3. 鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的工程應(yīng)用
早在19世紀(jì)80年代,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)就已經(jīng)出現(xiàn)。例如,1879年英國(guó)賽文(severn)鐵路橋的建造中采用了鋼管橋墩,在鋼管中灌了混凝土以防止內(nèi)部銹蝕并承受壓力。前蘇聯(lián)烏拉爾的伊謝特鐵路橋采用鋼管混凝土構(gòu)件做拱形桁架的上弦和上部建筑的柱子,省鋼25%。1961年比利時(shí)建造船塢時(shí),采用鋼管混凝土構(gòu)件做桁架的壓桿和立柱,比鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材40%。法國(guó)巴黎居民區(qū)的第一座摩天大樓采用了鋼管混凝土框架柱,比鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材40%。前蘇聯(lián)在一些吊車(chē)棧橋(跨度達(dá)48m)中采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu),比全鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材12%-28%,降低造價(jià)28%,比鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)省鋼9%,降低造價(jià)56%。日本、瑞士等國(guó)在輸電跨越塔中采用了鋼管混凝土結(jié)構(gòu),也都取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
在20世紀(jì)60年代以前,由于鋼管內(nèi)澆注混凝土的施工工藝尚未得到很好的解決,現(xiàn)場(chǎng)的施工操作顯得繁瑣,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在施工性能方面的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到應(yīng)有的發(fā)揮。到80年代后期,由于泵送混凝土工藝的發(fā)展,解決了現(xiàn)場(chǎng)鋼管內(nèi)部澆灌混凝土的工藝問(wèn)題,加上現(xiàn)代高強(qiáng)混凝土需要用鋼管約束來(lái)克服其脆性。因此,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在美國(guó)和澳大利亞等國(guó)的高層建筑中得到了廣泛應(yīng)用,被認(rèn)為是高層建造技術(shù)的一次重大突破。
我國(guó)鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用已有近40年的歷史。1966年鋼管混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)用于北京地鐵車(chē)站工程,70年代又在單層工業(yè)廠房、重型構(gòu)架中得到了成功的應(yīng)用。近10年來(lái),隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在我國(guó)的高層建筑工程、地鐵車(chē)站工程和大跨度橋梁工程中得到了卓有成效地應(yīng)用,推動(dòng)了建造技術(shù)的發(fā)展。在我國(guó),鋼管混凝土結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于以下的領(lǐng)域中。
3.1 高層建筑工程
在高層建筑結(jié)構(gòu)中,鋼管混凝土柱具有很大的優(yōu)勢(shì):具有承載力高,抗震性能好的特點(diǎn),既可以取代鋼筋混凝土柱,解決高層建筑結(jié)構(gòu)中普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)底部的“胖柱”問(wèn)題和高強(qiáng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中柱的脆性破壞問(wèn)題;也可以取代鋼結(jié)構(gòu)體系中的鋼柱,以減少鋼材用量,提高結(jié)構(gòu)的抗側(cè)移剛度。鋼管混凝土構(gòu)件的自重較輕,可以減小基礎(chǔ)的負(fù)擔(dān),降低基礎(chǔ)的造價(jià)。全部采用鋼管混凝土柱的工程可以采用“全逆作法”或“半逆作法”進(jìn)行施工,從而加快施工進(jìn)度;鋼管混凝土柱的鋼材厚度較小,取材容易、價(jià)格低。其耐腐蝕和防火性能也優(yōu)于鋼柱。鋼管混凝土柱不易倒塌,即使損壞,修復(fù)和加固也比較容易。
3.2 大跨度橋梁工程
隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,需要建造能夠跨越江河、海灣和山谷的,安全、經(jīng)濟(jì)且輕盈美觀的大跨度橋梁。在我國(guó),鋼管混凝土已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于拱橋結(jié)構(gòu)中,也開(kāi)始應(yīng)用于斜拉橋結(jié)構(gòu)中。
在拱橋結(jié)構(gòu)中,鋼管混凝土構(gòu)件主要用來(lái)承受軸向壓力。拱橋的跨度很大時(shí),拱肋將承受很大的軸向壓力,采用鋼管混凝土構(gòu)件是非常合理的。另外,鋼管可以做為橋梁安裝架設(shè)階段的勁性骨架和灌注混凝土的模板。因此,鋼管混凝土被認(rèn)為是建造大跨度拱橋的一種比較理想的復(fù)合結(jié)構(gòu)材料。自1990年在四川省旺蒼縣建成跨度為115米的我國(guó)第一座鋼管混凝土拱橋以來(lái),在10來(lái)年的時(shí)間里,我國(guó)已經(jīng)建成了100多座鋼管混凝土拱橋,其中跨度在100米以上的就有30多座,尤其是重慶市萬(wàn)縣長(zhǎng)江公路大橋,跨度達(dá)到420米,一跨過(guò)江。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐,我國(guó)在鋼管混凝土拱橋建設(shè)上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),形成了一套較為完整的鋼管混凝土拱橋建造技術(shù)。
近年來(lái),在斜拉橋和梁式橋中也開(kāi)始采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu),同樣取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。例如,廣東南海市紫洞大橋、湖北秭歸縣向家壩大橋和四川萬(wàn)縣萬(wàn)洲大橋都采用了鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu),減輕了結(jié)構(gòu)恒載,提了結(jié)構(gòu)承載力利用系數(shù),同時(shí)采用與之相適應(yīng)的、合理的施工工藝,簡(jiǎn)化了施工程序,減少了施工設(shè)備,加快了施工進(jìn)度,降低了工程造價(jià)。在對(duì)廣東南海市紫洞大橋主橋進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,主橋采用鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu)與采用預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)鋼結(jié)構(gòu)方案相比較,可以節(jié)省混凝土44%,節(jié)省預(yù)應(yīng)力鋼材62%,增加普通鋼材23%。加上施工設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施和施工工期等方面的因素,主橋的經(jīng)濟(jì)效益就更為可觀。鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu)適用于多種橋型,如系桿拱橋結(jié)構(gòu)、特大跨徑斜拉橋結(jié)構(gòu)、特大跨徑懸索橋結(jié)構(gòu)等,推廣其應(yīng)用必將帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
3.3 地鐵車(chē)站工程
地鐵車(chē)站是我國(guó)最早采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的工程項(xiàng)目。早期的地鐵車(chē)站是深埋地下的多跨結(jié)構(gòu),用明挖法施工;采用鋼管混凝土柱主要是利用其承載力高的特點(diǎn),以減小柱子的截面尺寸,有效地利用空間。近年來(lái),在城市中心地區(qū)修建的地鐵車(chē)站多為淺埋式的、具有綜合功能的多層地下建筑。采用蓋挖逆作法施工,以盡量減少對(duì)城市正常生活的干擾以及對(duì)地面交通和鄰近建筑的影響。蓋挖逆作法,是先施工地下結(jié)構(gòu)的頂蓋,在頂蓋的保護(hù)下進(jìn)行開(kāi)挖,按照從頂?shù)降椎捻樞蜻M(jìn)行施工。為此,必須在土方開(kāi)挖前設(shè)置好頂蓋的中間支撐柱,鋼管混凝土柱將施工階段的臨時(shí)柱和結(jié)構(gòu)的永久柱合二為一,因此是的選擇。90年代以來(lái),北京地鐵的復(fù)八線工程中,采用蓋挖逆作法建成了“天安門(mén)東站”、“大北窯站”和“永安里站”;在建中的南京地鐵的“三山街站”也是采用的蓋挖逆作法進(jìn)行施工。
3.4 單層和多層工業(yè)廠房柱
