钢管支架贝雷梁施工方案
贝雷架施工方案
贝雷架施工方案一、引言贝雷架是一种常用于建筑工程中的临时支架系统,用于支撑横梁、钢板和其他建筑材料。
本文档将详细介绍贝雷架施工方案,包括施工前准备、施工步骤、安全注意事项等内容。
二、施工前准备在开始贝雷架的施工之前,需要进行准备工作,包括材料准备、工具准备和施工场地的检查。
2.1 材料准备贝雷架的常用材料包括钢管、连接件、托臂、调整螺丝等。
在施工前,需要确保所需材料数量充足,并进行检查,确保其质量合格。
2.2 工具准备常用的施工工具包括扳手、榔头、螺丝刀等。
在施工前,需要确保所需工具齐全,并保证其正常使用。
2.3 施工场地检查施工场地的平整程度、地基承载力以及障碍物等都需要进行检查。
确保施工场地的稳定和安全,以支撑贝雷架的搭建和使用。
三、施工步骤贝雷架的搭建过程分为以下几个步骤:立柱安装、横梁安装、连接件安装、调整螺丝调整。
3.1 立柱安装1.将立柱按照设计要求放置在施工位置,保证垂直度和水平度。
2.使用托臂将立柱与施工地面连接固定,确保立柱的稳定性。
3.2 横梁安装1.将横梁按照设计要求放置在立柱上,保证水平度和间距一致。
2.使用连接件将横梁与立柱连接固定,确保横梁的稳定性。
3.3 连接件安装1.按照设计要求,选择适合的连接件进行安装。
2.将连接件与立柱、横梁等材料进行连接,使用螺丝进行固定。
3.4 调整螺丝调整1.在贝雷架搭建完成后,使用调整螺丝对贝雷架的水平度进行调整。
2.调整螺丝应根据实际情况适时进行松紧。
四、安全注意事项在贝雷架的搭建和使用过程中,需要注意以下安全事项,以确保工作人员的安全。
1.工作人员需穿戴符合安全要求的个人防护装备,如安全帽、安全鞋等。
2.在搭建贝雷架时,严禁站在横梁上或移动横梁。
3.当贝雷架需要增高时,应按照设计要求增加立柱数量,严禁超过贝雷架设计高度。
4.在调整螺丝时,需确保贝雷架的稳定性,避免发生倾覆事故。
5.施工现场应有专人负责指挥和监督,确保施工过程的安全性。
钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案
钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案⑴支墩布设采用振动沉钢管桩,靠近桥墩处已承台为主要支撑结构基础,不同桥宽不同在承台安装5~7根螺旋管桩,每跨等距设2排中支墩钢管桩基础,之后直接在钢管桩基础上焊接螺旋焊管支墩。
⑵支架布设在支墩钢管顶部铺设2~3根I32工字钢或贝雷片作横向分配梁,横向分配梁顶铺设贝雷梁,横向分布14~19列,贝雷片之间通过横向连接系联成整体。
贝雷片顶在横梁及箱室变化处每60cm、正常段每90cm 设一道I18工字钢作分配梁,其上以方木和木楔子调节梁底标高。
翼板处以60×90cm碗扣架立模加固;腹板采用钢管斜撑。
⑶模板模板采用18mm胶合板,角膜采用定制弧形钢模。
⑷其它砼采用泵送连续灌注,由一端向另一端一次浇注成型。
3.2.连续梁结构及支架布置图(以56桥为例)参见下页连续梁边跨支架平面布置和立面布置图;中跨支架平面布置和立面布置图;连续梁中跨梁段横截面布置图。
3.3贝雷梁支架施工3.3.1支架搭设①振动沉管桩施工钢管桩基础采用振动沉管桩桩基,桩基长度 5.5~6.0m/根,每临时支墩上布置5~8根。
钢管桩进场之前要进行抽样检验,管桩的尺寸如桩径、管壁厚度、顶面平整度符合要求后方可施工。
钢管桩现场施工顺序:⑴桩位放样:根据设计文件和技术交底所确定的坐标控制点和水准点进行桩位放样,采用全站仪定出桩位。
用消石灰作出桩位的圆形标记,圆心位置用小木桩标记,并注意保护所作标记。
⑵钢管桩制作钢管桩为卷制钢管,工地接长至设计长度,管节对口应调整到在同一轴线上方可进行焊接。
管节管径差、椭圆度以及桩成品的外形尺寸必须满足规范要求。
钢管桩焊缝质量应符合规范要求。
⑶钢管桩施工步骤如下。
a钢管桩采用履带吊机配D90打桩锤施工;b钢管桩现场堆放应放在履带吊机起吊范围之内,所在桩顶端应朝向吊车,并按打入的先后次序逐根排列,离桩顶端3m附近的下方用道木垫高,便于穿钢丝绳起吊;c用直角交会法准确定出钢管桩位置,正面基线控制的纵向偏位,侧面基线控制的横向偏位,操作时二台经纬仪和一台控制打桩标高的水准仪配合施工;d捆绑、起吊钢管桩,在量测人员的配合下定位,打入到设计深度;e在钢管上端切口,架设横梁并固定;⑷打桩顺序:为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,压桩顺序应单向进行,不能两侧往中间进行施工(关门桩),避免地基土上溢使地表升高及部分桩身倾斜,保证群桩工作状态基本均匀并符合设计值。
现浇连续箱梁(钢管桩贝雷梁支架)施工方案
