网络首发论文推荐|下承式钢桁拱桥制作安装技术

东风 发表于 2021-8-27 22:45:36 | 显示全部楼层 | 阅读模式
摘 要
自20世纪90年代起,我国的钢铁产量已经连续十几年位居世界第一,并且钢铁产品的种类、质量都有很大的提高,有的已达到世界先进水平。钢结构桥梁在设计、制作、 施工等方面研究及技术也日益成熟,而钢桁拱桥作为一种经典的桥梁结构,以其刚劲的桁拱和柔细的吊杆构造组合,形成刚柔相济的建筑景观,在我国桥梁建设中得到了广泛的应用。由于钢桁拱桥水平推力较大,结构形式复杂,因此必须综合其结构特点、施工环境、设备等各方因素,在确保施工质量、安全的前提下制定切实可行的施工方案以达到降本增效的目的。
3 d* S& q2 A& u5 }" C1 `3 f& J7 R' C! m
- C- ^$ Y. u3 g; W# ^% ]* ?$ e" e
太原市晋阳大桥为204 m跨径的下承式钢桁拱桥,拱肋为上弦杆、下弦杆及X型腹杆组成的桁架结构。上拱肋拱轴线矢高 48.5 m,下拱肋拱轴线矢高 42.0 m,主梁与系梁及拱肋间采用焊接形式连接。通过对杆件制作、现场安装等难点分析,制定了系梁、拱肋焊接质量和焊接变形控制措施;对施工方案进行了比选,制定了钢梁散装、拱肋预拼装、桁片制作等关键技术;并结合结构特点及施工环境制定了一些高空作业防护措施。$ ^( T5 Q; w" c- m8 D2 l
& i6 }. v" X( s% E5 Q
# B! W7 ^: q5 ?% j4 t+ w7 J
结果表明:系梁、拱肋焊接质量良好,焊接变形符合设计及标准要求;钢梁采用散装方案增加了现场作业面,提高了安装进度,避免了现场总拼带来的对接焊缝增加、倒运困难、周期长等不利影响;拱肋现场预拼装及桁片制作方案的实施,确保了拱肋桁片的制作质量,降低了劳动强度,提高了拱肋安装精度;高空作业防护措施实用、操作简单,取得了良好的防护效果。
; q* P$ g6 C( Y, o8 q5 `
: e6 w& J6 w# b' @+ N1 n' O4 Q. Z8 u5 b. l) b8 t) q% }
1 工程概况
5 C. F* K5 Z. p& D% m
! c3 J3 G* k* m9 S  B3 u3 L4 S" D: S4 a8 P% p; \+ ]
太原市晋阳大桥为跨越汾河的一座204 m下承式钢桁拱桥,为第二届全国青年运动会重点配套工程。桥宽47.5 m,拱肋为上弦杆、下弦杆及X型腹杆组成的桁架结构,上拱肋拱轴线矢高48.5 m,下拱肋拱轴线矢高42.0 m;桁架拱采用全焊结构,与主梁的系梁位于同一竖平面上,主拱设置3道风撑,风撑与拱肋固接,主梁与拱肋在端梁上采用固接形式连接;主梁由桥面系及横梁组成,桥面系采用正交异性钢桥面板,跨中桥面荷载由横梁传递到系梁上,横梁间共设置三道小纵梁,主梁与系梁及拱肋均采用固接形式连接。晋阳大桥结构示意见图1。2 f4 k/ ~" F- d
) {3 o# D$ j/ e9 v0 W9 V# V
& Q3 f' `7 v! ?- A# N1 C. s
qU4Lcj0m36ziJXx8.jpg
- j  B5 N# N$ l6 X2 ]3 {3 {. V
a—总体立面示意; b—跨中处断面示意。

