连续刚构桥悬臂现浇施工控制
大跨径连续刚构桥施工监控技术
Ke rs:o t u u gdfa r g ;tesmo i rn ;t i a s u e ; ipa e n ntrn ; a e ywod c ni o s i meb d e s s nti g s ant nd c rds lcme t n i r r i r o r r mo i i g c mb r o
1 工程概 况
础 由 1 根 直径 2 0 1 00mm的钻孑 灌注 桩组成 。 L 主桥施 工 采用 悬 臂现 浇 法 , 有 4个 悬 臂 T构 共 同时 进行 , 每个 T构两 侧 均有 1 个 悬 浇节 段 , 浇 6 悬
扬 州 市 文 昌大 桥 主 桥 采 用 7 16m+ 8i 8m+ 2 7 n
构的应 力变化进行跟踪监测, 为桥 梁施 工提供安全预警; 了保证 成桥 线形满足设计要 求 , 悬浇过程 中的主梁 为 对 挠度进行跟踪监测与控 制 , 为施工提供 立模标 高, 并通过合理设置预拱度来控制梁体线形。 关键词 : 连续刚构桥 ; 力监测 ; 移监测 ; 应 位 预拱度 ; 应变计 中图分类号 : 4 82 U4. 3 文献标识码 : A 文章编号 :6 2 9 8 (0 0 0 —0 7 0 17 — 8 9 2 1 )2 0 3— 3
第 7卷第 2期 21 0 0年 4月
现 代 交 通 技 术
Mo e n T a s o tt nT c n l g d r rnp r i e h ooy ao
V0 . NO. 1 7 2 Ap .2 1 r 0 0
大 跨 径 连 续 刚构 桥 施 工监 控 技 术
余 郁 谢鉴云 承 宇 , , , 段洪杰
完成后通过合龙施工将悬臂体系转换为连续体 系, 合龙方式采用先顶推、 后边跨合龙 、 最后 中跨合龙。
悬臂浇筑施工
悬臂浇筑施工6.5.1 工艺概括1.合用范围本工艺合用预应力连续梁( 刚构 )的0# 段、悬浇节段及合龙段的施工,悬浇施工常用挂篮法。
2.工艺特色悬臂浇筑施工是当前大跨径的连续箱梁(刚构)最常有的上部构造施工方法。
悬臂浇筑施工工艺特色主要表现为:无需成立落地支架,不必大型起重与运输机具,主要设备是一对能走行的挂篮。
挂篮可在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上挪动,绑扎钢筋、立模、浇注混凝土、预应力施工都在挂篮长进行。
达成本段施工后,挂篮对称向前各挪动一节段,进行下一对梁段施工,这样循环行进,直至悬臂梁浇筑达成。
采纳悬臂浇注施工方法,需在施工中进行系统变换,即在悬浇施工时,构造受力状态呈T 形刚构、悬臂梁,待主梁合拢后形成连续梁或连续刚构。
预应力混凝土悬臂梁桥、连续梁桥墩是铰接(设置支座),不可以蒙受弯矩,在悬臂浇筑时需采纳举措,暂时将墩梁固结和桥墩顺桥向双侧增设托架,待悬浇施工到起码一端合拢后恢还原状;T型刚构、连续刚构墩梁是固结的,采纳悬臂浇筑施工时,构造自己已拥有必定的抗弯能力,可依据设计和施工要求在墩旁设暂时托架等方法进行施工。
悬浇施工方法特别合适于宽深河流和山谷,施工期水位变化屡次不宜水上作业的河流以及通航屡次且施工需留有较大净空等河流上桥梁施工及跨既有线路的桥梁施工。
对场所及施工条件要求低,合用范围广,合用性强;对外界影响小,施工操作程序化,工作面集中,便于质量控制。
6.5.2 作业内容悬臂浇筑施工主要作业内容有:墩顶箱梁0# 块段现浇施工;在0# 块段桥面上拼装挂篮,挂篮预压;悬臂浇注箱梁块段,挂篮走行到下一节段,重复前一节段施工步骤;边跨现浇段施工;合拢段混凝土浇筑;系统变换后成桥。
本工艺主要介绍0# 块施工和悬臂浇筑施工,其余只作简要介绍。
质量标准及检验方法《铁路桥涵工程施工质量查收标准》( TB10415-2003 )《高速铁路桥涵工程施工质量查收标准》( TB10752-2010 )《铁路混凝土工程施工质量查收标准》( TB10424-2010 )工艺流程图0# 块(或加1# 段)施工挂篮拼装悬浇段混凝土施工挂篮转移,循环施工合龙段施工挂篮拆掉6.5.5 工艺步骤及质量控制一、0# 块施工1.0# 块支架连续梁或刚构的0# 块当前都是采纳支架法施工。
悬臂浇筑法施工
悬臂浇筑法施工悬臂浇筑时预应力混凝土连续梁常用施工方法之一,适用于连续梁桥、T 形刚构桥、斜拉桥等桥型,它的特点是不需要在胯间设置支架,使用少量施工机具设备,便可很方便地跨越深谷和河流,适用于大跨径连续梁桥的施工。
梁段划分悬臂浇筑施工时,梁体一般要分成四部分浇筑。
O号块一般为5~10m , 悬臂分段一般为3~5m ,边孔支架现浇梁段一般为2~3各悬臂浇筑分段长,主梁跨中合龙段一般为l~3m0。
号块施工技术要点1、施工支架采用悬臂浇筑法施工时,墩顶0号块梁段在支架上立模现浇,并在施工过程中设置临时桥墩进行锚固,使0号块梁段能够承受两侧悬臂施工时产生的不平衡力矩。
施工支架可根据承台形式、墩身高度和地形情况, 分别支撑在承台、墩身或地面上。
施工支架可由万能杆件、贝雷桁架及型钢等组成,也可采用钢筋混凝土构件作临时支撑。
