连续梁-拱桥施工技术
连续梁-拱桥施工技术

连续梁-拱桥施工技术一、施工总体方案连续梁-拱桥一般采用先梁后拱法施工,即先施工连续梁(刚构),在已完成的连续梁(刚构)桥面上进行拱肋的施工。
拱肋的施工又根据现场情况选取转体和支架拼装。
拼装两个半跨拱并竖转合龙。
拱肋合龙后顶升灌注钢管拱混凝土,再安装吊杆。
吊杆张拉后,全桥线型调整后形成连续梁(刚构)拱。
比如:广深港客专虎跳门特大桥总体施工顺序为:主墩墩身施工→0号块施工→挂篮悬浇法施工1~24块→边跨现浇段施工→边跨合龙→中跨25、26号块悬浇→中跨合龙→提篮拱竖转塔架拼装→拱肋支架搭设→利用浮吊吊装拱节→拼装成两个半拱→然后竖转合龙→拱脚二次灌注→拱肋压浆→吊杆张拉桥梁线形调整→附属施工。
京津城际跨北京南四环特大桥总体施工顺序为:采用“先梁后拱”的施工方法,利用挂篮悬臂浇筑主梁,主梁合拢体系转换完成后,在桥面搭设临时支墩和支架,利用汽车吊拼装钢管拱肋。
钢管拱肋在工厂进行制作和试拼,焊接成大段后运至工地,在支架上拼装调整线形后完成大段焊接及拱肋合拢。
张拉主梁后期纵向钢索,泵送拱肋下管、上管、腹腔内混凝土,按指定次序张拉吊杆,调整吊杆力,施工桥面系,完成全桥施工。
该施工方法最大限度避免了对桥下交通的干扰。
由于连续梁拱体系边中跨比例偏小,如果按普通连续梁的施工顺序施工,当施工到中跨最大悬臂时,中墩临时固结构造必须承受巨大的向中跨的不平衡弯矩,再加上中跨净空受控制,支墩设计非常困难。
实际采用施工顺序为:边跨合拢后张拉边跨底板钢束,然后拆除边跨现浇段支架(边支座先不安装),使边跨悬空,再悬臂浇注中跨其余梁段,合拢中跨,张拉部分底板钢束,在边支座处顶梁,调整内力和线形后,安装边支座,最后张拉中孔其他底板钢束。
这样,利用边孔梁端横梁的重量平衡了中孔不对称的悬浇梁段,大大减小了施工过程中产生的不平衡弯矩,降低了临时支墩的设计难度。
由于该桥体系转换复杂,线形控制难度较大,施工过程中加强了线形及梁拱各部分应力状态的监测。
大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法
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大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法一、前言大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法是一种用于大跨度桥梁建设的先进施工技术。
它结合了预应力混凝土连续梁和预应力混凝土拱桥的优点,能够满足大跨度桥梁的承载需求,同时保证施工的高效性和质量。
二、工法特点1. 采用预应力混凝土连续梁和拱桥的组合结构,具有较高的刚度和强度,能够承受大跨度桥梁的荷载。
2. 分段浇筑施工方式能够减少施工期间对交通的影响,提高施工效率。
3. 利用预应力技术,能够提高结构的耐久性和抗震性能。
4. 结构合理,形式美观,能够增加桥梁的视觉效果。
三、适应范围该工法适用于大跨度的公路桥梁、高铁桥梁、城市轻轨桥梁等项目。
四、工艺原理大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法的基本原理是通过预应力技术在连续梁和拱桥脚中形成内外预应力系统,以增强整个结构的承载能力和稳定性。
具体实施时,需要根据实际工程的要求,通过分段浇筑的方式进行施工。
五、施工工艺1. 基础施工:首先进行桥墩基础的施工,包括桥墩的钢筋绑扎和混凝土浇筑。
2. 连续梁施工:采用预制简支连续梁,将预制梁段逐段安装在桥墩上,并进行对接。
3. 拱桥拱脚施工:安装拱脚的支撑结构,然后进行拱脚的预应力张拉。
拱脚的浇筑可以采用预制片段,也可以采用现浇混凝土施工。
4. 分段浇筑施工:将连续梁和拱桥拱脚沿桥梁纵向分段进行浇筑,每段之间要做好预应力的连接与张拉。
六、劳动组织施工过程需要组织好各工种人员和设备,包括工程师、技术人员、施工人员、预应力设备操作人员等。
七、机具设备在施工过程中需要使用各种机具设备,如起重机、运输车辆、预应力张拉机、混凝土搅拌机、振捣器等设备,以确保施工的顺利进行。
八、质量控制施工过程中需要采取一系列的质量控制措施,包括对混凝土的质量检测、预应力钢筋的张拉过程控制、施工工艺的监控等,以保证施工质量符合设计要求。
复杂条件下大跨度连续梁—钢管拱桥先梁后拱施工工法(2)
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复杂条件下大跨度连续梁—钢管拱桥先梁后拱施工工法复杂条件下大跨度连续梁—钢管拱桥先梁后拱施工工法一、前言复杂条件下的大跨度连续梁-钢管拱桥是一种在特殊地理条件下施工的工法,通过先施工梁体再施工拱形桥面来完成整体的桥梁结构。
本文将介绍这种工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点复杂条件下大跨度连续梁-钢管拱桥先梁后拱施工工法具有以下特点:1. 需要充分考虑地理条件等因素的限制,采用先梁后拱的施工方式能够更好地适应复杂条件下的工程要求。
2. 采用钢管作为拱形桥面的材料,能够提供较大的承载能力,同时具有较好的抗挠度和耐久性。
3. 施工工艺相比传统工法更为简单高效,能够节约施工时间和人力成本。
4. 适用于大跨度连续梁-钢管拱桥的建设,能够满足跨度较大、荷载较重、地理条件复杂等特殊要求。
三、适应范围该工法适用于以下情况:1. 桥梁跨度较大,一般在100米以上;2. 桥梁需要承受较重的荷载;3. 地理条件复杂,如河流、山谷等特殊地形。
四、工艺原理复杂条件下大跨度连续梁-钢管拱桥先梁后拱施工工法的原理是通过先进行梁体的施工,再进行拱形桥面的施工。
具体工艺原理如下:1. 首先进行梁体的预制和施工,使用适当的内模具和支撑系统来保证梁体的正确造型和稳定性。
