悬臂浇筑施工连续梁桥
(完整word版)悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施
悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施第一部分悬灌梁施工程序连续梁桥采用悬臂浇筑施工时,因施工程序不同,有以下三种基本方法:逐跨连续悬臂施工法、T构—单悬臂梁施工法、T构—双悬臂梁—连续梁施工法。
一、逐跨连续悬臂施工法(一)施工程序1、首先从边墩开始将梁墩临时固结,进行悬臂施工;2、岸跨边段合拢,边墩的临时固结释放后形成单悬臂梁;3、从次边墩开始,梁端临时固结,进行悬臂浇筑施工;4、次边跨中间合拢,释放次边墩的临时固结,形成带悬臂的两跨连续梁;5、从另一端次边墩开始,次边墩进行梁墩固结,进行悬臂施工;6、另一端次边跨合拢,释放另一端次边墩临时固结,形成带悬臂的三跨连续梁;7、按上述方法依次类推进行;8、最后岸边跨边段合拢,完成多跨的连续梁施工。
(二)施工特点上述逐跨连续悬臂法施工,从一端向另一端逐跨进行,逐跨经历了悬臂施工阶段,施工过程中进行了体系转换。
逐跨连续悬臂法施工可以在已建成的桥面上进行机具设备、材料、混凝土运输,方便了施工。
(三)适用范围该法每完成一个新的悬臂并在跨中合拢后,结构稳定性、刚度便得到了进一步加强,所以逐跨连续悬臂法常在多跨连续梁及大跨长桥中采用。
二、T构—单悬臂梁—连续梁施工法(一)施工程序1、首先从边墩开始,梁墩固结,进行悬臂施工;2、岸边边段合拢,释放边墩临时固结,形成单悬臂梁;3、另一端边墩进行施工,梁墩固结,进行悬臂施工;4、岸边边段合拢,释放另一端边墩临时固结,形成单悬臂梁;5、中跨中段合拢,形成三跨连续梁结构。
(二)施工特点本施工施工方法可以多增设两套挂篮设备,两边墩同时悬臂浇铸施工,再到两岸边跨段合拢,释放两边墩临时固结,最后中间合拢成三跨连续梁,以加速施工进度,达到缩短工期的目的。
(三)适用范围使用于多跨连续梁几个合拢段同时施工的方案,在3~5跨连续梁施工中是常用的施工方法。
三、T构—双悬臂梁—连续梁施工方法(一)施工程序1、从边墩开始,梁墩固节后,进行悬臂施工;2、再从另一端边墩开始,梁墩固节后,进行悬臂施工;3、中间跨中间段合拢,释放两边墩临时固结,形成双悬臂梁;4、岸边边跨中间段合拢;5、另一岸边边跨中间段合拢,完成三跨连续梁施工。
预应力混凝土连续梁桥悬臂浇筑施工知识讲座(作者东南大学交通学院桥梁与隧道工程研究所吴文清)课件
跨越障碍物
当桥梁跨越深谷、河流、 道路等障碍物时,悬臂浇 筑施工方法能够避免对障 碍物的干扰和破坏。
高墩桥梁
对于高墩桥梁,悬臂浇筑 施工方法能够减小施工难 度和风险,提高施工效率 。
02
预应力混凝土连续梁 桥悬臂浇筑施工流程
施工前的准备工作
施工组织设计
根据工程规模、地质勘察报告和 设计文件,编制施工组织设计, 明确施工方案、工期、资源配置
施工监控与调整
位移监测
01
采用适当的位移监测方法,对施工过程中的位移进行实时监测
。
应变监测
02
采用适当的应变监测方法,对施工过程中的应变进行实时监测
。
数据处理与分析
03
对监测数据进行处理和分析,及时发现施工中的问题并采取相
应措施进行调整。
03
预应力混凝土连续梁 桥悬臂浇筑施工质量 控制
混凝土质量控制
等。
施工现场布置
根据施工组织设计,合理布置施工 现场,包括材料堆放、设备安装、 临时设施等。
施工队伍组建
组建专业施工队伍,并进行技术培 训和安全教育,确保施工质量和安 全。
挂篮的设计与制作
挂篮设计
根据桥梁跨度、梁高等参数,设 计合理的挂篮结构,确保施工安
全和稳定性。
挂篮制作
按照设计图纸和相关规范,制作 挂篮,确保制作精度和质量。
混凝土浇筑
按照施工顺序,采用适当的浇筑方法进行混凝土浇筑。
混凝土养护
在混凝土浇筑完成后,进行适当的养护,确保混凝土质量。
预应力筋的张拉与锚固
1 2
预应力筋选择
根据设计要求选择合适的预应力筋材料和规格。
预应力筋张拉
在混凝土达到一定强度后,进行预应力筋的张拉 操作。
悬臂浇筑预应力连续梁桥
主要材料
总体布置及结构尺寸拟定
跨径为
预应力束配置与钢束估算
连续粱桥荷载横向分布实用计算
箱梁截面剪力滞效应
前联邦德国工业标准DIN-1075规范对翼缘有效宽度的规定如下:
按最小二乘法通过求解非线性方程将徐变拟合为如下的指致函数表达式:
混凝土收缩变形计算
二、箱梁截面构造与尺寸
1.主梁高度
超过60m跨径的一般采用变截面梁较为经济。连续箱粱桥支点梁 高约为跨径的1/15~1/20,最常用的是1/18。跨中截面粱高约为1/30~ 1/50。
边跨与中跨的比例约在0.5~0.8范围内变化。为充分发挥悬臂施工 的特点,根据计算分析边跨长度以边支点不产生负反力为宜,这样边 跨与中跨的比例约为0.6~0.7,按这个比值分孔,边跨剩下不能用悬臂 施工的梁段不长,即使支架现浇施工,一般情况也容易处理。
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2.板厚
由于采用悬臂浇筑施工,桥墩断面处的负弯矩数值很大,加大底 板的厚度显得尤为重要,一般桥墩附近底板的厚度比跨中大。桥墩附 近底板厚度一般为墩顶粱高的1/10~1/12。
预应力钢筋布置
1.悬臂预应力筋布置
3.纵向预应力筋布置要点
(1)顶、底板束可以分层布置,顶板的长 束应尽量布置在上层,底板的长束应尽量布 置在下层。一般来说,先钳固下层力筋,后 锚固上层力筋。
(2)底板预应力束往往都是直线束,锚固 在底板局部加厚的齿板上。齿板最好布置得 稍离开腹板一些,以减小对腹板的作用。