常用施工支架有扇形支架、高墩支架。
支架的顶面尺寸,根据拼装挂篮的需要和拟浇梁段的长度确定,横桥间的宽度一般比箱梁底板宽出L5~2.Om ,以便设立箱梁的夕M则模板。
2、支座(1)支座垫石。
垫石是永久支座的基石。
支座安装对平整度和对中精度要求较高,垫石高程误差应小于2mm ,为此垫石分两层浇筑。
首层的浇筑标高比设计标高低15cm。
第二层应利用带有整平器的模板,控制浇筑标高比设计标高稍高,再利用整平器及精准水准仪量测,反复整平混凝土面。
(2)临时支座。
大跨径预应力混凝土梁桥采用悬臂施工法施工,如结构采用T形钢构,因墩身与梁本身采用刚性连接,所以不存在梁、墩临时固结的问题。
悬臂梁桥与连续梁桥采用悬臂施工法时,为保证施工过程中结构的稳定可靠,必须对O号块梁段与桥墩采取临时固结措施或支撑措施。
临时支座的作用是在施工阶段临时固结梁、墩,承受施工时由墩两侧传来的悬臂梁段荷载,在梁体合龙后拆除和进行体系转换。
3、预应力施工:预应力混凝土的施工请查看原上传的内容——后张法预应力梁预制方法施工挂篮技术要点挂篮是悬臂浇筑施工的主要机具。
连续刚构桥的施工控制要点
连续刚构桥的施工控制要点摘要:文章详细介绍了连续刚构桥的施工工艺,并对此类桥梁施工中的安全和质量控制要点进行了分析说明,可供同类桥梁施工参考。
关键词:桥梁;连续刚构;施工;质量;安全Abstract: This paper introduces in detail the construction technology of continuous rigid frame bridge, and the bridge construction safety and quality control points were analyzed, for the similar bridge construction.Key words: continuous rigid frame bridge; construction; quality; safety;1 引言国内所建的桥梁形式已从早期的以简支梁桥、拱桥、钢桁架桥等为主发展到涵盖了梁式桥、拱式桥、刚架桥、斜拉桥、悬索桥等五大桥梁体系。
悬臂施工法用于建造预应力混凝土桥,是1950年由前联邦德国首创。
20世纪80年代中期,我国开始借鉴国外的预应力砼连续刚构桥。
1988年,建成了我国第一座主跨180m 的大跨度预应力混凝土连续刚构桥—广州洛溪大桥。
从此,这一桥型在我国得到了广泛的应用和大量的推广。
1997年,我国建成了主跨270m的连续刚构桥—虎门大桥辅航道桥,建成时该桥型跨径居世界之最。
近十几年来已建成几十座大跨度连续桥,取得了良好的社会和经济效益。
连续桥除桥面连续、行车平顺外,更重要的是梁体内的内力分布更加合理,能充分发挥高强材料的作用,有利于增大跨径。
随着桥梁施工技术水平的提高,对混凝土收缩、徐变、温度变化、预应力作用、墩台不均匀沉陷等因素引起的附加内力研究的深入和问题的不断解决,大跨度预应力混凝土连续刚构桥已成为目前在200~300m跨度范围内采用的主要桥梁结构体系。
预应力混凝土连续刚构桥的施工监控
显 得尤 为 重要 。
1 施工 监控项 目研究 目的和意 义 . 连 续刚 构桥 施工监 控的 目的 是通 过 在施 工过 程 中对 位移 、 度、 力、 度 的监测 和 挠 应 温 采 取施 工控 制 , 而确 保 施工 的安 全和 结 构 从 内力符 合设计 规范要求 , 确保大桥主桥 顺利合 拢, 线形 符合设计要 求。根据施 工单位提 出的 施 工方案 , 大桥进 行模拟施 工、 对 运营阶 段的 结构验 算和结 构分析, 在技术 角度对 施工方案 作出一定评 价, 以便相关 单位 及时对施 工方案 进行修改或确 认。 2 实测 相关参数 , 结 构设 计 的参 数一 般 是按 规 范取 用 , 而 施 工控 制 , 分主要 设计 参数 必 须采 用实 测 部 值, 以便在施工前 对部 分结构 设计参数 进行一 次修正 , 过结构计算 分析 修正原设 计线形 , 通 确保该桥 在成 桥后满足设计要求 。 以桥梁施 工 环境 , 现场 使用的材 料, 如混 凝土钢 材钢绞 线 材料 , 实际施 工工艺及 工序等 来测定 。 般 按 一 需要测 定的 参数有 : 凝土的3 、 天 、 4 混 天 7 1天、 2 天 、 月、 年和一年龄 期的弹模 。 凝土 的 8 3 半 混 容重, 采用现场取 样, 实验室测 定。 混凝土 的收缩 、 徐变对 主跨应 力、 挠度 影 响较 大 , 要进 行实际的 样本 测量 , 但一般 由于 监控 立项晚 , 而相关 试验 时 问需 一年 多, 以 可 采用部 分试 样短 期测量 , 得部分数据 , 参 获 再
一
图三 l 宽箱梁应力测试断面布置示意图 l m 传感器按预 定的测 试方向固定在主筋上, 测试导 线引至混凝 土表面, 工过程中注意对 施