2. 在梁体施工完成后,安装起重设备并进行钢管的安装和翼墙的设置。
3. 钢管通过螺栓和焊接固定在梁体上,形成完整的拱形桥面结构。
4. 完成钢管的安装后,进行拱形桥面的混凝土浇筑和养护,确保拱形桥面的强度和平整度。
五、施工工艺复杂条件下大跨度连续梁-钢管拱桥先梁后拱施工工法的具体施工工艺如下:1. 梁体预制:根据设计要求,预制各个梁段,通过内模具和支撑系统控制梁体的形状和尺寸。
2. 梁体安装:用起重设备将各个梁段安装在桥墩上,并进行调整和固定。
3. 钢管安装:安装起重设备,将钢管通过螺栓和焊接固定在梁体上,形成拱形桥面的基本结构。
主桥连续梁钢管拱施工方案
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主桥连续梁钢管拱施工方案随着城市交通的不断发展,桥梁作为连接城市道路的重要组成部分,也得到了较大的发展。
主桥连续梁钢管拱作为一种新型桥梁结构形式,其施工方案成为了施工中的重要环节。
本文将针对主桥连续梁钢管拱的施工方案进行探讨。
1. 施工准备阶段在进行主桥连续梁钢管拱的施工之前,首先需要进行充分的施工准备工作。
施工准备阶段需要完成以下内容:•制定施工计划:根据工程实际情况,制定施工计划,明确施工任务和时间节点。
•准备材料和设备:准备所需的钢管、钢筋、混凝土等材料,并检查施工设备的完好性。
•安排施工人员:合理安排施工人员,确保施工人员具有相应的资质和经验。
2. 钢管拱的安装在施工现场,首先需要搭建起足够的起重设备和安全防护措施。
然后按照以下步骤进行钢管拱的安装:•将钢管和连接件运至拱桥拱腿预制拱段附件,进行调整和检查。
•使用起重机将钢管按照设计要求逐一安装在拱腿预制拱段上。
•完成钢管拱的安装后,进行验收和调整,确保拱的几何形状和位置符合设计要求。
3. 梁体浇筑钢管拱安装完成后,需要进行梁体的浇筑工作。
具体步骤如下:•在钢管拱之间搭设好梁体支撑架,用于支撑梁体浇筑中所使用的模板和钢筋。
•按照设计要求进行混凝土配合比的调配,并采用泵车将混凝土泵送至模板内进行浇筑。
•浇筑完毕后,进行混凝土养护,确保梁体的强度和稳定性。
4. 支座施工最后,在完成梁体浇筑后,需要进行支座的安装工作。
支座施工需要注意以下几点:•单独进行主拱预压和支撑钢结构安装工作。
•全面组装、测量和安装支座,确保支座的准确位置和牢固性。
•最终对支座进行验收,确保支座的承载力和稳定性符合设计要求。
综上所述,主桥连续梁钢管拱的施工包括施工准备、钢管拱安装、梁体浇筑和支座施工四个主要步骤。
只有在每个步骤都完成工作并符合设计要求的情况下,桥梁的施工才能得以顺利进行,从而确保桥梁的质量和安全性。
商合杭高铁淮河特大桥(112+224+112)m连续梁拱设计及关键技术研究
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商合杭高铁淮河特大桥(中铁第四勘察设计院集团有限公司,湖北武汉430063)摘要:连续梁拱组合桥结构刚度大、动力稳定性好、跨越能力大、造型美观、施工方便,已经在高速铁路建设中得到较为广泛的应用。
淮河特大桥跨东淝河主桥采用(112+224+112)m连续梁拱组合桥,其224m的主跨与同类项目比在跨度上有更大的突破,是目前时速350km无砟轨道同类项目的最大跨。
简要介绍该桥的工程概况、主要技术标准、结构尺寸及主要计算结果,重点介绍设计技术难点及技术关键点,可为同类工程设计提供借鉴。
关键词:商合杭高铁;高速铁路;淮河特大桥;连续梁拱;组合结构;结构设计;关键技术中图分类号:U442.5文献标识码:A文章编号:1001-683X(2020)06-0058-07DOI:10.19549/j.issn.1001-683x.2020.06.058商合杭高铁淮河特大桥(112+224+112)m连续梁拱设计及关键技术研究余艳霞1概述连续梁拱组合桥将连续梁和拱2种结构体系有机结合在一起,二者共同协作将跨径范围内的荷载传递到支座上[1-3]。
通过拱结构对主梁的加劲作用,可以有效控制主梁挠度,增加结构的刚度与承载力,从而使梁拱组合桥成为一种受力合理、外形美观的结构体系[2-3]。
连续梁拱在温福铁路昆阳特大桥首次提出使用以来,由于其较大的跨越能力、较小的结构高度、优美的外形,且施工时对桥下道路、航道通行影响较小,成为高速铁路跨越高等级公路及航道的首选桥型之一[4]。
1.1工程概况淮河特大桥跨东淝河主桥位于安徽省淮南市,是商合杭高铁全线重点控制性工程之一,跨越的东淝河为规划引江济淮工程,限制性Ⅱ级航道,双向通航。
根据通航标准及防洪评估,主桥采用1孔跨越,主跨224m,采用连续梁拱组合结构,跨径组成为(112+224+112)m,全长449.5m(含梁端至支座的距离0.75m)。
主桥桥式总体布置见图1。
1.2主要技术标准淮河特大桥跨东淝河主桥主要技术指标见表1。
预应力混凝土连续梁桥、拱桥、斜拉桥、悬索桥等详解
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3)肋拱桥
1988广东广州流溪桥 (L=90m)
钢筋混凝土箱肋中承式拱,拱矢度1/4.5,全桥采用喷塑装修工艺,建筑宏 伟壮丽,已成为公园的重要景观。
4)箱拱桥
1979四川省宜宾市金沙江大桥 (L=150m)
中国采用缆索吊装施工、跨径最大的钢筋混凝土箱形拱。主拱圈箱高 2.0m,箱宽7.60m,矢跨比1/7,全拱圈横向分5个箱室;纵向分5段预制,缆 索吊装就位后再组合成整体箱。
四川万州长江大桥: 四川万州长江大桥:拱
交界墩翻模施工
圈劲性骨架分段吊装
四川万州长江大 桥:骨架吊装
四川万州长江大桥:骨架合龙
四川万州长江大桥:浇筑箱形拱圈混凝土
四川万州长江大桥:浇筑次序
四川万州长江大桥: 浇注拱上立柱
四川万州长江大桥: 吊装桥面T梁
四川万州长江大桥:竣工后全景
第四节 拱桥实例介绍