( z8 o8 j! p  F. s
图1 晋阳大桥结构示意 m
4 ?! {+ x; Q: {2 _
8 G' _0 J- l3 i7 Q, G1 K
* x6 k9 K" a2 `! X+ t4 X& n' C) B
2 结构特点及施工难点/ x5 w! g2 m9 q2 z# f2 a
9 h! S0 l7 K) J" }( p; @
" R2 z3 @+ f& [0 z; [& A+ W# x
1) 系梁板厚为16~24 mm,拱肋板厚为20~48 mm,且焊缝密集、制作精度要求高,因此,系梁、拱肋的焊接变形及几何精度控制有较大的难度。

- C6 ^7 ]3 v5 A4 \. m3 `4 q( r' G" V: _( b, \
( l3 I  Q9 K/ `# ?) Q: I
2)由于纵梁、横梁、系梁安装后形成了格构体系,若采用块体预拼装方案,运输、吊装困难较大,且对接焊缝数量增加;若采用散装方案,则因纵梁、横梁、系梁的安装精度及之间的焊接收缩变形影响,导致桥面板及拱肋的安装精度难以满足要求。1 D8 h9 y5 z9 ?( P' ^

$ P7 [3 F2 b/ D; ^! n& E2 M. Z) g& |; V6 \
3)拱肋为空间结构,竖向通过腹杆连接上、下弦杆,横向通过风撑将左右两幅拱肋连接,拱脚段与系梁连接,且均采用焊接连接,确保拱肋的安装精度难度较大。
! \; V+ T5 m% Y/ G1 D' }( [. `% a8 l0 h3 i0 J5 R) }

5 w1 i6 E5 w  R+ F9 `  ^6 T# ^8 ?4)拱肋节段重量大,钢梁、拱肋安装为高空作业,且存在大量交叉作业,给安全和质量管控带来了一定的难度。- s6 W# |* k+ Y5 i
0 b  o6 F) X1 _

( W( I9 D& F" y; ?3 S3 钢桁拱桥总体施工方案设计2 {: Q9 v8 |- j+ Z$ L* |+ P1 `) A3 }

9 Z( i4 F% z. Y. j  M  ?- X6 L+ Q* c* R# W# E
结合项目结构特点及制作难点,选择一种合理的施工方案,是确保桥梁优质高效完成的先决条件,也是缩短工期、降低造价的关键。通过综合因素比选,确定了本项目的制造、施工方案:
! [  ^! z. f8 J, S# {7 y
2 f/ F5 v$ s% j% s$ ]
3 e9 z6 c; v2 [; j: m& I4 j2 v, [4 y* E1 ]' h& j
1)总体采用支架法施工、先梁后拱的施工方案;. Q3 t) v5 ~5 ^  B: L: U

$ J0 `- ~9 d5 ^' Q  Q
1 K# \% O4 I% G! [+ d2)主梁采用桥位散装方案,按“厂内单元件制作→运输→桥位安装”施工流程;
. Y) L6 y$ }( G+ v% w- Y4 V" M: h2 Z( m

, K0 d6 @, F% ?7 i3)拱肋采用“预拼装+桁片制作”方案,按“厂内拱肋构件制作→运输→现场预拼装→桁片制作→桥位安装”施工。具体施工流程见图2。6 T( U5 ^+ L8 p
3 \4 Z: I+ W. F3 m& r3 }' ^" F3 s, b

' J, K0 u' L  P8 Q9 r+ d
S0j2gjG408hi04C4.jpg
7 R5 G  c2 I3 k9 }
图2 总体施工流程
" T" ]4 i: s' `, N7 f7 S. q9 ^

; b" m$ F: ^; |. V9 h# d
  C4 X6 }% z# d8 ]. s$ U4 制作、安装技术及质量控制措施
5 S" \2 B( g) x+ R, V5 U6 K
3 D3 Y; o  x. A) q8 k. Y# P/ ^# }& T+ H$ J3 s- [
4.1 杆件或部件制作及质量控制措施

1 N' D, ?: J1 z0 ^4.1.1 系梁制作
6 P* e- E% s  y+ m. l! `. R' E系梁为箱型结构,其中锚箱单元是结构受力的关键,其制作精度和质量控制对钢梁制作而言至关重要。系梁节段示意见图3,锚箱单元示意见图4。
8 s/ \1 s0 d8 `) a. d: n& s# @
3 A* \. Z) k, y8 }% y& {' k  E, _) \3 q: U% X- O
T3U8GMmH99iquQHD.jpg