传感 器和引出导线 的保护。 传感 器原始 数据采 集 分为以 下阶 段进 行: 篮移动 前、 ; 挂 后 浇筑 箱梁 砼、 张 拉预应 力束前 、 数据采集 后, 后。 要 每天采集 , 尽量在早晨9 o 前, 明施 工阶 :o 注 段、 日期 。 据 采集 后, 各块 件张 拉 前后的 数 将 实测应 力值, 制成 曲线研究其 其变化规律 , 绘 并与各施工阶段的理 论应 力进行 比较分析。 5 施工控 制 施 工控制包括 应力控制和线形控制 。 力 应
连续刚构桥悬臂浇筑施工技术方案
专项施工技术方案工程名称:吉首~茶洞高速公路方案名称:连续刚构桥悬臂浇筑施工技术方案2012年07月目录1.综合说明 (1)1.1工程概况 (1)1.2编制依据、原则 (2)2.成桥目标 (3)2.1质量目标 (3)2.2工期目标 (3)2.3安全目标 (3)2.4环保目标 (3)2.5文明施工目标 (3)3.施工总体安排 (4)3.1管理机构 (4)3.2主要施工机械 (4)3.3人员配置 (5)4.梁段0#块托架现浇施工 (6)4.1梁段0#块情况简介 (6)4.2梁段0#块施工方案 (6)4.3梁段0#块施工方法 (6)5.连续箱梁挂篮作业 (11)5.1变截面箱梁情况简介 (11)5.2挂篮悬臂浇筑施工方案 (11)6.钢筋制作及安装作业 (14)6.1钢筋的制作 (14)6.2钢筋的安装 (14)7.预应力张拉技术 (15)7.1预应力施工工艺 (15)7.2下料和编束 (18)7.3孔道制作 (18)7.4穿束 (18)7.5张拉 (18)7.6压浆 (20)8.混凝土浇筑及养护作业 (22)8.1混凝土的浇筑工艺 (22)8.2混凝土的养护 (22)8.3施工注意事项 (23)9.现浇段、合拢段的施工 (24)9.1基本情况 (24)9.2中跨合拢段施工 (24)9.3边跨现浇段施工 (24)9.4施工注意事项 (24)10.施工监控 (26)10.1施工监控目标 (26)10.2施工监测 (26)11.质量控制目标 (27)12.小结 (28)参考文献 (29)1.综合说明1.1工程概况吉首~茶洞高速公路C3合同段鹅梨坡大桥,左右分幅设计,左幅长1063.12米,起点桩号K6+492.04,终点桩号K7+555.16,孔跨布置12*40+55+100+55+90*40米。
右幅长1042.5米,孔跨布置11*40+55+100+55+9*40米。
主桥上部结构为三跨预应力混凝土连续刚构,2个主墩基础为4个×3排×4根=48根φ2.0m群桩基础,承台为11.6×15.2×4.5m矩形C30砼承台;墩身设计为C55砼变截面双肢空心薄壁墩;墩身上下分别和0号块及承台固结相连。
连续刚构箱梁桥悬浇施工合拢防止底板张拉崩裂施工要点及崩裂后的
连续刚构箱梁桥悬浇施工合拢防止底板张拉崩裂施工要点及崩裂后的摘要;本文介绍刚构T型箱梁节段悬臂浇注箱梁施工注意的要点以及每节段波纹管坐标衔接准确性的重要性,分析了合拢后钢束张拉箱梁底板混凝土崩裂产生的原因,介绍了底板崩裂后的修补办法和要点。
下面以南百(南宁至百色)高速公路西林右江大桥遇到的问题和解决方法为例.一、设计要点西林右江大桥设计为43+57+2×90+57+43米与应力混凝土连续刚构箱梁桥,桥长390米,主梁为单箱单室箱梁,三向预应力结构。
顶板宽度为12.5米,箱底板宽为7.0米,中跨为两跨90米,箱梁根部梁高5.75米,跨中梁高2.25米(合拢段),箱梁底板上下缘顺桥向按1.8次幂布线,顶点在中跨合拢段中心处,Y=0.001079X1.8+2.25,底板厚度按直线变化h=0.010X+0.32抛物线布设。
在一个箱梁节段内梁高及底板厚度均按直线变化布设,每节段长:0号块为8米,1~12号块4.0~2.0米,1、2号块段为3.0米,3~6号块段长为3.5米7~11号块段长为4.0米,底板厚度0号块为0.65米,中跨图12号块(合拢段)为0.32厘米。
顶板厚度均为0.26厘米。
两端边跨43米为托架支架现浇施工,其余梁段为挂篮施工。
悬臂块段最长为4米,重100.6吨。
中跨2×90米跨合拢底板张拉力:B1束12¢S15.24×2束=2268kN,B2~B9束19¢S15.24×2束=3591KN,共20束,即底板两侧各11束,再有两侧各1束备用束共22束,按底板两侧设置,底板两侧布设钢束中间间距为1.98米,底板两侧钢束波纹管布设间距为18厘米,波纹管净距为8厘米。
二.现浇施工合拢后底板张拉钢束出现混凝土崩裂原因分析(一)、张拉合拢钢束后底板混凝土出现崩裂状况全桥合拢混凝土达到设计C50的100%后进行底板合拢段纵向预应力束张拉,张拉完后发现箱梁底板部分节段相接处混凝土向下出现不同程度的崩裂,具体位置如下:1、边跨合拢段:1号墩和2号墩跨的7号块右侧,面积1㎡;1号块左侧,面积1.5㎡。
对连续刚构悬臂施工控制的探讨与研究
起 的箱梁标 高的变化通过立模标高的调整予以修正 。 箱梁弯矩控制截面可
选 为各施工梁段 的典型截面 , 箱梁标高控制点可选 为每施工梁段前端点 。