單層工業(yè)廠房的柱屬于偏心受壓構(gòu)件,為了充分發(fā)揮鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),很多工程中的柱子設(shè)計(jì)成格構(gòu)式組合柱,如雙肢柱、三肢柱和四肢柱,把偏心彎矩轉(zhuǎn)變?yōu)檩S心力。如1972年建成的本溪鋼鐵公司二煉鋼軋輥鋼錠模車(chē)間采用了四肢柱;1980年建成的太原鋼鐵公司第一軋鋼廠第二小型廠的下柱采用雙肢柱;1982年建成的吉林種籽處理車(chē)間采用了三肢柱;1980年建成的武昌造船廠船體結(jié)構(gòu)車(chē)間采用了四肢柱。與鋼筋混凝土柱和普通鋼柱相比,鋼管混凝土組合柱顯得特別輕巧,節(jié)約鋼材,施工簡(jiǎn)便,同時(shí)剛度好。單層工業(yè)廠房中采用鋼管混凝土柱時(shí),鋼管中混凝土的澆注可以在全部主體結(jié)構(gòu)安裝完成后進(jìn)行,所以大大縮短了工期。如1992年建成的哈爾濱建成機(jī)械廠大容器車(chē)間,從破土動(dòng)工到竣工只用了15.5個(gè)月;同年該廠又建成了容罐式汽車(chē)車(chē)間,主體結(jié)構(gòu)的施工僅用了半年時(shí)間。
80年代初,我國(guó)開(kāi)始在多層工業(yè)廠房中采用鋼管混凝土柱。多層工業(yè)廠房柱基本為偏心受壓?jiǎn)喂苤?;?984年建成的上海特種基礎(chǔ)科研所的科研樓,1985年建成的柳州水泥廠窯尾加熱車(chē)間。
4.鋼管混凝土結(jié)構(gòu)研究的發(fā)展方向
4.1 高強(qiáng)度材料的應(yīng)用
采用高強(qiáng)混凝土可以減輕結(jié)構(gòu)自重、降低工程造價(jià)。隨著混凝土強(qiáng)度的提高,其延性下降,這阻礙了它在實(shí)際工程中的應(yīng)用。將高強(qiáng)混凝土灌入鋼管中形成高強(qiáng)鋼管混凝土,由于受到鋼管的約束作用,混凝土處于三向受壓狀態(tài),其延性將大為提高,而其構(gòu)件的承載力也得到了相應(yīng)的提高。因此,高強(qiáng)鋼管混凝土具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?BR> 近年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)高強(qiáng)鋼管混凝土構(gòu)件的研究表明;高強(qiáng)鋼管混凝土的力學(xué)性能與普通鋼管混凝土有所不同,其設(shè)計(jì)不能套用普通鋼管混凝土構(gòu)件的設(shè)計(jì)公式。而我國(guó)現(xiàn)行的鋼管混凝土設(shè)計(jì)施工規(guī)范和規(guī)程只適用于普通鋼管混凝土結(jié)構(gòu),因此必須加大高強(qiáng)鋼管混凝土的研究力度,盡快制定出相應(yīng)的設(shè)計(jì)施工規(guī)范和觀察。
早在19世紀(jì)80年代,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)就已經(jīng)出現(xiàn)。例如,1879年英國(guó)賽文(severn)鐵路橋的建造中采用了鋼管橋墩,在鋼管中灌了混凝土以防止內(nèi)部銹蝕并承受壓力。前蘇聯(lián)烏拉爾的伊謝特鐵路橋采用鋼管混凝土構(gòu)件做拱形桁架的上弦和上部建筑的柱子,省鋼25%。1961年比利時(shí)建造船塢時(shí),采用鋼管混凝土構(gòu)件做桁架的壓桿和立柱,比鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材40%。法國(guó)巴黎居民區(qū)的第一座摩天大樓采用了鋼管混凝土框架柱,比鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材40%。前蘇聯(lián)在一些吊車(chē)棧橋(跨度達(dá)48m)中采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu),比全鋼結(jié)構(gòu)節(jié)省鋼材12%-28%,降低造價(jià)28%,比鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)省鋼9%,降低造價(jià)56%。日本、瑞士等國(guó)在輸電跨越塔中采用了鋼管混凝土結(jié)構(gòu),也都取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
在20世紀(jì)60年代以前,由于鋼管內(nèi)澆注混凝土的施工工藝尚未得到很好的解決,現(xiàn)場(chǎng)的施工操作顯得繁瑣,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在施工性能方面的優(yōu)勢(shì)沒(méi)有得到應(yīng)有的發(fā)揮。到80年代后期,由于泵送混凝土工藝的發(fā)展,解決了現(xiàn)場(chǎng)鋼管內(nèi)部澆灌混凝土的工藝問(wèn)題,加上現(xiàn)代高強(qiáng)混凝土需要用鋼管約束來(lái)克服其脆性。因此,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在美國(guó)和澳大利亞等國(guó)的高層建筑中得到了廣泛應(yīng)用,被認(rèn)為是高層建造技術(shù)的一次重大突破。
