张靖皋长江大桥:三年拔节 健康“生长”
张靖皋长江大桥:三年拔节 健康“生长”
张靖皋长江大桥:三年拔节 健康“生长”中国网讯 近处是稻田耕种的(de)夏日农忙(nóngmáng),远处是索塔林立的繁忙景象,在张靖皋长江大桥(chángjiāngdàqiáo)的施工现场,南锚碇区浇筑作业如火如荼,“游龙过江”已颇具雏形。
2022年6月28日,由中交公(jiāogōng)规院主持设计,中交二航局、中交一公局、中交二公局、中交路(zhōngjiāolù)建等单位(dānwèi)参建的世界最大跨度悬索桥——江苏张靖皋长江大桥举行了奠基仪式,10月项目主体工程全面(quánmiàn)动工。三年后,大桥南北主塔拔节“生长”,建设进展顺利(shùnlì),大桥预计2028年年底建成。
张靖皋长江大桥是国家“十四五”期间重点推动建设(jiànshè)的过江通道项目,连通沪陕、沪武高速公路,贯通(guàntōng)苏州张家港市、泰州靖江市(jìngjiāngshì)和南通如皋市,全长约 29.85公里。其中,跨江段(jiāngduàn)全长 7.859 公里,包括两座航道桥,分别为主跨2300米的南航道桥和主跨1208米的北(běi)航道桥。建设过程中,建设者们(men)克服了超高索塔、超大规模锚碇基础建设等世界级技术难题,展现了中国桥梁(qiáoliáng)建设者的智慧和实力。
突破定式 创造多项(duōxiàng)“世界之最”
“主跨2300米(mǐ)的悬索桥此前没有人建过(rénjiànguò),这个设计方案我们光论证就花了3年时间。”走上钢栈桥,负责大桥设计的中(zhōng)交公规院(guīyuàn)副总经理、全国工程勘察设计大师、张靖皋长江大桥总设计师王仁贵娓娓道来,从一开始提出(tíchū)的主跨1780米悬索桥方案,到主跨2230米三跨吊(diào)悬索桥方案,再到主跨2300米两跨吊悬索桥方案,设计方案确定几经波折。
张靖皋长江大桥设计方案要考虑通航、码头、岸线、锚地、河势、防洪(fánghóng)、安全风险等诸多因素,其中最重要(zhòngyào)是要满足长江黄金水道(huángjīnshuǐdào)的通航要求。这里(zhèlǐ)跨越长江主航道,往来船只众多,12.5米(mǐ)深槽摆动范围达1890米,要确保通航不受深槽摆动的影响,大桥主跨至少需要2000米以上。
历经3年的反复论证后,2300米(mǐ)(mǐ)主跨的设计方案惊艳亮相。设计方案蕴含6项“世界之最”:最大(zuìdà)跨度悬索桥(2300米)、最高悬索桥索塔(350米)、最长高强度主缆(4450米长、强度2200兆帕)、最大地连墙锚碇基础(长110米、宽75米,高度83米)、最大连续长度钢箱梁(3017米)、最大位移(wèiyí)量伸缩装置(3120毫米(háomǐ))。“现在的方案不仅能(néng)够覆盖12.5米深水航道(hángdào)摆动范围(fànwéi),还能有效解决岸坡守护难题和防洪的相关要求,对建设条件的适应性最好。”王仁贵介绍。
悬索桥跨径突破2000米后,“量变”引起“质变(zhìbiàn)”。张靖皋长江大桥需要面对超大跨径带来的诸如几何非线性、材料非线性、接触非线性、结构非线性等诸多技术难题,以及如何将巨大主缆缆力通过索塔(suǒtǎ)和锚碇(dìng)有效(yǒuxiào)传给地基的技术难题。
“大胆创新,小心论证。”王仁贵带领设计团队(tuánduì)结合本项目(xiàngmù)建设条件特点,针对性地提出了悬索桥主缆缆力自平衡结构体系、超高钢箱—钢管约束混凝土组合索塔、超大规模刚性接头地连墙锚碇基础、热轧L肋隔板连续正交异性钢桥面板系统、具有智能感知功能的可更换主缆锚固体系和全桥(quánqiáo)一体化(yītǐhuà)智能防腐体系等(děng)6个“世界首创”技术,确保张靖皋长江大桥结构受力合理,在建设和运营期安全(ānquán)耐久。