标 高一混凝土浇筑后 测量观测点 的标 高一预应 力张拉后测 量观测点 的标 高一挂篮 前移后观测点 的标高 在施 工完第 5号块和合拢前对全部梁段进行联测 ,确保合拢 的精度 ;
一
在 合拢 后 、 期 恒 载 前 和 二 期恒 载 后 对 全 桥 箱 梁 标 高 各 作 一 次 统 测 。合 拢 二
全。
用 精 密水 准 仪 测 量 箱 梁 各 节 段 的 标 高 ; 全 站 仪 对 梁 体 进 行 平 面 位 置 用
观测 。
()0号块件高程测点布置 2 0号块 件高程观测点是为了控制顶板的设计标高 , 同时也 作为以后各
悬浇 节 段 高程 观 察 的 基 准 点 , 置 在 箱 梁 中心 位 置 。每 个 0号 块 件 的 顶 板 布
建筑理论与设计
对连续 刚构悬臂施工控制 的探 400 100
湖 南 长沙
摘 要: 某大桥连续 刚构挂蓝悬臂现浇施工 。 通过施工监控解 决了以往 施工中存在的
线形偏 离设计过大 的问题 。 取得了良好的施工控制效 果。
() 1各施工梁段 的箱梁立模 标高 在箱梁的悬臂浇筑 过程 中, 梁段立模标 高的合理确定 , 是关系到箱梁
界应 力 以 内 。
() 试 时 间 、 程 4测 流
在每 个标准梁段施工过程中, 箱梁标 高测量流程如下:
钢 筋 扎好 后 混 凝 土 浇 筑 前 在 观 测 点 位 置 埋 设 钢 筋 , 观 测 点 钢 筋 头 的 并
对于箱梁线形 的控制 , 调整立模标高是最直接 的手段 。将参数误差 引
连续刚构桥悬臂施工技术
目录
合龙段施工
八二、、连合续龙刚段构施箱工梁施工技术
(2)放线铺设挂篮行走轨道,轨道上涂抹黄油润滑,并画刻度线。 (3)对称牵引左右2片主桁前移挂篮,防止桁架破坏。 (4)同一“T”构的两只挂篮同步、平稳前移,差距小于半个节段长度。 (5)检查挂篮底盘轴线并进行纠偏,偏差控制在0~5mm。 (6)调整底盘立模标高后及时锁定前、后吊杆,允许偏差为≤5mm。 (7)为保证安全,夜间不进行挂篮行走施工。
挂篮预压反力架布置示意图
三二、、连挂续篮刚施构工箱梁施工技术
(1)预压前在底篮上纵向布设3个测量控制断面,每断面布3个有代表性的测量
控制点,每个测点采用钢筋头焊接。
(2)预压总荷载按照设计最大荷载的120%考虑,分别按照30%、60%、80%、
100%、120%四级进行对称加载。观测、分析出挂篮的非弹性变形及弹性变形值
二二、、连0#续、刚1#构块箱托梁架施施工工技术
三角托架由 工字钢斜撑、工 字钢纵横梁、精 轧螺纹钢及预埋 钢板等组成。厂 家设计资料经第 三方复核验算通 过后方可使用。
二二、、连0#续、刚1#构块箱托梁架施施工工技术
托架利用反力架 及千斤顶组合进行加 载预压,反力架由4 根56b工字钢焊接而 成,千斤顶安装在托 架砂箱位置。
拆模后表面及时进行保湿养护,养护期间混凝土芯部温度不宜超过60℃,最高不 得大于65℃,混凝土芯部温度与表面温度之差、表面温度与环境温度之差不宜大于 15℃,养护用水温度与混凝土表面温度之差不得大于15℃。
连续刚构桥悬浇施工分析与控制
在施 工 过 程 中以 实 时 跟踪 分 析 为主 : 根 据 挂 ① 篮 前移 工况 测 到 的挠 度增 量 和 已建 结 构 实 际弹性 模 量 , 正 上 一 施 工 阶段 建 成 节 段 的抗 弯 惯 性 距 工 修 。
1 结 构 状 态 确 定 与 参 数 分 析
为正确 反 映桥梁 结构 悬臂 施工 中的标 高 , 各节 把
段 梁体 底模 标高 作 为状态 矢量 和控 制矢 量 的监测 值 , 梁 体采 用预 埋一 根从 梁底 至顶 板 的粗钢 筋来 引取 , 并 在钢 筋 安置后 测 出 钢筋 的顶 、 标 高 值 , 为 标 高 或 底 作 位 移 的控 制测 量 结果 。具 体包 括起始 段 标高 、 挂篮 就
江 门大 桥 位 于 广 东 省 江 鹤 高 速 公 路 , 桥 全 长 该 7 0m。主跨 为 三跨 一 联 三 向预 应 力 混 凝 土 变 截 面 0 箱 型连续 刚构 桥 , 桥 跨 布 置 为 5 . 其 4 5m+ 1 2m+ 0
5 . 4 5m一2 1m, J 主桥 两 侧 引桥为 预 应力 空 心 板 简支
悬 臂 浇筑施 工 过 程模 拟 分析 包 括 构 件 的节 段浇 筑 、 应力 张拉 、 预 施工 荷 载作 用和结 构体 系转 换 等 ; 非 线 性分 析 主要涉 及 到 时变 非 线 性 即混 凝 土徐 变 和 收 缩 的影 响[ 。连续 梁桥 悬 臂 浇 筑 施 工过 程 的结 构 分 1 ] 析并 不复 杂 , 其 计算 精度 直接 影 响到成 桥状 态 的结 但 构理 想控 制 目标 。为达 到 足够 的计算 精度 , 须认 真 必
桥梁上部结构现浇施工—悬臂浇筑施工
合拢施工及体系转换
施工工序: ➢1.劲性骨架锁定,临时预应力张拉。 ➢2.配重及解除临时锁定。 ➢3.模板钢筋及混凝土工程施工。 ➢4.劲性骨架解除。 ➢5.预应力筋张拉压浆。
合拢施 工工序
合拢施工及体系转换
施工要点: ➢1.合龙段的混凝土应选用早强、高强、少收缩或微膨胀的
