JP2016003475A - Correction method for upward shift amount, and correction method and program for upward shift amount - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To reduce construction errors and improve construction accuracy, in a bridge construction process by a cantilever construction method.SOLUTION: In a correction method for an upward shift amount, a computer corrects an upward shift amount in a cantilever construction method in which a prescribed number of blocks is installed consecutively on a bridge pier. In the correction method for an upward shift amount, the computer performs the steps for: temperature influence calculation in which temperature data of a bridge girder is obtained and a deformation amount of the bridge girder is derived by using a standard value of deformation amount of bridge girders caused by temperature data stored in a memory section; actual value calculation in which an actual height of the bridge girder is derived by subtracting the deformation amount of the bridge girder obtained in the temperature influence calculation step from a measurement value of the height of the bridge girder measured for the existing block at an edge; and correction value calculation in which a difference is derived between a targeted height of the bridge girder and the actual height of the bridge girder, the targeted height being calculated on the basis of a design of the existing block at the edge, and a correction value is derived for correcting the difference, to be applied to each of the blocks from the block at the edge to all of the remaining blocks of the prescribed number.

Description

本発明は、上げ越し量修正方法、上げ越し量修正装置、及びプログラムに関する。   The present invention relates to an upward amount correction method, an upward amount correction device, and a program.

コンクリート橋の施工方法として、橋脚を中心としてコンクリートブロック(単に「ブロック」とも呼ぶ)の橋体を両側に段階的に構築する張出架設工法が知られている。張出架設工法では、ブロックを新設するたびにその重みで構築途中の構造物先端が鉛直下方に変形してしまう。このため、降下する大きさを考慮して、最終的に設計された位置となるよう予め高く構築(上げ越し)する。   As a concrete bridge construction method, an overhanging construction method is known in which a bridge body of a concrete block (also simply referred to as “block”) is built in steps on both sides centering on a pier. In the overhanging construction method, every time a block is newly installed, the weight of the weight of the structure in the middle of construction is deformed vertically downward. For this reason, in consideration of the descending size, it is constructed (raised up) in advance so as to be the final designed position.

また、新設する桁ブロックのコンクリート打設前に、所定の重さのカウンターウェイトを配設し、コンクリート打設後に、カウンターウェイトの荷重を取り去るという技術が提案されている(例えば、特許文献1)。この技術によれば、コンクリート打設に伴う張出し先端部の変位を相殺することにより、新設桁ブロックの高さを一定に保持しながら施工できるとされている。   Further, a technique has been proposed in which a counterweight having a predetermined weight is disposed before concrete placement of a newly installed girder block and the load of the counterweight is removed after concrete placement (for example, Patent Document 1). . According to this technique, it is said that construction can be carried out while keeping the height of the newly installed girder block constant by canceling out the displacement of the projecting tip portion due to concrete placement.

特開2005−171638号公報JP 2005-171638 A

ブロックを連設するたびにカウンターウェイトの配設及び除去を行う場合、そのぶん施工に手間がかかる。一方、構築される橋梁は、様々な要因によって設計とのずれが生じ得るため、事前に橋桁(橋体)の将来的な変位量を見積もるのは容易ではない。本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであって、張出架設工法による橋梁の構築過程において施工誤差を低減させ、施工精度を向上させることを目的とする。   When installing and removing the counter weight every time the blocks are continuously arranged, it takes time and effort. On the other hand, since the constructed bridge may deviate from the design due to various factors, it is not easy to estimate the future displacement amount of the bridge girder (bridge body) in advance. This invention is made | formed in view of such a problem, Comprising: It aims at reducing a construction error in the construction process of the bridge by an overhang construction method, and improving a construction precision.

本発明に係る上げ越し量修正方法は、所定数のブロックを橋脚から順に連設する張出架設工法における上げ越し量をコンピュータが修正する。また、上げ越し量修正方法は、橋桁の温度を取得し、予め記憶部に保持されている温度による橋桁の変形量の基準値を用いて、橋桁の変形量を求める温度影響算出ステップと、既設の先端のブロックについて測定した橋桁の高さである実測値から温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量を除いた橋桁の真の高さを求める真値算出ステップと、既設の先端のブロックについて設計に基づいて算出された橋桁の高さである目標高と橋桁の真の高さとの差分を求め、当該差分を先端のブロックから所定数のブロックまでの残ブロックの各々に適用すべき補正値を求める補正値算出ステップとをコンピュータが実行する。   In the method for correcting the amount of overturn according to the present invention, the computer corrects the amount of overturn in the overhanging construction method in which a predetermined number of blocks are connected in order from the pier. In addition, the method for correcting the overshoot amount includes a temperature influence calculation step of obtaining a bridge girder temperature and calculating a bridge girder deformation amount using a reference value of the bridge girder deformation amount based on a temperature stored in a storage unit in advance. A true value calculating step for obtaining the true height of the bridge girder, which is obtained by removing the deformation amount of the bridge girder obtained in the temperature effect calculating step from the actually measured value which is the height of the bridge girder measured with respect to the block at the tip of the block, Find the difference between the target height, which is the height of the bridge girder calculated based on the design, and the true height of the bridge girder, and apply the difference to each of the remaining blocks from the leading block to the predetermined number of blocks The computer executes a correction value calculation step for obtaining the value.

このようにすれば、橋桁の高さの実測値から温度の影響を除いた真値と橋桁の目標高との差分を、以降に連設する残ブロックで解消するための補正値を算出できる。すなわち、張出架設工法による橋梁の構築過程において施工誤差を低減させ、施工精度を向上させることができる。   In this way, it is possible to calculate a correction value for eliminating the difference between the true value obtained by removing the influence of the temperature from the actually measured value of the bridge girder and the target height of the bridge girder in the remaining blocks that are subsequently connected. That is, the construction error can be reduced and the construction accuracy can be improved in the construction process of the bridge by the overhanging construction method.

また、温度による橋桁の変形量の基準値とは、橋桁の上床版の温度及び下床版の温度の差分と橋桁の変形量の予測値とを対応付けた情報とし、温度影響算出ステップにおいて、既設の先端のブロックにおける上床版の温度及び下床版の温度の差分と、基準値とに基づ
き取得した橋桁の温度に対応する橋桁の変形量を求めるようにしてもよい。具体的には、このようにすれば、上床版の温度と下床版の温度との差による橋桁のたわみを除いて、橋桁の真の高さを修正できるようになる。
In addition, the reference value of the bridge girder deformation amount due to temperature is information in which the difference between the temperature of the upper floor slab of the bridge girder and the temperature of the lower floor slab and the predicted value of the deformation amount of the bridge girder are associated with each other. You may make it obtain | require the deformation | transformation amount of the bridge girder corresponding to the temperature of the bridge girder acquired based on the difference between the temperature of the upper floor slab and the temperature of the lower floor slab in the existing tip block, and the reference value. Specifically, in this way, the true height of the bridge girder can be corrected except for the deflection of the bridge girder due to the difference between the temperature of the upper floor slab and the temperature of the lower floor slab.

