复杂地层地铁施工大型钢筋笼吊装过程受力分析_朱六兵.pdf
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1、 :复杂地层地铁施工大型钢筋笼吊装过程受力分析朱六兵,连杰,刘宗羲,刘旭强,李炜明,肖当(广州地铁集团有限公司,广州 ;武汉轻工大学土木工程与建筑学院,武汉 ;中铁建华南建设有限公司,广州 ;中铁二十二局集团轨道工程有限公司,北京 )摘要:结合地铁盾构地下连续墙钢筋笼吊装案例,采用数值计算方法模拟了工程中钢筋笼吊装过程的受力状态,分析了钢筋笼水平、倾斜、竖向种典型吊装工况下,吊装过程中的竖向变形、轴力、应力与应变的最大值与分布规律。计算表明水平吊装时竖向变形最大,位于最大吊装点间距的中部;轴力、应力与应变大于倾斜吊装的对应值,小于竖向吊装的对应值;竖向吊装时变形较小,轴力、应力与应变为种工况中
2、最大。关键词:地铁施工;地下连续墙;钢筋笼;吊装;数值模拟 ,(,;,;,;,):,:,:;收稿日期:作者简介:朱六兵(),硕士,高级工程师 :研究现状付兵等通过对大型钢筋笼吊装进行研究,并编制计算机程序确定最优吊装方案,建立相应数学模型,通过“网络法”及“遗传算法”优化吊点位置,最大程度降低最大弯矩峰值。毛伟琦针对天池大桥主桥的主拱圈预制吊装施工方法,介绍其吊装施工设计及施工工艺,揭示了目前全国最大箱形拱桥施工吊装流程,为后续同类型施工提供经验。杨宝珠等依托 有限元软件建立天津文化中心交通工程施工过程中超深地下连续墙钢筋笼三维模型,模拟不同工况下吊装并结合现场监测数据进行对比分析,得出吊装过
3、程中可能出现的问题为后续施工提供参考。黄晨光等依托武汉绿地地下连续墙施工过程的钢筋笼吊装案例,介绍了吊装过程中机械的选择、吊点确定等影响因素的确认,选取安全科学的吊装方法和吊装技术保证工程建材世界 年第 卷第期顺利完成。周俊等基于超深地下连续墙施工巨型钢筋笼采用吊装方式起吊过程,采用 有限元软件建立三维模型进行模拟分析,结果显示吊装可顺利进行,并根据吊装经验提出相应的技术为后续工程提供参考。王志华等基于三维钢筋笼有限元模型分析吊装过程中种不同角度工况进行模拟,并结合现场实验结果分析钢筋笼受力情况并确认其最不利吊装工况,优化吊装方案,提高吊装施工的安全。姚一辰等建立有限元模型通过对比理论计算验证
4、模型的正确性,并在此基础上讨论吊点等影响吊装的主要因素,分析最不利工况下叠合板受力情况。车广义等依托呼市地铁号线灌注桩超长钢筋笼制作与吊装技术,分析钢筋笼连接过程中影响施工进度因素及钢筋笼起吊过程中采用“四点吊装法”优化方案与传统吊装方案对比确保吊装施工安全。工程背景广州某地铁线路,全线长 ,为加快施工速度其施工采用分段、多点同时施工方式。由于风井中间地连墙钢筋笼由于具有较长、较重等特点,结合设计要求以及现场施工环境对“一”字型、“”型钢筋笼采用整体吊装、一次入槽的方式施工,同时为保证钢筋笼在吊装过程中稳定采用麻绳拴住钢筋笼两侧。根据实际工况分析地连墙钢筋笼在吊装过程中最不利情况为长、宽、深
5、钢筋笼,对此需对其进行吊装模拟验算。风井至风井中间地连墙钢筋笼由于具有较长、较重等特点,结合设计要求以及现场施工环境采用整体吊装的方式施工,吊装使用两台起重机分别为主 吊机以及 副吊机,其中吊装过程中钢筋笼有三种状态,其中包括两台起重机将钢筋笼平行吊起、钢筋笼距地面一定高度后主吊机进行抬升副吊机保持不变将钢筋笼进行旋转以及钢筋笼经过主吊机旋转成垂直后撤除副吊机三个工况,三种工况下钢筋笼在自重应力作用下产生变形、应力及应变等。三种不同形式吊装方式下参数如表所示,吊装过程中钢筋笼尺寸未发生变化,主、副吊各自承受钢筋笼自重比例随钢筋笼与地面夹角变化而变化。表钢筋笼吊装参数表钢筋笼吊装方式主吊承受自重
6、比例副吊承受自重比例笼头宽度钢筋笼宽度角度()钢筋笼平吊 钢筋笼倾斜提升 钢筋笼垂直吊 数值模拟钢筋笼模型选用现场最不利位置处,其尺寸为(长)(宽)(高)。钢筋笼上部存在 的搭接钢筋,上下存在截断钢筋,其中、(即钢筋笼上部基坑内外侧处钢筋截断长度)为,、(钢筋下部基坑内外侧处钢筋截断长度)为。钢筋笼沿长度方向间隔 布置一道竖向钢筋,竖向钢筋采用 钢筋,其长度由于截断长度存在故分为 与 两种交替布置;钢筋笼沿高度方向自搭接钢筋底部起,间隔 布置一道水平钢筋,水平钢筋采用 的环向钢筋,沿钢筋分布将内部钢筋包裹。水平及竖向桁架筋位置则由吊点所决定,根据实际计算以及现场调整后其竖线桁架沿长度方向分布为
7、 、,沿高度方向自上而下分布则为、,桁架筋选用 的弯起钢筋,弯起角度为 。除以上钢筋外,钢筋笼内部还存在拉筋,拉筋则采用 的两头带拉钩的钢筋,将上下两层钢筋网片固定在一起,同时拉筋在钢筋笼内采用等距正方形分布,上下、左右之间间隔采用。如图 所示,模型采用 单元模拟钢筋笼。采用 单元的好处可以通过设置截面形状更真实模拟钢筋笼,由于梁条数较多,多钢筋相交的情况采用同一结点的方式代替。本着结点出发线不交叉的原则,同时划分完网格后共计产生 个单元和 个结点。模型为三维梁单元,其方向为钢筋笼宽度方向,轴为钢筋笼高度方向,轴为钢筋笼长度方向。建材世界 年第 卷第期典型工况钢筋笼平吊工况钢筋笼选取吊装过程中
8、钢筋笼平吊阶段,此阶段钢筋笼在自重下采用四排 个吊点共同约束,即可将吊点处约束简化为结点约束,将钢筋网片吊点处上下节点同时全部约束,对钢筋笼施加自重荷载,钢筋笼在自重荷载作用下产生变形与应力等参数。现场钢筋笼平吊如图所示。钢筋笼整体竖向变形钢筋笼在自重荷载作用下沿自重应力方向会产生较大变形,同时沿轴方向吊点间距分布存在差异,故吊点间钢筋笼竖向位移沉降值也不同。图钢筋笼竖向位移云图中,其最大沉降值出现在吊点间间距中部,其沉降最大值为。钢筋笼由于两端存在截断钢筋,钢筋分布密度减小,吊点处结点另一侧钢筋会存在较小程度上翘,最大上翘值为。轴线竖筋竖向位移整体钢筋笼竖向位移云图表现出钢筋笼整体变形趋势,
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