(4)在变高度的连续梁中,锚固于底板上的连续束由于底板在纵向呈曲 线,对于底板弯束的垂直分力还将引起剪力折减,则在验算剪应力和主拉 应力时需要考虑的,在横向计算时也需要考虑。
(5)在箱粱底板上通过预应力钢筋弯起到腹板上锚固时,力筋布置必然 是平弯又竖弯,此时由预加应力方向转向必将在底板上产生拉力,如图3-26a)所示,从而在底板上有产生纵向裂缝的危险。如果预应力束在箱形梁向 外倾斜的腹板中弯起,如像悬索一样布置,也同样将在底板中产生横向拉 力,如图3-2-6b)和c)所示。因此在曲索转向受力时,必须设置横向配筋。
(完整)悬臂浇筑法施工
悬臂浇筑法施工(挂篮施工)悬臂施工法是在桥墩两侧对称逐段就地浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后,张拉预应力筋,移动机具、模板继续施工。
预应力混凝土连续梁桥采用悬臂施工的方法需在施工中进行体系转换,即在悬臂施工时,结构的受力状态呈T形刚构,悬臂梁,待施工合拢后形成连续梁。
因此,在桥梁设计中在考虑施工过程的应力状态;要考虑由于体系转换及其他因素引起结构的次内力。
内时为使施工受力与运营状态结构的受力尽量吻合,通常用悬臂施工的连续梁桥选取变截面梁。
预应力混凝土连续梁桥在悬臂施工时,由于墩梁铰接而不能承受弯矩,因此,施工时要采取措施临时将墩、梁固结。
待悬臂施工至少一端合拢后恢复原结构状态,这是连续梁采用悬臂施工法的一个特点.悬臂施工法不需大量施工支架和临时设备,不影响桥下通航、通车,施工不受季节,河道水位的影响,并能大跨径桥上采用,因此得到广泛的使用。
悬臂浇筑的施工方法是大跨连续梁桥的主要施工方法。
1、0#梁段施工0#梁段施工,首先通过预埋在主墩墩身里的特制点板,用“N"型万能杆件拼组桁架式扇形托架,四片主桁联结形式桁架式结构,其上铺设两层型钢垫梁.支架预压采用液压千斤顶施加集中力进行等效预压,以消除支架的非弹性变形,然后立模、浇筑0#。
0#梁段外模采用大块钢模板,以确保梁体的外观质量。
2、挂篮悬臂施工0#梁段施工完成后,在其上部拼装挂篮,悬臂对称逐段浇筑各标准段。
其工艺流程如下:挂篮是悬臂浇筑法施工的主要设备,它可没轨道走行,支承在已完成的梁段上,用以进行下一个梁段的施工。
(1)挂篮的结构形式:菱形挂篮由菱形桁架,悬吊系统、锚固系统、底模平面、内外模板及走行系统组成。
(2)主要特点①菱形挂篮外形美观,结构简单,杆件受力明确。
②作业面宽阔,便于钢筋及预应力管道安装,能加快施工速度,缩短梁段施工循环周期。
根据其它箱梁使用情况,梁段最短施工周期5。
2天,平均6—8天.③利用桁架前后支座,使桁架在轨道上走行,无需平衡重,操作方便,移动灵活、平衡,外模,底模随桁架一次到位.挂篮移动时间短,一般只需2-4小时即可就位。
连续梁桥悬臂施工的一般知识
第一局部连续梁桥悬臂施工的一般知识➢前言➢用挂篮悬臂施工的主要工作内容包括:在墩顶浇筑起步梁段(0#块),在起步梁段上拼装悬灌挂篮并依次分段悬浇梁段;边跨及中跨合拢。
一、移动式悬臂施工挂篮简介➢(一)施工挂篮的构造➢挂篮是一个能沿梁顶滑动或滚动的承重构架,其锚固悬挂在已施工梁段上,在挂篮上可进展下一梁段的模板、钢筋、预应力管道的安设,混凝土灌注和预应力张拉,灌浆等作业。
完成一个阶段的循环后,挂篮即可前移并固定,进展下一阶段的悬灌,如此循环直至悬臂灌注完成。
1.挂篮分类挂篮按构造形式可分为桁架式(包括平弦无平衡重式、菱形、弓弦式)、斜拉式、型钢式及混合式四种;挂篮按抗倾覆平衡式可分为压重式、锚固式和半压重锚固式三种;按挂篮走行方法可分为一次走行到位和两次走行到位两种;按其移动方式可分为滚动式、滑动式和组合式三种。
几种主要的挂篮构造如图5-1~5-6所示。
二、用挂篮悬臂灌注施工的主要工艺程序及其特点用挂篮主段悬浇施工的主要工艺程序为:➢灌注0号段及墩梁临时锚固;➢拼装挂篮;➢灌注1号段;➢张拉预应力钢索➢挂篮前移、调整、锚固;灌注下一梁段;➢包括:➢1)挂篮前移,按立模标高设顶底模标高;➢2)浇筑混凝土,养护;➢3)张拉预应力钢索。
依次类推完成悬臂灌注;挂篮撤除;边跨合拢;➢中跨合拢。
(一) 0号段的浇筑➢0号段位于桥墩上方,灌注0号段相当于给挂篮提供一个安装场地。
➢0号段一般需在桥墩两侧设托架或支架现浇,如下图。
➢立0号段底模时,同时安装支座及防倾覆锚固装置。
如图5-12所示。
墩梁临时锚固(二)拼装挂篮➢挂篮运至工地后,应在试拼台上试拼,以发现由于制作不精良及运输中变形造成的问题,保证正式安装时的顺利及工程进度。
如图5-16。
挂篮操作考前须知➢在0号段上安装梁顶滑道,然后安装支座及三角形组合梁,并将其梁尾部相连并锚固,配置压重。
吊挂相应调带(杆)。
➢将底模平台及侧模支架作为整体起吊,与相应吊点相连结,后下横梁那么用吊杆支撑在箱梁底板上。
悬臂浇筑施工法定义
施工机械安全管理
对施工机械进行定期检查和维护,确 保机械性能良好,操作安全。
环境保护与文明施工
控制施工噪音、粉尘和废弃物排放, 做到文明施工,保护环境。
04 悬臂浇筑施工法案例分析
典型案例介绍
案例一
某大桥悬臂浇筑施工。该大桥采用悬臂浇筑施工法,通过挂篮悬臂浇筑逐段推进,最终实现了大桥的 顺利合拢。该案例展示了悬臂浇筑施工法在桥梁建设中的成功应用。
悬臂浇筑施工法主要应用于预应力混凝土连续梁桥、连续刚 构桥、斜拉桥等桥型的上部结构施工。同时,在城市立交、 高架桥等市政工程中也有广泛应用。
优缺点分析
优点
悬臂浇筑施工法能够实现桥梁的逐段浇筑和预应力张拉,使得桥梁结构整体性好 、受力合理;同时,该方法能够适应各种复杂地形和桥型,施工灵活方便。
缺点
悬臂浇筑施工法需要大量的施工机具和模板,施工成本较高;同时,由于该方法 为高空作业,施工安全风险较大。此外,悬臂浇筑施工法对混凝土的质量和浇筑 技术要求较高,需要严格控制施工过程和质量。