また、補正値算出ステップにおいて、目標高と橋桁の真の高さとの差分を残ブロック数で按分することにより、補正値を算出するようにしてもよい。このようにすれば、残ブロックにおいて、最終的に計画高と合致するよう徐々に高さを修正することができる。   Further, in the correction value calculating step, the correction value may be calculated by dividing the difference between the target height and the true height of the bridge girder by the number of remaining blocks. In this way, in the remaining blocks, the height can be gradually corrected so as to finally match the planned height.

また、鉛直方向に対する橋脚の軸方向の傾きを取得し、当該傾きに基づいて先端のブロックにおける、傾きに起因する高さの変位を求める傾斜影響算出ステップをさらに実行し、真値算出ステップにおいて、実測値から、温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量、及び傾斜影響算出ステップにおいて求められた高さの変位を除くことにより真の高さを求めるようにしてもよい。このようにすれば、橋桁の高さの実測値から温度の影響だけでなく橋脚の傾斜の影響も除いた真値と橋桁の目標高との差分を求めることができるようになる。   Further, an inclination influence calculation step of obtaining an axial inclination of the pier with respect to the vertical direction and obtaining a height displacement due to the inclination in the block at the tip based on the inclination is further executed. The true height may be obtained by removing the bridge girder deformation obtained in the temperature effect calculation step and the height displacement obtained in the inclination effect calculation step from the actual measurement value. In this way, it is possible to obtain the difference between the true value excluding not only the influence of temperature but also the inclination of the bridge pier and the target height of the bridge girder from the actual measurement value of the bridge girder height.

なお、上記課題を解決するための手段の内容は、本発明の課題や技術的思想を逸脱しない範囲で可能な限り組み合わせることができる。上記課題を解決するための手段の内容は、上げ越し量管理方法の他、当該処理を実行する処理部を有する装置や、当該処理をコンピュータに実行させるためのプログラムとして提供することもできる。さらに、当該プログラムを保持する記録媒体を提供するようにしてもよい。   In addition, the content of the means for solving the said subject can be combined as much as possible within the range which does not deviate from the subject and technical idea of this invention. The contents of the means for solving the above problem can be provided as a program for causing the computer to execute a process or a device having a processing unit for executing the process, in addition to the over-run amount management method. Furthermore, a recording medium that holds the program may be provided.

本発明によれば、張出架設工法による橋梁の構築過程において施工誤差を低減させ、施工精度を向上させることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, a construction error can be reduced in the construction process of the bridge by an overhang construction method, and construction accuracy can be improved.

PC橋梁のブロック割図の一例である。It is an example of a block diagram of a PC bridge. システムの概要を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the outline | summary of a system. 温度センサの設置位置の一例を示す橋梁の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of the bridge which shows an example of the installation position of a temperature sensor. 傾斜センサの設置位置の一例を示す橋梁の縦断面図及び横断面図である。It is the longitudinal cross-sectional view and cross-sectional view of a bridge which show an example of the installation position of an inclination sensor. 上げ越し管理装置の一例を示す機能ブロック図である。It is a functional block diagram which shows an example of an overtaking management apparatus. 橋梁の各ブロックについて算出される上げ越し量を説明するための表である。It is a table | surface for demonstrating the amount of overturn calculated about each block of a bridge. コンピュータの一例を示す装置構成図である。It is an apparatus block diagram which shows an example of a computer. 目標値修正処理の一例を示す処理フロー図である。It is a processing flowchart which shows an example of a target value correction process. 温度差と変形量との対応関係を示す情報の一例を示す表である。It is a table | surface which shows an example of the information which shows the correspondence of a temperature difference and deformation amount.

図1は、張出架設工法で構築するPC(Prestressed Concrete)橋梁の一例を示すブロック割図である。図1には、中央に示す1つの橋脚(P2)と、その両側に連設されるブロック(1〜22)とが記載されている。張出架設工法では、橋脚の柱頭部を中心として、所定の2方向へ順にブロックを連設する。具体的には、各ブロックについて、作業車(ワーゲン、又はトラベラーとも呼ぶ)の移動、型枠等の組み立て、コンクリートの打設及び養生、緊張、型枠等の解体といった作業をブロックの番号の順に繰り返す。また、図示していない隣の橋脚からも同様にブロックが連設され、中間地点で橋桁が接続される。   FIG. 1 is a block diagram showing an example of a PC (Prestressed Concrete) bridge constructed by an overhanging construction method. In FIG. 1, one pier (P2) shown in the center and blocks (1 to 22) arranged on both sides thereof are described. In the overhanging construction method, blocks are sequentially arranged in two predetermined directions around the column head of the pier. Specifically, for each block, work such as moving work vehicles (also called wagens or travelers), assembling the formwork, placing and curing concrete, tensioning, dismantling the formwork, etc. in the order of the block numbers. repeat. Similarly, blocks are connected from adjacent piers not shown, and bridge girders are connected at intermediate points.

構築過程において、新たなブロックにコンクリートを打設すると、橋脚から当該ブロックまでの橋桁は自重で鉛直下方に変形(降下)する。また、PCケーブルの緊張を行うと、橋桁は鉛直上方に持ち上がる。このような変形の大きさを予測し、橋梁全体の完成時に
設計された高さとなるよう、予め変形量を加味して各ブロックの高さを決める。ここで、コンクリートの硬化時の変形やクリープ変形といった施工過程における変形を考慮し、橋桁を、所定の時点までに予想される変形量だけ変形方向とは反対側(例えば鉛直上方)に構築することを上げ越しと呼び、その大きさを上げ越し量と呼ぶ。なお、所定の時点とは、発注者への橋梁の引渡し時点など、目標とする任意の時点をいう。本実施形態では、主として下方に生じる変位を想定して上げ越しと呼ぶが、変位の方向は特に限定されない。ここで、実際の施工過程において、変形は予測通りに生じないこともあり、施工過程において上げ越し量を修正することもある。一方、温度によって橋桁にたわみ(反り)が生じることもあり、上げ越し量の修正は経験に頼らざるを得ない部分があった。
When concrete is placed in a new block during the construction process, the bridge girder from the pier to the block is deformed (lowered) vertically under its own weight. When the PC cable is tensioned, the bridge girder is lifted vertically upward. The magnitude of such deformation is predicted, and the height of each block is determined in advance by taking into account the amount of deformation so as to be the height designed when the entire bridge is completed. Here, considering the deformation in the construction process such as deformation at the time of hardening of concrete and creep deformation, the bridge girder should be constructed on the side opposite to the deformation direction (for example, vertically upward) by the amount of deformation expected by a predetermined time. Is called overlift, and its size is called overlift. The predetermined point in time refers to an arbitrary point in time, such as the point of delivery of the bridge to the orderer. In the present embodiment, it is referred to as upward movement mainly assuming a displacement that occurs downward, but the direction of displacement is not particularly limited. Here, in the actual construction process, the deformation may not occur as expected, and the amount of overturn may be corrected in the construction process. On the other hand, the bridge girder may bend (warp) depending on the temperature, and there was a part that had to rely on experience to correct the amount of overturn.