“一般情况下,大桥主缆与索塔之间采用固定连接方式,但在张靖皋(zhāngjìnggāo)长江大桥,主缆和索塔间并非固结(gùjié)的,而是设置的可自由滚动的滚轴(gǔnzhóu)(gǔnzhóu)索鞍结构,让主缆通过滚动实现主缆缆力自平衡。”张靖皋长江大桥设计副负责人魏乐永介绍,这一结构叫自行走滚轴式主索鞍,想实现缆力自平衡,就要求(yāoqiú)滚轴摩擦系数要够小。为此,设计团队跳出传统公路范畴,积极借鉴冶金、机械等行业在材料应用方面的好做法好经验,通过小心谨慎的试验论证,最终成功使滚轴摩擦系数达到(dádào)千分之一的量级(liàngjí),塔顶不平衡水平(shuǐpíng)力大幅度降低,从而达到优化索塔结构内力的目的(mùdì)。
据悉,项目通过应用主缆缆力自平衡体系这项创新技术,能够大幅降低索塔塔底(suǒtǎtǎdǐ)弯矩(wānjǔ),与钢箱——钢管约束混凝土组合(zǔhé)索塔相结合,全桥减少(jiǎnshǎo)138根直径2.8米的钻孔灌注桩,节省(jiéshěng)混凝土15.7万立方米,钢筋12560吨,仅此一项即可减少二氧化碳排放8万吨以上。
守护“超级工程”的“千里眼”与“顺风耳(shùnfēngěr)”
“张靖皋长江大桥(chángjiāngdàqiáo)是落实长三角一体化和长江经济带发展国家(guójiā)战略以及江苏省跨江融合发展战略的重大举措。我们致力于将大桥打造为交通强国建设(jiànshè)江苏样板标志性工程、中国桥梁科技创新引领代表性工程、世界特大(tèdà)跨悬索桥建设里程碑(lǐchéngbēi)工程。”张靖皋长江大桥建设指挥部指挥长李洪涛表示。
为了有效把握张靖皋长江大桥施工(shīgōng)走向,控制施工风险,保证(bǎozhèng)桥梁(qiáoliáng)施工达到设计预期(yùqī),张靖皋长江大桥项目成立了桥梁施工及运营期监控监测中心,施工监控工作由中交公路规划设计院有限公司承担,覆盖了从锚碇基础到上部结构的全施工周期。
“张靖皋大桥的(de)施工监控(jiānkòng)(jiānkòng)不仅是一次技术挑战,更是一次创新实践。”张靖皋长江大桥JK1标监控中(zhōng)心现场负责人耍荆荆表示,通过高精度测量、自动化监测、5G云共享数据平台、异常数据处理等技术手段,施工监控团队实时掌握桥梁结构的状态变化(biànhuà),及时发现并纠正施工中的偏差。
张靖皋长江大桥(dàqiáo)的监测(jiāncè)工作贯穿建设与运营全过程,分为施工监控和运营期健康监测两大阶段。施工监控旨在(zài)确保(quèbǎo)大桥在建设过程中线形平顺(píngshùn)、结构安全、内力分布合理,最终达到设计预期;而运营期健康监测则致力于实时感知桥梁状态,及时发现潜在风险,为大桥的长期安全运营提供科学依据。
大桥南航道桥主跨(zhǔkuà)2300米,采用刚性接头地连墙锚碇基础(jīchǔ)、钢箱-钢管约束混凝土组合索塔、主缆缆力自平衡体系(tǐxì)等创新结构,这些新型结构对施工监控和运营监测提出了(le)更高的要求(yāoqiú)。为应对这些挑战,监测团队(tuánduì)采用了多项创新技术。例如,针对锚碇基础的施工监控,团队通过三维数值模拟分析,结合现场监测数据,实时优化施工方案,确保锚碇在复杂地质(dìzhì)条件下的稳定性。在索塔施工过程中,团队利用高精度(gāojīngdù)GNSS(全球导航卫星系统)技术,对索塔的线形和偏位进行毫米级监测,确保其符合设计要求。
大桥(dàqiáo)建成(jiànchéng)通车后,运营期健康监测系统将全面(quánmiàn)接管监测工作。该系统通过布设在大桥关键部位的传感器,实时采集风速(fēngsù)、温度、湿度、车辆荷载等环境数据(shùjù),以及主缆索力、主梁挠度、索塔倾斜等结构响应数据。这些数据通过无线传输技术实时传送到监测中心,经过分析后,为大桥的运营管养提供科学决策依据。
滚滚长江奔流不息,创新脚步永不停歇。从设计图纸到巍然屹立,建设者们用智慧和汗水攻克了超高索塔、超大锚碇基础等世界级难题,创造(chuàngzào)了多项“世界之最”。这座大桥(dàqiáo)不仅是地理空间的连接者,更是路桥建设的里程碑。待到建成,这颗“长江上的明珠”将成为助力(zhùlì)长三角(zhǎngsānjiǎo)一体化发展的新引擎,书写(shūxiě)路桥建设新篇章。


