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大跨径预应力混凝土连续梁施工控制技术探究

2023-02-14 来源:小侦探旅游网
2019年第9期Engineering Technology and Application| 工程技术与应用 |

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大跨径预应力混凝土连续梁施工控制技术探究雷文明(中铁十五局集团物资有限公司,河南󰀃洛阳󰀃471041)

摘 要:经济社会的不断发展,促使公路建设的规模和数量不断增加。大跨径预应力混凝土连续梁是当前公路建设过程中应用范围较为广泛的桥梁施工技术。为了确保大跨径预应力混凝土连续梁的施工质量,确保公路交通的行车安全,必须加强大跨径预应力混凝土连续梁施工控制。基于此,文章对大跨径预应力混凝土连续梁施工控制技术的相关内容进行了分析和探究,以期为公路建设过程中大跨径预应力混凝土连续梁的施工质量控制提供一定的参考。关键词:大跨径;预应力混凝土连续梁;施工控制技术;施工质量中图分类号:U445.5󰀃󰀃󰀃󰀃󰀃文献标志码:A󰀃大跨径预应力混凝土连续梁具有结构刚度大、变形小、伸缩缝少以及行车平顺的优势、能够满足现代高速公路的要求,同时,大跨径预应力混凝土连续梁还具有截面尺寸小、重量轻以及节省材料的施工优势,在当前的公路建设中得到了较为广泛的应用。加强对大跨径预应力混凝土连续梁的施工控制,是公路建设顺利开展和公路优势行车性能有效发挥的重要保障。

1 大跨径预应力混凝土连续梁施工控制的重要意义

首先,其是保障公路桥梁建设施工质量的重要措施。对大跨径预应力混凝土连续梁施工过程进行严格的控制,能够切实提升大跨径预应力混凝土连续梁施工的质量。大跨径预应力混凝土连续梁上部结构施工过程中采用多阶段、多工序的自架设体系施工技术,会导致桥梁结构内部、标高与相关的设计要求存在差异。针对这种情况,需要采用相关的分析程序对大跨径预应力混凝土连续梁的多阶段、多工序自架设施工方式进行模拟,然后根据不同施工时期的内力和变形得出相应的预计值,将预计值与大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中的实际值进行对比,找到存在差异的地方,并进行针对性的改正和调整,保证大跨径预应力混凝土连续梁施工符合相关的设计标准,确保大跨径预应力混凝土连续梁的施工质量。其次,加强大跨径预应力混凝土连续梁施工控制能确保桥梁的安全使用。在公路建设过程中,对大跨径预应力混凝土连续梁的关注热点集中在其结构的稳定性和使用安全性方面。因此,为了有效保障大跨径预应力混凝土连续梁运行结构的安全、可靠,必须加强相关的施工控制,对大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中的材料、技术、工期等进行严格的控制,并且在桥梁建设完成之后设定永久信息观察记录点,对大跨径预应力混凝土连续梁投入使用情况进行定期的检查和检测,为桥梁的维护和保养提供可靠的资料依据,从而更好地保障大跨径预应力混凝土连续梁在公路建设中的效能,确保桥梁安全、稳定、舒适性能的发挥。

2 大跨径预应力混凝土连续梁施工控制技术的相关内容

2.1 主要内容

对大跨径预应力混凝土连续梁施工控制的主要内容

作者简介:雷文明(1978—),男,工程师,研究方向:公路与桥梁。

󰀃󰀃文章编号:2096-2789(2019)09-0061-02

包括应力监控、施工线性监控和温度监控三个方面。

(1)应力监控。在大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中,要在大跨径预应力混凝土连续梁上部结构控制面上设定应力测量装置,通过应力测量装置对大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中截面应力的变化情况进行实时监控。应力监控的重点集中在大跨径预应力混凝土连续梁的结构以及桥梁建成之后的受力能力是否符合桥梁设计的要求和标准。如果通过应力监测发现大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中出现了应力超出设计允许范围的情况,需要及时查找和分析原因,并且制定相应的解决方案和措施,实现对大跨径预应力混凝土连续梁应力的合理控制。另外,在大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中,要根据施工的顺序对施工完成的桥梁部分进行应力状态分析,并且对下一个施工部分可能会出现的应力问题进行预测,根据预测的结果调整相关的施工参量,确保大跨径预应力混凝土连续梁的整体应力状况符合桥梁设计的标准要求。

(2)施工线性监控。大跨径预应力混凝土连续梁施工线性监控是桥梁结构施工控制的重要基础内容。在大跨径预应力混凝土连续梁施工的每一个过程中都要对箱梁的竖向挠度、横向的位移参数等进行严格的施工控制,并且对施工过程中的参数进行严格、及时的监控。一旦发现偏差,需及时分析出现偏差的原因,根据原因采取相应的纠正、调整措施。同时,需要加强对相关人员的培训和教育,避免在后续的施工工序中再次出现类似问题。

