轉體預應力控制系統包括扣索、背索、上轉盤縱向預應力筋。轉體前通過交替張拉扣索、背索、上盤縱向預應力筋,使轉體系統自身平衡,通過拽拉牽引系統實現兩半拱同時轉動,在江中心合攏。單鉸轉動總重量達一萬二千噸,為世界同類橋梁之最。
一、轉體結構組成及施工方案
1、 轉體結構組成
轉體系統包括:半跨鋼管拱;交界墩索塔;扣索背索系統;上盤及平衡重;轉臺、撐腳和基礎;拽拉牽引系統。
轉體結構各部分構造:
半跨鋼管拱拱腳以臨時鉸鑄鋼支座支承于轉體上盤兩翼,拱上端以扣索拉錨于交界墩頂部,交界墩頂部又以背索拉錨于轉體上盤后端,交界墩底部與上盤固結;轉體上盤座于轉臺上,以1.2萬鋼聚四氟乙烯盆式球鉸支座支承于基礎上,并以六組均布的撐腳輔助支撐于下盤頂面環道上,確保水平轉動時三點支承和轉體穩定;水平轉動牽引索錨固端則預埋于轉臺側面圓周上,張拉端以千斤頂傳到預埋于下盤砼基礎頂面的鋼支撐上。合攏段長度2.6米,滿足轉體空間的需要。
2、轉體施工方案
北盤江大橋鋼管拱采用南北兩個轉體,分別水平轉動到位,豎向微調轉動至設計位置,這種轉體合攏的方法,是橋梁安裝架設的新方法。它具有結構合理、受力明確、工藝簡便、施工設備少、節約施工用料、安全可靠、合攏速度快等優點。
兩半拱在兩岸預拼成型,然后分別分束對稱安裝上盤縱向預應力鋼絞線束、背索和扣索。使用YCW400、YDC240Q、YCW250穿心式千斤頂,按設計張拉程序通過分級、交替、對稱張拉上盤縱向預應力鋼絞線束、背索、扣索。拆除鋼管支架上的支承座并形成拱架脫空狀態,在交界墩后側的上盤頂面布置平衡重,拆除上轉盤盤尾硬支撐。此時轉動體系自身平衡,它以1.2萬噸鋼球鉸和內保險腿支承于下盤基礎上,其余各點均脫空成轉體狀態。
南北轉體以4臺QDCL200-200級連續、自動、同步、液壓牽引張拉千斤頂拽拉,通過牽引纏繞并預埋于轉臺圓周上的12Φ15.24鋼絞線束,形成轉動體系的水平轉動純力偶,同步勻速連續地將南北岸半跨鋼管拱按逆時針方向分別水平轉動180°和135°。
兩半跨拱肋轉體到位后,需要精確測量拱肋線形和位置,若偏差超出規范要求,需要以相應的千斤頂進行橫向傾斜、軸線橫向偏位和豎向偏差微調。拱肋線型調整滿足設計要求后即將上盤豎向、橫向、縱向鎖定固結,實施跨中合攏。
二、鋼管拱脫拱拉索張拉
鋼管拱桁架在支架上拼裝焊接成型,經測量線型和檢驗焊縫并滿足設計要求后,安裝前扣點上下錨梁及鞍座,進行扣索、背索的穿束和張拉。
張拉的千斤頂、油泵、油管路及油表應認真檢修,按規定必須進行千斤頂、油泵、油表配套精密標定。
1、 縱向預應力筋、背索、扣索張拉
1.1、縱向預應力筋
上盤縱向預應力筋由1860Mpa級48束19Φ15.24和16束4Φ15.24鋼絞線組成,其錨下控制應力σk=0.75σy=1395Mpa。19Φ15.24鋼絞線束張拉力3700KN,總張拉力達177600KN。
4Φ15.24鋼絞線束前端為P錨,后端為張拉端,用STM15-4錨具。19Φ15.24鋼絞線束兩端均用STM15-19錨具;19Φ15.24鋼絞線束前端為自錨固端,工作長度30cm,以套筒將夾片打塞,套筒為2kg,打塞沖程20cm,每束19副夾片后端應平齊,防止夾片松動滑絲。所有縱向預應力筋束均在上盤尾部采用單端張拉,以YCW150和YCW400千斤頂按20%100%的張拉力對稱張拉并頂塞錨固,頂塞壓力30 Mpa。
1.2、背索
背索采用1860Mpa級42束19Φ15.24鋼絞線束,背索每束長度為66.5m。下端為錨固端,用STM15-19錨具錨固于上盤尾部底面;上端為張拉端,用STM15-19錨具錨固于交界墩墩帽頂面兩側。張拉控制應力σ=860Mpa,應力系數Kσ=860/1860=0.46,每束拉力2285.7KN,總拉力96000KN,向下壓力95632KN,向后水平力8402KN。
背索采用單束19Φ15.24整體制束、穿束和張拉。制束時鋼絞線應梳理整齊,用扎絲捆扎;穿束前,其上端應用錨環夾片臨時固定,用吊機吊住鋼絞線束自上端向下端穿束。
背索上下兩端均采用STM15-19錨具和普通夾片;下端為錨固端,工作長度30cm,以套筒將夾片打塞,套筒為2kg,打塞沖程20cm,每束19副夾片,后端應平齊,并用限位板錨固于啦叭錨墊板上,防止夾片松動滑絲。上端為張拉端,工作長度70cm,整束編制和穿索;以YCW400千斤頂整束張拉并頂塞錨固;上下游兩束背索應同時交替張拉,按30%60%
100%三級交替進行,以確保交界墩不扭轉。張拉伸長量(30%