6 t. P+ Y! B4 P% \- ?, J+ s  M+ ~
图3 系梁节段示意

" |: w1 J7 N* L1 w

& H. S0 A, Q6 |# H! `+ U4 x

9 Z5 ]! T3 W+ T. o
WTeLesACmj58EgAZ.jpg

$ F" O6 D& i& F
图4 锚箱单元示意) ~" P2 L# m2 j% M/ J
+ B7 a* Q5 }# q. y5 X4 y

9 f- ]1 T! F3 R' @2 v
/ w! U( ^0 Z1 @  O
锚箱单元制作遵循“ 由下到上、由内到外” 原则,依次组装及焊接锚箱承压板、锚箱垫板、锚管等零件,以减小焊接变形。8 F7 a2 y# v* S# t" B

* d5 Y/ F# b- s1 I0 p, a
3 C1 L' X8 ?# S# Z$ n+ G0 R0 o系梁采用“单元件→槽型→箱体→接头板”的制作方案(图5)。为确保其制作质量及几何精度,制作时要严格控制锚箱单元及箱体划线、组装精度,箱体焊接作业时应采用分中、对称等原则减小焊接变形,防止箱体产生扭曲变形。
! ^8 R$ B* v* G  y2 r6 P
7 y" k( T) C9 d/ f( P( ~
$ Y# U. c4 p# U) |8 K5 H
JMEBsjohsmbYTERJ.jpg

& x* B2 ^  N! a' m* @3 M4 o
图5 系梁制作方案示意

3 I+ e8 m6 z6 O2 d- m) d. X
* P) M. y; L0 c

: F$ _4 n& Q) g# f* [5 L" P2 e由于锚箱单元与系梁腹板、顶板单元组焊后形成隐蔽空间,无法进行打砂、涂装作业,为确保整体防腐质量,锚箱单元须涂装完后再与系梁的腹板、顶板组装、焊接(图6、7)。5 |) s1 o+ p  r; |$ K. p0 y
" W  L6 k0 x. d6 q  k

: _+ g1 q0 A- r( n$ x
bFKvTtA8vD787lhD.jpg
; \4 c" @& K0 d' Z9 N; M( d1 R$ d
图6 系梁组装检查
( S& V- w9 Y5 J5 \! s. W8 X9 ]
% r6 v5 n! O% ]! q- y
/ l3 o; V( Q- n4 d
im99e19199z1Mb3B.jpg
7 I% _7 k5 o0 f
图7 系梁锚箱单元组装  z% i" x, v! T. b: x( A

2 e1 o! q1 }4 K1 v- P1 V" T, H; @

6 }) v; C2 y5 ^4 a/ ^4.1.2 弦杆制作
0 d3 ?, I0 w: I, S8 b6 v拱肋上、下弦杆均为箱型结构,设计拱轴线为圆曲线,通过竖、斜腹杆连接上、下弦杆。因此,弦杆制作的质量、精度为拱肋制作控制的关键。弦杆节段示意见图8。! A% ~9 t; J0 J+ K" J# G8 \% S+ E
' F+ E- ^8 Q/ V  H' z

