變形及應(yīng)力計(jì)算。另外,還要對吊箱逐層入水及承臺施工等階段側(cè)板受力情況進(jìn)行復(fù)算。內(nèi)支撐系統(tǒng)與側(cè)板計(jì)算,在側(cè)板驗(yàn)算的同時完成驗(yàn)算。
    ③ 吊箱拼裝下沉階段主要與吊箱自重有關(guān),以兩層拼裝完成下沉?xí)r為最不利進(jìn)行計(jì)算控制,并據(jù)此計(jì)算結(jié)果設(shè)計(jì)吊點(diǎn)、吊帶。
    ④ 抗浮計(jì)算分兩個階段:一個階段是吊箱內(nèi)抽完水后灌筑承臺混凝土前,另一個階段是澆筑完承臺且混凝土初凝前。
    吊箱自重+封底混凝土重+粘結(jié)力(方向向下)>浮力吊箱自重+承臺混凝土重+封底混凝土重<粘結(jié)力+浮力(方向向上)
    ⑤ 封底混凝土強(qiáng)度驗(yàn)算:要驗(yàn)算封底混凝土周邊懸臂時的拉應(yīng)力和剪應(yīng)力,以及中間封底混凝土的拉應(yīng)力和剪應(yīng)力。
    ⑥ 封底混凝土厚度計(jì)算。
    5  鋼吊箱結(jié)構(gòu)簡介
    ① 底板底板的作用一是與側(cè)板共同組成阻水結(jié)構(gòu),變承臺及部分墩身水上施工為陸上施工,二是作為吊箱、承臺的承重結(jié)構(gòu)。吊箱底板分成四塊,具體分塊圖見圖3, 吊箱底板由底模托梁和底模組成。底板平面凈尺寸為14.2 m ×14.2m,底板高0.408m,重量為30.35噸。底模托梁為井字梁結(jié)構(gòu),縱橫邊梁各設(shè)2道,每道由通長2 [40a組成,縱橫中梁各設(shè)4道,每道由通長單根I40a組成?v、橫梁之間的斜撐(除吊桿梁處)為2 [22a,吊桿梁處為2[40a.縱梁之間和橫梁之間分別設(shè)置∠100×80×8角鋼加勁肋。頂板為δ=8mm鋼板。橫梁與縱梁用焊接連接,底板與側(cè)板、側(cè)板之間均用Ф20螺栓連接,焊縫連接及螺栓連接強(qiáng)度計(jì)算按路橋施工計(jì)算手冊設(shè)計(jì)。吊桿設(shè)在縱梁上,吊桿采用Ф32的930級高強(qiáng)度精軋螺紋鋼,共36根。
    ② 側(cè)板側(cè)板采用單壁結(jié)構(gòu),由Ⅰ25a做縱肋、∠75×50×5做橫肋和8mm鋼板做面板焊接而成。側(cè)板高度方向分為上、下兩層,分別為2.50m、7.50m.每層分為8塊,其中長邊和短邊各4塊。上層長邊壁板單塊重為2.348噸,上層短邊壁板單塊重為 2.279噸,下層長邊壁板單塊重為8.452噸,下層短邊壁板單塊重為7.848噸,側(cè)板總重83.71噸。
    分塊的原則主要是為了便于加工和運(yùn)輸,避免產(chǎn)生超標(biāo)變形,所以分塊較小。吊箱下層側(cè)板與底板及上、下層側(cè)板之間的水平縫和豎縫均采用螺栓連接,縫間設(shè)置10mm(壓縮后為3~4 mm)泡沫橡膠墊以防漏水。側(cè)板的面板為δ=8mm鋼板,豎楞(接縫角鋼除外)均為I25a工字鋼,間距為660mm,水平加勁肋為 δ=8mm,h=250mm的鋼板,間距為300mm、400mm、450mm和500mm.
