据现场进行合理布置。11#〜12#跨:跨径25 m,净空高度24 m,处于河道当中,
跨现浇梁施工,对于受洪水影响,地形恶劣,施工交叉影响的
现浇梁施工方案进行了总结,希望对类似工程项目提供
为了防止洪水冲刷采用贝雷梁做纵梁组合满堂支架支撑梁
体,根据历年最大洪水位和原地貌,在跨中位置设置贝雷梁
借鉴。关键词:贝雷梁;临时墩;抱箍支承;满堂支架
墩做跨中支点,以缩短跨径。12#〜13#跨:跨径32 m,净空高度6 m/12 m,跨过左线
中图分类号:U445.4 文献标志码:B文章编号:1672-4011 (2019) 11 -0080 -03
DOI:10. 3969/j. issn. 1672 - 4011. 2019. 11. 041主线,且平常施工车流量大,为了不影响施工,需搭设门架,
为了保证净空和纵梁拆除,门架采用贝雷梁做纵梁直接支撑
梁体,在横梁下设置临时砂筒。其他部分有条件采用满堂支0前言传统的满堂支架法施工现浇梁,在对于净空高、河道汛
期水位不定的地理环境中,已不能满足施工安全和经济的要 求,对于十天高速A -CD23合同段白河互通立交,匝道进出
口加减速车道路幅宽度渐变段设计采用现浇梁,全线共13
联,其中白河互通立交CK0 +377.425匝道桥第12 ~ 14跨现
浇梁处于主线上,曲线半径小,第12跨处于厚子河河道当 中,第13跨、14跨分别跨主线左右线。历年洪水水位不定,
施工场地狭小,环境恶劣,施工工期紧迫。在制定施工方案 时考虑采用贝雷梁配合满堂支架承载施工一期荷载,抱箍和 临时墩承载主要施工荷载。此施工方案在该标段施工过程
图2 12#~14#平面图(单位:m)13#〜14#跨:跨径25 m,净空6 m,采用满堂支架完成
施工。中体现了它的优势,在汛期,该标段顺利完成了施工任务,有
3内力计算(见图3)效保证了工期进度。1工程概况白河互通立交CK0 + 377. 425匝道桥第12 ~ 14跨现浇 梁,梁高1.6m,梁宽10.5 m,主跨为(25 +32 +25)m,梁体混
凝土共499.8 m3,最大净空25 m,最大跨度32 m,现场施工 采用贝雷梁桁架及满堂支架组合进行施工。纵梁间距为0.6
m,跨距为25 m,共18道,采用横向连接杆(60 cm中对中角
3.1荷载梁体重量:G 混凝土二 499.8 x 2.65 x 9. 8 = 12979. 81 kN
钢连接)联接成整体。纵梁采用横梁作支承,横支撑梁每4 道梁集中为一组。横梁支撑根据现场进行组合(贝雷梁柱,计算时考虑除去翼缘板后梁体重量,占总重81% oG 钢筋=675.75 kNQ1 =G 混凝土 x 0. 81/82 m + G 钢筋/82 m 二 139. 82 kN/m
模板及方木重量:G 模板二(13.56 x 82 x 0.02) m3 x0. 85t/m3 x9. 8 N/
kg = 185.25 kNG 方木二(((82/0. 6 + 1) x 10. 5 + (10. 5/0. 9 + 1) x82) xo. 15 xo. 15)m3 xo.65t/m3 x9.8 N/kg = 356.04 kN图1 12#〜14#立面图(单位:m)Q2 = G 模板/82 + G 方木/82 m=6.6 kN/m2施工方案由于C匝道桥现浇梁为上行桥梁,跨过主线,处于运梁 通道当中,总体地形复杂,对于各个主跨现浇梁施工必须根碗扣件重量:G3 二5 X28 x 10 x (2. 82 +3.97 +7.41)/ 1000 x9.8 = 194.82 kNQ3 = G3/25 m=7.79 kN/m (计算主跨径 25 m,高 6
皿,底宽6.5 m部分碗扣件重)纵梁重量:G4 =9 x18 x(270+3 +21) x 10/1000 =476.收稿日期:2019 -05 -14作者简介:陈卫(1983 -),男,陕西长武人,本科,工程师,主要从事道 路桥梁方面工作。28 kNQ4 二 G4/25 m 二 19. 05 kN/m・80・第45卷第11期2019年]]月6 iJ g Sichuan Building Materials坊Vol.45,No.llNovember, 2019施工人员和施工材料机具等行走运输或推放荷载:Q5 单道贝雷片所受荷载:q = 177. 41 XI. 3/4 =74. 13 kN/m按2.5 kN/m考虑。振捣混凝土时产生的荷载:Q6按2.0 kN/m考虑。3.2贝雷梁纵梁计算对贝雷梁纵梁做内力计算,由施工图知,门架贝处雷梁