混凝土。 ➢2.合龙段混凝土浇注的时间应选在一天中最低温度时施工
筑
千斤顶
临时支座
预应力钢筋
临时支座
图13-4 临时锚固措施
0#块施工
0号块浇 筑
0号块临时锁定:
2.临时锚固
锚杆的下端顶埋在墩内,锚杆 中段在混凝土块中穿过并锚在梁 顶或梁体中。锚杆的数量由施工 弯矩计算决定。
预应力钢筋
临时支座Βιβλιοθήκη 课程总结悬臂现浇施工常采用挂篮法,对于连续刚构 桥和斜拉桥尤为适用,在施工的时候0号块是基 准块,0号块的施工质量和控制精度直接决定了 最后合拢以及梁形的质量,所以0号块施工时整 个工程的基础。
配重的设置: ➢1.形式选择:
水箱、砂袋 ➢2.位置的选择:
悬臂端部预留施工面即可。
课程总结
合拢施工工艺复杂,而且合拢期间是真个梁 体受力最不利的时间段,同时合拢的时候完成整 座桥的体系转换,所以合拢施工要严格控制施工 工艺和施工质量。
连续刚构桥的竖向接缝
连续刚构桥的竖向接缝
1 接缝质量影响因素 2 接缝处理
连续刚构桥的竖向接缝
接缝质 量影响 因素
接缝附近混凝土密实程度的影响: 导致混凝土不密实的原因: ➢端模拆除过早 ➢振捣不到位 ➢漏浆 ➢流动性不足
连续刚构桥的竖向接缝
2 接缝的处理
接缝 处理
连续刚构桥的竖向接缝
连续梁桥悬臂现浇施工技术及控制分析
连续梁桥悬臂现浇施工技术及控制分析作者:章红勇来源:《现代装饰·理论》2012年第08期摘要:连续梁桥悬臂浇注施工已经是一个比较成熟的工艺,于是在施工中的注意点和控制环节亦是非常明显,本文先对连续梁桥悬臂现浇施工工序进行分析,接着就施工控制谈几点笔者的看法。
关键词:悬臂梁;施工;节段;质量一连续梁桥悬臂现浇施工工序分析(1)在主墩上悬臂浇注混凝土大量工实践经验表明,在主墩上浇注首先应该浇筑“0号块”(即墩顶段),同时借助于粗钢筋和临时性的垫块将连续梁桥的梁体与墩身实施临时锚固。
接着,借助于施工挂篮向着桥墩的两侧进行分节段地、对称地平衡施工,在这个过程中,桥墩上的支座暂时处于不受力的状态,其结构类似于T形钢构的工作性能。
如果在工程实际中遇到了对于边跨缺乏对称性的部分通常是借助于支架进行施工,这个过程中结构体系处于静定的状态,梁体自重和挂篮重力为主要的外荷载形式,有着与一般悬臂梁相同的弯矩图。
从具体的施工经验来看,在该环节施工过程中必须合理地选择各个节段的长度:1)通常情况下“0号块”的长度要在5~lOm,应综合考虑两侧布置临时支座、锚杆和实施挂篮拼装所需要的长度来综合决定。
2)跨中合拢段在长度的设置上既要考虑到浇注时间又要考虑到施工操作上的方便,通常不宜太长也不宜太短,通常取1.5~3m。
3)悬臂浇注段应紧密地贴近梁段施工要求,同时从挂篮的承载能力和抗倾覆稳定性的实际出发,通常取3~5m。
(2)边跨合拢在具体的施工过程中,边跨梁体合拢之后,首先将中墩的临时锚闭拆除,接着将支架和边跨的挂篮拆除。
在这个过程中,考虑到结构体系发生了变化,边跨与单悬臂梁非常的接近,原先由支架所承担的边段梁体质量向边跨梁体转移,随着拆除掉边跨挂篮,结构等效为受到了一个向上的集中挂力作用。
(3)中跨合拢该过程中,当中垮台龙段上的混凝土还没有达到设计的强度时,中垮台龙段混凝土的自重和挂篮重力等效于2个集中力的形式分别作用在两侧悬臂粱端部的位置。
悬臂浇筑法施工要点
悬臂浇筑法施工控制要点悬臂浇筑法(简称悬浇)【cast-in -cantilever method】指的是在桥墩两侧设置工作平台,平衡地逐段向跨中悬臂浇筑水泥混凝土梁体,并逐段施加预应力的施工方法。
主要设备是一对能行走的挂篮,挂篮在已经张拉锚固并与墩身连成整体的梁段上移动,绑扎钢筋、立模、浇筑混凝土、施预应力都在其上进行。
完成本段施工后,挂篮对称向前各移动一节段,进行下一对梁段施工,循序前行,直至悬臂梁段浇筑完成。
悬浇梁体一般要分四大部分浇筑:(1)墩顶梁段(0号块);(2)0号块两侧对称悬浇梁段;(3)边跨支架现浇梁段;(4)主梁跨中合龙段.一、 0#段施工控制要点一般0#段施工通过预埋三角托架和贝雷梁配合进行施工。
三角托架必须经过计算,符合受力要求后方可安装贝雷梁、工字钢、模板等。
三角托架必须与预埋墩身处的钢板焊接牢固,如果不满足受力要求,可在墩身上预埋通长的精轧螺纹钢筋预埋孔,三角托架与预埋钢板焊接牢固后,用精轧螺纹钢筋在进行固定,在安装完成后,精轧螺纹钢筋钢筋要施加预应力。
具体实施方案,应根据0#段的砼方量和受力分析来确定。
带有支座的连续梁,还要设有临时支座,支座为墩身预埋钢筋,浇筑砼,或者用红砖砌筑。
刚构连续梁没有临时支座。
0#段施工模板一般分为定型模板(由厂家直接加工,适合0#段结构复杂),另一种为用现场模板拼装(适用于0#段结构简单,易拼装)可根据具体情况来确定。
0#段施工一般砼方量比较大,多采取2次浇筑完成,一般情况下第一次浇筑的砼方量要尽量的多,但是不应在腹板纵向预应力预埋孔位置分开。
第一次性浇筑的位置最多不应超过腹板倒角下50cm 的位置,这样才有利于第二次砼浇筑及0#段的整体性。
在浇筑时要注意保证浇筑的连续性,防止0#段底板开裂。