7 M9 L3 E# B1 ~1 H: Y, K
FrOhaW2Glo5XgccJ.jpg

2 r5 s' U2 l1 ^, U
图8 弦杆节段示意

$ j5 r5 W: {4 R3 N
5 L0 ^* _6 R3 |8 _( _; C* b
0 a  M/ R" U, a0 ^+ I弦杆亦采用“单元件→槽型→箱体→接头板”的制作方案(图9),弦杆组装如图10所示。在组装胎架内采用刚性固定、火焰加热相结合的方式组装顶、底板单元,加劲肋与面板组装间隙小于1.0 mm,板单元焊接、修整完后要求拱度偏差小于3.0 mm(图11)。对于弦杆箱体棱角焊缝按“同步、同时、同向”原则施焊,以减小箱体扭曲变形。
3 J' h& ]5 K: d' P$ S2 q
8 j& y. V* h/ V6 c' M$ Y, ~. T( _( O5 r# |: Z7 t  u% p% I* q
seEMFU0NZiIzvF4I.jpg
  f* O" K9 F4 N6 _9 H5 i
图9 弦杆制作方案示意
$ g2 w5 U6 {. r; v( M# B5 n6 l$ N( f
# w; I& Z& g7 p8 s! j0 _# g
6 V2 |0 U6 R: N8 B" Y
jfKcXTa28KfTTCzM.jpg
7 b, `2 W# V- t5 }1 {4 B
图10 弦杆组装
! i/ X2 \$ }* q& x$ s

( y  b: r$ w3 S1 |

# |$ |' w& B! E  y; Z. |' v

8 K; s4 @1 R/ K9 B8 ]6 P
uqnNnv1X9z9JIlnN.jpg

- t4 s4 L' ?3 I+ y* v) B; j; q
图11 弦杆节点板焊后检查
5 p* v' I4 t! `- I  V
( a$ L3 A1 m' f. k$ E! k

; @6 X' U$ |7 \4 |$ \' i2 d

/ t( O/ a7 q: k4 Y; j1 P1 |修整后箱体的扭曲变形偏差小于3.0 mm,腹板节头板垂直度偏差不大于1.5 mm。0 I- O( Q+ {6 y5 ?

5 G7 v$ q4 Z9 b  n8 F# v, K9 v0 P7 Z3 J, l3 x: r
4.1.3 拱肋预拼装及桁片制作
/ c5 ~6 P, M* \  Q在桥址下游处设置拱肋现场组拼场地,组拼场长200 m,宽66 m,并设置能够满足整幅拱肋节段预拼装及组焊要求的胎架,全桥拱肋分2次预拼装,采用“6+1”模式进行。/ Q0 j2 a" D3 V0 x! p% W. ]0 s
6 |) X% W7 G% t1 {: d  V  n' A
; w4 I# i; l" A$ z! G0 x
拱肋采用“下弦杆→上弦杆→直腹杆→斜腹杆→桁片焊接→解体”流程(图12),进行预拼装及桁片制作。) O6 ^: j# R, {' B. E
% n$ j0 V$ d& R, a/ i

# j3 v2 c0 J) Q) @1 w. k) B+ B9 S
QfO2A8H34MaA4m3a.jpg

: C) q4 T. Y' ~  @% d& I
图12 拱肋预拼装及桁片制作流程示意

3 D  F! F! P( O% p+ l
9 N; d7 X3 _; A2 W2 x+ y, f

( k& ^0 S% T% j" }9 a, {拱肋预拼装及桁片制作精度决定着拱肋安装及成桥线形精度。预拼装过程中每安装一个杆件均需对中心距、节间长度、标高、拱度及平面度等项点测量,合格后方可进入下一构件安装,同时对预拼装进行精度管理,实现对预拼装公差积累的动态掌握,对拱肋线形偏差的主动控制,确保拱肋架设线形的精度。1 Y$ W5 D, ]0 Y6 c( E- ?7 _
% J( z: L$ @) D
. b* @# [  d- D' T( ?5 I4 L
对弦杆、腹杆的对接焊缝坡口进行优化设计,降低焊接施工难度,确保桁片制作质量。拱肋预拼装及桁片制作过程见图13。
2 p* \  @, ?. k3 b
5 m: ?$ n6 m- d  R- E3 p: P: _
! F+ K: N3 f! s6 \5 B& U9 z
PncOWZ70NYNKkIN5.jpg

- |" W2 m/ A: b
a—拱肋预拼装胎架; b—拱肋预拼装; c—拱肋节间焊接; d—拱肋桁片焊缝检测。
. {5 i8 C$ m; _( N% e
图13 拱肋预拼装及桁片制作施工
& x5 N, `, {$ V0 V8 D) z! H
; X0 P$ Y* z5 |7 O0 \5 O6 U9 Z

