一种预应力混凝土连续刚构桥的线形监控方法技术

技术编号:8488450 阅读:211 留言:0更新日期:2013-03-28 07:01
本发明专利技术公开了一种预应力混凝土连续刚构桥的线形监控方法,包括以下几个步骤:a、在主梁悬浇筑过程中,确定主梁立模标高,并建立主梁的线形监控网;b、从主梁悬浇筑前、至成桥后止,对主梁进行线形测量,并测量主梁的应力以及温度,通过对主梁进行应力测试、以及温度测试,不仅能够用来评价施工质量,而且能够对桥梁施工过程中结构安全和竣工后进行跟踪监测,为设计、施工监控提供参考数据,以确保大桥安全建成。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种线形监控方法,尤其涉及。
技术介绍
对于采用挂篮悬臂浇筑法施工的预应力混凝土连续刚构桥来说,桥梁最终结构的形成要经历一个漫长而复杂的过程,而且施工期间桥梁结构体系也将随着施工阶段的不同而不断变化。施工过程中,因设计参数误差(如材料特性、徐变系数等)、施工误差(如梁段重量、安装误差等)、测量误差及结构分析模型误差等种种原因,将导致施工过程中桥梁的实际状态(线形、内力)与理想目标存在一定的偏差,这种偏离如不及时加以识别和调整,累积到一定程度后将对施工过程中结构的可靠度和安全带来严重影响,并导致成桥后的结构状态偏离设计要求,而且一旦出现线形误差时,该误差将永远存在,而通过重新调整后续梁段的立模标高能消除的已施工梁段的残余误差十分有限,有时甚至无法完全消除。为此,就必须进行施工过程的监控,现有的线形监控的方法通常包括以下几个步骤根据设计文件和施工方案,进行施工架设过程计算,以确定每个悬浇阶段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测和调整后续梁段的立模标高,以确保施工过程中结构的可靠度和安全,确保合拢精度和体系转换的顺利进行,最终使成桥后的桥面线形、内力符合设计要求,但是对于挂篮悬臂浇筑法施工的预应力连续刚构桥来说,现有的线形监控方法存在以下几个不足之处 1、由于悬臂施工周期长,在风、温度等环境因素影响下,成桥后线形误差较大; 2、由于预应力筋数量较多,在预应力施工时的误差对桥梁的线形影响较大。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题在于克服现有技术的上述不足,提供一种测量精确可靠的预应力混凝土连续刚构桥的线形监控方法。为解决上述技术问题,本专利技术提供了以下技术方案 ,包括以下几个步骤 a、在主梁悬浇筑过程中,确定主梁立模标高,并建立主梁的线形监控网;b、从主梁悬浇筑前、至成桥后止,对主梁进行线形测量,并测量主梁的应力以及温度。通过对主梁进行应力测试、以及温度测试,不仅能够用来评价施工质量,而且能够对桥梁施工过程中结构安全和竣工后进行跟踪监测,为设计、施工监控提供参考数据,以确保大桥安全建成。优选的,在步骤b中,在主梁内设置埋入钢弦式应变计,测得荷载作用下混凝土的总应变。由于影响混凝土应力测试的因素很复杂,除荷载作用引起的弹性应力应变以外,还与收缩应变、温度应变有关,通过在主梁内设置埋入钢弦式应变计,能够测得混凝土在徐变应变、弹性应变、以及无应力应变(收缩应变、温度应变)等各项因素所导致的混凝土应变的综合值,以实现对混凝土总应变的精确计算,采用钢弦式应变计,还具有长期性能稳定可靠、抗损伤性能好、设置定位容易及对施工干扰小的有益效果。优选的,在步骤b中,将待浇筑的混凝土填装入容器内,并在容器的中部埋入无应力计,通过无应力计的度数测得混凝土的无应力应变。通过制作试块并埋入无应力计的方式,能够测得无应力应变(收缩应变、温度应变)的精确取值。由于混凝土总应变=弹性应变+徐变应变+无应力应变,根据已测得的混凝土总应变、无应力应变、以及能够分析计算得出的徐变应变的具体取值,准确计算得出弹性应变,并通过弹性应变乘以混凝土弹性模量,得出荷载作用下混凝土的应力,与现有的通过估算的方式得出的荷载作用下混凝土的应力值相比,更加精确。优选的,所述钢弦式应变计通过钢丝与主梁内部的预应力钢筋相互绑扎。采用这样的方式,能够避免混凝土浇筑、以及预应力张拉过程中钢弦式应变计窜位和角度改变,确保测量精度。优选的,所述钢弦式应变计沿主梁的延伸方向设置,所述钢弦式应变计设置于主梁的上缘和下缘。