碗扣式支撑架在大跨径超高拱形渡槽中的应用

2015-08-19 07:05苏卫涛杨长庚赵培森
河南水利与南水北调 2015年2期
关键词:扣式贝雷渡槽

□苏卫涛 □杨长庚 □卢 瑕 □赵培森

(1河南省水利勘测设计研究有限公司 2中国人民解放军96251部队工程处)

1 工程概况

仙口河渡槽位于济源市大峪镇桥沟村南,渡槽设计流量为30m3/s,仙口河渡槽总长390m,其中槽身段长372m,槽身采用预应力钢筋混凝土矩形槽结构,槽身断面(宽×高)为3.50m×3.70m,槽底纵比降1/600,槽身段的14~344m部分采用空腹拱式渡槽,分为6跨,每跨跨径55m,矢高12.50m,板式拱圈,拱宽4m,排架式拱上结构,桥墩柱最大高度为30m,其结构形式见图1。

图1 渡槽立面图

2 架体结构和计算

2.1 支撑架选择

渡槽支撑采用复跨肋拱,拱圈采用等截面C30钢筋混凝土双曲板拱,截面宽度为4000mm,高度由900mm(拱顶)渐变至1390mm(拱脚),该渡槽具有高度大、跨度大、横断面小、纵断面长的特点,因此,该支撑架搭设其同样具有这样的特点。结合肋拱混凝土要求有效作业时间短,需要在短时间内完成混凝土浇筑作业,作业量大,安全要求高,通过对碗扣式支撑架与扣件式支撑架的比较,选择了以碗扣式支撑架为主,扣件式支撑架和贝雷片为辅的搭设方案:碗扣式支撑架承担主要部位承重及结构稳定任务,扣件式支撑架承担异形和边角部位承重及稳定任务,贝雷片连接各槽墩,增加纵向整体刚度,主要承担槽墩纵向部分水平荷载。

根据工程布置,并取拱圈位于最大高度部位,即第3跨拱顶处对其进行相应的结构受力分析计算。横断图见图2。

图2 渡槽碗扣式支撑架横剖面图

2.2 支撑架参数

支撑架参数:横向间距或排距0.60m,纵距0.60m,步距0.90m;立杆上端伸出至模板支撑点长度为0.10m,支撑架搭设高度45.00m;采用的钢管为Φ48×3.50(mm)。在外侧全立面上下、左右连续设置剪刀撑,并由底部延伸到顶部大横杆以上,剪刀撑按水平距离3m(即每5跨)设置一道,与水平夹角为50.20°,在剪力撑顶部交点平面,应设置连续水平剪力撑。板底支撑连接方式为方木支撑,钢管顶部采用顶托式支撑,顶托上放置10号工字钢,方木放置在工字钢之上,墩顶拱脚处高度设置一个竹笆脚手板平台,平台两侧各设置一道321贝雷片,用来承担水平力,

2.3 荷载计算

2.3.1 永久荷载

①支撑架立杆承受的每米结构自重标准值查得:gk=0.16kN/m。立杆底部自重荷载:gk×L=0.16×45=7.25 kN;②配件重量,脚手板(竹笆脚手板):0.35 kN/m2;操作层栏杆与挡脚板:0.15 kN/m2;③混凝土拱板截面按最厚处计算,厚度为1.39m,单位面积自重:25×1.39×4/9=15.44 kN/m2;④模板单位面积自重:5×4/9=2.22 kN/m2; ⑤竖向永久荷载合计: ∑NGK=7.245+(15.44+2.22+0.35+0.15)×0.60×0.60=13.78 kN

2.3.2 可变荷载

①施工荷载(均布荷载):3.00 kN/m2;②振捣荷载(均布荷载):2.00 kN/m2;③风荷载(作用于支撑架上的水平风荷载):Wk=0.70×Uz×Us×W0

式中:W0=0.30 kN/m2(按《建筑结构荷载规范》查的全国10年一遇的孟津标准风压);Uz=1.62(按B类,乡村地区,离地45m计);Us=0.80(碗扣规范)。