我國(guó)鋼管混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用已有近40年的歷史。1966年鋼管混凝土結(jié)構(gòu)應(yīng)用于北京地鐵車(chē)站工程,70年代又在單層工業(yè)廠房、重型構(gòu)架中得到了成功的應(yīng)用。近10年來(lái),隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展,鋼管混凝土結(jié)構(gòu)在我國(guó)的高層建筑工程、地鐵車(chē)站工程和大跨度橋梁工程中得到了卓有成效地應(yīng)用,推動(dòng)了建造技術(shù)的發(fā)展。在我國(guó),鋼管混凝土結(jié)構(gòu)主要應(yīng)用于以下的領(lǐng)域中。
3.1 高層建筑工程
在高層建筑結(jié)構(gòu)中,鋼管混凝土柱具有很大的優(yōu)勢(shì):具有承載力高,抗震性能好的特點(diǎn),既可以取代鋼筋混凝土柱,解決高層建筑結(jié)構(gòu)中普通鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)底部的“胖柱”問(wèn)題和高強(qiáng)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中柱的脆性破壞問(wèn)題;也可以取代鋼結(jié)構(gòu)體系中的鋼柱,以減少鋼材用量,提高結(jié)構(gòu)的抗側(cè)移剛度。鋼管混凝土構(gòu)件的自重較輕,可以減小基礎(chǔ)的負(fù)擔(dān),降低基礎(chǔ)的造價(jià)。全部采用鋼管混凝土柱的工程可以采用“全逆作法”或“半逆作法”進(jìn)行施工,從而加快施工進(jìn)度;鋼管混凝土柱的鋼材厚度較小,取材容易、價(jià)格低。其耐腐蝕和防火性能也優(yōu)于鋼柱。鋼管混凝土柱不易倒塌,即使損壞,修復(fù)和加固也比較容易。
3.2 大跨度橋梁工程
隨著經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展,需要建造能夠跨越江河、海灣和山谷的,安全、經(jīng)濟(jì)且輕盈美觀的大跨度橋梁。在我國(guó),鋼管混凝土已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于拱橋結(jié)構(gòu)中,也開(kāi)始應(yīng)用于斜拉橋結(jié)構(gòu)中。
在拱橋結(jié)構(gòu)中,鋼管混凝土構(gòu)件主要用來(lái)承受軸向壓力。拱橋的跨度很大時(shí),拱肋將承受很大的軸向壓力,采用鋼管混凝土構(gòu)件是非常合理的。另外,鋼管可以做為橋梁安裝架設(shè)階段的勁性骨架和灌注混凝土的模板。因此,鋼管混凝土被認(rèn)為是建造大跨度拱橋的一種比較理想的復(fù)合結(jié)構(gòu)材料。自1990年在四川省旺蒼縣建成跨度為115米的我國(guó)第一座鋼管混凝土拱橋以來(lái),在10來(lái)年的時(shí)間里,我國(guó)已經(jīng)建成了100多座鋼管混凝土拱橋,其中跨度在100米以上的就有30多座,尤其是重慶市萬(wàn)縣長(zhǎng)江公路大橋,跨度達(dá)到420米,一跨過(guò)江。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐,我國(guó)在鋼管混凝土拱橋建設(shè)上已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),形成了一套較為完整的鋼管混凝土拱橋建造技術(shù)。
近年來(lái),在斜拉橋和梁式橋中也開(kāi)始采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu),同樣取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。例如,廣東南海市紫洞大橋、湖北秭歸縣向家壩大橋和四川萬(wàn)縣萬(wàn)洲大橋都采用了鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu),減輕了結(jié)構(gòu)恒載,提了結(jié)構(gòu)承載力利用系數(shù),同時(shí)采用與之相適應(yīng)的、合理的施工工藝,簡(jiǎn)化了施工程序,減少了施工設(shè)備,加快了施工進(jìn)度,降低了工程造價(jià)。