中国网讯 近处是稻田耕种的(de)夏日农忙(nóngmáng),远处是索塔林立的繁忙景象,在张靖皋长江大桥(chángjiāngdàqiáo)的施工现场,南锚碇区浇筑作业如火如荼,“游龙过江”已颇具雏形。
2022年6月28日,由中交公(jiāogōng)规院主持设计,中交二航局、中交一公局、中交二公局、中交路(zhōngjiāolù)建等单位(dānwèi)参建的世界最大跨度悬索桥——江苏张靖皋长江大桥举行了奠基仪式,10月项目主体工程全面(quánmiàn)动工。三年后,大桥南北主塔拔节“生长”,建设进展顺利(shùnlì),大桥预计2028年年底建成。
张靖皋长江大桥是国家“十四五”期间重点推动建设(jiànshè)的过江通道项目,连通沪陕、沪武高速公路,贯通(guàntōng)苏州张家港市、泰州靖江市(jìngjiāngshì)和南通如皋市,全长约 29.85公里。其中,跨江段(jiāngduàn)全长 7.859 公里,包括两座航道桥,分别为主跨2300米的南航道桥和主跨1208米的北(běi)航道桥。建设过程中,建设者们(men)克服了超高索塔、超大规模锚碇基础建设等世界级技术难题,展现了中国桥梁(qiáoliáng)建设者的智慧和实力。
突破定式 创造多项(duōxiàng)“世界之最”
“主跨2300米(mǐ)的悬索桥此前没有人建过(rénjiànguò),这个设计方案我们光论证就花了3年时间。”走上钢栈桥,负责大桥设计的中(zhōng)交公规院(guīyuàn)副总经理、全国工程勘察设计大师、张靖皋长江大桥总设计师王仁贵娓娓道来,从一开始提出(tíchū)的主跨1780米悬索桥方案,到主跨2230米三跨吊(diào)悬索桥方案,再到主跨2300米两跨吊悬索桥方案,设计方案确定几经波折。
张靖皋长江大桥设计方案要考虑通航、码头、岸线、锚地、河势、防洪(fánghóng)、安全风险等诸多因素,其中最重要(zhòngyào)是要满足长江黄金水道(huángjīnshuǐdào)的通航要求。这里(zhèlǐ)跨越长江主航道,往来船只众多,12.5米(mǐ)深槽摆动范围达1890米,要确保通航不受深槽摆动的影响,大桥主跨至少需要2000米以上。
历经3年的反复论证后,2300米(mǐ)(mǐ)主跨的设计方案惊艳亮相。设计方案蕴含6项“世界之最”:最大(zuìdà)跨度悬索桥(2300米)、最高悬索桥索塔(350米)、最长高强度主缆(4450米长、强度2200兆帕)、最大地连墙锚碇基础(长110米、宽75米,高度83米)、最大连续长度钢箱梁(3017米)、最大位移(wèiyí)量伸缩装置(3120毫米(háomǐ))。“现在的方案不仅能(néng)够覆盖12.5米深水航道(hángdào)摆动范围(fànwéi),还能有效解决岸坡守护难题和防洪的相关要求,对建设条件的适应性最好。”王仁贵介绍。
悬索桥跨径突破2000米后,“量变”引起“质变(zhìbiàn)”。张靖皋长江大桥需要面对超大跨径带来的诸如几何非线性、材料非线性、接触非线性、结构非线性等诸多技术难题,以及如何将巨大主缆缆力通过索塔(suǒtǎ)和锚碇(dìng)有效(yǒuxiào)传给地基的技术难题。
“大胆创新,小心论证。”王仁贵带领设计团队(tuánduì)结合本项目(xiàngmù)建设条件特点,针对性地提出了悬索桥主缆缆力自平衡结构体系、超高钢箱—钢管约束混凝土组合索塔、超大规模刚性接头地连墙锚碇基础、热轧L肋隔板连续正交异性钢桥面板系统、具有智能感知功能的可更换主缆锚固体系和全桥(quánqiáo)一体化(yītǐhuà)智能防腐体系等(děng)6个“世界首创”技术,确保张靖皋长江大桥结构受力合理,在建设和运营期安全(ānquán)耐久。