(3)温度监控。根据相关研究发现,温度是影响大跨径预应力混凝土连续梁结构应力和结构线性的重要因素,因此加强大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中的温度监控成为施工控制的主要内容之一。在大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中,太阳照射产生的温度会在桥梁的主梁顶和底板之间形成温差,而温差的存在则可能导致主梁挠曲的问题,进而引发桥梁墩身两端出现温差,造成墩身出现偏移。太阳照射是不可控制的外力因素,具有很强的不确定性,在进行大跨径预应力混凝土连续梁挠度理论计算时无法有效地对太阳照射要素进行计算,因此对于温度监控主要依靠大跨径预应力混凝土连续梁施工过程的综合分析和控制。比如在进行大跨径预应力混凝土连续梁标高测量时,通常选择日出之前的时段,能够有效避免太阳照射产生的温差对测量结果的影响。

2.2 主要方法

(1)事后调整控制法。如果在大跨径预应力混凝

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土连续梁施工过程中出现了桥梁结构状态与设计标准存在差异的问题,则需要采取相应的事后补救方式进行调整。通过原因分析采取科学的事后调整方式,促使大跨径预应力混凝土连续梁施工与设计保持一致。

(2)预测控制法。预测控制法主要用在大跨径预应力混凝土连续梁施工无法满足预期目标的情况。其需要对当前影响大跨径预应力混凝土连续梁结构状态的各种相关因素进行综合分析,从而得出对大跨径预应力混凝土连续梁每一个施工阶段前、施工后状态的分析结果,然后根据预测分析结果采取相应的控制措施,以确保大跨径预应力混凝土连续梁施工能够按照设计的目标和要求进行施工。

(3)自适应控制法。自适应控制法是大跨径预应力混凝土连续梁施工控制最常用的一种控制方法。若大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中出现控制系统参数与实际参数存在差距的问题,会导致大跨径预应力混凝土连续梁实际施工结构与设计要求之间存在出入。在这种情况下,需要对各个相关的参数进行分析和修正,从而指导大跨径预应力混凝土连续梁在符合设计参数要求的情况下进行科学施工。2.3 施工流程

按照一定的流程开展大跨径预应力混凝土连续梁施工控制工作,能够切实保障大跨径预应力混凝土连续梁施工控制的效果。通常情况下,对大跨径预应力混凝土连续梁施工的控制主要是根据以下方面进行流程控制。首先,对相关的资料进行收集,包括大跨径预应力混凝土连续梁的设计文件、采取的施工工艺以及混凝土试验结果、大跨径预应力混凝土连续梁施工挂篮单数等。其次,进入施工现场了解相关的实际情况,比如了解和掌握大跨径预应力混凝土连续梁现浇梁的时间、尺寸,施工现场的温度以及预应力张拉情况等。再次,对大跨径预应力混凝土连续梁项目测量实施施工控制,主要通过截面应力和节点挠度进行施工控制。最后,对大跨径预应力混凝土连续梁施工的相关参数进行分析、识别,通过先进的分析方式对系统误差进行判定等。2.4 监测控制

(1)通过应力对主梁进行施工监测。在进行大跨径预应力混凝土连续梁主梁施工的过程中,由于施工状况不同,截面应力也不同,因此必须在每一个截面上安装能够进行稳定读数的、具有良好性能的应力传感器件,目前最为常用的就是弦式应变计,以此对大跨径预应力混凝土连续梁的施工应力进行监测。在进行数据测量的过程中,通常采用加密测量次数结合变量分段测量累积的方法。

(2)通过变形对箱梁挠度进行施工控制。悬臂浇筑箱梁合拢施工顺序以及合拢后箱梁内重分布的内力大小会对变形产生直接的影响。因此在大跨径预应力混凝土连续梁施工过程中,要对混凝土浇筑前后的主梁标高、挂篮行走前后的挠度以及预应力钢筋张拉前后的挠度进行监控和观测。另外,还要加强对变形断面的监测,主

要是对每一节段箱梁的悬臂端、各跨跨中截面以及桥墩的支点截面按照每3个变形监测点监测一个断面的方式进行变形监测。在进行箱梁挠度变形监测的同时,对箱梁是否存在扭曲、变形进行观测。

(3)加强线性监控。在大跨径预应力混凝土连续梁两侧的大地控制网设定相应的基准点、测量点,运用全站仪对墩顶的坐标、标高进行测量,以此作为线性监控的基准点。同时对全部的墩顶设置相应的水平基准点和轴线基准点,按照每10d一个周期进行测量观察,监测桥墩是否出现沉降。

3 结束语

大跨径预应力混凝土连续梁施工控制是确保大跨径预应力混凝土连续梁施工质量的重要基础,要在施工控制内容、控制方法、控制流程和施工监测等方面采取相应的措施,不断提升大跨径预应力混凝土连续梁施工控制的效果,确保大跨径预应力混凝土连续梁的施工质量和使用安全。

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