7)桁式组合拱桥中国首创的一种桥型,它除保持桁式拱结构用料省、竖向刚度大等特点外,
更具有桁梁的特性和可以采用悬臂法施工、施工阶段和运营阶段的受力趋于一致等优点。
1990四川自贡160米牛佛沱桥
桁式组合拱为三室箱形截面,桁架片按节段分件预制,采用人字扒杆悬拼安装。
8)钢管混凝土拱桥
1990四川旺苍115米东河桥
公路双曲拱桥多是多肋波 截面;对于跨径和荷载较小的 单车道桥可采用单波的形式。
双曲拱桥施工工序多,组合截面的整体性差,易开裂,因此,只 宜在中小跨径桥梁中采用。
Байду номын сангаас
4、箱形拱桥: 箱形拱桥拱圈横截面由几个箱室组成。截面挖空率大,
可达全截面的50%-70%,较实体板拱桥可减少圬工用料与自 重,适用于大跨度拱桥。截面抗扭刚度大,横向整体性和稳 定性好,特别适用于无支架施工。
浅谈大跨度钢管砼连续梁拱桥拱肋混凝土顶升施工技术
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浅谈大跨度钢管砼连续梁拱桥拱肋混凝土顶升施工技术摘要:本文结合某特大桥钢管拱混凝土顶升施工的实际情况,简要介绍了该连续梁桥钢管拱拱肋混凝土顶升技术,为该类施工积累了新的技术资料。
关键词:大跨度连续梁钢管拱顶升一、工程概况跨311国道特大桥跨建设路14#-17#墩(32+100+32)m钢管砼连续梁拱桥设计里程为:DK58+794.41-DK58+960.06。
在100m主跨上方采用变高度钢管砼拱肋加劲,钢管拱拱肋计算跨度为100m,拱肋中心线矢跨f/L=1/5.每道拱肋由两根钢管构成,其中上弦钢管矢跨比f/L=21.82/102=0.214,下弦钢管矢跨比为f/L=19/100=0.19,均采用二次抛物线线型。
双纵梁设置两道拱肋,拱肋之间采用空心钢管组成三道“米”字形横撑连接,每道拱肋下设13组吊杆,全桥共26组;每组吊杆纵向间距6m,端吊杆到中墩支撑线距离为14m。
每肢拱肋由两根Φ1400mm×20mm的钢管以及他们之间的腹杆及腹板构成。
上弦钢管总长度为:113.32m,顶升混凝土174.35m3,下弦钢管总长度为:104.95m,顶升方量混凝土161.47。
施工共需顶升混凝土671.65m3.二、泵送设备选型输送泵的选型:V=1.2Q/2t式中:V—输送泵的额定速度(m3/h)Q—按总方量640m3计t—混凝土的初凝时间(h),按16h计通过上面公式计算,选用额定速度不小于24m3/h的输送泵。
泵压的计算:计算依据:JGJ/T10-2011《混凝土泵送施工技术规程》(1)、水平管压力损失式中:—单位长度的沿程压力损失。
—混凝土临界泵送高度按30m,水平管道50m,总长约按80m计算。
—粘着系数,取 =(3. 0-0.10S)×102 (Pa),S为塌落度,取 S=22cm,则 =(3.0-0.10S)×102 (Pa)=80Pa—混凝土输送管直径为125mm。
—速度系数,取 =(4.0-0.10S)×102 (Pa/m/s),则=(4.0-0.10S)×102 =180Pa—其值约0.3。
莞惠城际大跨连续梁-拱桥竖转塔架施工关键技术探析
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,
提升索 1 ;2 0 51 5 . 2 0 提升 索2 :1 2 中1 5 . 2 0 提升索材料 提升索 3 :2 3 中l 5 , 2 0 提升 索 4 :1 2 1 5 . 2 0 3 5 0 t 普通提升顶 4台
提升索 1 :1 9 ( D1 5 . 2 0 提升索 2 :9 01 5 . 2 0 提升索 3 :2 3 中1 5 . 2 0 提升索 4 :1 1 51 5 . 2 0 3 5 0 t 连 续提 升项 4台 提升 索 1 - 4 对应 :小半 拱/ 大 半拱跨 中端/  ̄ 4 g , 中部 提升 索
科技创新与应用 I 2 0 1 4 年 第 9 期
路 桥 科 技
莞惠 城际大 跨连续梁 一 拱桥竖转塔架施工关 键技术 探析
范 春 生
( 中铁 十四局集 团第一工程发展有 限公 司, 山东 济南 2 5 0 0 0 0 )
摘 要: 文章主要结合莞惠城 际铁路 东莞水道特大桥跨 东莞水道( 1 0 0 + 1 8 0 + 1 0 0 ) m连 续梁一 拱桥施工 实例 , 详 细地介绍了竖转塔 架的 方 案 比选 、 拼装 等 各 环节 , 提 出 了钢 管拱 竖 转塔 架 拼装 的关键 控 制措 施 。 关键 词 : 连续 梁一 拱桥 ; 竖 转塔 架 ; 结 构设 计 ; 拼装; 关键 技 术
千斤顶
2 0 0 t 普通提升 1 2台 不含备用提升 千斤顶
l O O t 连 续提 升顶 2台
提升方式
塔吊
手动 控制连续提升, 提 升操作平 台在桥面 ;
不可 用
计算机控制 自动连续提 升, 扣索/ 背索千斤顶操 作平 台在塔顶/ 在桥面 。
竖塔 铰接+ 手动 连续提升方案
系杆拱桥与连续梁的组合体系桥设计
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系杆拱桥与连续梁的组合体系桥设计在桥梁工程中,常用的组合体系桥设计包括系杆拱桥与连续梁结合的设计。
这种设计结合了系杆拱桥的自重优势和连续梁的条形刚度特点,能够有效地适应大跨度和大荷载条件下的桥梁需求。
本文将从桥梁设计的背景、设计原理、施工工艺等方面进行详细介绍。
一、设计背景随着城市的发展和人口的增加,桥梁的跨度要求也日益增大。
而传统的系杆拱桥设计往往面临着自重大、荷载分布不均匀等问题;连续梁的设计又存在构造复杂、施工难度大等问题。
因此,考虑到系杆拱桥和连续梁的优点,将两者结合起来进行设计,能够在大跨度和大荷载情况下,充分发挥桥梁的作用。
二、设计原理在设计中,首先需要确定拱桥的形式和尺寸。