特点
悬臂浇筑施工法具有结构整体性好、施工方便、适应性强等特点,特别适用于 大跨历程
悬臂浇筑施工法起源于20世纪50年代,随着预应力混凝土技 术的发展和广泛应用,该方法得到了不断完善和推广。目前 ,悬臂浇筑施工法已经成为大跨径连续梁桥的主要施工方法 之一。
应用领域
标准化和模块化设计
通过标准化和模块化设计,减少模板种类和数量,提高 模板利用率。
信息化管理
利用信息技术手段,对施工过程进行实时监控和管理, 提高管理效率,减少管理成本。
ABCD
机械化施工
采用机械化施工方式,提高施工效率和质量,降低人工 成本和劳动强度。
合理安排施工计划
悬臂浇筑连续梁、连续刚构(高速铁路桥梁施工)
三、梁段悬浇施工
(五)梁段混凝土的浇筑
2、若能全断面一次灌注最好,否则应按以下顺序灌注。 (1)二次灌注:第一次由底板至腹板下承托;第二次为剩余部分。 (2)三次灌注:第一次由底板至腹板下承托;第二次是腹板下承托至腹板上承 托预应力管道密集处以上,第三次由腹板上承托至顶板。 3、混凝土的灌注宜先从挂篮前端开始,以使挂篮的微小变形大部分实现,从 而避免新、旧混凝土间产生裂缝。
四、合龙段施工及体系转换
(一)合龙程序
不同的悬灌和合龙程序,其引起的结构恒载内力不同,体系转换时由徐变引起 的内力重分布也不相同,对此应在设计和施工中予以充分考虑。 1、从一岸顺序悬灌、合龙。
这种方法可使施工机具、设备及材料从一岸通过已成结构直接运输到作用面 或附近;另外,在施工期间,单T构悬灌完成后很快合龙,形成整体,故未成 桥前结构的稳定性和刚度较强。当作业面较少,对工期较紧者不适用。
三、梁段悬浇施工
(一) 挂篮简介
2、挂篮的分类与构造
平行桁架式挂篮
三、梁段悬浇施工
(一) 挂篮简介
2、挂篮的分类与构造
平弦无平衡重挂篮
三、梁段悬浇施工
(一) 挂篮简介
2、挂篮的分类与构造
菱形桁架式挂篮
三、梁段悬浇施工
(一) 挂篮简介
2、挂篮的分类与构造
菱形桁架式挂篮
三、梁段悬浇施工
(一) 挂篮简介
广泛用于预应力混凝土T形刚构桥、悬臂梁桥、连续梁桥、斜腿刚构桥、桁架
桥、拱桥及斜拉桥的主梁施工中。
预备知识——悬臂施工法
东海大桥辅通航孔T构双悬臂施工
预备知识——悬臂施工法
红河大桥T构悬臂施工
预备知识——悬臂施工法
东海大桥辅通航孔T构双悬臂施工
悬臂浇筑施工连续梁桥
悬臂浇筑施工连续梁桥一、悬浇梁体分段1、墩顶梁段A(0号段)(1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如XXXX桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m)(2)施工托架①在混凝土浇筑以前,应对托架进行试压;2、由0号段两侧对称分段悬臂浇筑部分B(1)长度一般为2。
5m~5m,也有个别跨度大的桥梁的分段为2。
5m、3。
5m、4.5m;(2)一般一个梁段的施工周期为6~10天;(3)根据计算经验,梁段的多少直接影响结构配束计算,在不影响工期的前提下,适当增加梁段数,十分有利于纵向预应力钢束配置,以避免因梁段不足采用大吨位预应力钢束引起张拉端局部应力过大.同时也使全桥截面受力状态均衡,边缘应力储备适当。
3、边孔在支架上浇筑部分C(1)长度一般为2~3个悬臂浇筑分段长;4、合拢段D(1) 长度一般为2m~3m,看到2m用得最多;(2)合拢方法;(3)不宜过小;二、挂篮使用经验1、XX桥(1)挂篮在施工过程中的布置一般为对称的,挂篮单方向的长度一般比所划分悬浇的梁段长度长0。
5m~1m;举个例子,悬浇梁段的划分长度为4。
5m,则挂篮单方向的长度可取为6m,两支点间的距离可取为5m。
(2)挂篮重量与最重梁段的比例为0。
45。
2、XXX大桥(主跨120m连续梁桥)(1)用的是菱形挂篮。
(2)计算经验:挂篮的前后吊点假设为前面已浇梁段的两个端面点即可,对整个结构影响不大的3、XXXX主桥(1)挂篮的前后吊点假设为前面已浇梁段的两个端面点(2)挂篮重量取为800kN,以临时荷载考虑三、施工挂篮1、按照构造形式可分为桁架式,斜拉式,型钢式,混合式;2、平行桁架式挂篮(1)结构特点:它的上部结构一般为一等高桁架,其受力特点是:底模平台及侧模支架所承荷载均由前后吊杆垂直传至桁架节点和箱梁底板上,故又称吊篮式结构,桁架在梁顶用压重或锚固或二者兼之来解决倾覆稳定问题,桁架本身为受弯结构.(2)评价:早期使用较多,由于其自身载荷大,现在一般已不大采用.3、平弦无平衡重挂篮(1)结构特点:平弦无平衡重挂篮是在平行桁架式挂篮的基础上,取消压重,在主桁架上部增设前后上横梁,根据需要,其可沿主桁纵向滑移,并在主桁横移时吊住底模平台及侧模支架。
悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥设计
的应力集中。
⒉横隔梁的普通钢筋布置
在横隔梁内有必要设置防收缩钢筋: 横隔板受到底板和腹板的约束影响; 水泥水化热产生内外温差而引起早期裂
缝。 在横隔梁内布强筋: 在横隔梁孔洞(人孔)处切断的纵横向
钢筋; 考虑开孔后局部应力集中影响,有时需
要在孔洞周边特别加强布筋。
其它区域的普通钢筋布置
①锚块后配筋:钢筋配置必须达到足够承 受50%的预应力筋的力;
新西兰规范箱梁温度梯度模式
h为黑色沥青层厚度(mm)。 h为黑色沥青层厚度(mm) 。 h为黑色沥青层厚度(mm)
。
荷载组合与截面强度验算
一、荷载组合 公路桥梁设计荷载按《公路桥涵设计通用规范》 二、荷载安全系数和设计内力值
桥梁结构按极限状态设计,应进行承载能力极限状态 和正常使用极限状态计算。应考虑不同的荷载安全系 数进行内力组合。
拉损破坏
箱梁桥的横向计算
在悬臂浇筑中施工安全度控制