0#段施工时要注意预埋拆除0#段模板预留孔和挂蓝安装、走行、锚固预埋孔。
预埋孔比较多,要多次检查确定无误后在进行浇筑砼。
确保后续施工顺利的完成。
二、挂蓝拼装挂蓝拼装前要在0#段梁面上,测量放线出挂蓝的安装线,如梁面有横坡,要用沙土或者其他物品找平,或者在安装枕木后找平。
连续刚构桥挂篮悬臂浇筑施工要点监测控制
连续刚构桥挂篮悬臂浇筑施工要点监测控制发布时间:2021-06-08T16:03:43.473Z 来源:《基层建设》2021年第5期作者:闫贝贝[导读] 摘要:桥梁工程施工技术不断发展,连续刚构桥挂篮悬臂浇筑施工技术更是得到了广泛的应用。
中交二公局第二工程有限公司陕西西安 710119摘要:桥梁工程施工技术不断发展,连续刚构桥挂篮悬臂浇筑施工技术更是得到了广泛的应用。
刚构桥挂篮施工过程存在自身的缺点与不足,成桥线性、标高控制、安全质量问题更会直接影响生命财产安全,还会造成严重的经济损失。
本文以贵阳至黄平高速公路项目石头寨特大桥施工为例,阐述刚构桥挂篮悬臂浇筑施工过程要点的监测控制,更好的保证了挂篮施工过程的成桥线性、标高控制及安全质量,完成了全桥的成功合拢。
关键词:刚构桥;挂篮施工;监控要点1.工程概况贵阳至黄平高速公路石头寨特大桥起点桩号为K38+930.00,终点桩号为K40+070.00,桥梁全长为1149m。
主桥分为1#、2#刚构桥,上部均采用(65+120+65)m预应力混凝土连续刚构,主桥下部结构采用双肢薄壁空心墩。
主桥结构形式为主跨120m变截面预应力混凝土连续刚构,边中跨比0.542,根部梁高7.5m,跨中及端部梁高3m,箱梁高度按1.8次抛物线变化。
横断面为单箱单室直腹板箱梁,箱梁顶板宽度为16.5m,底板宽度为8.0m,翼缘悬臂长度4.25m。
箱梁顶板设单向横坡,底板横桥向为水平。
主桥上部结构采用对称悬臂浇筑法施工,主梁每个单“T”划分为16个梁段,其中0号、1号、1’号梁段共长14.0m,在墩顶托架现浇施工;2号块至7号块长3m,8号块至11号块长3.5m,12号块至16号块长4.0m,边跨支架现浇段长3.84m,边跨合拢段长2m,中跨合拢段长2m。
箱梁施工采用挂篮悬臂现浇,悬浇梁段最大重量为186吨。
2.施工平面及高程监测控制为了保证石头寨特大桥主桥预应力混凝土连续刚构,采用悬臂浇筑施工方法和桥墩采用挂架施工方法的质量和安全,控制各施工阶段的桥墩、主梁中线位置和标高,监测施工过程中各块箱梁的挠度变化情况,为箱梁标高调整提供依据,保证悬臂浇筑施工的悬臂合拢平面和高程差控制在设计要求的范围之内。
连续梁(刚构)悬臂浇筑施工技术
合龙梁段砼及预应力 施工,体系转换
拆除支架、吊架等辅助工程
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课堂任务
讲授
1.悬臂浇筑施工关键技术
2.本节课主要内容测试
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1.悬臂浇筑施工关键技术
0# 块 施 工
图10-1:墩梁临时固结体内固结结构简图 图10-3:墩梁临时固结体外固结结构简图 图10-2:结构内体外相结合临时固结结构简图
图10:0#段临时固结示意图
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1.悬臂浇筑施工关键技术
满堂式落地支架:地基条件较好,支架搭建高度不高 钢管落地支架:支架搭建高度高,功效快,可充分利用承台基础 反托支架:充分利用墩身,墩身预埋,方法简单,有一定的先进性 ※支架搭建完成后必须按规范进行预压
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2.挂篮的类型及构造
图5:菱形桁架式挂篮
菱形挂篮自重轻,结构简单、受力明确,加工、运输、拼装、移动和拆除省力,节约资金; 所有吊点均在梁面以上,因此施工操作空间大。主桁加工精度要求高,挂篮根据本工程特点计算 设计,各构件需要使型钢专门加工,通用性差。
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2.挂篮的类型及构造
❶ 挂 篮 主 桁 结 构 类 型
图1:平行桁架式挂篮
平行桁架式挂篮的尾部一般设 有一平衡重(可用混凝土块制作) ,其作业是防止挂篮在行走时因前 重后轻,失稳导致倾覆。
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2.挂篮的类型及构造
图2:平行无平衡重挂篮
平行无平衡重挂篮取消了配重,因此 减小了结构自重,由前吊挂系统和后锚固 系统组成。
连续刚构桥超高墩边跨现浇段单悬臂施工反拉预压平衡配重施工技术
国防交通工程与技术 2021年1月 19,(01) 收稿日期:2020 09 09 第一作者简介:胡晓军(1980—),男,高级工程师,主要从事土木工程施工技术管理工作。