本実施形態では、構築過程にある橋桁の上床版及び下床版の温度を測定し、温度差による橋桁の変形(たわみ)の大きさを算出する。このようにすれば、橋桁の高さの実測値から温度の影響による変形量を除いた当該時点における橋桁の硬化後の予測値(真の位置)を求めることができる。そして、求めた真の位置と設計上の位置である計画高との差に基づいて後の工程で新設するブロックの位置を修正し、最終的な橋桁の位置と計画高との差を低減させる。   In this embodiment, the temperature of the upper and lower floor slabs of the bridge girder in the construction process is measured, and the magnitude of deformation (deflection) of the bridge girder due to the temperature difference is calculated. In this way, it is possible to obtain a predicted value (true position) after hardening of the bridge girder at that time point, which is obtained by removing the deformation due to the influence of temperature from the actually measured value of the bridge girder height. Based on the difference between the calculated true position and the planned design height, the position of the block to be newly installed in the subsequent process is corrected to reduce the difference between the final bridge girder position and the planned height. .

<システム構成>
図2は、本実施形態に係るシステムの概要を説明するための図である。図2のシステムは、上げ越し量の修正を適宜行う上げ越し管理装置1と、所定のセンサが設置された構築対象の橋梁2と、工事者が操作するユーザ端末3とを含む。そして、上げ越し管理装置1及びユーザ端末3はネットワーク4を介して接続されている。所定のセンサとして、例えば、位置センサ21、温度センサ22、傾斜センサ23等が橋梁2の所定の位置に設置される。そして、各センサが測定した情報は、例えばユーザ端末3から上げ越し管理装置1に送信され、上げ越し管理装置1は受信した情報を用いて計画された上げ越し量を適宜修正する。また、上げ越し管理装置1が算出した補正値は、例えば工事現場においてユーザ端末3に出力され、以降の工程に反映される。
<System configuration>
FIG. 2 is a diagram for explaining the outline of the system according to the present embodiment. The system shown in FIG. 2 includes an upward management apparatus 1 that appropriately corrects an upward amount, a bridge 2 to be constructed in which a predetermined sensor is installed, and a user terminal 3 that is operated by a contractor. The overtaking management device 1 and the user terminal 3 are connected via a network 4. As the predetermined sensors, for example, a position sensor 21, a temperature sensor 22, an inclination sensor 23, and the like are installed at predetermined positions on the bridge 2. Then, the information measured by each sensor is transmitted from, for example, the user terminal 3 to the carry-over management device 1, and the carry-over management device 1 appropriately corrects the planned carry-over amount using the received information. The correction value calculated by the overtaking management apparatus 1 is output to the user terminal 3 at a construction site, for example, and reflected in the subsequent steps.

橋梁2に設置される位置センサ21は、高さを測定可能なセンサであり、例えば橋桁の上床版に設置されて位置を測定する。具体的には、GPS(Global Positioning System
)やGLANOSS(Global Navigation Satellite System)等の測位システム(GNSS:Global Navigation Satellite System(全地球測位システム)とも呼ぶ)、重力値や気圧等に基づき高度を出力する高度センサ等を用いてもよい。また、位置センサ21の代わりに例えば水準測量等の測量によってユーザが求めた標高をユーザ端末3から入力し、上げ越し管理装置1に送信するようにしてもよい。
The position sensor 21 installed on the bridge 2 is a sensor capable of measuring the height, and is installed, for example, on the upper floor slab of the bridge girder to measure the position. Specifically, GPS (Global Positioning System)
), GLANOSS (Global Navigation Satellite System), etc. (GNSS: Global Navigation Satellite System (Global Positioning Satellite System)), altitude sensors that output altitude based on gravity values, atmospheric pressure, and the like may be used. Further, instead of the position sensor 21, for example, an altitude obtained by the user by surveying such as leveling may be input from the user terminal 3 and transmitted to the overtaking management apparatus 1.

また、図3は、温度センサ22の設置位置の一例を示す橋梁の縦断面図である。温度センサは、少なくとも橋桁の上部と下部とにそれぞれ設置される。具体的には、例えば熱電対である温度センサは、上床版及び下床版の温度を測定する。図3では橋脚の柱頭部に温度センサ22を設ける例を示しているが、ブロックを張出した場合は先端のブロックに温度センサ22を設ける。なお、上床版及び下床版に温度センサを埋設するようにしてもよいし、放射温度センサ等、非接触型の温度センサを例えば型枠等に設置するようにしてもよい。   FIG. 3 is a longitudinal sectional view of a bridge showing an example of an installation position of the temperature sensor 22. Temperature sensors are installed at least at the upper and lower parts of the bridge girder, respectively. Specifically, for example, a temperature sensor that is a thermocouple measures the temperature of the upper floor slab and the lower floor slab. FIG. 3 shows an example in which the temperature sensor 22 is provided on the column head of the bridge pier, but when the block is extended, the temperature sensor 22 is provided on the tip block. In addition, you may make it embed a temperature sensor in an upper floor slab and a lower floor slab, and you may make it install non-contact-type temperature sensors, such as a radiation temperature sensor, in a formwork etc., for example.

図4は、傾斜センサ23の設置位置の一例を示す橋梁の縦断面図及び路線の進行方向から見た横断面図である。傾斜センサは、例えば橋脚の柱頭部付近に設置され、橋脚の軸方向に対する垂直面と、橋桁との角度及び傾斜の方向を測定する。換言すれば、傾斜とは、鉛直方向に対する橋脚の軸の傾きに起因する、路線方向の勾配(いわゆる縦断勾配)をいうものとする。   FIG. 4 is a longitudinal sectional view of a bridge showing an example of an installation position of the inclination sensor 23 and a transverse sectional view seen from the traveling direction of the route. The tilt sensor is installed, for example, in the vicinity of the column head of the pier, and measures the angle between the vertical plane with respect to the axial direction of the pier and the bridge girder and the direction of the tilt. In other words, the inclination refers to a gradient in the route direction (so-called longitudinal gradient) caused by the inclination of the axis of the pier with respect to the vertical direction.