100%)327 mm,頂塞壓力30 Mpa。
1.3、扣索
扣索采用1860Mpa級8束12Φ15.24鋼絞線束,扣索前后錨板端距離 122 m,垂度增加 0.112 m;扣索下料長度123.5 m。鋼管拱前端為錨固端,墩帽后端為張拉端??鬯鲝埨刂茟Ζ?707Mpa,應力系數Kσ=707/1860=0.38,每束拉力1187.5KN,總拉力9501KN,張拉伸長量為458 mm。
扣索布置:前端用P錨錨于拱肋下弦E3節點處的扣點錨梁底,經過拱肋上弦A4 節點轉向支承結構,到交界墩墩帽,再以STM15-12錨具錨固于交界墩墩帽上。鋼絞線在前上錨梁的鞍座槽面應墊以聚四氟乙烯板滑塊,以減少其在轉向鞍座內的摩擦力,確保傳力均勻。
扣索前端的P錨,應按規定擠壓成型,成型P錨應逐根檢查,確保錨固質量;后端為張拉端,采用STM錨具,以YDC240Q、YCW250千斤頂張拉,并采用工具夾片錨固。
扣索鋼絞線應逐根安裝,逐根調整其初張力和撓度,確保各束12根鋼絞線受力均勻。穿束時應先穿前端轉向梁、下錨梁和擠壓P錨,再穿入后端交界墩,鋼絞線應對號逐根安裝,確保平行不得打絞。
單束張拉程序為:初始張拉力為本次張拉力的30%,采用逐根單線穿索,YDC240Q單臺千斤頂張拉,應力控制為20Mpa,后換成YCW250千斤頂張拉到本次張拉力。
扣索張拉時,在上前扣點A4前后應用木錘搞擊鋼絞線,確保索鞍前后傳力均勻。
扣索在墩帽處布置情形如圖:
扣索安裝、張拉及調整次序為:
(M1、M1,)(M3、M3,)
(M2、M2,)
(M4、M4,)。
扣索只能張拉,不能放松。
2、縱向預應力筋、背索、扣索張拉施工步驟:
各類索橫向應對稱同時張拉,并以分級、交替到達對稱異步的目的,確保交界墩不扭轉。
縱向預應力筋和背索應整束穿束,整束張拉,采用張拉力和伸長量雙控。
扣索安裝:鋼絞線前端經拱肋上弦A4節點處轉向鞍座逐根拉到下弦E3節點處下錨梁底,擠壓P錨;后端以5t牽引器拽拉引入交界墩孔道并引出錨環。鋼絞線應對號逐根安裝,確保平行不得打絞。
?。?)、上盤砼施工完畢達到強度后,即張拉上盤第一批(首批共16束)縱向預應力筋(N1a、N1c、N1e、N1g、N1i、N1k)并壓漿封錨;拆模后上盤支承體系轉換成:縱向簡支,橫向雙懸臂狀態。
?。?)、交界墩砼施工完畢,張拉上盤第二批(后批)縱向預應力筋(N1d、N1h、N3共20束)。
(3)、于上盤盤尾頂面配置平衡重,對稱安裝和分級交替同時張拉第一批背索N1d(共2束)達到設計噸位。
?。?)、安裝M1、M1,扣索,用YDC240Q千斤頂將扣索逐根調至其垂度 f=2.1m,此時單根索力為7.35KN,以工具夾片將扣索逐根錨于交界墩墩帽上。再利用YCW150或YCW250千斤頂整束張拉,M1、M1,號扣索至本次張拉噸位(294KN),觀測交界墩墩頂位移,待一切正常后,頂塞錨固,頂塞力20 Mpa。
(5)、對稱安裝和分級交替同時張拉第二批背索N2d(共2束)至設計噸位。
(6)、安裝M3、M3,號扣索,用YDC240Q千斤頂將扣索逐根調至其垂度 f=2.1m,此時單根索力為7.35KN,用工具夾片將扣索逐根錨于交界墩墩帽上。再利用YCW150或YCW250千斤頂整束張拉,M3、M3,號扣索至本次張拉噸位(294KN),觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,待一切正常后,頂塞錨固,頂塞力20 Mpa。測試上盤砼應力。
(7)、用YCW400千斤頂張拉上盤第三批縱向預應力筋(N1f共2束)至設計噸位。
?。?)、對稱安裝和分級交替同時張拉第三批背索N1c 、N1e(共4束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
(9)、安裝M2、M2,扣索,用YDC240Q千斤頂將扣索逐根調至其垂度 f=1.27m,此時單根索力為11.88KN,用工具夾片將扣索逐根錨于交界墩墩帽上。再利用YCW250或YCW150千斤頂整束張拉M2、M2,號扣索至本次張拉噸位(475KN),觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,待一切正常后,頂塞錨固,頂塞力20 Mpa。測試上盤砼應力。
(10)、用YCW400千斤頂張拉上盤第四批縱向預應力筋(N2d共2束)至設計噸位。
?。?1)、對稱安裝和分級交替同時張拉第四批背索N1b 、N1f 、N3d(共6束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