    側(cè)板的作用:是與底板(包括封底混凝土)共同組成阻水結(jié)構(gòu),變承臺及部分墩身水上施工為陸上施工,另一作用是兼做承臺施工的外模板。
    ③ 吊箱內(nèi)支撐
    內(nèi)支撐由內(nèi)圈梁,水平斜撐桿二部分組成?傊貫28.76噸。
    內(nèi)圈梁:內(nèi)圈梁設(shè)二層,設(shè)在吊箱側(cè)板的內(nèi)側(cè),高程為4.50m和7.00m處,由下層4I40c和上層2I32c結(jié)構(gòu)組成的水平四邊形,焊在側(cè)板內(nèi)壁鋼板上。內(nèi)圈梁的作用主要是承受側(cè)板傳遞的荷載,并將其傳給水平斜撐桿。
    水平斜撐桿:為菱形支撐結(jié)構(gòu),桿端與內(nèi)圈梁焊接連接成一體,水平撐桿由2I32c組成。
    ④ 吊箱吊掛系統(tǒng):
    吊掛系統(tǒng)由縱、橫梁、吊桿及鋼護(hù)筒組成,吊掛系統(tǒng)的作用是承擔(dān)吊箱自重及封底混凝土的重量。
    橫梁:橫梁(順橋向)共計(jì)3排,均設(shè)在鋼護(hù)筒頂,每排由兩片貝雷梁組成。貝雷梁支點(diǎn)設(shè)專用支座(牛腿)焊接于護(hù)筒內(nèi)側(cè)的專用支座(牛腿)上,貝雷梁的作用是支承縱梁,并將縱梁傳遞的荷載(通過護(hù)筒)傳遞至基樁。
    縱梁:縱梁(順?biāo)较颍┰O(shè)置在貝雷梁上,共6排,由2I56工字鋼(搭設(shè)工作平臺用過的)組成。縱梁的作用是支承吊桿,并將吊桿荷載傳遞給橫梁。
    吊桿: 吊桿是由 φ32 mm精扎螺紋粗鋼筋及與之配吊的連接器、螺帽組成,共36根吊桿,重3.13噸, 吊桿下端固定到底板的托梁上,上端固定到吊掛系統(tǒng)的縱梁上。吊桿的作用是將吊箱自重及封底混凝土的重量傳給縱梁。在使用前做試驗(yàn),滿足施工要求方能施工;在施工過程中,對吊桿要充分保護(hù)好,禁止碰撞,以免影響施工的安全。
    ⑤ 吊箱定位系統(tǒng)
    鋼吊箱下沉入水后受流水壓力的作用,吊箱圍堰會向下游漂移,為便于調(diào)整吊箱位置,確保順利下沉,在吊箱側(cè)板內(nèi)壁與鋼護(hù)筒之間設(shè)上下兩層導(dǎo)向系統(tǒng),第一層設(shè)在距圍堰底板2.00 m 處,第二層設(shè)在距圍堰底板6.00 m處,每層8個導(dǎo)向。定位系統(tǒng)由導(dǎo)向鋼板、定位孔、定位器(短型鋼)及調(diào)位千斤頂組成。導(dǎo)向板為厚度δ=16mm鋼板,端部制成圓弧,分別焊于吊箱4個角部位的縱、橫內(nèi)圈梁上,導(dǎo)向板端部至鋼護(hù)筒外壁之間留一定的空隙;定位孔是利用吊箱底板上靠上游的前排3個護(hù)筒孔洞作為定位孔,其位置必須和護(hù)筒-2.50m處位置保持一致;導(dǎo)向鋼板及定位孔的作用是控制下沉吊箱的平面位置。調(diào)位時用調(diào)位千斤頂進(jìn)行。定位是在吊箱下沉到位后,封底混凝土凝固前,為防止水流壓力、波浪力及靠船力等動荷載對自由懸掛的鋼吊箱發(fā)生撓動,影響封底混凝土質(zhì)量而設(shè)置固定裝置。定位主要利用鋼護(hù)筒的穩(wěn)定性將下沉到位的鋼吊箱通過定位器與4個角的鋼護(hù)筒連成整體達(dá)到鋼吊箱的定位。根據(jù)設(shè)計(jì)施工水位,鋼吊箱設(shè)計(jì)總高度為8.0m,共分兩節(jié),第一節(jié)高 6.0m,第二節(jié)高2.0m.吊箱側(cè)模共4塊,模板之間采用M27雙排螺栓連接,拼縫之間墊δ=8mm厚止水橡膠板;底模由四塊模板相拼而成,各塊之間相對獨(dú)立,以便拆除,底模側(cè)模之間用16顆螺栓連接。吊箱頂部受力梁、底格梁和8根ф32精軋螺紋鋼筋是吊箱的主要受力結(jié)構(gòu),吊箱及封底砼自重通過精軋螺紋鋼傳遞給支承平臺再通過鋼護(hù)筒傳遞給樁基承受。鋼吊箱設(shè)計(jì)布置見.
    鋼吊箱總重約142t,采用在駁船上逐塊散拼,80t浮吊分體吊裝的方式進(jìn)行施工。施工荷載及自重主要由吊帶和支承架傳遞與樁基承受。
    6  結(jié)束語
    富春江特大橋主橋承臺圍堰施工方案的設(shè)計(jì),無論從經(jīng)濟(jì)技術(shù)的可行性,還是從現(xiàn)場組織施工的結(jié)果都取得了成功,節(jié)約了工期,降低了成本,為后序施工打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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