<上げ越し管理装置>
図5は、上げ越し管理装置1の一例を示す機能ブロック図である。上げ越し管理装置1は、記憶部101と、位置取得部102と、温度取得部103と、温度影響算出部104と、傾斜取得部105と、傾斜影響算出部106と、真値算出部107と、補正値算出部108と、出力部109とを有する。記憶部101は、コンピュータが有する記憶装置であり、橋梁の設計に基づく各ブロックの桁天端高を示す情報(計画高とも呼ぶ)等を予め保持させておく。また、記憶部101は、センサから取得した情報や、所定の数式に基づいて算出される補正値、その他中間的に生成される値等を保持する。位置取得部102は、ユーザ端末3から、例えば橋桁のうち施工済みブロックの上床版先端の高さを取得する。また、温度取得部103は、例えば橋脚のうち施工済みブロックの所定の位置における温度を取得する。本実施形態では、図3に示した位置に温度センサが設けられ、上床版及び下床版の温度が継続的に取得されるものとする。そして、温度影響算出部104は、取得された温度に基づいて橋桁の変形量を求める。本実施形態では、温度差と橋桁の変形(ゆがみ)量との基準となる対応関係を予め記憶部101に保持しておき、上床版と下床版との温度差から橋桁の変形量を算出する。また、傾斜取得部105は、橋脚の柱頭部における、橋脚の軸方向に対する垂直面と橋桁の上床版とのなす角度(傾斜と呼ぶ)を取得する。なお、上床版は、排水勾配等が設けられているため平面ではない。ここでは、上床版上の横断方向の中心に沿った路線方向の傾きを、上床版の縦断勾配(すなわち、橋桁の縦断勾配)とする。そして、傾斜影響算出部106は、取得された傾斜が施工済みブロックの先端の傾きに及ぼす影響の大きさを算出する。また、真値算出部107は、取得された温度及び傾斜が影響を及ぼす橋桁の変形量を実際に測定されたブロックの高さから除いた高さの真値を算出する。また、補正値算出部108は、設計された橋桁の計画高とブロックの真値との差分を求め、以降のブロックの各々において修正すべき差分の量を反映させた補正値を算出する。そして、出力部109は、補正値を、例えばネットワーク4を介してユーザ端末3へ出力する。
<Overhead management device>
FIG. 5 is a functional block diagram illustrating an example of the overtaking management apparatus 1. The overtaking management apparatus 1 includes a storage unit 101, a position acquisition unit 102, a temperature acquisition unit 103, a temperature influence calculation unit 104, a slope acquisition unit 105, a slope influence calculation unit 106, and a true value calculation unit 107. , A correction value calculation unit 108 and an output unit 109. The storage unit 101 is a storage device included in the computer, and stores in advance information (also referred to as a planned height) indicating the girder ceiling height of each block based on the bridge design. The storage unit 101 holds information acquired from the sensor, correction values calculated based on predetermined mathematical formulas, other values generated in the middle, and the like. The position acquisition unit 102 acquires, from the user terminal 3, for example, the height of the top floor slab tip of the constructed block of the bridge girder. Moreover, the temperature acquisition part 103 acquires the temperature in the predetermined position of the completed block among piers, for example. In the present embodiment, it is assumed that a temperature sensor is provided at the position shown in FIG. 3 and the temperatures of the upper floor slab and the lower floor slab are continuously acquired. And the temperature influence calculation part 104 calculates | requires the deformation amount of a bridge girder based on the acquired temperature. In the present embodiment, a correspondence relationship serving as a reference between the temperature difference and the bridge girder deformation (distortion) is stored in the storage unit 101 in advance, and the bridge girder deformation is calculated from the temperature difference between the upper floor slab and the lower floor slab. To do. Moreover, the inclination acquisition part 105 acquires the angle (it calls an inclination) which the perpendicular plane with respect to the axial direction of a bridge pier and the upper floor slab of a bridge girder in the pillar head of a bridge pier. The upper floor slab is not flat because a drainage gradient is provided. Here, the inclination in the line direction along the center in the transverse direction on the upper floor slab is defined as the longitudinal gradient of the upper floor slab (that is, the longitudinal gradient of the bridge girder). And the inclination influence calculation part 106 calculates the magnitude | size of the influence which the acquired inclination exerts on the inclination of the front-end | tip of a construction completed block. Further, the true value calculation unit 107 calculates a true value of the height obtained by removing the deformation amount of the bridge girder influenced by the acquired temperature and inclination from the actually measured block height. Further, the correction value calculation unit 108 obtains a difference between the designed height of the designed bridge girder and the true value of the block, and calculates a correction value reflecting the amount of difference to be corrected in each of the subsequent blocks. Then, the output unit 109 outputs the correction value to the user terminal 3 via the network 4, for example.

このように、施工過程の各ブロックにおいて目標値との差を修正しつつ設計に対する最終的な橋桁の位置の精度を向上させることができる。すなわち、張出架設工法による橋梁の構築過程において施工誤差を低減させ、施工精度を向上させることができる。   Thus, the accuracy of the position of the final bridge girder with respect to the design can be improved while correcting the difference from the target value in each block of the construction process. That is, the construction error can be reduced and the construction accuracy can be improved in the construction process of the bridge by the overhanging construction method.

図6は、橋梁の各ブロックについて算出される上げ越し量を説明するための表である。図6の表は、施工工程の各段階における、橋桁の設計された計画高、目標値、目標高(補正なし)、実測値といった項目を有している。なお、値は、鉛直上向きを正として示されている。そして、図6の例では、全ブロックの計画高、及び施工済みブロックの目標値、目標高(補正なし)、実測値の値が表示されている。ここで、計画高とは、上述の通り設計に基づく上床版の上端の高さである。目標値とは、本実施形態に係る目標値修正処理において求められる補正値によって修正された上げ越し量である。目標高(補正なし)とは、設計時点において既存の手法によって求められる上げ越し量である。実測値とは、位置センサ21によって測定された高さの実測値である。そして、差の列には目標値と実測値との差分が表示されている。本実施形態では、既設のブロックの目標値と実測値との差に基づいてそれ以降に新設されるブロックの目標値を修正し、補正値を算出する。このような差を視覚的に理解し易くするため、例えば横軸にX(m)、縦軸に差(mm)をとり、目標値と実測値を折れ線グラフで表示するようにしてもよい。   FIG. 6 is a table for explaining the amount of overrun calculated for each block of the bridge. The table in FIG. 6 has items such as a planned height, a target value, a target height (no correction), and an actual measurement value of the bridge girder at each stage of the construction process. The values are shown with the vertical upward direction being positive. In the example of FIG. 6, the planned height of all blocks, the target value of the completed block, the target height (without correction), and the actual measurement value are displayed. Here, the planned height is the height of the upper end of the upper floor slab based on the design as described above. The target value is the amount of increase corrected by the correction value obtained in the target value correction process according to the present embodiment. The target height (without correction) is the amount of overrun obtained by an existing method at the time of design. The actual measurement value is an actual measurement value of the height measured by the position sensor 21. The difference column displays the difference between the target value and the actual measurement value. In the present embodiment, based on the difference between the target value of the existing block and the actual measurement value, the target value of the block newly installed thereafter is corrected, and the correction value is calculated. In order to make this difference easy to understand visually, for example, the horizontal axis may be X (m) and the vertical axis may be the difference (mm), and the target value and the actual measurement value may be displayed as a line graph.