) H" n) X' y4 }! }1 d9 n4.2 桥位安装及质量控制措施
+ C2 ^) D* Q+ U8 C4.2.1 钢梁安装
8 G  j6 a! u0 p7 k) M8 p$ L* Y5 r在桥址上下游各设置1座长度42 m的重载栈桥,结合地形及起吊重量、高度选用两台350 t履带吊从上下游侧栈桥同时安装钢梁,钢梁安装按照“系梁→横梁→纵梁→桥面板→挑臂结构”流程进行(图14)。
1 H0 `+ o* @/ o6 o: B" g5 w- l6 D2 W! [! j: u$ R2 g
0 G/ A! \) P( V; @
bC004pc579qpOPlL.jpg
7 j" V) k! o! D& K- Y  A8 d. Y  p
图14 钢梁桥位安装工艺流程
6 t9 C/ C( G( [" L; r9 _8 s
, ?9 z2 }2 ~2 D% H+ B; P8 B3 ?

) E+ L$ Z6 ?' _  s0 u' O3 b系梁的安装质量决定着后续构件安装精度,应严格控制其安装平面精度和高程,要求与设计位置偏差不得超过5 mm。因此,需根据大桥测量基准点,结合系梁锚点空间坐标精确定位两侧系梁,依据系梁基准线及接头板位置,依次安装横梁、纵梁,并注意控制横梁间距,纵梁纵桥向对位精度,纵、横梁垂直度及直线度等项点。安装桥面板单元时,严格控制中间桥面板纵、横向位置精度,其中桥面板接板与横梁水平盖板组装偏差应小于1.0 mm。钢梁实桥安装过程见图15。
0 _4 }- w+ e; L0 N! T' f4 N1 V: o* M/ s8 Y3 ~
7 o( p' O" R8 c3 m9 T
yJjk7MSsXj7K7S37.jpg
& E, ^$ x8 e! y0 W2 ~$ U3 m
a—系梁节段安装; b—横梁单元安装; c—纵梁单元安装; d—中心桥面板安装。
( c+ R, a* \, d9 G5 K% n! h
图15 钢梁安装施工
$ i' r( o$ b8 d3 }: N4 N
6 `/ S8 O  i2 E/ {" A$ N
6 {' X0 `) N, ]/ X9 C3 G, f2 _
4.2.2 拱肋安装2 Y. D; s9 O. t7 h* v: N8 E/ d
拱肋桁片质量为74~158 t,采用650 t履带吊吊装,支架上设置导向限位装置及100 t千斤顶调整标高。
0 d; w' `; C3 ~& A
. @/ Y- p9 w8 w, i1 ^# c( W8 y( @) x* q, D
拱肋安装流程为拱肋安装支架施工→运输拱肋桁片→650 t履带吊机提升拱肋桁片→拱肋线形调整及施焊→拱肋跨中合龙。) E9 Y% d. U( _2 ^; M5 s+ c! L# r

5 P! h9 k' b& O. L! a  ]* u1 d3 {* |
$ N0 P0 X' a7 y/ Z0 z1 y7 M安装前应对桥上安装支架进行全面验收,安装支架上的垫块标高应根据设计线形及预拱度要求精确计算,并通过全站仪测量控制。拱肋桁片在运输前需对开口位置进行临时加固处理,确保拱肋桁片运输及安装过程中不发生变形。拱肋吊装入位后,利用节段间的临时匹配件进行粗定位,测量拱肋桁片上下弦杆特征点的三维坐标,并根据监控指令调整拱肋各特征点位置精确入位。同时,为避免已安装拱肋桁片发生扭转,设置两道临时风撑以增强已安装拱肋桁片刚性及稳定性。拱肋安装过程见图16。% Z' \; K' {$ N" w. X
4 V/ Q8 h* u* b9 E2 w/ Y
) _/ V% C  T9 m, U1 @7 }- X+ U3 K
b0LXfOZm7K9s22ma.jpg
( j4 _9 O) W% C) ^& J
a—拱脚段安装检测; b—首段拱肋桁片安装; c—拱肋桁片安装; d—风撑安装。
% Z2 h7 ]2 J& B0 M3 e
图16 拱肋安装施工