系杆拱桥的拱形可以选择圆弧形、大斜弧形或其他形式,各有其特点。
然后,根据跨度和荷载要求,确定拱脚的位置和大小。
接下来,需要设计连续梁的形式和尺寸。
连续梁一般分为简支连续梁和悬臂连续梁两种形式。
通过选择合适的连续梁形式和梁段长度,保证桥梁的荷载传递和变形控制。
最后,将拱桥与连续梁进行结合。
一般来说,将连续梁分割为若干梁段,每个梁段与系杆连接,形成系杆连续梁。
通过系杆梁体的刚度和连续梁梁体的延展性,将两者结合,使得整个桥梁形成刚性和延展性相结合的结构。
三、施工工艺首先,施工拱桥需要选择合适的施工方法。
一般来说,拱桥施工可以采用预制拱块和旁开法两种方式。
在施工中,需要注意保证拱桥形成稳定的初始力学状态,防止拱脚间的变形。
接下来,施工连续梁需要选取合适的施工方法。
连续梁施工中常见的方法包括预制梁片和现浇法。
在施工中,需要注意施工梁片的准确定位和梁体的组合质量。
最后,进行拱桥与连续梁的连接。
将系杆与连续梁连接,一般采用铰接节点或刚性连接方式。
通过连接,保证系杆拱桥与连续梁形成一个整体。
四、设计优势1.充分发挥拱桥和连续梁各自的优点,可以适应大跨度和大荷载工况,提高桥梁的使用寿命和承载能力。
2.利用系杆拱桥的自重和连续梁的延展性,能够较好地控制桥梁的变形,保证结构的稳定性和安全性。
大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法(2)
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大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法一、前言大跨预应力混凝土连续梁-拱桥拱脚分段浇筑施工工法是一种用于大跨度桥梁建设的先进施工方法。
该工法通过将连续梁和拱桥的拱脚分为若干段进行浇筑,充分利用预应力混凝土的抗弯性能,在保证施工安全和质量的前提下,提高了工程的施工效率和整体性能。
二、工法特点1. 提高施工效率:分段浇筑工法可以将桥梁的施工过程分为若干段,每一段可以同时进行浇筑施工,大大缩短了施工周期。
2. 降低工程难度:采用该工法可以将大跨度桥梁分为若干小段进行施工,减少了单段施工工艺的复杂度,降低了施工的难度。
3. 提高整体性能:连续梁和拱桥通过预应力混凝土的连接,形成了整体结构,具有良好的承载能力和抗震性能。
4. 适应性强:该工法适用于各种不同跨度、立柱高度和地质条件的桥梁工程。
三、适应范围该工法适用于大跨度桥梁的建设,尤其适用于需要考虑施工效率、整体结构性能和地质条件的情况。
例如,高速公路、铁路、城市道路等工程中的大型桥梁。
四、工艺原理该工法的施工原理是通过将连续梁和拱桥的拱脚分为若干段进行浇筑,并使用预应力混凝土将其连接起来。
通过预应力混凝土的承载能力和抗震性能,形成整体结构,提高桥梁的稳定性和承载力。
五、施工工艺1. 设计合理的分段方案:根据实际工程要求和地质条件,合理划分各个分段,并确定每个分段的长度、截面形状和预应力布置方案。
2. 分段施工:按照分段方案,将连续梁和拱桥的拱脚分为若干段进行施工。
每个分段的施工包括模板安装、钢筋绑扎、浇筑混凝土和张拉预应力等环节。
3. 预应力连接施工:在每个分段施工完成后,进行预应力施工,将各个分段之间的连续梁和拱桥连接起来,形成整体结构。
4. 后续工程施工:根据实际需要,进行桥面铺装、栏杆安装、排水系统建设等后续工程施工。
六、劳动组织施工过程需要有专业的工程师和技术人员进行组织和指导,合理分配人力资源,协调各个施工队伍的工作,确保施工进度和质量。
大跨度拱桥上部连续梁现浇砼施工技术探讨
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总第 12期 2
20 0 6年第 6期
西 部 探 矿 工 程
W ES T— CH I NA EXPI0RAT1 0N NGI E NEERI NG
s r s No 1 2 ei . 2 e
J r2 0 uL 0 6
文章 编号 :0 4 5 l(0 6O一 OO 一O 1 O— 76 2 O)6 24 2
2 施工方法 2 1 连续梁脚手架布置原则 .
() 1 脚手架 间距 : 沿拱 肋 方 向 5 c 每 排 , 直拱 肋 方 向 为 0m 垂
3c 每根 , 0m 即每条拱肋 上为 7 根钢 管 。间距 分布 必须 均匀 , ~8 以确保脚手架 的均 匀受 力 。 () 2脚手架的斜度为 1 1至设计 梁底标 高为 50 宽 ( 0: , .m 梁 底标 高由测量班给出) 。
中图分 类号 : 4.7 文献标 识码 : U4 54 l B
大 跨 度 拱 桥 上 部 连 续 梁 现 浇砼 施 工 技 术 探讨
吉 回照
( 中铁十一局第 一工程公司 , 湖北 襄樊 4 10 ) 4 1 4 摘 要 : 细介 绍了大跨度转体拱桥上部连 续梁现浇砼 各环 节的施 工 实践 , 详 取得 了较好 的效 果。
触, 其一端必须紧抵在 主拱墩的一面上 。
() 6 剪刀撑必须与多根受力的斜钢管 、 水平钢 管连 接 , 管卡 钢 上紧。 () 7 梁底 水平 钢管必须满铺 , 钢管 卡上 紧。这样 可是 钢管均
() 1 跨与跨之 间脚 手架上 连续 梁底 模 除拱 顶三 箱段采 用 2 E4 1 槽钢支撑 l mX2 m大块钢模外 , 均采用2EO l槽钢支撑 P O5 31
连续梁施工方法简述

连续梁是桥梁工程中常见的一种结构形式,它的施工方法直接关系到桥梁的质量和安全性。
在本文中,将对连续梁的施工方法进行简要的说明。
首先,在进行连续梁的施工之前,需要进行详细的设计和工程准备工作。
设计人员需要制定合适的施工方案,并根据具体情况确定梁的类型、尺寸和材料等。
然后,施工队伍需要进行前期的准备工作,包括搭建施工场地、准备好所需的施工设备和材料等。
在正式施工之前,需要进行基础工程的施工。