<装置構成>
図7は、コンピュータの一例を示す装置構成図である。上げ越し管理装置1及びユーザ端末3は、例えば図7に示すようなコンピュータである。図7に示すコンピュータ1000は、CPU(Central Processing Unit)1001、主記憶装置1002、補助記憶装
置(外部記憶装置)1003、通信IF(Interface)1004、入出力IF(Interface)1005、ドライブ装置1006、通信バス1007を備えている。CPU1001は
、プログラムを実行することにより本実施の形態に係る処理等を行う。主記憶装置1002は、CPU1001が読み出したプログラムやデータをキャッシュしたり、CPUの作業領域を展開したりする。主記憶装置は、具体的には、RAM(Random Access Memory)やROM(Read Only Memory)等である。補助記憶装置1003は、CPU1001により実行されるプログラムや、本実施の形態で用いる設定情報などを記憶する。補助記憶装置1003は、具体的には、HDD(Hard-disk Drive)やSSD(Solid State Drive)、eMMC(embedded Multi-Media Card)、フラッシュメモリ等である。主記憶装置1
002や補助記憶装置1003は、上げ越し管理装置1の記憶部101として働く。通信IF1004は、他のコンピュータとの間でデータを送受信する。上げ越し管理装置1及びユーザ端末3は、通信IF1004を介してネットワーク4に接続される。通信IF1004は、具体的には、有線又は無線のネットワークカード等である。入出力IF1005は、入出力装置と接続され、ユーザから入力を受け付けたり、ユーザへ情報を出力したりする。入出力装置は、具体的には、キーボード、マウス、ディスプレイ、タッチパネル等である。ドライブ装置1006は、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク等の記憶媒体に記録されたデータを読み出したり、記憶媒体にデータを書き込んだりする。そして、以上のような構成要素が、通信バス1007で接続されている。なお、これらの構成要素はそれぞれ複数設けられていてもよいし、一部の構成要素(例えば、ドライブ装置1006)を設けないようにしてもよい。また、入出力装置がコンピュータと一体に構成されていてもよい。また、ドライブ装置1006で読み取り可能な可搬性の記憶媒体や、フラッシュメモリのような可搬性の補助記憶装置1003、通信IF1004などを介して、本実施の形態で実行されるプログラムが提供されるようにしてもよい。そして、CPU1001がプログラムを実行することにより、上記のようなコンピュータを例えば図5に示した上げ越し管理装置1として働かせる。
<Device configuration>
FIG. 7 is an apparatus configuration diagram illustrating an example of a computer. The carry-over management device 1 and the user terminal 3 are computers as shown in FIG. 7, for example. 7 includes a CPU (Central Processing Unit) 1001, a main storage device 1002, an auxiliary storage device (external storage device) 1003, a communication IF (Interface) 1004, an input / output IF (Interface) 1005, a drive device 1006, A communication bus 1007 is provided. The CPU 1001 performs processing and the like according to this embodiment by executing a program. The main storage device 1002 caches programs and data read by the CPU 1001 and develops a work area of the CPU. Specifically, the main storage device is a RAM (Random Access Memory), a ROM (Read Only Memory), or the like. The auxiliary storage device 1003 stores programs executed by the CPU 1001, setting information used in the present embodiment, and the like. Specifically, the auxiliary storage device 1003 is an HDD (Hard-disk Drive), an SSD (Solid State Drive), an eMMC (embedded Multi-Media Card), a flash memory, or the like. Main memory 1
002 and the auxiliary storage device 1003 function as the storage unit 101 of the overtaking management device 1. The communication IF 1004 transmits / receives data to / from other computers. The carry-over management device 1 and the user terminal 3 are connected to the network 4 via the communication IF 1004. The communication IF 1004 is specifically a wired or wireless network card or the like. The input / output IF 1005 is connected to the input / output device and accepts input from the user or outputs information to the user. Specifically, the input / output device is a keyboard, a mouse, a display, a touch panel, or the like. The drive device 1006 reads data recorded on a storage medium such as a magnetic disk, a magneto-optical disk, and an optical disk, and writes data to the storage medium. The above components are connected by a communication bus 1007. A plurality of these components may be provided, or some of the components (for example, the drive device 1006) may not be provided. Further, the input / output device may be integrated with the computer. In addition, the program executed in this embodiment is provided via a portable storage medium readable by the drive device 1006, a portable auxiliary storage device 1003 such as a flash memory, a communication IF 1004, and the like. It may be. Then, when the CPU 1001 executes the program, the above-described computer is caused to work as the overtaking management apparatus 1 shown in FIG. 5, for example.

<目標値修正処理>
図8は、目標値修正処理の一例を示す処理フロー図である。本実施形態では、各ブロックの構築を行う度に目標値修正処理を行う。なお、上げ越し管理装置1の記憶部101には、構築対象の橋梁の設計値である計画高や、計画高に上げ越し量を加味した目標高がブロックごとに予め記憶されているものとする。なお、目標高は、既存の設計手法にもとづき決定される。例えば、既存のソフトウェア等で目標高を算出し、上げ越し管理装置1の記憶部101に記憶させておく。また、記憶部101には、上床版及び下床版の温度差と橋桁のたわみの大きさとを関連付けたデータや、所定の補正係数等も記憶されているものとする。なお、上床版及び下床版の温度差と橋桁のたわみの大きさは、例えば立体フレームモデルを用いた既存のシミュレーション手法により求めることができる。そして、温度差が例えば10℃の場合の各ブロック先端の降下量を用意しておけば、実際の温度差との比率や所定の補正係数に基づいて、ある時点における橋桁の温度に基づく変形量の推定値を求めることができるようになる。図9は、温度差と橋桁の変形量との対応関係の一例を示す表である。図9の例では、ブロックごとに温度差が10℃の場合の変形量の予測値が保持されている。
<Target value correction processing>
FIG. 8 is a process flowchart showing an example of the target value correction process. In the present embodiment, the target value correction process is performed every time each block is constructed. Note that the storage unit 101 of the carry-over management device 1 stores in advance, for each block, the planned height that is the design value of the bridge to be constructed and the target height obtained by adding the lift amount to the planned height. . The target height is determined based on an existing design method. For example, the target height is calculated using existing software or the like and stored in the storage unit 101 of the overtaking management apparatus 1. The storage unit 101 also stores data relating the temperature difference between the upper floor slab and the lower floor slab and the deflection of the bridge girder, a predetermined correction coefficient, and the like. The temperature difference between the upper floor slab and the lower floor slab and the deflection of the bridge girder can be obtained, for example, by an existing simulation method using a three-dimensional frame model. And if the amount of descent at the tip of each block is prepared when the temperature difference is 10 ° C., for example, the amount of deformation based on the temperature of the bridge girder at a certain point of time based on the ratio to the actual temperature difference or a predetermined correction coefficient The estimated value of can be obtained. FIG. 9 is a table showing an example of a correspondence relationship between the temperature difference and the deformation amount of the bridge girder. In the example of FIG. 9, the predicted value of the deformation amount when the temperature difference is 10 ° C. is held for each block.