经计算,风荷载Wk=0.70×Uz×Us×W0=0.7×1.62×0.80×0.30=0.27 kN/m2。计算作用于立杆上的风荷载产生的弯矩,可按下式计算:Mw=1.40×a×l02×WK/10;计算得Mw=1.40×0.60×0.90×0.90×0.272/10=0.19×10-1kN·m;竖向可变荷载合计:∑NQK=(3.00+2.00)×0.60×0.60=1.80 kN

2.3.3 荷载组合

不组合风荷载时:立杆竖向力N=1.20∑NGK+1.40∑NQK=1.20×13.78+1.40×1.80=19.06 kN<30 kN满足要求:组合风荷载时:立杆竖向力N=1.2∑NGK+0.9×1.4∑NQK=1.2×13.78+0.90×1.40×1.00=18.80 kN<30 KN满足要求。

2.4 立杆稳定计算

不组合风荷载时,钢管立柱最大应力计算值为193.17N/mm2,组合风荷载时,计算值为201.15N/mm2,均小于钢材的强度设计值205N/mm2,满足要求。

其他计算不再综述,经过对支撑架纵横向水平杆荷载、立杆荷载、风荷载对立杆产生弯矩值、立杆轴向力、立杆稳定性、纵向水平杆、横向水平杆稳定性、斜杆受力情况的分析和计算,其受力均满足结构安全要求。

根据规范要求,支撑架的高宽比不得超过3,所以支撑架下部架体加宽至15m,加宽高度选支撑架高度的1/3,即14.40m高。并设置揽风绳作为加固措施。

3 支撑体系地基处理

支架立杆最大受力为19.06 kN,立杆底托尺寸为≥20cm×20cm木板(15 cm×15 cm铁托片在上),C15混凝土的应力扩散角取30°,立杆对混凝土表面的压强为=476.50 KPa,混凝土标号为C15,满足要求。

当C15混凝土平垫层10cm厚时,立杆通过混凝土层对回填土层的压强为:

混凝土容重取25 kN/m3,混凝土层对土层的压强为:P3=25×10×0.1=2.5 kPa,换填土层所受总压强为:P=P2+P3=211.78+2.5=214.28 kPa。即地基处理后要求其承载力达到214.78 kPa,方能满足要求,对于回填土,难以达到,故混凝土垫层厚度需加厚。

当C15混凝土平垫层20cm厚时,立杆通过混凝土层对回填土层的压强为:

混凝土容重取25 kN/m3,混凝土层对土层的压强为:P3=25×10×0.20=5.00 kPa, 换填土层所受总压强为:P=P2+P3=119.13+5.0=124.13 kPa。即地基处理后要求其承载力达到124.13 kPa,经地基压实处理,可以达到要求。

故要求地基处理后承载力≥130 kPa,既能满足要求,为考虑支撑架底部荷载的不均匀情况以及地基的不确定因素,要求支撑架基地沿轴线铺设30 cm厚的C15混凝土垫层,处理横向宽度为20m。实际施工时要将原地基碾压,压实度按要求≥96%,垫层料要分层压实,壤土料垫层压实度达到96%,砂垫层相对密度≥0.75。

4 架体的搭设

支撑架搭设场地须平整、坚实、排水措施得当;底座和垫板应准确地放置在定位线上,底座的轴心线与地面垂直;支撑架搭设按立杆、横杆、斜杆、连墙件逐层搭设,每次上升高度≤3m;支撑架在槽墩墩顶高度上沿纵向布置两道贝雷加强行纵向连接,每跨纵向贝雷片之间采用6片横向贝雷片(即10m一道)加强连接,以增加整体稳定;支撑架搭设到顶时,组织技术、安全、施工人员对整个架体结构进行全面的检查和验收,及时解决结构存在的缺陷。

5 结语

碗扣式支撑架在建筑工程和桥梁工程中应用较广,但是在水利工程施工中应用相对较少,针对仙口河渡槽大跨径、高净空的特殊性,本文详细分析了碗口式支撑架的采用、搭设方案和结构安全计算,为以后类似工程施工提供借鉴和参考。

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