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浅述梅州城区广州大桥主塔索道管定位技术.docVIP

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浅述梅州城区广州大桥主塔索道管定位技术

浅述梅州城区广州大桥主塔索道管定位技术   摘要: 索道管的安装定位一直是斜拉桥主塔和主梁施工的难点,其安装精度直接影响到拉索的受力状况,从而影响工程质量和斜拉索的使用年限。本文根据梅州城区广州大桥的施工实践,通过改进传统的索道管定位方法,扼要叙述了斜拉桥索道管安装定位技术。   关键词: 斜拉桥;桥轴坐标系;定位支架;索道管粗定位;索道管精定位   中图分类号:U448 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2014)01-0106-02   0 引言   梅州城区广州大桥位于广东省梅州市东南部,南北向横跨梅江,是连接梅州市主城区与芹黄规划区的一条交通性主干道。主桥为139m+106m独塔单索面斜拉桥,主跨跨径139m,主塔高度为66.7m,塔上索道管最长的为4.323m。全桥斜拉为单索面(双排索)、辐射形,拉索纵向位于同一个平面内,主塔共84根索道管。   斜拉索是连接主塔和主梁的纽带,而斜拉索道管是固定拉索的重要构件。为了防止因索道管定位不精准而引起斜拉索和索道管管口发生摩擦,损坏拉索,影响工程质量和减少斜拉索的使用年限。保证索道管和拉索位于同一设计平面内,防止锚固端的偏位,对锚垫板的中心和索道管中心的三维空间坐标作出了很高的精度和要求。笔者就主塔索道管测量定位技术做如下总结。   1 索道管定位支架的焊制   该节段劲性骨架焊接固定之后,在劲性骨架上沿桥轴线中心的左右两侧焊上H形钢筋支架(劲性骨架内外侧各一支架,上下游每层索道管共用同一根支架)作为索道管的定位支架,根据塔柱的几何尺寸与索道管的平面坐标与长度确定定位支架的平面位置,根据前一个节段的劲性骨架高程大致确定定位支架的高度。采用Φ25钢筋焊接定位支架;索道管定位支架与索道管的位置关系如图1所示,定位支架与劲性骨架的位置关系如图2所示。   2 索道管点位放样   2.1 桥轴坐标系的建立   在建立平面控制网时,测量组已建立了主桥桥轴坐标系,桥轴坐标系以0#块中心为坐标原点,里程前进方向为X轴正方向,桥轴线下游侧为Y轴正方向,高程为Z轴(高程为绝对高程)而建立。使用桥轴坐标系可直接根据主塔的几何尺寸和桥轴线里程直接进行坐标放样。如主塔标准段宽3.5m,两侧长5.374m,前后侧顶点间距6.5m,则主塔标准段边角点的三维坐标为(2.687,-1.75,Z),(3.25,0,Z),(2.687,1.75,Z),(-2.687,-1.75,Z),(-3.25,0,Z),(-2.687,1.75,Z)。   2.2 索道管点位放样   如图2,首先在定位支架上测出定位支架的X0值,根据同一条索道管锚固中心点A与出口点B的平面坐标(考虑斜拉索垂曲影响,所采用的坐标都已经过计算改正),可确定一直线方程,将X0代入方程可求得与X0相对应的Y0值,依此法可求得图中放样点1、2、3、4点的平面坐标,通过全站仪可将此4点测设出来,并在定位支架上标记出来。在该层所有点都测设完毕后,测出放样点1、2、3、4的三维坐标(X1,Y1,Z1)、(X2,Y2,Z2)、(X3,Y3,Z3)、(X4,Y4,Z4)。   2.3 计算   如图3,假设主塔索道管锚固中心A(xA,yA,zA),出口中心B(xB,yB,zB),首先确定该索道管中心线空间直线方程:   同理,可求得放样点2相对应的S值与D值。   3 索道管安装   3.1 粗定位   索道管的起吊采用手拉葫芦配合塔吊作为起吊装置。在劲性骨架内两支架中间选一根角钢作为索道管的吊点。吊住索道管中间位置,首先在定位支架上放样点两侧量d+0.5?准的距离并作标记,采用吊垂线法确定索道管左右位置,使其在上下游固定。随后以索道管中心线为轴线移动索道管,量出D值,使其在轴线方向上前后固定。最后利用直角尺,量出S值,使其中心线与设计方向一致。因为索道管体积大,较重,在粗安装过程中需多次重复上述步骤:定左右→定前后→定轴线,如此多次反复,使d+0.5?准、D、S值在误差允许范围之内,随即采用花篮螺丝,将其一端固定,另一端焊在索道管左右及上下位置,粗固定索道管。   3.2 精定位   在索道管粗调、粗固定之后,即可利用全站仪进行复测,一般在锚固端和出口端管壁外的左、中(顶)、右摆小棱镜。测出各位置三维坐标,将三维坐标值代入各索道管所在的中心线直线方程,求出对应的S值与D值,将左右两侧的S值与对应位置的d+0.5?准值进行对比,可确定其左右是否偏位,将中(顶)点的S值与d+0.5?准值进行对比(有些时候小棱镜摆在索道管内壁,则与0.5?准值进行对比),确定索道管在中心线前后方向及轴线方向是否偏位。若偏位,则旋转花篮螺丝进行微调,直至复测结果在设计规范允许的误差范围之内。   4 保证措施   4.1

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