目標値修正処理では、まず、上げ越し管理装置1の位置取得部102、温度取得部103、及び傾斜取得部105は、それぞれ測定値を取得し、記憶部101に格納する(図8:S1)。本ステップは、例えば、各ブロックについて型枠をセットする段階までに実行される。具体的には、位置取得部102は、橋梁2に設けられた位置センサ21から、高さの実測値を含む位置情報を取得する。また、温度取得部103は、橋梁2に設けられた温度センサ22から、温度の実測値を取得する。本実施形態では、上床版の温度と下床版の温度とが取得されるものとする。また、傾斜取得部106は、橋梁2に設けられた傾斜センサ23から傾斜の実測値を取得する。   In the target value correction process, first, the position acquisition unit 102, the temperature acquisition unit 103, and the inclination acquisition unit 105 of the overtaking management apparatus 1 acquire measurement values and store them in the storage unit 101 (FIG. 8: S1). . This step is executed by the stage of setting a form for each block, for example. Specifically, the position acquisition unit 102 acquires position information including an actual height measurement value from the position sensor 21 provided on the bridge 2. Further, the temperature acquisition unit 103 acquires an actual measurement value of the temperature from the temperature sensor 22 provided on the bridge 2. In the present embodiment, it is assumed that the temperature of the upper floor slab and the temperature of the lower floor slab are acquired. Further, the inclination acquisition unit 106 acquires an actual measurement value of inclination from the inclination sensor 23 provided on the bridge 2.

次に、上げ越し管理装置1の温度影響算出部104は、温度の影響による橋桁のたわみ
の大きさを算出する(S2)。例えば、温度の影響による施工済みブロック先端のたわみの大きさδth,iは、次のような式で求める。

Figure 2016003475
Next, the temperature influence calculation unit 104 of the turnover management device 1 calculates the degree of deflection of the bridge girder due to the influence of temperature (S2). For example, the amount of deflection δ th, i at the tip of the installed block due to the influence of temperature is obtained by the following equation.
Figure 2016003475

ここで、iは、目標値修正処理の実行時における施工済みブロックの数とする。なお、本実施形態では、橋梁の構築工程を、複数の張出ブロックを構築するステップに細分して扱う。δthcal,iは、立体フレームモデルにより求められた、施工済みブロック数がiで
あり且つ上床版と下床版との温度の差ΔTが10℃であるときの橋桁先端のたわみの大きさである。δthcal,iは、予め記憶部101に保持されている。ΔTexp,iは、温度センサ22によって測定された上床版の温度と下床版の温度との差分である。また、αは、所定の補正係数である。αは、例えば次のような式で定義できる。

Figure 2016003475
Here, i is the number of applied blocks when the target value correction process is executed. In the present embodiment, the bridge construction process is subdivided into steps for constructing a plurality of overhanging blocks. δ thcal, i is the amount of deflection at the tip of the bridge girder obtained from the three-dimensional frame model when the number of installed blocks is i and the temperature difference ΔT between the upper and lower floor slabs is 10 ° C. is there. δ thcal, i is stored in the storage unit 101 in advance. ΔT exp, i is the difference between the temperature of the upper floor slab measured by the temperature sensor 22 and the temperature of the lower floor slab. Α is a predetermined correction coefficient. α can be defined by the following equation, for example.
Figure 2016003475

ここで、jは、各ブロックの施工工程における解析ステップとする。本実施形態では、各張出ブロックの構築工程を、例えば、作業車の移動、コンクリートの打設、PCケーブルの緊張・・・といったステップに細分して扱う。そして、各ステップは、1、2、3・・・といった番号で示すものとする。δexp,i,jは、位置センサ21によって測定された
施工済みブロック先端の上床版の高さである。
Here, j is an analysis step in the construction process of each block. In this embodiment, the construction process of each overhanging block is subdivided into, for example, steps such as moving a work vehicle, placing concrete, and tensioning a PC cable. Each step is indicated by a number such as 1, 2, 3,. δexp, i, j is the height of the upper floor slab at the tip of the installed block measured by the position sensor 21.

そして、上げ越し管理装置1の傾斜影響算出部106は、傾斜の影響による橋桁のたわみの大きさを算出する(S3)。例えば、傾斜の影響による施工済みブロック先端のたわみの大きさδθ,i,jは、次のような式で求める。

Figure 2016003475
Then, the inclination influence calculation unit 106 of the overtaking management apparatus 1 calculates the degree of deflection of the bridge girder due to the influence of the inclination (S3). For example, the degree of deflection δθ , i, j at the end of the installed block due to the influence of the inclination is obtained by the following equation.
Figure 2016003475

ここで、δθcal,i,jは、以下の数4に示すように橋脚天端に設けられた傾斜センサ2
3によって測定された角θexp,i,jに橋脚から施工済みブロック先端までの張出長Liを乗じた値である。

Figure 2016003475
また、βは、例えば以下の数5に示すような補正係数である。
Figure 2016003475
Here, δθ cal, i, j is an inclination sensor 2 provided at the pier top as shown in the following equation (4).
The angle θ exp, i, j measured by 3 is multiplied by the overhang length L i from the bridge pier to the end of the constructed block.
Figure 2016003475
Further, β is a correction coefficient as shown in the following formula 5, for example.
Figure 2016003475

その後、上げ越し管理装置1の真値算出部107は、施工済みブロックの先端の実測値から温度の影響によるたわみ、及び橋脚の傾斜の影響によるずれを除去した、施工済みブロック先端の高さの真の値(真値)を算出する(S4)。例えば、真値算出部107は、次のような式で真値δreal,i,jを求める。

Figure 2016003475
After that, the true value calculation unit 107 of the overturn management device 1 removes the deflection due to the influence of temperature and the deviation due to the influence of the inclination of the pier from the measured value of the tip of the construction completed block. A true value (true value) is calculated (S4). For example, the true value calculation unit 107 calculates the true value δ real, i, j using the following equation.
Figure 2016003475

また、上げ越し管理装置1の補正値算出部108は、設計段階において求められた上げ越し量δcal,i,jを、真値算出部107によって算出された真値δreal,i,jに基づいて修
正するための補正値δi+1,j+kを算出する(S5)。例えば、補正値δi+1,j+kは、次のような式により求められる。