⒈最大悬臂状态施工荷载 ①考虑梁重不均匀(如一悬臂重增大4%,另一悬臂重减少4%); ②考虑施工动力系数(如一端采用1.2,另一端采用0.8); ③考虑不同步施工(如相差一个节段); ④考虑施工临时堆载(按实计算); ⑤考虑一端挂篮浇筑突然坠落,冲击系数取2; ⑥考虑风力作用(按《规范》要求); ⑦考虑地震影响(按《规范》要求)。 ⒉根据实际情况考虑荷载组合,验算墩身应力和基础承载力。 ⑴结构图式:按支撑在腹板底的横向框架进行内力分析和计算; ⑵考虑自重(含二恒)、预应力、活载、箱内外温差等荷载组合; ⑶活载按《规范》考虑纵向分布宽度,取纵向长度为1m的箱梁为计算单元; ⑷按一般的平面分析程序进行计算; ⑸变截面梁可选取墩顶、L/2、L/4为代表性横向断面; ⑹根据计算结果配置顶板横向预应力筋和普通筋。
混凝土连续梁桥的施工悬臂法
桁架式(平行桁架式、菱形桁架式、弓弦式等)
结构形式
斜拉式(三角斜拉式、预应力斜拉式等) 牵索式
挂
压重式
篮
平衡方式
分
锚固式
类
移动形式
滚动式 滑动式
半压重半锚固式 混合式
一、悬臂浇筑法
(4)常用挂篮介绍
1)平行桁架式挂篮
重量系数:0.8~2.0 哈尔滨松花江桥(1.49),常德沅水桥(1.18),三门峡黄河公路大桥(0.54)
一、悬臂浇筑法
5.施工挂篮 ❖ 用挂篮悬臂施工的主要工作内容包括:在
墩顶浇筑起步梁段(0#块),在起步梁段上 拼装悬灌挂篮并依次分段悬浇梁段;边跨 及中跨合拢。
混凝土梁桥悬臂施工示意
一、悬臂浇筑法
(1)挂篮的组成
挂篮的主要结构体系包括五大部分:承重结构(5)、 悬吊系统(2)、锚固(8)/压重(7)系统、行走系统(6) 以及工作平台(1)。
一、悬臂浇筑法
2)菱形挂篮
一、悬臂浇筑法
菱形挂篮正/侧视图
一、悬臂浇筑法
菱形挂篮正视图
一、悬臂浇筑法
挂篮背/侧视图
Hale Waihona Puke 一、悬臂浇筑法菱 形 挂 篮 侧 后 视
一、悬臂浇筑法
菱 形 挂 篮 后 视
一、悬臂浇筑法
一、悬臂浇筑法
挂篮前支点
挂篮后锚点
一、悬臂浇筑法
悬吊系统
悬吊系统及模版标高调节装置
一、悬臂浇筑法
2.悬臂浇筑程序
从施工中梁的受力体系的变化过程来看,连续梁桥有三种 基本施工程序。
2
1
4
3
6
5
7
A
B
C
D
铁路预应力混凝土连续梁(钢构)悬臂浇筑施工技术指南
铁路预应力混凝土连续梁(钢构)悬臂浇筑施工技术指南前言连续梁是铁路桥梁中广泛使用的一种结构形式,其优点是可以减少中间支座,降低桥墩数量和造价,因此其施工质量直接关系着铁路通行的安全性和经济性。
本文以钢构悬臂浇筑施工为重点,详细介绍了铁路预应力混凝土连续梁施工的技术和注意事项,旨在提高施工效率、保障工程质量。
一、施工前的准备工作1.设计文件的认真审查设计文件中包含了该工程的结构和质量要求、技术参数、测量规定等内容,施工前必须认真审查,了解设计意图和思路,以便合理规划施工过程。
对于不理解或存在疑问的内容,应及时向设计单位进行沟通。
2.施工组织设计施工组织设计应考虑周到,并编制可行的施工方案和施工计划。
需明确施工组织架构、人员配置、材料设备的备货和安排等,同时应考虑施工期间的安全问题,制定详细的安全管理制度和应急预案,确保人员和财产安全。
3.现场勘察和测量现场勘察和测量是连续梁施工中的重要环节,需对地形、地貌、气候等条件进行实地勘察,确定工程施工条件和安全预控措施。
同时应进行准确测量,确保施工符合设计要求。
4.准备作业场地准备作业场地包括清理场地、平整场地、建造临时设施等。
根据工程实际条件和设计要求,需设置安全围挡、安全示警标识、喷漆标记等,确保施工场地的安全、整洁。
5.施工材料和设备的采购材料和设备采购是铁路连续梁施工的首要准备工作。
施工材料必须符合设计要求,设备要求精度高、稳定性强。
对材料和设备需提前采购,并对其质量进行严格检验和评估。
二、连续梁的钢构悬臂浇筑施工连续梁的钢构悬臂浇筑施工是铁路工程中常用的一种施工技术,具有工期短、效率高、质量稳定等优点。
悬臂浇筑施工的关键是保证浇筑质量和施工安全。
1. 悬臂浇筑前的准备工作1.1 安全措施安全是悬臂浇筑的关键问题。
悬臂浇筑前必须严格按照施工计划,确定浇筑高度和施工起止点,并制定详细的安全措施,如设立防护栏杆、设置安全标语标识等。
同时,严格控制作业高度,确保施工人员的安全。
连续梁桥悬臂浇筑法施工技术
连续梁桥悬臂浇筑法施工技术一、悬臂浇筑法悬臂浇筑法又称挂篮法。
在墩柱两侧常采用托架支撑,浇筑一定长度的梁段,称为起步长度。
以此节段为起点,通过挂篮的前移,对称平衡地向两侧逐段灌筑混凝土,并施加预应力,如此循环作业,每浇筑完一段(3~8m),待混凝土达到设计强度后张拉纵向预应力钢绞线,然后向前移动挂篮,进行下一段施工。
悬臂浇筑施工时梁体一般分四大部分浇筑,主要程序如下:1.在墩顶托架上浇筑0#段,并实施墩梁临时固结系统。
2.在0号段上安装悬臂挂蓝,向两侧依次对称地分段浇筑主梁至合龙前段。
3.在临时支架或梁端与边墩间的临时托架上支模浇筑现浇梁段。
4.主梁合拢段可浇筑。
二、0#段施工技术在各梁段中,0#段的纵向预应力束根数最多,普通钢筋密布,管道纵横,构造复杂,施工难度极大,是梁段施工的关键。
(一)施工流程预埋牛腿及钢立柱支立焊接→立柱顶及牛腿顶调平、放线→加设分配梁→安装底模及外侧模→安装底板及腹板钢筋和竖向筋→安装小部分侧模及倒角模板→浇注底板混凝土及养生→安装顶板钢筋及纵、横向设管道→浇注腹板、顶板混凝土→养生→预应力张拉及压浆→转入下道工序。
(二)施工要点1.墩身施工完成后,在矩形空心墩墩壁之间底托采用20mm厚的钢板,钢板横向间距1.0m,在钢板上安装横担工字钢后,纵向铺设工字钢,间距0.5m,在工字钢上安装木排架,在木排架上铺设0#段底模。