首先,需要进行桥墩的基础施工。
通常情况下,采用桩基础或扩展基础的形式进行桥墩基础的建设。
然后,根据设计要求,在桥墩之间进行基础连续梁的施工。
基础连续梁的施工可以采用预制梁和现浇梁两种方式,具体选择根据不同的工程要求。
当基础连续梁施工完成后,就可以进行主梁的施工了。
主梁的施工通常采用预制梁的形式。
首先,需要准备好预制梁的模板和支架,并进行精确的测量和调整,以确保预制梁的尺寸和位置的准确性。
然后,将预制梁通过吊装设备依次安装到桥墩之间的支撑点上。
在安装过程中,需要注意预制梁之间的连接,通常采用钢筋连接或螺栓连接的方式。
当主梁的预制安装完成后,还需要进行浇筑缝隙混凝土。
缝隙混凝土的作用是填补主梁之间的空隙,增强梁体的整体受力性能。
在进行浇筑之前,需要进行充分的清洁和湿润处理。
然后,将混凝土按照设计要求浇筑到预制梁之间的空隙中,同时通过振动和充实等方式进行密实处理。
最后,进行连续梁的收尾工作。
首先,需要进行相关的检查和测试,以确保梁体的质量和安全性。
然后,进行必要的防水和防腐处理。
最后,进行相关的养护工作,包括梁体的保温、防火和防尘处理等。
综上所述,连续梁施工的方法包括基础工程的施工、主梁的安装和缝隙混凝土的浇筑等。
在施工过程中,需要严格按照设计要求和工艺规范进行操作,确保施工质量和安全。
同时,需要做好施工过程的监控和管理,及时解决出现的问题,确保工程的顺利进行和完成。
这对于桥梁工程的质量和寿命都具有重要的意义。
连续梁施工方法
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连续梁施工方法连续梁是大跨度桥梁结构中常见的一种形式,其施工方法对于保证工程质量和安全具有重要意义。
下面将介绍连续梁的施工方法及注意事项。
首先,连续梁的施工需要进行详细的工程测量和设计,确保结构的准确性和稳定性。
在施工前,需要对地基进行详细的勘察,了解地质情况,为后续施工提供依据。
同时,根据设计要求,确定施工方案和工艺流程,合理安排施工进度。
其次,连续梁的施工需要采用适当的支撑和模板系统。
在梁体浇筑过程中,需要对梁体进行有效的支撑和固定,以保证结构的稳定性和整体性。
同时,模板系统的设计和安装也需要符合工程要求,保证梁体的外形尺寸和表面质量。
在混凝土浇筑过程中,需要控制浇筑质量和速度,避免出现裂缝和变形。
同时,对于大跨度连续梁的施工,需要合理安排浇筑工艺,采用分段浇筑的方法,避免出现温度裂缝和应力集中现象。
另外,对于预应力连续梁的施工,需要严格控制预应力张拉和锚固过程,确保预应力筋的受力和锚固的可靠性。
在张拉过程中,需要根据设计要求和张拉计划,合理安排张拉顺序和张拉力度,避免出现预应力筋的损伤和变形。
最后,施工过程中需要加强质量监控和安全管理,确保施工现场的安全和环境保护。
在施工过程中,需要进行定期的质量检查和验收,对施工质量进行全面监控和控制。
同时,加强施工现场的安全管理,保证施工人员的安全和施工设备的正常运行。
总的来说,连续梁的施工方法需要充分考虑结构特点和工程要求,合理安排施工进度和工艺流程,加强质量监控和安全管理,确保工程质量和安全。
只有这样,才能保证连续梁工程的顺利进行和成功完工。
大跨度连续梁拱桥钢管拱异桥位拼装顶推施工技术研究
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Value Engineering0引言目前我国高速铁路建设正处于蓬勃发展的时期,尤其在我国西南多山地区桥梁类型更是多种多样,其中连续梁拱桥也是应用较为广泛的一种桥型。
该桥型结合了连续梁跨度大和系杆拱桥受力稳定的优点,其主要施工顺序为先梁后拱,即先施工连续梁体,然后在梁体上安装拱肋,拱肋与梁体结合后完成体系转换形成一个稳定的整体。
但连续梁拱在施工工期较长,对现场施工安排能力及工艺水平要求较高,同时存在较大的安全风险。
在郑万铁路(74+160+74)m 连续梁拱施工中,由于该连续梁拱跨度较大施工难度高且工期紧张,为确保该桥梁能够按期完工,笔者公司通过采用梁拱同步拱肋异桥位拼装顶推施工工艺,大大缩短了施工工期并按时完成,而且成形后的钢管拱质量及线性也满足相关要求。
通过现场实际应用,该大跨度连续梁拱桥钢管拱异桥位拼装顶推施工技术在实际应用中取得很好的效果。
1工程概况新建郑万铁路在上跨南水北调主干线时采用(74+160+74)m 连续梁拱,该桥有两个主墩,其基础为钻孔灌注桩基,墩身为圆形实体墩,其中该桥梁429#—432#墩跨越南水北调干渠。
该桥上部结构连续梁拱桥主梁设计为单箱两室变截面形式,梁体主墩位置高度8.5m ,跨中位置4.0m ,梁体顶板宽度14.2m ,底板宽度10.8m 。
全桥主梁共计分为69个节段,其中0号段长度17m ,中跨合龙段长度3.0m ,边跨长度5.3m ,其余悬臂段长度为3.0-4.5m 。
主梁0号段和边跨现浇段采用支架施工,其他悬臂段均采用挂篮法施工。
主桥拱肋设计计算跨度为160m ,设计矢高为32m ,每侧拱肋由两根直径1.0m 钢管组合形成哑铃形,拱肋截面总高度为3.0m ,拱肋钢板厚度为1.6cm ,两根钢管之间采用1.6cm 厚的钢缀板焊件为整体。
拱肋钢管及钢缀板之间均采用C60微膨胀混凝土进行填充。
拱轴线采用二次抛物线,设计拱轴线方程:Y=-1/200X 2+0.8X ,两榀拱肋间横向中心距11.8m 。
顶推法施工连续梁(高速铁路桥梁施工)
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合理的导梁长度应使主梁
最大悬臂负弯矩与使用状
态(运营阶段)支点负弯
导梁的刚度宜选主梁的1/9~1/5。
矩基本接近
二、顶推施工法的施工工序
(二)钢导梁
导梁的技术要求 导梁长,可减少主梁悬臂负 弯矩,但过长则会导致导梁 与箱梁接头处负弯矩和支反 力的相应增加。 导梁过短,则增加主梁的施 工负弯矩。