49827854@qq.com连续刚构桥超高墩边跨现浇段单悬臂施工反拉预压平衡配重施工技术胡晓军, 何玉先(中国水利水电第八工程局有限公司,湖南长沙410000)摘 要:在深山、峡谷等地形高差大的地域,为满足桥梁的跨越能力、适应复杂的地形及降低工程造价,超高墩、大跨度连续刚构桥梁得到较为广泛运用。
针对沙坡大桥大跨度、超高墩连续刚构桥边跨现浇单悬臂施工反拉预压平衡方案进行研究,从高空作业便捷性、设备物资投入量、工期及实施可行性等方面开展综合研究,最终采用了在承台顶面设置反张拉锚固点对挂篮实施反向张拉的方法完成边跨现浇段托架反拉进行预压平衡配重工作。
详细介绍了托架设计与安装,反向张拉系统设计与实施技术。
这些措施解决了超高墩边跨现浇段托架预压施工成本高、工期长、高空安全风险大等施工难题,具有很大的推广价值和应用前景。
关键词:连续刚构;边跨现浇段;单悬臂;反拉预压;平衡配重犇犗犐:10.13219/j.gjgyat.2021.01.009中图分类号:U445.4 文献标识码:B 文章编号:1672 3953(2021)01 0037 0041 工程概况贵龙沙坡大桥桥梁全长700m,2#~7#墩梁为(50+3×85+50)m连续刚构+(40+65+40)m连续刚构,其中边跨2#墩高46m,2#墩边跨现浇段为预应力混凝土单箱室结构,现浇段长度为6.34m,总混凝土方量为99.33m3,其中墩顶部分现浇段长度为1.24m、混凝土为28.3m3,墩顶外悬臂部分长度为5.1m、混凝土为71.03m3,现浇段采用在墩顶旁设置三角托架形成施工平台的方式进行施工。
2 边跨现浇段总体施工方案2#墩为连续刚构与预制架设梁交界墩,连续刚构桥2#墩边跨现浇段施工期间,2#墩小里程侧预制梁在边跨现浇段完成后进行架设,因此2#墩边跨现浇段施工为单悬臂现浇施工[1]。
连续刚构桥梁悬臂施工的有关探讨
连续刚构桥梁悬臂施工的有关探讨摘要:悬臂法作为连续刚构桥梁施工当中比较常用的一类施工方法,工艺相对复杂,对施工的技术要求高,对施工管理的要求高,为了确保悬臂施工质量与安全,合理确定悬臂施工工艺具有必要性,本文中对悬臂法进行了简要分析,并基于实际的工程样例,对悬臂法施工中需要注意的一些细节和技术核心进行了明确。
关键词:连续刚构桥;悬臂法;技术核心连续刚构桥梁已经有几十年的历史,在建桥梁采用连续刚构的也有很多,悬臂法是其中一种施工方法。
悬臂法实际上是从桥墩开始,将对称悬臂接长的施工方法,包含悬臂现浇和悬臂拼装,施工技术层面上讲,两种悬臂施工方法复杂程度都较高,尤其是质量控制方面,因此针对性分析悬臂施工具有显著价值意义。
一、悬臂施工概述如引言部分所述,悬臂施工有两种方式,一种是悬臂现浇施工方法,另一种是悬臂拼装方法。
前者是在桥墩的两侧利用滑梁,随动挂篮,对称浇筑桥面混凝土,混凝土浇筑前需要预埋预应力钢筋束,当浇筑的混凝土达到一定强度以后,利用预埋的预应力钢筋束,张拉机具、模板完成后续施工直至合龙。
后者是先期预制节段件运输至现场吊装于桥墩两侧对称安装,同样张拉预应力束,接长悬臂,直至合龙。
悬臂法中的两种施工技术手段各有优劣,对于悬臂现浇方法来讲,周期比较长,需要桥墩施工完成并且达到一定强度要求,同时要张拉预应力束,张拉龄期比较短,混凝土的收缩可能对结构的受力情况造成不利影响。
但是悬臂现浇方法因为是分节段浇筑混凝土,桥梁线形比较好控制,后续合龙的难度较小。
悬臂拼装方法的施工周期比较短,因为桥梁墩台施工期间可以同步预制节段,同时预制节段预先也预埋好预应力束,混凝土的龄期比较长,强度足够对结构的受力情况影响小,但施工线形调整难度较高,后续合龙可能会出现问题。
悬臂施工方法,最早的应用见于1928年,主跨长度185m,最早的预应力大跨连续刚构桥梁悬臂施工则主要见于1953年。
我国于上世纪60年代引进悬臂施工技术,并应用于预应力混凝土桥梁,随后逐步成为桥梁建设中比较常用的方法。
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浅谈连续刚构桥悬臂现浇施工控制【摘要】混凝土连续梁桥悬臂现浇施工控制是桥梁施工的安全保障,也是保证成桥的线形和状态符合设计要求的重要措施,施工监控主要就是通过对比理论分析和实际观测结果之间的差异,并分析这种误差产生的原因从而保证桥梁施工线形的准确,避免工程事故的发生,本文主要对施工控制常用的方法和施工过程中立模标高的确定进行了简单的论述。
【关键词】连续梁施工控制立模标高
1 施工监控的目的与意义
悬臂浇注施工法是一种自架设体系施工法,即将桥梁的上部结构分节段和分层进行施工,后期节段或后层是靠已浇注节段或已浇层来支撑,逐步完成全桥的施工,它不需设立支架,而靠自身结构进行施工。
自架设体系施工方法的采用,必然给桥梁结构带来较为复杂的内力和位移变化,对于超静定的连续梁桥结构更是如此。
为了保证桥梁施工质量和桥梁施工安全,桥梁施工监控是不可缺少的。
由于混凝土材料是非匀质材料,且材料特性不稳定;同时它还受到温度、湿度、时间等因素的影响;再加上采用自架设体系施工方法,各节段混凝土相互影响,且这种相互影响又有差异。