2.支架拼装好以后,采用砂袋法或水箱加水进行预压,预压荷载按0#段混凝土重量及其它相关施工荷载总重量的1.25倍考虑。
3.0#段施工时,根据安装挂篮需求,预留好各种预留孔道及预埋筋,以便挂篮拼装时能准确就位。
4.0#段钢筋及管道密集,钢束管道位置采用定位钢筋网片固定,定位钢筋网片牢固地焊在钢筋骨架上,定位钢筋网片间距为0.5m,并且定位钢筋网片所焊的钢筋骨架与水平钢筋采用点焊,防止管道位置移动。
当预应力管道位置与骨架钢筋发生冲突时,保持管道位置不变,适当移动普通钢筋位置。
悬臂浇筑法施工
悬臂浇筑法施工一、—般规定(1)梁桥悬臂,主要用于T形刚构、悬臂梁桥及连续梁桥等大跨径预应力梁式结构。
(2)悬臂预应力混凝土连续梁桥的中墩、0号块件、临时墩和临时锚固设施与悬臂拼装桥的中墩、0号块的施工工艺与操作程序基本相同。
(3)为了使悬浇施工中一段箱梁的底板、侧板与顶板一次将混凝土浇完,应采用缓凝早强型的混凝土配合比设计(最好事先估计量最大的一块混凝土的浇筑量所需用的时间,以作混凝土终凝时间的依据)。
(4)连续梁的预应力筋孔道一般较长,同时曲线管道也较多,宜采用波纹管,同时还可保证悬浇段随浇筑、随张拉、随灌浆。
(5)施工期间,除应搭设观测平台外,还应有专职测量人员掌握全桥施工过程中的测量工作,每天日出前一定将已完地段的测量成果与设计要求的线位对照。
已完部分亦应按要求,逐日测量,逐日描绘测量结果。
如有超出设计允许的误差,应及时予以纠正。
二、施工的结构设计(1)挂篮的设计要求:挂篮质量与梁段混凝土的质量比宜控制在0.3~0.5之间,特殊情况下也不应超过0.7。
主要设计参数:1)挂篮总重控制在设计限重之内。
2)允许最大变形(包括吊带变形的总和)为20mm。
3)施工时、行走时的抗倾覆安全系数为2。
4)自锚固系统的安全系数为2。
5)斜拉水平限位系统安全系数为2。
6)上水平限位安全系数为2。
(2)挂篮加工试拼及加载试验:挂篮所使用的材料必须是可靠的,有疑问时应进行材料力学性质试验。
挂篮试拼后,必须进行荷载试验。
(3)挂篮支承平台除要有足够的强度外,还应有足够的平面尺寸,以满足梁段的现场作业需要。
(4)合龙段长度一般以2m左右为宜。
(5)为约束梁体伸缩,合龙前应在合龙温度时将龙口锁定。
其锁定力应大于放松侧(或任一侧)各墩支座摩阻力之和。
其办法是在两悬臂端埋入型钢,在合龙温度时焊接锁定,或埋入钢管并穿入部分预应力束,在合龙温度时焊接并张拉。
(6)墩顶段托架设计:托架可选用斜撑式、排架式或斜拉式,托架可支在承台或桥墩预留牛腿上,托架必须有足够的强度和刚度。
预应力混凝土连续刚构组合梁桥悬臂浇筑施工工艺及关键控制技术
预应力混凝土连续刚构组合梁桥悬臂浇筑施工工艺及关键控制技术《预应力混凝土连续刚构组合梁桥悬臂浇筑施工工艺及关键控制技术》一、连续刚构组合梁桥悬臂浇筑施工概述1、悬臂浇筑的基本原理悬臂法浇筑,就是利用预应力混凝土的自重和重力,将混凝土从上悬臂的吊杆小臂那里浇入桥中腹,而大臂的负荷只承受重力。
2、连续刚构组合梁桥悬臂浇筑的施工要求①预应力混凝土组合梁的定位精度要求严格;②悬臂浇筑设施要求安全、可靠;③悬臂浇筑时,混凝土的流动性和流动性要求高;④不能有空气和水的破坏性入侵;⑤混凝土的安装和砂浆的压实要求严格;⑥悬臂浇筑过程中要严格控制混凝土的温度、湿度及其流动性;⑦在悬臂浇筑过程中,应注意安全,防止泄漏混凝土可能对下游设备造成损坏;⑧悬臂浇筑作业完成后,应及时进行检查,以确保结构安全。
二、连续刚构组合梁桥悬臂浇筑施工工艺及关键控制技术1、准备工作(1)确定悬臂浇筑的位置及混凝土的浇筑高度;(2)准备吊杆、臂杆、锚栓和主、辅动力系统;(3)准备盛放混凝土的悬臂吊杆;(4)安装混凝土流道和混凝土投料口;(5)备料混凝土、水泥、细骨料等。
2、悬臂浇筑(1)根据设计要求,设置混凝土流道,安装混凝土投料口;(2)测量主、辅动力系统的负荷,根据设计要求调整机构和节点,确保悬臂浇筑可靠安全;(3)将混凝土从投料口倒入桥中腹,根据设计要求调节悬臂吊杆的搅拌功能及混凝土的混合状态;(4)注意悬臂浇筑过程中的安全,避免出现多余的负载;(5)在悬臂浇筑过程中,应严格控制混凝土的温度、湿度及其流动性,以确保混凝土的可流动性,防止发生空气和水的破坏性入侵;(6)完成悬臂浇筑后,应及时进行检查,以确保结构安全。
3、关键控制技术(1)悬臂浇筑施工前,应提前进行设备检查,以确保悬臂浇筑设备的正常运行;(2)精确测量主、辅动力系统的负荷,在悬臂浇筑过程中,应严格控制混凝土的流动性、流动性及温度、湿度等,避免发生空气和水的破坏性入侵;(3)精确测量悬臂浇筑位置,在浇筑过程中应注意安全,防止泄漏混凝土可能对下游设备造成损坏;(4)悬臂浇筑作业完成后,应进行检查,以确保混凝土和砂浆的压实程度,以确保结构安全。
连续梁悬臂浇筑施工工艺
1概括悬臂施工法是将桥梁的梁部分为若干段,由墩顶开始,两侧同步进行拼装或浇筑直至合龙。
依据双侧同步进行施工工法的不一样,同步浇筑的为悬臂浇筑法,如图 1 所示,同步拼装的为悬臂拼装法。
此中,悬臂浇筑法是我国当前应用最为宽泛的大跨径桥梁施工工法。
在本文中,以悬臂浇筑法为例,介绍其施工工艺和施工中的要点点控制。
挂篮悬臂浇筑法,又称迪维达克法,发源于前西德。
自 20 世纪 60 年月起出现以来,因为该工法具有的明显特征和优势,使得其不停获得发展,成为当行进行大中跨径桥梁施工中应用最为宽泛的技术之一。
该工法自 20 世纪 80 年代传入我国,因为不受通航、通行的限制,且跟着连续梁桥向大跨、多跨的发展,该工法最近几年来在我国获得了不停的创新,在桥梁建设中获得了广泛的应用。