在對(duì)廣東南海市紫洞大橋主橋進(jìn)行了技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析,主橋采用鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu)與采用預(yù)應(yīng)力混凝土連續(xù)鋼結(jié)構(gòu)方案相比較,可以節(jié)省混凝土44%,節(jié)省預(yù)應(yīng)力鋼材62%,增加普通鋼材23%。加上施工設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施和施工工期等方面的因素,主橋的經(jīng)濟(jì)效益就更為可觀。鋼管混凝土空間桁架組合梁式結(jié)構(gòu)適用于多種橋型,如系桿拱橋結(jié)構(gòu)、特大跨徑斜拉橋結(jié)構(gòu)、特大跨徑懸索橋結(jié)構(gòu)等,推廣其應(yīng)用必將帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
3.3 地鐵車(chē)站工程
地鐵車(chē)站是我國(guó)最早采用鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的工程項(xiàng)目。早期的地鐵車(chē)站是深埋地下的多跨結(jié)構(gòu),用明挖法施工;采用鋼管混凝土柱主要是利用其承載力高的特點(diǎn),以減小柱子的截面尺寸,有效地利用空間。近年來(lái),在城市中心地區(qū)修建的地鐵車(chē)站多為淺埋式的、具有綜合功能的多層地下建筑。采用蓋挖逆作法施工,以盡量減少對(duì)城市正常生活的干擾以及對(duì)地面交通和鄰近建筑的影響。蓋挖逆作法,是先施工地下結(jié)構(gòu)的頂蓋,在頂蓋的保護(hù)下進(jìn)行開(kāi)挖,按照從頂?shù)降椎捻樞蜻M(jìn)行施工。為此,必須在土方開(kāi)挖前設(shè)置好頂蓋的中間支撐柱,鋼管混凝土柱將施工階段的臨時(shí)柱和結(jié)構(gòu)的永久柱合二為一,因此是的選擇。90年代以來(lái),北京地鐵的復(fù)八線工程中,采用蓋挖逆作法建成了“天安門(mén)東站”、“大北窯站”和“永安里站”;在建中的南京地鐵的“三山街站”也是采用的蓋挖逆作法進(jìn)行施工。
3.4 單層和多層工業(yè)廠房柱
單層工業(yè)廠房的柱屬于偏心受壓構(gòu)件,為了充分發(fā)揮鋼管混凝土結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),很多工程中的柱子設(shè)計(jì)成格構(gòu)式組合柱,如雙肢柱、三肢柱和四肢柱,把偏心彎矩轉(zhuǎn)變?yōu)檩S心力。如1972年建成的本溪鋼鐵公司二煉鋼軋輥鋼錠模車(chē)間采用了四肢柱;1980年建成的太原鋼鐵公司第一軋鋼廠第二小型廠的下柱采用雙肢柱;1982年建成的吉林種籽處理車(chē)間采用了三肢柱;1980年建成的武昌造船廠船體結(jié)構(gòu)車(chē)間采用了四肢柱。與鋼筋混凝土柱和普通鋼柱相比,鋼管混凝土組合柱顯得特別輕巧,節(jié)約鋼材,施工簡(jiǎn)便,同時(shí)剛度好。單層工業(yè)廠房中采用鋼管混凝土柱時(shí),鋼管中混凝土的澆注可以在全部主體結(jié)構(gòu)安裝完成后進(jìn)行,所以大大縮短了工期。如1992年建成的哈爾濱建成機(jī)械廠大容器車(chē)間,從破土動(dòng)工到竣工只用了15.5個(gè)月;同年該廠又建成了容罐式汽車(chē)車(chē)間,主體結(jié)構(gòu)的施工僅用了半年時(shí)間。
80年代初,我國(guó)開(kāi)始在多層工業(yè)廠房中采用鋼管混凝土柱。多層工業(yè)廠房柱基本為偏心受壓?jiǎn)喂苤?;?984年建成的上海特種基礎(chǔ)科研所的科研樓,1985年建成的柳州水泥廠窯尾加熱車(chē)間。
4.鋼管混凝土結(jié)構(gòu)研究的發(fā)展方向
4.1 高強(qiáng)度材料的應(yīng)用
采用高強(qiáng)混凝土可以減輕結(jié)構(gòu)自重、降低工程造價(jià)。隨著混凝土強(qiáng)度的提高,其延性下降,這阻礙了它在實(shí)際工程中的應(yīng)用。將高強(qiáng)混凝土灌入鋼管中形成高強(qiáng)鋼管混凝土,由于受到鋼管的約束作用,混凝土處于三向受壓狀態(tài),其延性將大為提高,而其構(gòu)件的承載力也得到了相應(yīng)的提高。因此,高強(qiáng)鋼管混凝土具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?BR> 近年來(lái),國(guó)內(nèi)外對(duì)高強(qiáng)鋼管混凝土構(gòu)件的研究表明;高強(qiáng)鋼管混凝土的力學(xué)性能與普通鋼管混凝土有所不同,其設(shè)計(jì)不能套用普通鋼管混凝土構(gòu)件的設(shè)計(jì)公式。而我國(guó)現(xiàn)行的鋼管混凝土設(shè)計(jì)施工規(guī)范和規(guī)程只適用于普通鋼管混凝土結(jié)構(gòu),因此必須加大高強(qiáng)鋼管混凝土的研究力度,盡快制定出相應(yīng)的設(shè)計(jì)施工規(guī)范和觀察。