二、顶推施工法的施工工序
(四)顶推方法施工梁桥的特殊点:
2、预应力筋类型: •兼顾营运与施工要求所需的力筋 •为施工阶段要求配置的力筋 •在施工完成之后,为满足营运阶段需要而增加的力筋
二、顶推施工法的施工工序
施工流程
预制:在桥轴线端部设预 制厂制梁
顶推:待砼达到强度后, 张束,向前顶推
支座安装:梁就位后,整 体顶梁,安装正式支座
不适应多跨变高梁,曲率变化的曲线桥和竖向曲率大的桥梁。
受顶推悬臂弯矩的限制,顶推跨径大于70~80m,不经济。 顶推过程中的反复应力,使梁高取值大,临时束多,张拉工 序繁琐。 随着桥长的增大,施工进度较慢。
一、施工技术概述
(三)顶推方法的分类
单点顶推:一对顶推装置集中在桥台上或某一桥墩,其它墩台仅设滑道。 顶推力要求大。 多点顶推:在每个桥墩、台(不包括临时墩)上都设有一对顶推装置。要 求千斤顶同步运行。 单向顶推:从一侧桥台向另外一侧桥台推进。 双向顶推:由两侧桥台同时向桥梁中跨推进。 水平—竖直千斤顶法:由水平千斤顶和竖向千斤顶交互使用而产生顶推力 拉杆千斤顶法——由固定在墩台上的水平张拉千斤顶,通过张拉锚碇在主 梁上的拉杆而使梁体前移。
工程实例:沅陵沅水大桥
这种设计构思新颖,施工方便,费用节约。这项技术已推广 到多座既有顶推连续梁,又有悬臂施工的大跨径连续刚构和 连续梁,取得良好的经济效益。
V型刚构连续梁组合拱桥施工过程结构受力分析研究

0 引言
V 型墩连续刚构桥具有造型活泼 、 美观 、 富 有
止 人 为破 坏 , 在距梁顶 3 i n范 围 内 , 于 吊杆 P E护 套外 , 加设 0 . 8 mm厚 的平 锈 钢 管予 以 防护 。 吊杆 的张 拉端 位 于 拱肋 上 端 。 V墩 外 侧 斜 腿 与 竖 直 面 夹 角 为 5 4 。 , 内侧 斜 腿 与竖 直 面 夹 角 为 4 2 . 8 。 ,截 面采 用 矩 形 实 心 截
2 0 1 3 年1 1 月第 1 1 期
城 市道 桥 与 防 洪
桥梁结构 6 9
V 型 刚构连续梁组合拱桥施工过程结构受力分析研究
肖艳斌
( 葛 洲坝 集 团基础 工程有 限公 司, 湖北 宜昌 4 4 3 0 0 0)
摘 要 : V 型墩连续 刚构桥具有造 结构兼具有梁 桥和拱桥的特点 , 已成为 目 前 比较 流行的一种桥 型。该文通过对 年楚 河特大桥 主桥 上部结构采用 ( 6 0 + 1 4 8 + 6 0 ) m V形刚构加拱 组合结构施工过程 中的结构受力状 态分析 , 研究 了结构受 力的薄弱环 节和结构 的变 形状态 , 为桥 梁在施工 中的应 力和线形控制提供 参考数据 。 关键词 : V 型墩 ; 连续 刚构 ; 组合结构 ; 受力状 态 ; 变形 状态
收稿 日期 : 2 0 1 3 — 0 9 — 1 6 作者简介 : 肖艳 斌 ( 1 9 7 7 一 ) , 男, 湖北仙 桃人 , 工 程师 , 研究 方 向: 工程 施工 。 图1 年楚 河特大桥 立面 图( 单位 : m)
简支梁、连续梁、钢构、拱桥结构计算要求

联合作用的计算必须与拱桥的施工程序相适应。若是在拱合拢后即拆架,然后再建拱上建筑,则拱与拱上建筑的自重及混凝土收缩影响的大部分仍有拱单独承受,只有后加的那部分恒载和活载及温度变化影响才由拱与拱上建筑共同承担;
如果拱架是在拱上建筑建成后才拆除,那么全部恒载和活载以及其它影响力可考虑都由拱与拱上建筑共同承受;
主梁变位计算:
根据构件类型修正弹性模量和惯性矩,恒载按实际结构尺寸计算,但必须考虑收缩徐变作用,活载计算中不记冲击系数。
预拱度设置:
通常预拱度的大小,等于全部恒载和一半静活载所产生的竖向挠度值,也就是说应该在常遇荷载情况桥梁基本上接近直线状态。对于位于竖曲线上的桥梁,应视竖曲线的凸起(或凹下)情况,适当增减预拱度值,使峻工后的线形与竖曲线接近一致。
对于简支梁常用跨中点的预拱度作为失高,按二次抛物线甚至全梁的预拱度。
连续梁与刚构桥计算内容
1、需要计算的部位:主梁、横梁(如果采用多梁式截面)、桥面板;
2、主要荷载:结构重力、预应力、活载、收缩徐变内力、基础变位内力、日照或常年温差内力;
3、计算项目:
主梁强度设计、验算;
横梁强度设计、验算;
桥面强度设计、验算;
关键部位局部应力验算:
对拱脚、拱肋与系梁连接处,吊杆的吊点,横梁与系梁连接处,均应进行局部应力分析。一般采用大型有限元程序结合模型试验进行。
主拱内力调整:
是指在不改变主拱截面的情况下采用各种方法来优化主拱的受力状态,主要的方法有:
1.假载法调整悬链线拱的内力:当悬链线主拱某一控制截面的应力过大,而另一控制截面的应力有较大富余时,我们可调整拱轴线系数m,修正拱轴线;调整后的拱轴线即非恒载压力线,因此主拱截面在恒载作用下,即使不记入弹性压缩的影响,也要产生弯矩,用此弯矩来改善主拱截面的应力状态。
梁济运河特大桥180m系杆拱安装技术改进
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梁济运河特大桥 180m 系杆拱安装技术改进前言钢管拱桥因自重轻,造型美观,施工快捷,后期维护更新便捷等特点广泛出现在国家的基础交通建设中。
为了提升产品质量,缩短架设工期为目的,本文以梁济运河特大桥(90+180+90)m连续梁钢管拱桥为实际工程背景,建议对拱肋现场安装技术进行改进。
关键词:钢管拱肋;连续梁;安装技术;1.工程概况鲁南高铁菏泽至曲阜段QHTJ-2标梁济运河特大桥跨日兰高速(90+180+90)m钢管混凝土加劲预应力混凝土连续梁,全长361.6m(含两侧梁端至边支座中心各0.8m),防护墙内净宽9.0m,桥宽14.2m,桥梁建筑总宽14.4m。
钢管拱采用钢管混凝土结构,计算跨度L=180.0m,计算矢高f=36.0m,矢跨比f/L=1/5,钢管拱采用等高度哑铃形截面,截面高度3.1m,里程为DK309+474.260~DK309+836.160。