现浇连续箱梁(钢管桩贝雷梁支架)施工方案1. 引言现浇连续箱梁是桥梁建设中常用的一种结构形式,钢管桩贝雷梁支架是支撑箱梁浇筑过程中的关键部分。
本文将介绍现浇连续箱梁的施工方案,着重讨论钢管桩贝雷梁支架的设计和施工步骤。
2. 钢管桩贝雷梁支架设计2.1 钢管桩设计在选择钢管时,需要考虑其直径、壁厚和长度,确保足够承受箱梁浇筑时的荷载。
钢管桩的间距应根据箱梁长度和结构强度来确定,通常间距在1.5米至2米之间。
2.2 贝雷梁设计贝雷梁通常由水泥混凝土构成,需要考虑其横截面积和强度,以确保足够支撑箱梁的重量。
贝雷梁的布置应根据箱梁的跨度和荷载来确定,通常间距在3米至5米之间。
3. 施工步骤3.1 钢管桩安装1.根据设计要求,确定钢管桩的位置和间距。
2.使用挖掘机将桩孔挖掘至设计深度。
3.将钢管垂直放入桩孔中,并确保稳固。
4.在桩周填充砂浆,加固钢管与地基的连接。
3.2 贝雷梁安装1.按照设计要求,在每两根钢管桩之间浇筑贝雷梁。
2.梁体浇筑完毕后,进行养护,以确保贝雷梁强度满足要求。
3.检查贝雷梁与钢管桩之间的连接是否牢固。
3.3 箱梁浇筑1.在贝雷梁上架设模板,并进行验收。
2.配合混凝土搅拌站,将混凝土泵送至模板内进行浇筑。
3.浇筑完成后进行养护,确保箱梁强度和外观符合要求。
4. 施工注意事项•施工现场要确保安全,作业人员需佩戴好安全帽和安全带。
•每个施工环节都需要按照设计要求严格执行,不能擅自更改。
•施工过程中需加强沟通和协作,确保各步骤顺利进行。
5. 结语现浇连续箱梁(钢管桩贝雷梁支架)施工是一项复杂而重要的工程,需要设计师、工程师和施工人员的共同努力。
通过严格按照施工方案进行操作,可以确保桥梁结构的安全性和稳定性,为交通运输提供更加可靠的保障。
(完整)钢管贝雷梁柱式支架施工方案
目录第一章、工程概况 (1)第二章、钢管贝雷支架施工模板计算 (1)第三章、钢管贝雷支架受力计算 (3)第四章、施工操作 (5)第五章、模板安装要求 (6)第六章、模板拆除要求 (6)第七章、注意事项 (7)钢管贝雷梁柱式支架施工方案第一章、工程概况该工程为甬台温新建铁路永嘉火车站,处于浙江省温州市永嘉县千石村。
甬台温铁路的建设技术标准为一级双线电气化铁路,设计时速为200千米,预留时速可提升到250—300千米。
永嘉站高架站台工程采用钻孔灌注桩基础、钢管砼柱及钢筋砼柱,上部设计为钢结构雨棚。
钢管柱的顶标高为16.35m。
站台总长度为450米,站台面的结构标高为8。
811米。
该高架站台分左右两幅,每幅宽度均为6m,各15跨,跨径除靠近站房范围内的两跨跨度为9.1m外,其余均为10。
9m。
地勘报告显示,该项目地层分布,由上至下主要为:①素填土,②淤泥,③淤泥质黏土,④细圆砾土。
第二章、钢管贝雷支架施工模板计算1、结构说明永嘉火车站站台部分,梁截面为400×900、300×400、250×500、200×400等,顶板厚为150,柱底承台面为1600×4000米,厚2000。
我部采用贝雷片拼装桁架主施工承重结构进行施工。
纵梁跨度最大10.9米,支墩顶安装2根HN396×199×7×13H型钢梁作为分配梁,分配梁上铺设贝雷梁;每组贝雷片采用标准支撑架进行连接。
支墩采用Ф273×8钢管立柱,搁置在承台顶面上,立柱顶、底部均与钢板焊接,为提高支墩的稳定性,在各排支墩钢管之间纵向横向均设置槽钢、角钢连接。
贝雷纵梁顶面设置10cm×12cm木方做横向分配梁、6m×8cm木方纵向分配梁;模板系统由侧模、底模、等组成。
该工程侧模、底模均采用高强度防水竹胶板制作.2、受力验算依据2。
1、《永嘉火车站站台施工图》2。
现浇连续箱梁(钢管桩贝雷梁支架)施工方案
厦门市杏林大桥A标段杏林互通工程钢管桩贝雷梁支架现浇箱梁施工方案中铁大桥局股份有限公司杏林大桥A合同段项目经理部二○○七年六月一、编制依据1.厦门市路桥建设投资总公司《合同文件》、《技术规范》。
2.中铁大桥勘测设计院有限公司、铁道部第二勘察设计院、重庆交通科研设计院联合体《施工设计图纸》。
3. 交通部、建设部现行颁布的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。
4.自然条件资料:包括地形资料、工程地质资料、水文地质资料、台风资料、气象资料。
5.技术经济资料:包括地方工业、交通运输、资源、供水、供电等。
6、杏林大桥项目经理部编制的《杏林大桥施工组织设计》。
二、工程概况1、主线桥主线桥左幅0#~53#墩为17联53孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+2×(3×32.7)+(32.7+50+32.7)+9×(3×32.7)m。
主线桥右幅0#~53#墩为17联27孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+3×32.7+2×32.7+(32.7+50+32.7)+4×32.7+8×(3×32.7)m。
