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    预应力钢绞线对桥台的加固方法:预应力钢绞线加固

    时间:2019-04-09 03:29:10 来源:雅意学习网 本文已影响 雅意学习网手机站

      摘要:本文提出了在前墙与侧墙隅角处增设倒角法和预应力拉筋法,用于桥台加固中。采用预应力钢绞线对拉两侧墙的加固方法,不仅可以改善桥台的受力情况,还可以有效减小侧墙翼尾顶部的最大变形值。
      关键词:预应力,加固,桥台,有限元法
      
      1 桥概况
      某大桥是一座净跨 ,净矢高 ,矢跨比1/4,拱轴系数m=1.756等高变宽空腹式石肋拱桥,主拱圈厚160cm。全桥设4条拱肋,两条边肋由380cm直线变化到260cm,中间两条拱肋宽由500cm直线变化到260cm,宽度均从拱脚变化到第一个拱上横墙。相邻两条拱肋用钢筋混凝土框架式系梁连接,实腹段拱肋用粗料石拱波连接,腹拱段采用煤渣填料。设计荷载汽超-20,挂-120,人群3.0kN/m2,桥面宽度为净15+2×3m人行道。两岸桥台均采用重力式U型桥台,小石子片石、外镶嵌90cm厚粗料石。桥台高27.916m,顺桥向长23.76m,宽24m,基础直接布置在强风化层上,厚度达11.09m,桥台病害就发生在该桥台上。
      双岸桥台开裂始于施工过程中,当时由于工期影响和调配土方困难,因此仅在台内回填土,而两侧锥坡没有同时填筑,当台背回填至桥台顶面3.9m,在侧墙与前墙相交部位的前墙处开始出现裂纹。裂缝出现过程:1997年6月发现有细微裂缝,同年7月6日粘贴玻璃,7月8日玻璃拉裂1mm,7月14日裂缝突然剧增为9.5mm。在出现裂缝初期没有停止台内填土,直到裂缝剧增后才停止。
      上述桥台的特点是,桥台宽度大,为24m,同时桥台高度大,为27.916m。桥台开裂的特征是在桥台台内填土过程中出现开裂,并且裂缝发展迅速。可见,台内填土对桥台的影响是十分显著的,应计入土压力的影响。
      
      图1石砌U型桥台尺寸及裂缝位置
      2 模型建立
      2.1基本模型
      桥台模型为三维有限元模型,模型形状及尺寸按实际比例1:1绘制。单元全部采用空间4结点实体单元[1]。桥台结构物本构关系全部采用各向同性线弹性,填土影响按土压力考虑。整体有限元模型所受荷载类型及大小与平面理论计算部分相一致,荷载采用土压力和车辆荷载的组合。考虑土压力变化规律,将其以面荷载形式分别施加到前墙与侧墙背面。
      桥的材料性能E=2.4e4MPa,泊松比ν=0.16,质量密度m=2400kg/m3;桥台的墙背与台内填料的摩擦角均取 ,并假定台内填土土质是单一的和各向同性的,填料采用粘性土, ,内摩擦角为 ;假定地基整体沉降已结束, 即不考虑地基变形影响,视地基为刚性,尽量消除边界效应对模型计算的影响。
      2.2土压力计算
      桥台侧墙土压力公式由
      
       确定,
      前墙土压力计算均采用库仑定理公式计算[2] [3] 。将实桥的相关参数输入得:
      实桥:墙背与填料间摩擦角 ,墙背倾角 , =45.42o,b=22m,H=27.912m,代入上述公式后得, , , ,h1=58.522>27.912m(舍),h2=2.2494m(>0),故取。因此该桥侧墙土压力E=4300.15KN。
      2.3 加固措施
      由于桥台加固属于病害后加固,考虑实际施工的可操作性,决定将拉筋位置布置在桥台高度约1/3处,桥台8m处。桥台采用预应力钢绞线对拉两侧墙的加固方法。
      桥台加固方案是通过对拉预应力钢绞线来抵抗9m高的台内填土及填土之上的汽车荷载(汽超-20)引起的水平土压力。根据计算,采用高强预应力钢绞线拉筋。拉筋布置在距侧墙顶面5m,7m和9m处。第一排(5m处)拉筋每2m一束,共8束。每束拉筋由4根钢绞线组成,共张拉400KN。第二排(7m处)拉筋每2m一束,共5束。每束拉筋由6钢绞线组成,共张拉600KN。第三排(9m处)拉筋每2m一束,共4束。每束拉筋由6钢绞线组成,共张拉600KN。如下为加固示意图。
      
      图2 桥台一加固图
      
      3计算分析与结果对比
      实际上,除了土压力因素,桥台的开裂原因都比较复杂,桥台尺寸,地基的不均匀沉降,台内回填的工序问题等等。但基于本文的研究中心,现仅从土压力方面分析。
      3.1加固前后,桥台最大主应力云图比较
      
      图3加固前 、后,杨柳大桥最大主应力云图比较
      从图3可以看出,桥台加固后隅角处的应力值有较大改善,加固后隅角处的最大主拉应力值为1.71MPa,比加固前降低了66%;侧墙翼尾墙踵处的最大主拉应力值从1.28MPa降低到0.872MPa,比加固前降低了31.8%。可见,预应力钢绞线对拉两侧墙后,对整个桥台的受力改变较大,特别是隅角处,大大降低了桥台在此处的开裂机率。
      3.2加固前后,桥台最大变形云图比较
      
      (a) 加固前(b) 加固后
      图4 杨柳大桥桥台变形云图
      
      显然,在桥台对拉预应力钢绞线后,桥台两侧墙变形明显收敛了很多,从加固前台尾的4.47cm减小到0.428cm,但是前墙中部的变形值增大了,从原来的0.596cm增大到1.1cm,有向台前凸的趋势。这种变化对侧墙是有利的,但对前墙中部则不利。这一点应在今后的加固过程中予以注意。
      整个桥台加固历时3个月,从加固效果到现在,桥台稳定,没有新裂缝产生,原有的裂缝有不同程度的闭合,达到了加固的目的。
      4结论
      综上所述,采用预应力钢绞线对拉两侧墙的加固方法,不仅可以改善桥台的受力情况,还可以有效减小侧墙翼尾顶部的最大变形值。虽然,它也有一些不足之处,但是比起其它加固方法,它还具有施工方便简单,经济安全优点。它既适用桥台运营前的预防性加固,也适用于桥台出现病害后的加固,因此拉筋法是一种值得推广的加固桥台的有效方法。
      参考文献:
      [1]. 欧阳,马文华,《弹性.塑性.有限元》[M],科学技术出版社,1982;
      [2].《公路桥梁设计通用规范》,[S],人民交通出版社,1985;
      [3].顾慰慈,《挡土墙土压力计算》,[M] ,中国建材工业出版社,2001;
      注:文章内所有公式及图表请用PDF形式查看。

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