钢管拱采用“先梁后拱”法进行安装。
桥型布置如图 1.1所示。
图1.1桥型布置图2.施工重难点2.1结构复杂,技术难度大本桥主跨跨度180m,为拱梁组合结构施工难度较高,横撑采用空间桁架撑结构复杂。
钢管拱采用“原位支架法”的方法进行施工,临时支架的设计技术难度大。
2.2施工安全风险高本桥桥面距地面22m,在其上大量搭设较高的承重拼装支架,且下方横跨日兰高速,车流量大,车速高,同时,拱肋架设时有大量长期的高空、超高空施工致使风险源多,级别高。
2.3节段对接精度要求高钢管拱拱肋安装精度控制,钢管拱拱肋重710t,跨度180m,矢高 36m,属超重超长超高结构,吊装过程中控制就位精度要求高。
3改进内容及安装步骤3.1改进措施在现有的拱桥架设经验中,大量采用了原位支架法进行安装。
即拱肋在加工厂加工试拼后,解体运输至现场。
现场制作支架,搭设高空工作平台进行拱肋的高空安装。
对于跨度较小的桥梁来说,拱肋节段数目较少,安装时的对接接头也较少,所需支架数目少,材料采购成本低[1]。
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连续梁-拱桥施工技术一、施工总体方案连续梁-拱桥一般采用先梁后拱法施工,即先施工连续梁(刚构),在已完成的连续梁(刚构)桥面上进行拱肋的施工。
拱肋的施工又根据现场情况选取转体和支架拼装。
拼装两个半跨拱并竖转合龙。
拱肋合龙后顶升灌注钢管拱混凝土,再安装吊杆。
吊杆张拉后,全桥线型调整后形成连续梁(刚构)拱。
比如:广深港客专虎跳门特大桥总体施工顺序为:主墩墩身施工→0号块施工→挂篮悬浇法施工1~24块→边跨现浇段施工→边跨合龙→中跨25、26号块悬浇→中跨合龙→提篮拱竖转塔架拼装→拱肋支架搭设→利用浮吊吊装拱节→拼装成两个半拱→然后竖转合龙→拱脚二次灌注→拱肋压浆→吊杆张拉桥梁线形调整→附属施工。
京津城际跨北京南四环特大桥总体施工顺序为:采用“先梁后拱”的施工方法,利用挂篮悬臂浇筑主梁,主梁合拢体系转换完成后,在桥面搭设临时支墩和支架,利用汽车吊拼装钢管拱肋。
钢管拱肋在工厂进行制作和试拼,焊接成大段后运至工地,在支架上拼装调整线形后完成大段焊接及拱肋合拢。
张拉主梁后期纵向钢索,泵送拱肋下管、上管、腹腔内混凝土,按指定次序张拉吊杆,调整吊杆力,施工桥面系,完成全桥施工。
该施工方法最大限度避免了对桥下交通的干扰。
由于连续梁拱体系边中跨比例偏小,如果按普通连续梁的施工顺序施工,当施工到中跨最大悬臂时,中墩临时固结构造必须承受巨大的向中跨的不平衡弯矩,再加上中跨净空受控制,支墩设计非常困难。
实际采用施工顺序为:边跨合拢后张拉边跨底板钢束,然后拆除边跨现浇段支架(边支座先不安装),使边跨悬空,再悬臂浇注中跨其余梁段,合拢中跨,张拉部分底板钢束,在边支座处顶梁,调整内力和线形后,安装边支座,最后张拉中孔其他底板钢束。
这样,利用边孔梁端横梁的重量平衡了中孔不对称的悬浇梁段,大大减小了施工过程中产生的不平衡弯矩,降低了临时支墩的设计难度。
由于该桥体系转换复杂,线形控制难度较大,施工过程中加强了线形及梁拱各部分应力状态的监测。
下面以主桥施工为主线叙述:1、塔吊、上人电梯安装2、墩身施工墩身采用大块拼装式定型钢模板施工,其中33#、34#主墩施工时制作模板一套周转使用,模板按照分层、分块阴阳缝交错设计。
3、主梁0号块施工及拱脚施工0号块设计长度为22m、墩顶处高度为12.5m ,砼方量约2140m3,采用墩旁支架体系浇注完成。
0号块混凝土施工分两次浇注,分层时考虑0号块外形几何体变化部位,并接近梁段中和轴。
确定第一次浇筑砼高度6.9m、砼约1200m3,第二次浇筑剩余的5.6m、砼约940m3。
托架分墩旁托架和墩顶托架。
墩旁托架采用直径600mm,壁厚8mm钢管生根于承台上,每侧设置两排,每排5根,沿高度方向设置两层连接系以增加其稳定性。
钢管柱顶设置四道横向分配梁;墩顶托架在双薄壁墩内侧预埋钢板,焊接牛腿,牛腿上设置两道横向分配梁,将横向分配梁用型钢进行纵向连接,形成平台。
托架各部件在工厂加工成单元件,采用塔吊安装。
施工过程中钢管柱要及时安装连接系,分配梁与柱焊接,保证托架的整体稳定性。
4、悬浇梁施工主桥共投入两套挂篮,挂篮在0号块预应力张拉后利用塔吊进行安装。
安装后经检查无误进行分级预压,取得预压参数。
从33#、34#墩两侧对称悬浇施工。
⑴、挂篮拼装及1#块混凝土灌注挂篮运到工地后,由项目部组织技术人员参加按图纸进行验收。
挂篮主桁在0号块梁面上拼装,利用塔式吊机辅助起吊作业,先安装走道梁,再主桁架,安装联结系,走行到施工1号块的位置时锚固于0块梁体上,再安装前上横梁,然后安装吊带;底模平台在岸上组拼完成,浮运下江至1号块下方,提升就位,后端锚固,前端吊挂;主桁及底模平台安装完成后开始安装外侧模板及其支撑架和外导梁。
至此完成挂篮的基本安装。
挂篮拼装完成后,对结构螺栓、焊缝、杆件数量、规格等进行仔细检查,合格后进行荷载试验。
(2)挂篮走行及2-24#块灌注①铺设挂篮走行轨道,将底模平台、外侧模打保到已浇梁段,内、外导梁转入滑动吊架,检查打保和是否有影响走行的障碍,指挥在得到确认后方可下达走行命令。
在主桁导梁走行到位后,用仪器检查复核轴线,正确后进行后锚固;再将侧模、底模平台转移到内、外导梁上滑移就位。
②挂篮立模底模平台就位后安装前后吊带,根据线性控制监测组提供的预抬量,利用千斤顶收紧吊带;底模平台就位后安装外侧模,同样按预抬量收紧吊带,下部通过拉紧装置夹紧底模;因中跨每个9m有横梁,需要内导梁有较大的下沉空间;堵头模板采用钢木制作。
③钢筋安装钢筋绑扎、预应力管道、预埋件施工详见0号块。
④混凝土灌注采用两台80泵同时对称灌注,两侧混凝土浇筑差最大不得超过5m3。
灌注时先灌注腹板、后补灌底板,水平分层,振捣泵振捣。
在预应力波纹管内插入衬管并适时抽动或转动,保证孔道畅通,浇筑后顶板铺海绵及时洒水养护。