悬臂浇筑法的优势施工时期对通航或通行的影响很小 ; 梁段逐段施工,且都在挂篮上达成,不需要安装大型起吊设施 ; 梁段采纳现浇工艺,可有效保证梁体的稳固性和整体性 ; 每墩有两个工作面平行作业,几个桥墩同时施工,施工效率高,有效缩短工期。
挂篮是悬臂浇筑法施工中最主要的设施。
在施工中,要求挂篮拥有自重轻,结构简单,牢固稳固,拆装方便,且受力后变形小等特色。
挂篮拥有好多种类,有平行桁架式、三角形桁架式、弓弦式、斜拉式等。
在我国,使用许多的是三角形及菱形结构挂篮。
在工程项目施工中,挂篮的选择应依据工程详细情况适入选定。
2 悬臂浇筑法施工工艺在国内外施工中,悬臂浇筑法是大跨度预应力混凝土梁桥最主要的施工工法。
悬臂灌输法,也称为无支架均衡伸臂法、挂吊篮法。
该工法以墩顶节段0号块为起点,经过在两头加挂挂篮并同步向前挪动,按节段逐段对称进行混凝土浇筑,直至合龙。
2.10 号段施工在我国, 0 号块施工采纳落地支架法或钢牛腿托架法许多。
在施工中,进行墩身、承台等浇筑达成后,进行墩体的强度检测。
切合设计强度要求后,进行永远支座安装和暂时支座设置工作。
在墩顶设置暂时固结支座。
悬臂浇筑施工
悬臂浇筑施工6.5.1 工艺概述1. 适用范围本工艺适用预应力连续梁(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. 工艺特点悬臂浇筑施工是目前大跨径的连续箱梁(刚构)最常见的上部结构施工方法。
悬臂浇筑施工工艺特点主要表现为:无需建立落地支架,无须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移动,绑扎钢筋、立模、浇注混凝土、预应力施工都在挂篮上进行。
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,如此循环前进,直至悬臂梁浇筑完成。
采用悬臂浇注施工方法,需在施工中进行体系转换,即在悬浇施工时,结构受力状态呈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),不能承受弯矩,在悬臂浇筑时需采取措施,临时将墩梁固结和桥墩顺桥向两侧增设托架,待悬浇施工到至少一端合拢后恢复原状;T 型刚构、连续刚构墩梁是固结的,采用悬臂浇筑施工时,结构本身已具有一定的抗弯能力,可根据设计和施工要求在墩旁设临时托架等方法进行施工。
悬浇施工方法特别适合于宽深河流和山谷,施工期水位变化频繁不宜水上作业的河流以及通航频繁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。
对场地及施工条件要求低,适用范围广,适用性强;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;体系转换后成桥。
本工艺主要介绍0#块施工和悬臂浇筑施工,其他只作简要介绍。
6.5.3 质量标准及检验方法《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010)《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)6.5.4 工艺流程图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#块目前都是采用支架法施工。
悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施
2023《悬臂浇筑连续梁施工控制要点及控制措施》CATALOGUE目录•施工控制要点•施工质量控制•安全控制•环境保护和水土保持•工程监测与信息化施工•工程实例及效果分析01施工控制要点详细勘察施工现场,根据现场条件和设计要求进行合理设计。
施工前的控制要点勘察设计合理安排施工队伍和机械设备的配置,制定科学的施工计划。
施工组织确保所用的原材料、构配件和设备等物资符合规范和设计要求。
物资采购施工过程中的控制要点按照设计要求安装模板,确保模板的几何尺寸、平整度和接缝严密。
模板安装钢筋绑扎混凝土浇筑预应力张拉按照设计要求绑扎钢筋,确保钢筋的数量、直径和间距符合规范。
按照设计要求浇筑混凝土,确保混凝土的坍落度、振捣密实和养护及时。
按照设计要求进行预应力张拉,确保张拉力和伸长量符合规范。
维护保养对完成的连续梁进行维护保养,定期检查、维修和更换相关部件,确保其长期稳定运行。
验收检测组织相关部门对完成的连续梁进行验收检测,确保其质量和安全性能符合规范和设计要求。
施工记录做好施工记录,详细记录施工过程中的各项数据和技术资料,为后续验收和维护提供依据。
施工后的控制要点02施工质量控制施工准备阶段的质量控制勘察设计质量控制对勘察、设计单位的资质、业绩、勘察设计人员的专业素质进行严格审查,确保勘察设计质量。
施工单位资质审查对施工单位的资质等级、信誉、技术水平进行考察,保证施工单位具备相应的施工能力。
材料设备采购质量控制对进场的材料、设备进行严格把关,确保材料设备符合设计及规范要求。
严格按施工工艺流程进行施工,确保各环节质量达标。
施工过程中质量控制工艺流程控制悬臂浇筑施工过程中,对混凝土的浇筑速度、浇筑温度、振捣方式、养护时间等进行严格控制,确保混凝土质量。
浇筑过程控制在施工过程中,对结构安全进行实时监测和预警,确保施工安全。
结构安全控制成品保护控制对已完成的工程进行有效的保护,防止工程受到损伤或污染。
验收质量控制严格按照验收规范和设计要求进行验收,确保工程达到预期的质量标准。