/ D& O, a; m, j: w. [3 u' ]% s2 |; r  R, p2 `) y
) h3 j) y# r+ ^- J
4.3 高空作业防护措施
- y+ B1 }5 {: k5 l- m根据钢梁及拱肋结构特点,采取了以下高空作业防护措施(图17):9 k) W0 _& V' n
2 H: ^( s" x1 a# U0 v
9 A, ?$ [2 S0 d  i: K% s
TrL9DpUYW9XpF8u3.jpg
5 p1 @# I5 O- m! V" ^. b4 i
a—钢梁安装平台; b—钢梁焊接平台; c—拱肋焊接平台; d—拱顶走道。
7 T; |( g# }4 V
图17 高空作业防护措施
( F" k0 y0 J& }/ Y. ~$ X
7 I( u! E/ b) C7 a0 V4 w

6 Y* |/ r9 W4 q1 {  ^% l1)利用钢梁支架分配梁作为支撑面,在分配梁上搭设钢跳板作为钢梁调整对位和焊接的平台。同时,在横梁间铺设长度为3.4 m的钢跳板作为焊接施工平台。
7 |* T" n6 U3 o. [8 ^: K  B  Q* M- \. |5 ]5 L- ^: C

" H$ h! F6 m9 j' d/ B2)设计制作专用施工爬梯作为拱肋焊接平台,爬梯在拱肋桁片安装就位后及时安装,并与拱肋支架立柱固接牢靠。3 b' V# s$ ?* y  w$ M

  r; y6 P6 P: [$ S/ z
3 `/ A, R: R" h5 m( K2 F3)采用钢筋网片等材料制作拱顶防滑走道,确保施工人员在拱顶行走安全。
- {# [* K) S" g6 O
9 A+ f1 e! F5 I4 _) g* A6 b2 U
) g$ H5 f4 x7 b+ V" B7 H/ s  |4.4 检测结果, D0 h% N/ }1 O0 r
通过研究采用了合理的钢梁、钢桁拱肋制作,安装方案及质量控制措施,确保了钢桁拱桥的制作、安装质量。经检测,各项点均满足相关标准要求,具体检测结果见表1、表2。; P1 `3 G5 n3 \& H1 \7 x: G- Q3 @

4 E! ~0 V3 p4 b! @2 a1 n4 \! J7 ?, o9 c/ x- |- ~
表1 钢梁安装主要控制项点检测结果     mm
- u* v5 H  g2 \6 j! g. r
T2962K295nIiYzFK.jpg

# _# o8 I* R- R) e4 j' _/ Z+ T4 N

; T- S7 g1 \* a& b/ K+ C) N" k
表2 拱肋安装主要控制项点检测结果      mm
- L+ D! G/ q' F; h
bG5Q54m7F17j073h.jpg
) y6 |6 Q8 f3 Z2 D$ B3 i; J8 X
5 u& d$ |! W, L5 K9 [( c- ?

& {6 M4 r$ p6 a5 D5 结束语9 u3 q% [8 m4 w+ f
针对太原市晋阳大桥结构特点及制作、安装施工难点,经研究、比选采用了钢梁散拼安装、拱肋现场预拼及桁片制作的施工方案,确保了该桥的施工质量、降低了现场施工难度、提高了施工效率,并确保了高空作业安全,对同类项目有一定的借鉴意义。4 ~# a% u; s4 f( v! ?0 O; c
! H7 n3 P4 i/ Y4 C

7 g% u! ~9 q, a/ R- `来源:谭敏刚,李军平,车平,等.下承式钢桁拱桥制作安装技术[J]. 钢结构(中英文), 2021, 36(8): 42-49.$ i- \9 P/ \+ |. M
doi:10.13206/j.gjgS21030101
  c$ Z5 u' A* v( x
9 ?1 ?# m: W$ b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00