由此,这些影响因素必然造成各节段的内力和位移随混凝土浇注过程变化而偏离设计值。
为了保证施工质量,必须对建桥的整个过程进行严格的施工监控,以使成桥的线形和内力状态符合设计要求。
桥梁
施工监控是桥梁施工的安全保障。
当桥梁按预定的程序进行施工时,施工中的每一节段结构的内力和变形都是可以预计的,同时可通过监测手段得到各施工阶段结构的实际内力和变形,从而可以跟踪掌握施工进程和发展情况。
当发现施工过程中监测实际值与计算的预计值相差过大时,就应立即进行检查和分析原因,避免施工事故的发生,以保证桥梁建设的安全。
2 施工监控的原则及实施方法
2.1 施工监控原则
施工监控的最终目标是确保成桥后结构受力和线形满足设计要求,施工监控中须遵循三个方面的原则:受力要求、线形要求及内力与线形的调控手段。
(1)受力要求。
受力要求包括主梁截面的内力或应力,主梁截面的内力或应力状况反映了该桥整体受力状态。
对于连续梁桥,通常是主梁截面的上下缘正应力控制其整体受力状态情况。
(2)线形要求。
线形要求包括顺桥向主梁的梁顶标高。
在施工过程中,通过设置合理的预拱度,使成桥后恒载下主梁的标高满足设计标高的要求。
(3)内力与线形的调控手段。
在施工过程中,由于各种因素的影响,使得结构的实际状态可能会偏离设计状态,为了使成桥的内力和线形满足设计要求,就必须采用有效的调控手段。
调整立模标高是主梁线形调整的直接手段。
将参数误差引起的主梁标高的变化通过立模标高的调整予以修正。
2.2 施工监控方法
在实际施工中,由于设计参数误差、施工误差、测量误差、结
构分析误差等综合干扰因素,桥梁结构的实际状态与理想状态总存在着一定的误差。
施工监控所要解决的主要问题就是如何调整这些误差,使实际状态尽量接近理想状态。
大跨度桥梁施工监控所采用的理论和方法主要有:设计参数识别和调整、kalman滤波法、灰色理论法和最小二乘法。
实践证明,设计参数误差是引起大跨度桥梁施工误差的主要因素之一。
设计参数误差是指在进行桥梁结构分析时所采用的理想设计参数与结构实际状态所具有的相应设计参数值的偏差。
由于设计参数误差的存在,使通过结构分析得到的桥梁结构的理想状态与施工后的结构实际状态之间存在偏差。
桥梁施工监控要解决的就是如何通过修正设计参数误差使结构的实际状态达到或逼近结构的理
想状态。
因此,在施工监控中,通常利用最小二乘法进行参数估计,然后采用自适应方法进行施工监控,自适应控制是在闭环反馈控制的基础上,再加上一个系统参数识别过程,是一个预告—施工—量测—计算—参数识别—分析—修正—预告的循环过程。
即在施工过程中,比较结构测量的受力状态与模型计算结果,依据两者的误差进行参数调整(识别),使模型的输出结果与实际测量的结果相一致。
利用修正的计算模型参数,重新计算各施工阶段的理想状态,按反馈控制方法对结构进行控制。
具体流程如图1。
3 挂篮立模标高的确定
立模标高即施工时模板的放样标高,是考虑施工及运营过程中
各种因素的影响并通过桥梁设计标高比较得出来的。
立模标高确定的目的就是为了使成桥若干年后桥面达到设计标高。
要得出立模标高首先就要理解桥梁的设计标高、竣工标高及立模标高的含义。
3.1 设计标高
桥梁的设计标高理论上即为桥梁在正常使用情况下的标高。
总体上服从于路线纵断面的线型设计。
或者说,桥梁的设计标高就是桥梁竣工多年(一般为3~5a)以后,混凝土后期收缩徐变大体完成,桥梁不再发生明显的后期变形,在承受1/2静活载情况下的标高。
桥梁监控的目的就是要使大桥的线形满足设计要求。
因此,设计标高是标高监控的依据。
3.2 竣工标高
竣工标高即为桥梁刚刚竣工时的成桥标高。
桥梁在竣工后还要发生后期收缩徐变变形及活载变形,因此可得:
3.3 立模标高
从立模标高的确定来看,挂篮的立模标高是多种因素引起的桥梁变形的累加,每个因素产生的变形都需要做出准确的预测。
则属于桥梁竣工以后混凝土很长一段时间的收缩徐变引起的挠度,因此,以桥梁竣工后的标高来衡量桥梁的线形是比较科学的。
这个标高就是所说的桥梁竣工标高,通常作为桥梁竖向变形验收的依据。
因此,对于桥梁的线形一般以竣工标高作为控制对象。
图2形象的表示了桥梁竣工后的标高与立模标高、设计标高的关系,虚线表示梁体中心线。
需要说明的是每个阶段挂篮的立模标高都是独立计算和放样的。
在实际施工过程中需要对现场每个节段最后的标高进行量测并与理论计算值相对比,对于结构的参数要针对每个节段的材料进行试验取值。
所以,这种方法的优点就是放样误差不累积。
悬臂现浇连续梁桥只有通过施工监测才能分析实际标高和理论计算标高的误差从而找出误差的原因所在,在施工控制过程中必须要注意的是选择合理的施工方案和控制方法。
立模标高的确定是施工监测的目的之一,必须通过理论计算和实际测量数据的反复比较反复推算才能最终确定。
参考文献:
[1]闫军涛.浅谈预应力混凝土连续梁桥梁施工方法[j].黑龙江交通科技,2008,6(15).
[2]陈宝魁.大跨度预应力混凝土连续刚构桥施工过程模拟[d].大连海事大学,2008.
[3]段志.温福高速铁路五跨连续刚构桥施工监控[d].北京交通大学,2009.。