Figure 2016003475
Further, the correction value calculation unit 108 of the overtaking management apparatus 1 converts the overtaking amount δ cal, i, j obtained in the design stage into the true value δ real, i, j calculated by the true value calculation unit 107. A correction value δ i + 1, j + k for correction based on this is calculated (S5). For example, the correction value δ i + 1, j + k is obtained by the following equation.
Figure 2016003475

nは、橋脚から一方に連設される全張出ブロック数である。よって、n−iは、当該処理時点以降に新設されるブロックの数である。また、Δδi,jは、真値と設計時点の上げ
越し量との差分であり、次の数8により求められる。

Figure 2016003475
n is the total number of overhanging blocks provided continuously from the pier to one side. Therefore, n−i is the number of blocks newly established after the processing time. Δδi, j is a difference between the true value and the amount of increase at the design time, and is obtained by the following equation (8).
Figure 2016003475

すなわち、上述の数7に示す補正値は、橋桁の高さの実測値から温度や傾斜の影響を除いた真値と橋桁の計画高との差分を残ブロック数によって按分し、以降に連設する各ブロックに適用すべき値である。残ブロック数によって按分することにより、最終的に計画高と合致するよう徐々に高さを修正することができる。以上のような処理によれば、張出架設工法による橋梁の構築過程において施工誤差を低減させ、施工精度を向上させることができる。   In other words, the correction value shown in Equation 7 above is based on the difference between the actual value of the bridge girder height, excluding the effects of temperature and inclination, and the planned height of the bridge girder according to the number of remaining blocks. This value should be applied to each block. By apportioning according to the number of remaining blocks, the height can be gradually corrected to finally match the planned height. According to the above processing, construction errors can be reduced and construction accuracy can be improved in the bridge construction process by the overhanging construction method.

<その他>
本発明は上述の処理を実行するコンピュータプログラムを含む。さらに、当該プログラムを記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体も、本発明の範疇に属する。当該プログラムが記録された記録媒体については、コンピュータに、この記録媒体のプログラムを読み込ませて実行させることにより、目標値(上げ越し量)の修正処理が可能となる。
<Others>
The present invention includes a computer program that executes the above-described processing. Furthermore, a computer-readable recording medium on which the program is recorded also belongs to the category of the present invention. With respect to the recording medium on which the program is recorded, the target value (overhead amount) can be corrected by causing the computer to read and execute the program of the recording medium.

ここで、コンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、データやプログラム等の情報を電気的、磁気的、光学的、機械的、または化学的作用によって蓄積し、コンピュータから読み取ることができる記録媒体をいう。このような記録媒体のうちコンピュータから取り外し可能なものとしては、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、光ディスク、磁気テープ、メモリカード等がある。また、コンピュータに固定された記録媒体としては、ハードディスクドライブやROM等がある。   Here, the computer-readable recording medium refers to a recording medium in which information such as data and programs is accumulated by electrical, magnetic, optical, mechanical, or chemical action and can be read from a computer. Examples of such a recording medium that can be removed from the computer include a flexible disk, a magneto-optical disk, an optical disk, a magnetic tape, and a memory card. In addition, examples of the recording medium fixed to the computer include a hard disk drive and a ROM.

また、各装置の接続関係は、上述の例には限定されない。例えばユーザ端末3は各センサと直接通信して測定値を取得し、取得した情報を、ネットワーク4を介して上げ越し管理装置1に送信する構成としてもよい。また、各センサが通信IFを備え、ネットワーク
4を介して測定値を示す情報を上げ越し管理装置1に送信するようにしてもよい。
Moreover, the connection relationship of each apparatus is not limited to the above-mentioned example. For example, the user terminal 3 may be configured to directly communicate with each sensor to acquire a measurement value and transmit the acquired information to the rollover management apparatus 1 via the network 4. In addition, each sensor may be provided with a communication IF, and information indicating a measured value may be transmitted to the management apparatus 1 via the network 4.

また、上述の傾斜による影響は一般的に無視できるほど小さいと考えられるため、考慮しないようにしてもよい。すなわち、橋桁の高さの真値は、実測値から温度の影響のみを除いた値とするようにしてもよい。   Moreover, since the influence by the above-mentioned inclination is generally considered to be negligible, it may not be considered. That is, the true value of the bridge girder height may be a value obtained by removing only the influence of temperature from the actual measurement value.

また、上述の例では、温度差と変形量との対応関係を予めブロックごとに保持しているものとしたが、測定値のみを用いるようにしてもよい。例えば、橋桁の温度と橋桁の高さとを継続的に測定し、上床版と下床版との間でほぼ温度差がない夜間や早朝に、橋桁の高さの実測値が得られる場合、ほぼ温度差がない時点における橋桁の実測値を真値として用いてもよい。すなわち、何れの場合も、温度の影響による橋桁の変形量の基準値を用いて真値を求めることができる。   In the above example, the correspondence relationship between the temperature difference and the deformation amount is held for each block in advance, but only the measured value may be used. For example, when the bridge girder temperature and bridge girder height are continuously measured, and the measured value of the bridge girder height is obtained at night or early morning when there is almost no temperature difference between the upper and lower floor slabs, The actual value of the bridge girder at the time when there is no temperature difference may be used as the true value. That is, in any case, the true value can be obtained using the reference value of the deformation amount of the bridge girder due to the influence of temperature.

また、上述の数7では、計画高と真値との差を残ブロックに均等に割り当てたが、各ブロックの属性に応じて重みをつけてもよい。例えば、各ブロックの橋脚からの距離や、各ブロックの重量等に基づいて、各ブロックに適用する補正量の大きさに差をつけるようにしてもよい。   Further, in the above-described Expression 7, the difference between the planned height and the true value is equally assigned to the remaining blocks. However, a weight may be given according to the attribute of each block. For example, the magnitude of the correction amount applied to each block may be differentiated based on the distance from the pier of each block, the weight of each block, or the like.

1 上げ越し管理装置
101 記憶部
102 位置取得部
103 温度取得部
104 温度影響算出部
105 傾斜取得部
106 傾斜影響算出部
107 真値算出部
108 補正値算出部
109 出力部
2 橋梁
21 位置センサ
22 温度センサ
23 傾斜センサ
3 ユーザ端末
4 ネットワーク
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Overhead management apparatus 101 Storage part 102 Position acquisition part 103 Temperature acquisition part 104 Temperature influence calculation part 105 Inclination acquisition part 106 Inclination influence calculation part 107 True value calculation part 108 Correction value calculation part 109 Output part 2 Bridge 21 Position sensor 22 Temperature Sensor 23 Tilt sensor 3 User terminal 4 Network

Claims (6)