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悬臂浇筑施工连续梁桥一、悬浇梁体分段1、墩顶梁段A(0号段)(1)长度一般为5m~10m;(但也不一定,这主要根据具体情况而定,比如XXXX桥主桥,为了刚开始能放两个挂篮对称施工,0号块有13m)(2)施工托架①在混凝土浇筑以前,应对托架进行试压;2、由0号段两侧对称分段悬臂浇筑部分B(1)长度一般为2.5m~5m,也有个别跨度大的桥梁的分段为2.5m、3.5m、4.5m;(2)一般一个梁段的施工周期为6~10天;(3)根据计算经验,梁段的多少直接影响结构配束计算,在不影响工期的前提下,适当增加梁段数,十分有利于纵向预应力钢束配置,以避免因梁段不足采用大吨位预应力钢束引起张拉端局部应力过大。
同时也使全桥截面受力状态均衡,边缘应力储备适当。
3、边孔在支架上浇筑部分C(1)长度一般为2~3个悬臂浇筑分段长;4、合拢段D(1)长度一般为2m~3m,看到2m用得最多;(2)合拢方法;(3)不宜过小;二、挂篮使用经验1、XX桥(1)挂篮在施工过程中的布置一般为对称的,挂篮单方向的长度一般比所划分悬浇的梁段长度长0.5m~1m;举个例子,悬浇梁段的划分长度为4.5m,则挂篮单方向的长度可取为6m,两支点间的距离可取为5m。
(2)挂篮重量与最重梁段的比例为0.45。
2、XXX大桥(主跨120m连续梁桥)(1)用的是菱形挂篮。
(2)计算经验:挂篮的前后吊点假设为前面已浇梁段的两个端面点即可,对整个结构影响不大的3、XXXX主桥(1)挂篮的前后吊点假设为前面已浇梁段的两个端面点(2)挂篮重量取为800kN,以临时荷载考虑三、施工挂篮1、按照构造形式可分为桁架式,斜拉式,型钢式,混合式;2、平行桁架式挂篮(1)结构特点:它的上部结构一般为一等高桁架,其受力特点是:底模平台及侧模支架所承荷载均由前后吊杆垂直传至桁架节点和箱梁底板上,故又称吊篮式结构,桁架在梁顶用压重或锚固或二者兼之来解决倾覆稳定问题,桁架本身为受弯结构。
(2)评价:早期使用较多,由于其自身载荷大,现在一般已不大采用。
3、平弦无平衡重挂篮(1)结构特点:平弦无平衡重挂篮是在平行桁架式挂篮的基础上,取消压重,在主桁架上部增设前后上横梁,根据需要,其可沿主桁纵向滑移,并在主桁横移时吊住底模平台及侧模支架。
由于挂篮底部荷载作用在主桁架上的力臂减小,大大减小了倾覆力矩,故不需平衡压重,其主桁后端则通过梁体竖向预应力筋锚固于主梁顶板上。
(2)评价:由于其并未从根本上克服平行桁架式挂篮结构庞大,自身静荷较大的缺点,应用不是很广泛。
4、弓弦桁架式挂篮(1)结构特点:弓弦桁架(又称曲弦桁架)式挂篮的主桁外形似弓形,故可认为是从平行桁架式挂篮演变而来,除具有桁高随弯矩大小变化,受力合理的特点外,还可在安装时在结构内部预施应力以消除非弹性变形,故也可取消平衡重,所以一般重量较轻。
(2)评价:受力较合理,对不想一次性投入过多的施工单位有一定的吸引力,但其缺点是杆件数量多、制作安装都较麻烦,且易丢失。
总体来讲,使用较广泛。
(3)应用示例5、菱形桁架挂篮(1)结构特点:菱形挂篮可认为是在平行桁架式挂篮的基础上简化而来,其上部结构为菱形,前部伸出两伸臂小梁,作为挂篮底模平台及侧模前移的滑道,其菱形结构后端锚固于主梁顶板上,无平衡压重,而且结构简单,故大大减轻了自身荷载。
(2)评价:具有结构简单、受力合理和一次移动到位等特点,较受欢迎。
(3)应用示例6、滑动斜拉式挂篮(1)结构特点:滑动斜拉式挂篮在力学体系方面有较大突破,其上部结构采用斜拉体系代替梁式或桁架式结构的受力,而由此引起的水平分力,通过上下限位装置(或称水平制动装置)承受,主梁的纵向倾覆稳定由后端锚固压力维持。
其底模平台后端仍吊挂后锚固于箱梁底板之上。
(2)评价:被认为是国内目前最轻的挂篮之一。
跨度和梁高都较大时不便使用。
(3)应用示例7、预应力斜拉式挂篮(1)结构特点:预应力斜拉式挂篮的最大特点是利用梁体内腹板的预应力筋拉住模板,从而使得挂篮结构简化,重量变轻。
(2)评价:属永久结构和临时结构相结合,需设计、施工,乃至建设单位意见一致方可采用。
8、三角形组合梁挂篮(1)结构特点:三角形组合梁挂篮是在平行桁架式挂篮的基础上,将受弯桁架改为三角形组合梁结构。
又由于斜拉杆的拉力作用,大大降低了主梁的弯矩,从而使主梁能采用单构件实体型钢,由于挂篮上部结构轻盈,除尾部锚固外,还需较大压重。
其底模平台及侧模支架等的承重传力与平行桁架式挂篮基本相同。
(2)评价:虽较平行桁架式挂篮轻,但仍需一定的压重,故应用受到一定的限制。
9、自承式挂篮(1)结构特点:自承式挂篮分为两种,一种是模板支撑在整体桁架上,桁架用销子和预应力筋挂在已成箱梁的前端角上,灌注砼时主梁和行走桁架移至一边,挂篮前移时再安上,吊着空载的模板系统前移。
另一种是将侧模制成能承受巨大压力的刚性模板,通过梁上的水平及竖向预应力筋拉住模板来承受砼重量,走行方法与前者相同,由临时吊车悬吊着模板系统前移到下一梁段。
这种方法对跨度不是很大的等高度箱梁较为适宜。
(2)评价:本质上与预应力斜拉式挂篮并无很大区别,唯一不同的只是预应力筋采用特殊设计,并配置必要的定位销和钢销。
10、牵索式挂篮(1)牵索式挂篮是斜拉桥主梁悬臂浇注专用挂篮,它又分为长平台牵索挂篮和短平台牵索挂篮两种。
牵索挂篮主要有以下优点:A.承载能力大。
该挂篮可承受斜拉桥主梁一个索区砼的灌注重量。
B.施工速度快。
一个索区砼一次灌注成型。
C.利用牵索挂篮,使施工时的大部分荷载直接传至主塔。
已成梁段受力小,减少了主梁配筋,降低了工程造价。
D.挂篮自重轻。
E.挂篮采用上承式桁架,使底模直接联在桁架上,不但增强了挂篮的刚度,而且扩大了桥面施工空间。
F.施工过程中,斜拉桥主梁最大变位量减小,容易实现索力一次张拉到位,简化了施工工序,提高了工效。
