探讨预应力连续桥梁施工控制监测
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探讨预应力连续桥梁施工控制监测
预应力连续桥梁是桥梁工程中的重点,受到混凝土施工的影响,预应力连续桥梁施工中,对质量控制方面比较严格,为了保障桥梁施工的质量安全,需要科学合理的规避预应力连续施工中的风险,采取有效的质量控制方法优化桥梁施工,一方面提升预应力连续桥梁施工的水平,另一方面降低桥梁施工的难度。
一、预应力连续桥梁施工技术
预应力连续桥梁施工技术较为复杂,增加了桥梁施工的压力,目前,预应力连续桥梁施工技术主要包括:
1、顶推施工技术
连续桥梁中的顶推施工技术,基本应用在等截面的施工段。
顶推施工技术的对象是预应力筋,采取一体化的连接方式,根据预应力连续桥梁的需求,实行合适的顶推方式,如果连续桥梁中的跨度太大,还要设计临时支墩,同时控制千斤顶作业,规范预应力连续桥梁的施工质量。
2、悬臂施工技术
悬臂施工技术在预应力连续桥梁中,可以分成浇筑、拼装两种方法,悬臂施工时的起点为桥梁的中间部分,按照对称的方式逐渐推向两侧,最后完成合拢工艺。
3、移动模架施工技术
在大跨区预应力连续桥梁施工中,比较常见的是移动模架施工技术,利用模板和支架,为连续桥梁提供预应力作业的空间,当预应力连续桥梁施工中的混凝土达到标准强度时,移动模架即可脱模,再应用到下一项作业中,实现重复利用。
4、预制装配施工技术
预制装配施工技术在预应力连续桥梁施工中,需要以浇筑连续梁为主,按照桥梁起吊施工的需求,合理安排预制装配的施工技术,保障预应力连接的效果。
预制装配施工技术有利于提升桥路施工的效率,避免桥梁施工过于繁琐。
二、预应力连续桥梁施工控制的方法
预应力连续桥梁的施工控制主要服务于施工,通过科学合理的控制方法不仅有利于优化桥梁施工环境,同时也有助于严格控制桥梁施工建设的质量,保障桥梁工程安全。
1、细化结构参数
结构参数是预应力连续桥梁施工控制的重点部分,关系到桥梁施工建设的稳定程度[1]。
结合桥梁施工的实际情况,结构参数的细化内容需要重点注意:(1)控制结构中的材料容量,避免材料容量引发的变形问题,消除材料容量设计与实际之间的误差,同时安排检测材料容量,确保准确性;(2)提升弹性模量的标准性,防止其影响预应力连续桥梁中的超静定结构,强调弹性模量的实践性,以免其对桥梁建设造成影
响;(3)结构参数控制中较为关键的是控制构件截面,避免截面中的参数误差干扰预应力连续桥梁施工的进度,控制构件截面的参数,有利于预应力连续桥梁施工的准确控制,施工人员需要对照与构件截面相关的设计方案,确保其与实际构件相符,一旦出现参数误差,需要及时调整构件截面。
2、完善结构模型
结构模型是预应力连续桥梁施工的根本,也是施工控制的重点内容。
预应力连续桥梁施工控制方法中,需要完善结构模型,以免遗漏连续桥梁施工的内容。
预应力连续桥梁施工时,受到结构模型的影响比较大,很容易出现计算误差,不利于连续桥梁的准确控制[2]。
因此,预应力连续桥梁结构模型方面,应该严格规范模型计算,明确结构模型中的各项条件及数据精度,依照预应力连续桥梁的施工需求,落实结构模型计算控制的措施,必要时可以安排实验研究,用于降低预应力连续桥梁结构模型中的误差,促使各类误差都达到最低限度。
桥梁设计中完善结构模型时,需要深化模型设计与计算的方法,科学安排试验验证,保障结构模型的可靠性,进而体现精准数据的优势。
3、规避潜在风险
预应力连续桥梁施工中受到诸多因素的影响,有可能会引发严重的结构变形,对预应力连续桥梁施工影响最大的因素是外界温度,可以直接引起桥梁的变形,而且预应力连续桥梁的结构,在不同的阶段,受到温度的影响均不同,增加施工控制的难度[3]。
外界温度的变化,很难保
证桥梁施工的稳定性,有可能加重附加力的影响力度,无法控制连续桥梁的施工,所以温度是桥梁施工中主要的风险因素。
针对温度造成的影响,预应力连续桥梁施工中提出以下三种控制方法,(1)全面考虑外界分布在预应力连续桥梁施工周期中的分布,规避重要的温度影响点,施工企业采取温度模拟的方式,找准温度对预应力连续桥梁施工的影响,进而规避温度风险;(2)温度采集的时间尽量选定为早晨,此时段温度之间的变化差距小,有利于数据采集;(3)明确连续桥梁施工中温差、余温的影响,提高对温度控制的重视度,防止温度在连续桥梁施工中的影响。
4、强化施工管理
施工管理是預应力连续桥梁施工控制中的主要方法,其可以桥梁建设为目的进行施工控制。
预应力连续桥梁施工管理的目标是工程本身,需要在桥梁工程施工质量、进度等方面实行管理,强化桥梁设计方案的实践性,全面控制桥梁的施工建设。
例如:某大跨度预应力连续桥梁工程中,专门成立管理小组,用于管控桥梁工程的施工,管理小组深入到连续桥梁的施工现场中,根据桥梁施工方案监督现场施工,提出有效的管理方法,该工程非常关注管理小组的工作,致力于提高预应力连续桥梁施工的控制水平。
三、预应力连续桥梁施工控制的监测
预应力连续桥梁施工控制的监测,可以直接反馈桥梁结构的内力变化,通过评价预应力连续施工的效果,为施工控制提供基础的依据。
桥梁施工企业将监测手段作为施工控制的重要途径,施工监测可以明确连续桥梁不同施工点的内力变化,施工人员比对监测数据与设计数据,得出预应力连续桥梁施工监测的结果,进而判断桥梁施工的质量性能[4]。
监测手段可以得出在建桥梁的受力状态,协助预应力连续桥梁的施工建设,解决桥梁施工控制中的各项问题,有助于控制桥梁施工的过程。
连续桥梁施工中的预应力分布,也是一项影响比重大的控制点,需要通过监测的方法,得出施工控制的标准依据,规避预应力连续施工中的异常影响,强化预应力连续施工的质量控制,保障连续桥梁施工中的预应力分布能够达到均匀的标准,体现施工监测的价值意义。
结束语:
预应力连续桥梁施工控制中,不仅需要科学的控制方法,还需要控制监测的辅助,保障施工控制方法的准确应用,进而确保预应力连续桥梁施工的质量水平。
预应力连续桥梁的施工技术中,包含诸多需要进行施工控制的点,应实行全面可行的施工控制方案,保障施工过程的顺利进行,进而推进我国桥梁工程事业的发展。
参考文献:
[1] 孟令星.大跨预应力连续刚构桥施工控制研究[D].山东大学,2008.。