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体外索加固T构桥的索力检测与评价

来源:233网校 2008-08-20 09:10:00

  2  大修加固设计要点

  由于该桥已使用多年,虽然经过检测查明了一些情况,但任何检测总是有限的,因此本桥的加固设计中充分考虑了结构性能的不确定性,注意安全、稳妥,加固措施留有余地。

  本桥加固设计共分两大部分:对桥梁病害部分进行维修整治,对桥梁的承载能力进行恢复。

  2.1  桥梁病害的病害维修、整治部分

  ①对挂梁、箱梁的裂缝采用化学灌浆,并按裂缝宽度分别处理。同时在挂梁边梁和T构箱梁的腹板,当裂缝宽度大于0.2mm时,粘贴碳纤维布对裂缝进行约束。

  ②凿除原面铺装,全部重新浇注40号钢纤维混凝土(加筋),由于钢纤维混凝土抗拉强度较高,并设有较强的钢筋网,不仅耐磨,抗冲击,而且对挂梁的横向刚度有较大提高。

  ③拆除挂梁原固定支座(切线式钢板支座)及活动支座(板式橡胶支座),重新安装板式橡胶支座(带4氟及不带4氟的)。

  ④对箱梁预应力锚头进行防锈处理:1~8号块件在锚头上挂钢筋网,再浇注15cm环氧树脂混凝土封锚。9号块件先凿除5cm厚原封锚混凝土,再恢复至原封头尺寸。

  ⑤对挂梁(个数较少)横隔板混凝土破损部分,先凿除,再重新浇注。

  2.2  恢复桥梁的承载能力部分,使其在原设计荷载下,可继续使用,其内容为:

  ①在主墩上部凿开孔洞,在箱梁中采用植筋技术,设置齿板,用体外束(无粘结束)对箱梁进行加固。设计中对长束采用可调式体外束锚具,是考虑到结构性能的不确定性,在需要调整束力大小时,比较方便。体外索布置如图1所示。

  ②桥台的加固采取动态设计的原则,分别在桥台前后各加2根直径1.2m的钻孔灌注桩(一个桥台共加四根桩),再浇注承台与原承台连接。

  3  T型刚构预应力箱梁加固维修施工

  针对T构箱梁原有预应力损失的病害,加固设计采用在箱梁内增设体外预应力索的方法,将预应力损失补偿。即在箱梁5#块和8#块设置混凝土齿板,体外索穿过0#块,分别由5#块齿板和8#块齿板锚固起来,从而得到加固。

  箱梁体外预应力索施工分为两部分,第一部分包括齿板植筋的钻孔和0#块洞口及齿板天窗混凝土的凿除。第二部分包括齿板钢筋的植入,钢筋的加工与安装和预应力体外索锚具的预埋,以及模板的支立,混凝土的浇筑,体外预应力索的张拉等施工。

  齿板混凝土施工完毕,进行体外索穿索夹戴锚具施工,待混凝土强度达到设计强度80%以上时,进行预应力索钢绞线张拉,张拉采用T构箱梁整体对称进行,即4套张拉设备同时进行。预应力筋张拉采用“双控法”施工,预应力索钢绞线张拉完毕后,将可调式锚具锚固体系压入油脂,将固定式锚具锚固体系压入水泥浆,同时安设体外索支架。体外预应力索钢绞线张拉施工完毕,箱梁体外预应力施工结束。

  4  大桥T构箱梁体外预应力索内力检测

  4.1  主要测试方法本次测试体外预应力束是在该桥加固施工完成并通车运行一年后才进行的,目的是检测各体外索力是否达到设计要求。检测主要采用了振动加速度响应频谱分析手段,对1#、4#、7#、10#、13#T构箱室的72根索进行了测试分析。将加速度传感器固定在距索端部一定距离位置处,采用冲击激励振动方式和环境振动方式相结合的办法,采集拉索的振动加速度响应。为获得尽量大的振动响应,本次测试只采集拉索的面内振动信号,即将加速度传感器安装在拉索的面内振动平面。测试仪器布置如图2所示,采用的主要仪器设备有:CA-YD-105系列加速度传感器、东华DH5932振动测试信号采集系统及ACER笔记本电脑。

  选用的采样频率、滤波截止频率均为1000Hz,为获得足够精确的频率分辨率,每次采样时间不少于2分钟。

  4.2  拉索振动信号分析及内力计算将由采集系统得到的加速度信号转化为Matlab数据格式,使用Matlab的频谱分析工具,通过快速富里叶变换,得到拉索的自功率频谱图,进而识别拉索的固有振动频率,频谱图的频率分辨率为0.0038,具有较高的精度,可以满足实际工程计算的需要。一个典型的拉索振动加速度时程曲线及频谱曲线。

  在内力分析计算中,采用有限差分离散格式,将拉索振动的偏微分方程(考虑拉索的垂度、抗弯刚度及几何非线形的影响)转化为仅含时间域的常微分方程,通过特征分析得到的自振频率与拉索内力是对应的,即某一内力值,可以计算出拉索对应的各阶自振频率。

  根据识别出的拉索振动频率,由标准弦(不考虑拉索的垂度、抗弯刚度)振动频率方程,得出如下的频率与轴向拉力的关系方程:

  将此力作为拉索的初始力,代入拉索的差分离散格式表示的特征频率方程中计算得到拉索的振动频率,与测试识别出的频率相比,当两者相差较大时,修正内力值,重新计算振动频率,直到计算得到的频率与测试得到的值相差很小时为止,此值即为拉索的内力值。

  4.3  体外束内力测试结果及分析按照上述计算方法,分析了各索的内力值。

  拉索编号规则:各室内的体外束从上游至下游依次编号为1、2、3、……、8.计算依据是有关拉索的设计图纸及各拉索的施工控制值。

  5  结语

  5.1  体外预应力索内力测试结果

  ①本次检测采用振动测试及有限差分法,对井冈山大桥T构箱梁加固体外预应力索进行了认真的检测分析,通过频谱分析技术和结构计算,得出了各拉索的轴向内力。

  ②索力测试结果表明,最大索力为1093.6KN,和张拉控制力1094KN一致;最小索力为835.7KN,是张拉控制力的76.4%,在考虑扣除正常的预应力损失后仍属于正常预应力范围内。

  ③本次测试结果反映出,全桥体外预应力索力规律性较差,建议二~三年内再次对索力进行测试和必要的索力补张拉。

  5.2  体外索加固大修悬臂箱梁质量评价

  通过对箱室内新增预应力束及其相关构件、原有固定预应力束防锈封锚的外观检测,与设计要求基本相符,施工质量良好,裂缝修补和粘贴碳纤维布也均符合设计要求。同时采用相关仪器测出的预应力索力也基本上满足设计要求的张拉力值。只是新增预应力束转向块的数量与加固设计施工图存在出入,但总体施工质量达到了设计要求。

  该桥经加固维修施工后,已通车营运两年,经跟踪观察,使用情况总体良好。(考试大二级建造师编辑整理)

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