四、纵向预应力筋的布置1、悬臂预应力筋(1)定义:在悬臂浇筑施工时,要配置承受负弯矩的悬臂预应力筋(亦称一期配筋或前期预应力束)2、连续预应力筋(1)定义:合拢成桥后,要配置承受恒、活载产生正、负弯矩的预应力筋或连续预应力筋(亦称二期配筋或后期预应力束)五、其他杂项1、悬臂施工连续梁桥,底板束的张拉应按照从长束到短束的张拉顺序进行。
2、关于锚固齿块(1)要尽量将齿块设在底板内压应力较大处,以及底板较厚处;(2)要尽量减少齿块的数量,而可增加每束的张拉力,这样可在总体上减少所增加的混凝土数量和钢筋用量;3、预应力筋布置(1)钢束在横断面中布置时直束靠近顶板位置,弯束位于或靠近腹板,便于下弯锚固;六、一些收获1、关于塑料波纹管(1)优缺点①优点:密封性能好,孔道摩阻系数比钢管和金属波纹管小;②缺点:价格昂贵,比金属波纹管贵1~2倍;塑料管与混凝土的粘结力即共同工作不如金属波纹管,而且受温度变形影响大。
(2)外径与内径(一般来讲)①φ76以下的不小于2.5mm;②≥φ85不小于3mm;③≥φ130不小于3.5mm;④壁厚要均匀,不允许有负公差。
2、关于悬臂施工阶段建模(1)对于悬臂施工的桥梁,成桥前结构的约束点少,属静定结构;(模拟时一定要模拟对,不能把其模拟为超静定结构)(2)大桥在悬臂施工阶段,主梁悬臂根部承受由自重产生的较大的负弯矩,箱梁顶板为拉应力,底板为压应力,形成较强的劈裂作用,为受力最不利截面,这种负弯矩主要由预应力钢筋来平衡;在合拢后,结构受力体系发生变化,由静定结构转化为超静定结构,除悬臂根部截面外,跨中合拢截面也是最不利截面。
七、裂缝问题1、某些大跨径桥梁设计,对跨中压应力的储备留得过大,即后期底板束张拉应力过大,由于混凝土材料的泊松比影响,沿预应力作用的横向会产生拉应变,也会加剧底板在顺桥向裂缝的发展。
2、为避免主拉应力产生斜裂缝,在靠近梁端增加腹板和底板的厚度,适当加密或加粗腹板的箍筋,或增设弯起束,有效地减小剪应力值是较为积极的的措施。
八、运用桥梁博士进行分析1、施工阶段分析(1)如果不考虑湿重:0号块――上挂篮――1号块――张拉1号块预应力――移动挂篮――2号块――………..(2)如果考虑湿重:0号块――上挂篮――1号块湿重荷载――取消1号块湿重荷载、安装1号块――张拉1号块预应力――移动挂篮――2号块湿重――取消2号块湿重荷载、安装2号块――………..(3)我的分析方法(当然是考虑湿重的):0号块――上挂篮、1号块湿重荷载――取消1号块湿重荷载、安装1号块、张拉1号块预应力――移动挂篮、2号块湿重――取消2号块湿重荷载、安装2号块、张拉2号块预应力――………..1、刚度验算(1)桥博2.95及其以下版本:位移的计算:是按照不开裂换算截面刚度计算的,未做刚度折减处理。
因此,就全预应力和部分预应力混凝土A类构件来讲,对计算出的位移值应再乘以一个(1/0.85)的系数。
(2)桥博3.0以上版本:位移的计算:是按照不开裂换算截面刚度计算的,未做刚度折减处理。
因此,就全预应力和部分预应力混凝土A类构件来讲,对计算出的位移值应再乘以一个(1/0.95)的系数。
3、关于冲击系数(1)在桥博中,最好按照规范计算出汽车荷载的冲击系数手工填入,因为好像桥博没有自行考虑。
4、使用阶段预应力钢束有效预应力值超过规范要求的问题(1)有效预应力值距设计值过大或过小对结构来说都是不利的①预应力值过大,超过设计值过多,虽然结构的抗裂性较好,但因抗裂度过高,预应力筋在承受使用荷载时经常处于过高的应力状态,与结构出现裂缝时的荷载很接近,往往在破坏前没有明显的预兆,将严重危及结构的使用安全。
另外,如果张拉力过大,会导致结构的反拱度过大或预拉区出现裂缝,对结构同样不利。
②预应力值过小,或张拉阶段预应力损失过大,则结构可能过早出现裂缝,亦不安全。
(2)新版《钢筋混凝土及预应力混凝土桥梁结构设计原理》(张树仁鲍卫钢等 2004年9月),P400中,他们认为,只要使用阶段钢束有效预应力值不超过规范规定的5%,就认为是可以满足要求的。
即:规范规定限值为1209MPa,1209的5%为60.45,则1209+60.45=1270Mpa,也就是说,只要使用阶段的钢束有效预应力值不超过1270MPa,就认为是可以接受的。
5、预应力损失的计算原理及变化因素(1)预应力筋与管道壁间摩擦引起的应力损失(σs1)①②对于两端张拉的情况,预应力损失在张拉端最小,向钢束跨中逐渐增大,直至最大;对于单端张拉的情况,预应力损失在张拉端最小,向另一端逐渐增大,直至最大;③两端张拉的情况下的沿程分布图1(2)锚具变形、钢筋回缩和接缝压缩引起的应力损失(σs2)①②要考虑一个反摩阻的影响③显然,考虑反摩阻作用的筋束,由于张拉端截面处的反摩阻力为零,将使筋束回缩的变形最大,值也最大;离张拉端距离逐渐增大,筋束回缩所受到的反摩阻力也增大,筋束回缩应变则变小,值也变小;依此类推,自张拉端到跨中一定长度后,筋束的回缩力将与反摩阻力达到平衡,筋束的回缩应变为零,则值也变为零④筋束回缩影响长度⑤两端张拉的情况下的沿程分布图2(3)钢筋与台座间的温差引起的应力损失(σs3)(适用于先张法构件)(4)混凝土弹性压缩所引起的应力损失(σs4)①后张法:②σs4在整个预应力损失中所占比例不大(5)钢筋松弛引起的应力损失(σs5)①对后张法来讲,可认为自建立预应力时开始,按照2d内完成松弛损失终值的50%,40d完成100%来确定(6)混凝土收缩和徐变引起的应力损失(σs6)①老规范规定值偏大,新规范中已经作了修改6、非机动车道的考虑(1)(摘自城市桥梁设计准则CJJ11-93)4.1.6 一般道路桥梁的非机动车道和专用非机动车桥的设计荷载,其计算应符合下列要求:①当桥面上非机动车与机动车道间未设置永久性(如划线)分隔带时,非机动车道上按本准则第4.2.1条的人群荷载作为设计荷载,另外,还应将非机动车道与机动车道合并后的总宽作为机动车道考虑(以机动车布载),分别计算,取其不利者。