采用这样的方式,避免了主梁悬浇中各截面应力分布不均导致的测量结果不一致的情况,测得的截面应力分布情况精确可靠。优选的,所述步骤b中,首先将待浇筑的混凝土填装入容器内,并在容器的中部埋入无应力计,测得的无应力应变,并在主梁内设置用于测量主梁在荷载作用下混凝土总应变的钢弦式应变计;在混凝土浇筑完成时、预应力张拉完成时、合拢段浇筑前、合拢段浇筑后、合龙段预应力张拉前、以及合龙段预应力张拉后,分六次测量荷载作用下混凝土的总应变,并得出主梁在荷载作用下的应力。通过制作试块并埋入无应力计的方式,测得无应力应变(收缩应变、温度应变)的精确取值,并通过在主梁内设置埋入钢弦式应变计的方式测得主梁在各个工序情况下的混凝土总应变,并根据已测得的混凝土总应变、无应力应变、以及能够分析计算得出的徐变应变的具体取值,准确计算得出弹性应变,并通过弹性应变乘以混凝土弹性模量,得出荷载作用下混凝土的应力,与现有的通过估算的方式得出的荷载作用下混凝土的应力值相比,更加精确。优选的,在步骤b中,在主梁内埋设有温度场测量装置,所述温度场测量装置包括温度传感器和点温计。采用这样的方式,能够反应出主梁上混凝土的温度的梯度变化。优选的,所述温度场测量装置设置于主梁的上缘的横向中部内外两侧、下缘的横向中部内外两侧、左侧面纵向中部的内外两侧、以及右侧面纵向中部的内外两侧,采用这样的结构,精确反应出主梁的四周、以及内外侧温度的梯度变化,精确反应出主梁各处的温度数值。与现有技术相比,本专利技术的有益效果是通过对主梁进行应力测试、以及温度测试,使线形监测更加精确可靠,不仅能够用来评价施工质量,而且能够对桥梁施工过程中结构安全和竣工后进行跟踪监测,为设计、施工监控提供参考数据,以确保大桥安全建成。具体实施例方式下面结合具体实施方式对本专利技术作进一步的说明。本专利技术的实施方式不限于以下实施例,在不脱离本专利技术宗旨的前提下做出的各种变化均属于本专利技术的保护范围之内。本实施例,包括以下几个步骤 a、在主梁悬浇筑过程中,确定主梁立模标高,并建立主梁的线形监控网;在确定每个悬浇阶段的立模标高以后,在施工过程中根据线形检测的结果对误差进行分析、预测和调整后续梁段的立模标高,一旦立模标高确定,主梁的线形就基本确定,并通过计算和施工确定主梁施工的预拱度,以确保施工过程中结构的精度、可靠度和安全性。b、从主梁悬浇筑前、至成桥后止,对主梁进行线形测量,并测量主梁的应力以及温度。本实施例中,除了对主梁悬臂浇筑过程中的立模标高、局部线形、轴线偏位、同垮对称点高程差、合拢段相对高差、断面尺寸偏差、已浇筑段以及成桥后主桥系统监控等指标进行线形检测外,还通过对主梁进行应力测试、以及温度测试,不仅能够用来评价施工质量,而且能够对桥梁施工过程中结构安全和竣工后进行跟踪监测,为设计、施工监控提供参考数据,以确保大桥安全建成。在预应力混凝土结构的应变实际测试中,通过系统识别、误差分析与处理,使测试应力尽可能地接近于实际,从而较准确地掌握结构的真实应力状态。为了排除非受力应变,在处理应力数据时采用增量法进行,这样可以有效的排除混凝土的非应力应变,再根据混凝土的应力应变关系,可以推算混凝土在不同应力状态下的单轴应变计算公式,从而计算混凝土的应力。在步骤b中,主梁的应力测量具体方法如下首先,将待浇筑的混凝土填装入容器内,并在容器的中部埋入无应力计,通过无应力计的度数测得混凝土的无应力应变,通过制作试块并埋入无应力计的方式,能够测得无应力应变(收缩应变、温度应变)的精确取值。然后,在主梁内设置埋入钢弦式应变计,测得荷载作用下混凝土的总应变,测得的总应变值包括徐变应变、弹性应变、以及无应力应变(收缩应变、温度应变)等各项因素所本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种预应力混凝土连续刚构桥的线形监控方法,其特征在于,包括以下几个步骤:a、在主梁悬浇筑过程中,确定主梁立模标高,并建立主梁的线形监控网;b、从主梁悬浇筑前、至成桥后止,对主梁进行线形测量,并测量主梁的应力以及温度。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:王家新刘旭生陈幼林范金生符运超赵勇刘延龙王瑞萍郑邦友
申请(专利权)人:中铁二十三局集团有限公司中铁二十三局集团第六工程有限公司
类型:发明
国别省市:

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