标准段(3×32.7m、4×32.7m)及右幅第七联(2×32.7m)箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为677.2cm。
梁高180cm,顶板厚26~46cm,底板厚23~43cm,腹板厚度采用变厚度。
墩顶支撑处设一道横梁,端横梁宽为150cm,中横梁宽为200cm。
标准段(32.7+50+32.7)m箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为638~677.2cm。
(整理)钢管支架贝雷梁施工方案
一、工程概况1、工程概况湾底疏港路高架工程施工四标段自桩号K3+402.345起至K4+177.345止,主线桥共7联包括:29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#。
基础形式为扩大基础和钻孔灌注桩,扩大基础采用C30钢筋砼包括:5.1×5.8米和5.8×6米两种形式;钻孔灌注桩采用C30钢筋砼包括:桩径为1.0米、1.5米和1.8米三种。
承台采用C30钢筋砼,墩柱采用C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C50抗渗钢筋混凝土。
由于33#桥位于河道内,为避免雨季施工期间河道内水位上涨浸泡支架基础而造成满堂支架不稳定,我项目部决定下部采用钢管贝雷梁支架,从而可避免受河道内水位及雨水影响,保证支架的整体稳定性,确保施工安全。
箱梁断面图如下图。
桥梁纵断面图桥梁横断面图2、主要工程量:33#桥桥梁面积3380m2,C50混凝土用量2577 m3,混凝土指标0.762m3/m2。
普通钢筋用量:395.9t ,普通钢筋指标117.2Kg/m2,预应力钢绞线用量115.59t ,钢绞线指标34.2Kg/m2。
二、现场特征及施工条件1、气象本工程位于青岛市。
属于华北暖温带沿海湿润季风性大陆性气候。
6-9月份为多雨季节,年平均气温为12.3o C。
年平均降水量为711.2 mm,夏季海雾频繁,春夏多东南风,秋冬多西北风,年均受台风影响较多。
2、地质状况从上至下地质情况如下:(1)杂填土,厚度2米。
(2)粉质粘土厚度为1米(3)粗砂、砾砂层,厚度1米左右(4)强风化岩。
三、编制依据1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-20082、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-20093、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50—2011)4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD063—2007)5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)7、《湾底疏港路高架工程施工四标段设计图纸》8、《湾底疏港路高架工程施工四标段施工组织设计》9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》10、工程地质情况及现场施工条件。
(完整版)支架和钢管柱贝雷梁现浇简支箱梁施工
工序作业 指导书
技术交底
审核及交底签字
钢管柱贝雷架施工是否有工序作业指导 书,是否并经过审批
操作规程
钢管柱安装顺序是否按照方案操作规程 操作
方案交底
技术交底是否逐级进行直到作业层;作 业层是否掌握技术内容,各级签领是 否齐全真实;交底内容是否符合规 范和方案的要求
审核及交底签字
钢管柱贝雷架施工交底是否经过审批或 签字
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换填三七灰土,分层夯实
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3、支架搭设
4
3
1
1
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4
3
支架平面图
中国水电建设集团公司第五工程局
京沪高速铁路土建工程 三标段二工区
满堂支架平面图
3000
1800
2000*4
1000
1800
3000
1-1剖面图
2-2剖面图
12000
4-4剖面图
3-3剖面图
LOGO
支架搭设示意图
LOGO
支架施工方案是否按程序报审 通过,支架是否经有资质单位 1 检算,施工安全专项方案是否 有并经过审批;是否有应急预 案;是否有危险源识别.