最大跨径为15 mo在底板6.5 m,范围内设置60 cm间距,10 排贝雷片做纵梁。建立力学模型见图4。q13#墩支点IXZXX> FN图4贝雷梁力学模型(单位:m)对其强度和刚度验算:由表查得贝雷片参数如下,E 二2. 1 X1O5N/ mm2,[f] =174001=250497.2 cm4,E=2xl05 MPa,W=3578.5 cm3[M]二 78& 2 kN ・ m,[Q]二 245.2 kN验算强度荷载时:q 二 Qi +Q2 +Q5 +Qs =151.07 kN/m单片贝雷片所受荷载:q二151.07 X1. 3/10 = 19. 64 kN/ m (取1.3的安全系数)3.2.1纵梁最大弯矩(见图5)与最大剪力(见图6)。A B A图5 弯矩图最大弯矩:简支梁跨中为弯矩最大处q/ 二 19.64 X 1528 _ 8= 552. 34 kN ・ m < [M]=788.2 kN・m,满足要求。图6剪力Qmax 二 qL/2 二 19.64 x 15/2 二 147. 29 kN < [Q]二 245. 2 kN,满足要求。3.2.2 纵梁最大挠度:验算挠度时荷载:q 二 Qi +Q2 +Q4 +Q5 +Q6 =170.12 kN/mo此时单片贝雷片所受荷载:q'二170.12X1.3/10二22.12 kN/m(取1.3的安全系数)。丁挠f 二 _ 5g,384E/x 孑= 5 x 22. _ 384 x 2. 1 x 10 12 5 * x 15000°250497 二力 x 104 _ '71 mm < [37. 5 mm]二 15000 mm/400满足要求。3.3横梁计算(见图7)验算强度荷载时:G = (Qi +Q2 +Q3 +Q4 +Q5 +Q6)x25 = 177.91 X25 =4447. 82 kNQ‘ =G/6.5 =684.28 kN/m横梁所受荷载q'二G/3二228. 09 kN/m (前中后三个 支点)图7 11#,12#墩贝雷梁横梁示意图(单位:m)3.3.1 横梁最大弯矩与最大剪力最大弯矩:Mmax 二普-二 74. 13; 4. ' =187.64 kN • O Om< [M] =788.2 kN・m满足要求。最大剪力:Qmax 二 QL/2 二 74. 13 x 4. 5/2 二 166. 79 kN < [Q] =245.2 kN满足要求。3.3.2 横梁最大挠度验算挠度时荷载:q? =74. 13 kN/m。二 5q? X I4 二 5 X 74. 13 X 4500° 二 °'挠 一 384E/ _ 384 x 2. 1 x 105 x 250497 x 104 *75 mm < [ 11.25 mm] =4. 5 m/400满足要求3.4抱箍支撑计算G= (Q1 +(?2 +Q3 +Q4 +Q5 +Q6 +Q?) X25 m二 177.91 X25 =4447.82 kN压力值为 N 二 G/3/2 =741.3 kNN = Fx|Jl/K BP,F= NxK/pi钢材与混凝土间的摩擦系数为0. 3 ~ 0. 4,取f = 0.3,K = 1.5(安全系数)即 F 二741.3 XI. 5/0. 3 二3706.5 kNP-高强螺栓的预拉力,取221 kN;n 二 F/P 二 3706. 5/221 二 16. 77 即 18 个。即抱箍施工时,采用18以上颗直径27的高强度螺栓 (&8级)方能满足强度要求。现场采用双抱箍支撑,单个抱 箍上有16个单排高强螺栓,两个抱箍一组为32个,满足施 工要求。4主要施工流程4.1 临时墩支撑施工根据施工方案设计,对贝雷梁墩位进行测量放样,根据 现场情况对其基础进行固化。根据顶面纵梁标高反算基础 标高,并对基础顶标高要进行严格控制,保证基础顶面水平。 搭设贝雷梁墩时,横向采用L90花窗进行联接,上下层用螺 栓进行连接。