(12)、安裝M4、M4,扣索,用YDC240Q千斤頂將扣索逐根調至其垂度 f=1.02m,此時單根索力為14.69KN,用工具夾片將扣索逐根錨于交界墩墩帽上。再利用YCW250或YCW150千斤頂整束張拉M4、M4,號扣索至本次張拉噸位(587.5KN),觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,待一切正常后,頂塞錨固,頂塞力20 Mpa。測試上盤砼應力。
?。?3)、用YCW400千斤頂張拉上盤第五批縱向預應力筋(N1b、N1j共4束)至設計噸位。
(14)、對稱安裝和分級交替同時張拉第五批背索N1a 、N1j 、N2e(共6束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
?。?5)、用YCW250或YCW150千斤頂按:
M1、M,M3、M3,
M2、M2,
M4、M4,次序整束、對稱將扣索索力張拉調至603KN;觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,符合設計要求后,將扣索錨固端頂塞錨固。測試上盤砼應力。
(16)、用YCW400千斤頂張拉上盤第六批縱向預應力筋(N2b、N2f、N2i共6束)至設計噸位。
?。?7)、對稱安裝和分級交替同時張拉第六批背索N2c 、N2f 、N2b 、N3e(共8束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
(18)、用YCW250或YCW150千斤頂按步驟(15)所述的扣索張拉調整的次序整束、對稱將扣索索力張拉調至839KN;觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力,符合設計要求后,將扣索打頂錨固。測試上盤砼應力。
?。?9)、用YCW400千斤頂張拉上盤第七批縱向預應力筋(N2a、N2g共8束)至設計噸位。
?。?0)、對稱安裝和分級交替同時張拉第七批背索N3c 、N2a 、N2j 、N3b 、N3f(共10束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
?。?1)、用YCW250或YCW150千斤頂按步驟(15)所述的扣索張拉調整的次序整束、對稱將扣索索力張拉調至1104KN;觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,并符合設計要求后,將扣索頂錨固。測試上盤砼應力。
?。?2)、用YCW400千斤頂張拉上盤第八批縱向預應力筋(N2e、N2h 、N2j共6束)至設計噸位。
(23)、對稱安裝和分級交替同時張拉第八批背索N3a 、N3j (共10束)至設計噸位,并測控交界墩墩身應力。
(24)、用YCW250或YCW150千斤頂按步驟(15)所述的扣索張拉調整的次序整束、對稱將扣索索力張拉調至1188KN;觀測交界墩墩頂位移和交界墩墩身應力測控,并符合設計要求后,將扣索頂塞錨固,頂塞力30Mpa。此時,拱肋重量全部傳遞給上盤,轉體系統處于自身平衡狀態。
3、鋼管拱脫拱、轉體
完成上盤縱向預應力筋、背索、扣索張拉以后,即可進行鋼管拱的脫拱、轉體工作。按照設計院提供的鋼管拱前扣點高程,扣索只能張拉,不能放松,張拉后扣點高程不能變。因此支架脫拱必須根據張拉步驟和鋼管拱變形特征,逐步拆除鋼管拱下弦支承座板,拆除步驟按圖進行。拱肋張拉脫拱后,應靜置24小時;對交界墩、上轉盤及拱肋應力進行檢測;另外于支架上設保險垛觀測其變化。通過張拉牽引設在上轉盤的4束12Φ15.24鋼絞線,實現轉體系統的轉動。轉體到位后,通過用5000KN千斤頂起頂上轉盤或張拉扣索,按橫向傾斜拱端軸線偏差
縱向傾斜的調整次序,將拱肋合攏端的橫向傾斜的兩外管高程之差,軸線偏差及豎向高程調整到符合設計要求后,即可安裝合攏段臨時連接結構。在10℃~20℃時,將拱肋臨時鎖定;同時將上下盤抄墊和臨時連接固定,并將上盤盤尾側面與基坑壁間以YCW400千斤頂頂緊及立模灌注此范圍C15片石砼。鋼管拱合攏后,封填上下盤間C28砼,按上盤縱向預應力筋、背索、扣索的張拉相反次序交替拆除背索、扣索和上盤縱向后批預應力及釋放交界墩墩帽橫向預應力。
至此,轉體預應力控制系統勝利完成使命。由于它的存在,轉體結構才能夠實現自身平衡,順利轉體合攏。