“一般情况下,大桥主缆与索塔之间采用固定连接方式,但在张靖皋(zhāngjìnggāo)长江大桥,主缆和索塔间并非固结(gùjié)的,而是设置的可自由滚动的滚轴(gǔnzhóu)(gǔnzhóu)索鞍结构,让主缆通过滚动实现主缆缆力自平衡。”张靖皋长江大桥设计副负责人魏乐永介绍,这一结构叫自行走滚轴式主索鞍,想实现缆力自平衡,就要求(yāoqiú)滚轴摩擦系数要够小。为此,设计团队跳出传统公路范畴,积极借鉴冶金、机械等行业在材料应用方面的好做法好经验,通过小心谨慎的试验论证,最终成功使滚轴摩擦系数达到(dádào)千分之一的量级(liàngjí),塔顶不平衡水平(shuǐpíng)力大幅度降低,从而达到优化索塔结构内力的目的(mùdì)。
据悉,项目通过应用主缆缆力自平衡体系这项创新技术,能够大幅降低索塔塔底(suǒtǎtǎdǐ)弯矩(wānjǔ),与钢箱——钢管约束混凝土组合(zǔhé)索塔相结合,全桥减少(jiǎnshǎo)138根直径2.8米的钻孔灌注桩,节省(jiéshěng)混凝土15.7万立方米,钢筋12560吨,仅此一项即可减少二氧化碳排放8万吨以上。
守护“超级工程”的“千里眼”与“顺风耳(shùnfēngěr)”
“张靖皋长江大桥(chángjiāngdàqiáo)是落实长三角一体化和长江经济带发展国家(guójiā)战略以及江苏省跨江融合发展战略的重大举措。我们致力于将大桥打造为交通强国建设(jiànshè)江苏样板标志性工程、中国桥梁科技创新引领代表性工程、世界特大(tèdà)跨悬索桥建设里程碑(lǐchéngbēi)工程。”张靖皋长江大桥建设指挥部指挥长李洪涛表示。
为了有效把握张靖皋长江大桥施工(shīgōng)走向,控制施工风险,保证(bǎozhèng)桥梁(qiáoliáng)施工达到设计预期(yùqī),张靖皋长江大桥项目成立了桥梁施工及运营期监控监测中心,施工监控工作由中交公路规划设计院有限公司承担,覆盖了从锚碇基础到上部结构的全施工周期。
“张靖皋大桥的(de)施工监控(jiānkòng)(jiānkòng)不仅是一次技术挑战,更是一次创新实践。”张靖皋长江大桥JK1标监控中(zhōng)心现场负责人耍荆荆表示,通过高精度测量、自动化监测、5G云共享数据平台、异常数据处理等技术手段,施工监控团队实时掌握桥梁结构的状态变化(biànhuà),及时发现并纠正施工中的偏差。
张靖皋长江大桥(dàqiáo)的监测(jiāncè)工作贯穿建设与运营全过程,分为施工监控和运营期健康监测两大阶段。施工监控旨在(zài)确保(quèbǎo)大桥在建设过程中线形平顺(píngshùn)、结构安全、内力分布合理,最终达到设计预期;而运营期健康监测则致力于实时感知桥梁状态,及时发现潜在风险,为大桥的长期安全运营提供科学依据。

大桥南航道桥主跨(zhǔkuà)2300米,采用刚性接头地连墙锚碇基础(jīchǔ)、钢箱-钢管约束混凝土组合索塔、主缆缆力自平衡体系(tǐxì)等创新结构,这些新型结构对施工监控和运营监测提出了(le)更高的要求(yāoqiú)。为应对这些挑战,监测团队(tuánduì)采用了多项创新技术。例如,针对锚碇基础的施工监控,团队通过三维数值模拟分析,结合现场监测数据,实时优化施工方案,确保锚碇在复杂地质(dìzhì)条件下的稳定性。在索塔施工过程中,团队利用高精度(gāojīngdù)GNSS(全球导航卫星系统)技术,对索塔的线形和偏位进行毫米级监测,确保其符合设计要求。

大桥(dàqiáo)建成(jiànchéng)通车后,运营期健康监测系统将全面(quánmiàn)接管监测工作。该系统通过布设在大桥关键部位的传感器,实时采集风速(fēngsù)、温度、湿度、车辆荷载等环境数据(shùjù),以及主缆索力、主梁挠度、索塔倾斜等结构响应数据。这些数据通过无线传输技术实时传送到监测中心,经过分析后,为大桥的运营管养提供科学决策依据。

滚滚长江奔流不息,创新脚步永不停歇。从设计图纸到巍然屹立,建设者们用智慧和汗水攻克了超高索塔、超大锚碇基础等世界级难题,创造(chuàngzào)了多项“世界之最”。这座大桥(dàqiáo)不仅是地理空间的连接者,更是路桥建设的里程碑。待到建成,这颗“长江上的明珠”将成为助力(zhùlì)长三角(zhǎngsānjiǎo)一体化发展的新引擎,书写(shūxiě)路桥建设新篇章。


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