每一层贝雷梁安装完成后要利用水平尺对其 测量水平,以保证较高的贝雷梁墩柱的稳定性。4.2贝雷梁沉降砂筒设置对于受净空限制的现浇梁施工场地,在贝雷纵梁搭设完 成后,无法设置满堂支架时,可将贝雷梁直接设置在底板下 面,底板标高可采用不同规格方木进行调整。为了方便施工 完成后对模板及贝雷梁的拆除,在设置横梁前要在支点处设 置沉降砂筒,在施工完成后,取出砂筒中的干砂,让基自由沉 ・81・Vol.45,No.llNovember, 2019降5〜8 cm,再对其进行支架拆除。6 g Sichuan Building Materials坊第45卷第11期2019年11月料进行调平横梁(贝雷梁在受力状态时不宜刚性直接连接), 桥墩处横梁设置在抱箍上,抱箍型号和高强螺栓的选择要通 对于CK0 +377.425匝道桥,此桥梁穿过主线,在不影响 其他结构物正常施工条件下,需在12 ~ 13跨(跨越主线右线 过内力计算,确保施工安全。纵梁在设置时,要注意上部满 路基)之间设置门洞,以保证正常施工车辆通行。施工车辆 要求净高4.5 mo而现浇梁板距离路基6m。所以贝雷梁纵 堂支架的间距,保证其顺利搭设,纵梁设置在横梁上时也应 用方木垫起,不宜直接搭设在横梁上。梁在设置时需直接贴切底板。在横梁处设置沉降砂筒。具体如图8~10所示。底板4.4上部满堂支架设置满堂支架在设置时,梁体底板处间距为60 cm,梁体翼板 处间距为90 cm。上部设置满堂支架可灵活调整梁板横坡纵 74抱箍,8个d=20cm,压实 XX乂乂XX乂12个d=20cm,压实 XX|/坡,满堂架高度较小,但也要通过切合实际的内力简算,以保 证施工安全性。::5\\后高25cm的砂筒 后高25cm的砂筒/\\4.5堆载预压必须在底板安装完成后做预压实验,以确保其安全性。 13#墩 门架墩图8门架搭设示意图耳8后高个d=20cm,2 5cm的砂嗇压实沁凝土贝雷梁”砂筒布置 / E牆(b)门架墩砂筒布置图9沙筒布置示意图90 00增设置2.5m厚20cmx20cm钢板OoSe厚度4mm直径为20cm铁筒制做30.00图10砂筒大样图在砂筒安装时,要确保砂筒压实后不发生超出允许范围 的沉降(根据标高预留),由于砂筒顶部和下部与贝雷梁、钢 抱箍接触时接触面不一致,受力不均匀,4 mm的钢板无法承 受其引起的应力集中现象。所以在安装时,应在砂筒上下设 置如图示厚度2. 5 cm,30 cmX30 cm的钢板,以保证其受力 均匀。4.3横梁和纵梁的设置横梁在设置时,保证抱箍水平,可采用竹胶板等柔性材 ・82・采用1.2倍的安全系数。预压之前在底模四周用水准仪测 量6点,预压3天后,用水准仪测量点位的变化情况,如果所 测数据趋于稳定,不再变化,抱箍下沉量不大于5 mm时,即 可卸载,预压完成。4.6 模板设置和钢筋安装及混凝土浇筑模板采用木模(2. 5 cm厚竹胶板),用水准仪测量进行 模板高程控制。在模板安装完成后,再绑扎底板、腹板、横梁 钢筋。混凝土浇筑分两次完成,以保证施工安全性,待浇筑 完底板混凝土后,立内模,预留天窗,绑扎顶板钢筋,完成第 二次浇筑。待混凝土达到强度后进行张拉、压浆及封锚 施工。5结语贝雷梁组合满堂支架法施工现浇梁的工艺通过现场实 践证明,其对于大面积现浇梁施工的场地地基的要求不高, 能在常遇洪水冲刷下,施工交叉影响的环境中发挥它的优 势。可操作性强,安全性高、灵活性大,可根据不同的现场在 做足安全检查工作的情况下灵活施工。不需要大面积的地 基处理和场地硬化,避免了在洪水季节因为洪水造成的安全 隐患和经济损失,有力的保证了工期。 [ID : 008615 ]参考文献:[1] 姜卫东,谭聊.贝雷梁上满堂支架施工技术设计[J]・华东公 路,2013,36(5) : 145 -146.[2] 冉启永,龚蜀黔•贝雷梁配合钢管支架在拱桥施工中的应用 [J].黑龙江交通科技,2013,36(6) :79 -80. [3] 张家贵,袁涛.贝雷梁+碗扣支架在桥梁施工的应用[J] •价值 工程,2010,29(17):96 -97. 因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容