⑤预应力张拉混凝土养生期间穿预应力筋束,待混凝土强度、弹性模量、龄期达到要求后进行张拉,张拉顺序按设计要求;以应力控制为主伸长值校核,张拉后及时进行注浆封锚。
5、现浇直线段、⑴、32、35号墩边跨现浇段采用墩旁托架施工,在挂篮悬浇到24块之前施工完现浇段混凝土;托架采用吊车安装,在托架上支底模,安装桥梁支座并按计算留设偏移量。
模板采用竹胶板、钢筋预应力管道按图纸施工。
6、合龙段施工⑴、本桥有边跨2个合龙段,合龙段长3.0m,高4.2m,边跨合龙模板采用挂篮的底、外模,将底模平台及外侧模前端支撑在现浇段托架上,后端锚固于悬臂梁的底板上,主桁后退并拆除。
根据气温统计计算劲性骨架长度,截取后与相应预埋件焊接牢固后,张拉临时预应力索进行临时锁定。
绑扎合龙段钢筋,安装预应力管道,在一天中气温最低的时候浇筑混凝土,完成边跨合龙。
混凝土各项指标达到要求后张拉相应的预应力束。
⑵、待主梁边跨合龙后,继续用挂篮悬浇施工主跨箱梁至跨中合龙;中跨合龙段砼采用挂篮模板浇筑。
在中跨合龙前对两侧的主梁施加12000KN对顶力,安装合龙段的劲性骨架和张拉临时束进行锁定,绑扎钢筋、预埋预应力管道,混凝土灌注前采用专用水箱配重,水箱容量为合龙段混凝土重量的一半,合龙段两侧梁段各设1个,水箱底部装有放水管,在合龙段混凝土浇筑过程中,随着合龙段砼的浇注逐步减水,保持合龙段砼浇注过程中荷载平衡。
合龙时间选择在夜间,记录合龙过程中的温度变化情况。
混凝土各项指标达到要求后张拉相应的预应力束。
7、钢管拱安装施工⑴钢管拱拼装①钢管拱拼装:主梁合龙后进行上部钢管拱安装。
利用300吨浮吊将岸边待安装的拱肋节段吊装至铁驳船上,运至待安装拱肋节段处河道准备安装,将拱肋逐段吊装到梁面架拱支架上,组拼成两个半跨,并负责起吊安装,拱肋吊装节与设计一致。
②拱肋安装临时设备钢管拱临时设备主要为架拱支架。
在拱肋安装前将架拱支架搭设完毕。
架拱支架由万能杆件和部分新制钢结构组拼而成,并与刚构梁顶面预埋件连结牢固,支架顶面安装[36或[40分配梁、鞍座及拱肋调整设施,形成上层操作平台,以方便拱肋拼装。
③钢管拱安装顺序从拱脚处向跨中对称安装,并安装相应横撑。
⑵钢管拱竖转施工①钢管拱竖转步骤钢管拱竖转施工步骤:竖转前准备工作→33#墩半跨预张拉、启动及脱架(静置24小时结构观察)→34#墩半跨预张拉、启动及脱架(静置24小时结构观察)→33#墩半跨转体到位→34#墩半跨转体到位→33#—34#墩跨调整线形→合龙。
②钢管拱竖转施工临时结构钢管拱竖转施工所用临时结构有扣索塔架、后锚固结构、扣点结构以及预应力体系。
⑶钢管混凝土顶升主拱合龙后,按设计顺序顶升钢管混凝土。
⑷吊杆安装待钢管混凝土达到设计强度安装张拉吊杆,铺装桥面及其它附属设施,调整吊杆索力。
三、施工工艺、方法(一)临时设施施工1、塔吊安装施工在33#、34#主墩墩旁线路左侧各布置一台QTZ250塔式吊机(塔吊、电梯平面布置示意见图6-1、2),作为连续刚构梁施工的垂直、水平运输设施。
塔身外边缘距离0号块边缘的距离大于2.6米,塔身外设置钢板套箱,套箱尺寸为3.5*3.65m(垂直于桥轴线),塔吊基础设置于第一节承台上,承台施工时按照塔吊基础要求安装预埋件,同时预埋钢套箱的预埋件,预埋件以厚2cm 宽20cm钢板四周满布,钢套箱垂直桥向向外悬挑45cm,底部加设钢板,保证钢套箱四周焊接严密,不得透水,33号墩钢套箱的顶标高为+3.5m,34号墩钢套箱的顶标高为+3.0m;与墩边硬化地坪标高一致。
塔吊在承台施工完成后开始安装,塔吊自稳定高度为70米,在墩身施工时不需要附着,当0#块完成后塔身第一次在梁面上附着,安装高度为54米,第二次在竖转扣塔上进行附着,附着高度每7.5米一道,安装高度为99米,与梁面竖转扣塔同步附着安装。
2、电梯安装施工主墩每墩线路左侧布置一部齿条式电梯,供施工人员上下班及检查使用。
电梯基础在第一节承台基础上设置,采用两根钢管桩从承台基础上接高,钢管桩顶面焊接钢板,作为安装电梯施工作业面,承台施工时,预埋钢板设置两根直径为600mm的钢管桩,钢管桩内填充C20混凝土,桩顶面开榫,设置20工字钢作为分配梁,分配梁上焊接钢板,作为施工电梯的安装平台,33号墩平台标高为+3.5m,34号墩平台标高为+3.0m,安装完毕后,与栈桥相连作为进人平台,桥面上设置下人平台,电梯前后各设置安全防护栏杆一处。
电梯与墩身附着每9.04米一道,每处附着点两拉杆的距离为1.14米,墩身施工时按照相应尺寸预埋钢板。
(二)墩身施工1、测量放线在承台施工完成后利用全站仪坐标法在混凝土表面放出墩身十字线做好标记,并测出四个点的标高与设计标高比照,用于调整立模标高,指导墩身模板整平。
2、脚手架搭设在完成承台施工后,利用万能杆件在墩身预埋钢筋内侧搭设脚手架作为钢筋绑扎平台与钢筋内侧支撑。
脚手架在墩身模板立完、钢筋骨架绑扎成形后可以拆除。
模板吊装与各种杆件的起吊均使用已搭设好的塔吊。
3、安装墩身钢筋钢筋采用钢筋场统一加工的半成品,现场拼接或绑扎工艺。
主筋接长采用套筒连接,钢筋接头在同一截面数量小于主筋数量的1/3。
为便于操作和安全,在墩身钢筋接长时,空悬部分钢筋每1m需点焊一道箍筋并与四周施工脚手架暂时固定在一起,防止在风力作用下钢筋失稳弯折。
在固定墩柱钢筋时,采用垂球对中的方式,防止钢筋的偏斜和中心的移位。
钢筋骨架保护层使用与设计等厚度同级别的弧形垫块绑于钢筋骨架上实现。
采用弧形垫块的目的是为了防止拆模后表面存有垫块痕迹,影响砼表面质量。
连续梁墩身钢筋绑扎前,整修承台顶面接茬钢筋,彻底凿除接茬表面浮浆,并彻底清除残渣、灰尘,水中连续梁墩身施工应严格按辅助设计预埋铁件,以免遗漏后对支架搭设带来困难。
4、安装墩身模板为保证主墩墩身施工的中线和垂直度,在每次立模时需检查和调整模板顶口四角标高和坐标,使四角水平,位置准确,以利于下一节段的立模,尤其第一节模板支立时,要严格控制。