所定数のブロックを橋脚から順に連設する張出架設工法における上げ越し量をコンピュータが修正する上げ越し量修正方法であって、
橋桁の温度を取得し、予め記憶部に保持されている温度による橋桁の変形量の基準値を用いて、橋桁の変形量を求める温度影響算出ステップと、
既設の先端のブロックについて測定した橋桁の高さである実測値から前記温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量を除いた橋桁の真の高さを求める真値算出ステップと、
前記既設の先端のブロックについて設計に基づいて算出された橋桁の高さである目標高と前記橋桁の真の高さとの差分を求め、当該差分を前記先端のブロックから前記所定数のブロックまでの残ブロックの各々に適用すべき補正値を求める補正値算出ステップと、
をコンピュータが実行する上げ越し量修正方法。
A method for correcting the amount of overturning, in which the computer corrects the amount of lifting in the overhang construction method in which a predetermined number of blocks are connected in order from the pier,
A temperature influence calculating step for obtaining a bridge girder temperature and obtaining a bridge girder deformation amount using a reference value of the bridge girder deformation amount due to a temperature stored in advance in a storage unit;
A true value calculating step for obtaining a true height of the bridge girder by removing the deformation amount of the bridge girder obtained in the temperature influence calculating step from an actual measurement value which is a height of the bridge girder measured with respect to an existing tip block;
Find the difference between the target height, which is the height of the bridge girder calculated based on the design of the existing tip block, and the true height of the bridge girder, and calculate the difference from the tip block to the predetermined number of blocks. A correction value calculating step for obtaining a correction value to be applied to each of the remaining blocks;
Overhead amount correction method that the computer executes.
前記温度による橋桁の変形量の基準値とは、橋桁の上床版の温度及び下床版の温度の差分と橋桁の変形量の予測値とを対応付けた情報であり、
前記温度影響算出ステップにおいて、前記既設の先端のブロックにおける上床版の温度及び下床版の温度の差分と、前記基準値とに基づき取得した前記橋桁の温度に対応する橋桁の変形量を求める
請求項1に記載の上げ越し量修正方法。
The reference value of the deformation amount of the bridge girder according to the temperature is information in which the difference between the temperature of the upper floor slab of the bridge girder and the temperature of the lower floor slab is associated with the predicted value of the deformation amount of the bridge girder,
In the temperature influence calculation step, a deformation amount of the bridge girder corresponding to the temperature of the bridge girder acquired based on the difference between the temperature of the upper floor slab and the temperature of the lower floor slab in the existing tip block and the reference value is obtained. Item 2. The method for correcting the amount of overturn according to item 1.
前記補正値算出ステップにおいて、前記目標高と前記橋桁の真の高さとの差分を残ブロック数で按分することにより、前記補正値を算出する
請求項1又は2に記載の上げ越し量修正方法。
The method according to claim 1 or 2, wherein, in the correction value calculation step, the correction value is calculated by dividing the difference between the target height and the true height of the bridge girder by the number of remaining blocks.
鉛直方向に対する前記橋脚の軸方向の傾きを取得し、当該傾きに基づいて前記先端のブロックにおける、前記傾きに起因する高さの変位を求める傾斜影響算出ステップ
をさらに実行し、
前記真値算出ステップにおいて、前記実測値から、前記温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量、及び前記傾斜影響算出ステップにおいて求められた前記高さの変位を除くことにより前記真の高さを求める
請求項1から3のいずれか一項に記載の上げ越し量修正方法。
Further executing an inclination influence calculating step for obtaining an axial inclination of the pier with respect to a vertical direction and obtaining a displacement of a height due to the inclination in the block at the tip based on the inclination;
In the true value calculating step, the true height is obtained by removing from the measured value the amount of deformation of the bridge girder obtained in the temperature effect calculating step and the displacement of the height obtained in the tilt effect calculating step. The method for correcting the overhead amount according to any one of claims 1 to 3.
所定数のブロックを橋脚から順に連設する張出架設工法における上げ越し量をコンピュータが修正する上げ越し量修正装置であって、
温度による橋桁の変形量の基準値を保持する記憶部と、
橋桁の温度を取得し、前記記憶部に保持されている前記基準値を用いて、取得した前記橋桁の温度に対応する橋桁の変形量を求める温度影響算出部と、
既設の先端のブロックについて測定した橋桁の高さである実測値から前記温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量を除いた橋桁の真の高さを求める真値算出部と、
前記既設の先端のブロックについて設計に基づいて算出された橋桁の高さである目標高と前記橋桁の真の高さとの差分を求め、当該差分を前記先端のブロックから前記所定数のブロックまでの残ブロックの各々に適用すべき補正値を求める補正値算出部と、
を有する上げ越し量修正装置。
A lifting amount correction device in which the computer corrects the lifting amount in the overhanging construction method in which a predetermined number of blocks are sequentially connected from the pier,
A storage unit that holds a reference value for the deformation amount of the bridge girder due to temperature;
A temperature influence calculation unit that obtains the temperature of the bridge girder and uses the reference value stored in the storage unit to obtain a deformation amount of the bridge girder corresponding to the acquired temperature of the bridge girder;
A true value calculation unit for obtaining the true height of the bridge girder, which is obtained by removing the deformation amount of the bridge girder obtained in the temperature influence calculation step from the actual measurement value that is the height of the bridge girder measured for the existing tip block;
Find the difference between the target height, which is the height of the bridge girder calculated based on the design of the existing tip block, and the true height of the bridge girder, and calculate the difference from the tip block to the predetermined number of blocks. A correction value calculation unit for obtaining a correction value to be applied to each of the remaining blocks;
Overhead amount correction device.
所定数のブロックを橋脚から順に連設する張出架設工法における上げ越し量を修正する処理をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、
橋桁の温度を取得し、予め記憶部に保持されている温度による橋桁の変形量の基準値を用いて、取得した前記橋桁の温度に対応する橋桁の変形量を求める温度影響算出ステップ
と、
既設の先端のブロックについて測定した橋桁の高さである実測値から前記温度影響算出ステップにおいて求められた橋桁の変形量を除いた橋桁の真の高さを求める真値算出ステップと、
前記既設の先端のブロックについて設計に基づいて算出された橋桁の高さである目標高と前記橋桁の真の高さとの差分を求め、当該差分を前記先端のブロックから前記所定数のブロックまでの残ブロックの各々に適用すべき補正値を求める補正値算出ステップと、
を含むプログラム。
A program for causing a computer to execute a process of correcting the amount of lifting in the overhanging construction method in which a predetermined number of blocks are connected in order from a pier,
Obtaining the temperature of the bridge girder, using the reference value of the deformation amount of the bridge girder according to the temperature stored in the storage unit in advance, a temperature influence calculating step for obtaining the deformation amount of the bridge girder corresponding to the acquired temperature of the bridge girder;
A true value calculating step for obtaining a true height of the bridge girder by removing the deformation amount of the bridge girder obtained in the temperature influence calculating step from an actual measurement value which is a height of the bridge girder measured with respect to an existing tip block;
Find the difference between the target height, which is the height of the bridge girder calculated based on the design of the existing tip block, and the true height of the bridge girder, and calculate the difference from the tip block to the predetermined number of blocks. A correction value calculating step for obtaining a correction value to be applied to each of the remaining blocks;
Including programs.
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