2
施工人员是否经过培训,是否 持证上岗
技术交底是否逐级进行直到作
3
业层;各级签字是否齐全真实; 交底内容是否符合规范和方案
的要求
地基处理是否与方案一致,是否 4 分层夯实,承载力是否确认、地
支架和钢管柱贝雷梁现浇简支 箱梁施工
• 支架和钢管柱贝雷梁现浇简支箱梁在xx运用十分广泛,xx 监理站管辖的xx引特大桥、跨xx公路特大桥、xx特大桥、 xx特大桥以及连续梁边跨均大量采用支架和贝雷架制梁。
xx特大桥采用的 移动模架、支架、
现浇连续箱梁钢管桩贝雷梁支架施工方案
现浇连续箱梁钢管桩贝雷梁支架施工方案一、施工概述本工程是针对连续箱梁钢管桩贝雷梁支架的施工方案,总工期约为30天。
施工范围包括钢管桩的安装和贝雷梁支架的施工。
二、施工准备1.组织设计、技术、质量等相关人员进行技术交底,明确施工方案和质量要求。
2.组织采购施工所需的材料和设备,如钢管桩、钢板、支撑系统、焊接机等。
3.严格按照相关标准进行施工机具的检验和验收,确保施工安全。
4.制定材料、设备、人员等的调度计划,确保施工进度。
三、钢管桩的安装1.确定桩位和基沟位置,进行场地清理和平整。
2.按照设计要求,确保桩位置准确,采用电子全站仪进行测量和标定。
3.钢管桩的预埋长度应按照设计要求进行调整,预埋部分应进行防腐处理。
4.涉及到地下管线和电缆时,应进行探查和保护。
5.钢管桩的安装采用振动法或冲击法,振动法要注意控制振动频率和振动力度。
四、贝雷梁支架的施工1.测量钢管桩的顶面高程,确定支架的布置位置。
支架应设置在桩节上。
2.安装支撑体系,包括支撑杆、锚杆、水平支撑和斜撑。
支撑体系要与桩节紧密连接,采用焊接或螺栓连接。
3.支撑体系的调整和加固,确保支架的稳定和垂直。
4.焊接贝雷梁的横梁和竖梁,贝雷梁的尺寸和位置要符合设计要求。
5.对贝雷梁进行检查和测试,包括焊缝的质量检验、尺寸偏差的测量等。
6.完成贝雷梁的加固,包括焊接连接、加压和调整等。
五、安全措施1.施工现场要设置警示标志,提示施工区域。
2.施工人员应按照规定穿戴安全培训合格的个人防护用品。
3.钢管桩的施工要注意保护地下管线和电缆。
4.施工设备和机具要定期检查和维护,确保安全可靠。
5.施工质量要进行监督检查,及时发现和纠正问题。
六、环境保护1.对施工区域进行环境保护,防止土壤和水源受到污染。
2.合理处理施工废弃物和废水,确保环境清洁。
3.尽量减少噪音和扬尘的产生,保护周边居民的利益。
七、质量控制1.材料和设备要经过验收合格后方可使用。
2.施工过程要进行质量检查,确保施工符合设计要求。
贝雷支架施工方案
贝雷支架施工方案贝雷支架施工方案一、施工前准备1. 根据施工图纸、设计要求及安全规范,确定支架所需的数量和尺寸。
2. 准备好支架施工所需的材料和工具,包括钢管、螺栓、扣件、梯子、锤子、扳手等。
3. 检查施工现场周围的环境和地基,确保施工区域平整、无障碍,并做好安全防护措施。
二、支柱安装1. 根据设计要求和施工图纸,在施工区域内确定支柱位置,并用标线进行标记。
2. 使用梯子和扳手,将支柱与地面紧密固定,确保其垂直度和稳定性。
3. 检查支柱的安装情况,确保无倾斜和松动现象。
三、主杆安装1. 根据施工图纸,依次将主杆与支柱连接,使用螺栓和扣件将其牢固地固定。
2. 在连接处检查主杆的垂直度和水平度,做调整和修正。
3. 检查主杆与支柱的连接紧固情况,确保其稳固性和安全性。
四、横梁安装1. 根据设计要求和施工图纸,将横梁与主杆进行连接,使用螺栓和扣件将其紧固。
2. 在连接处检查横梁的水平度和垂直度,做调整和修正。
3. 检查横梁与主杆的连接紧固情况,确保其稳固性和安全性。
五、斜杆安装1. 根据设计要求和施工图纸,确定斜杆的位置和数量。
2. 使用扳手和螺栓,将斜杆与支柱、主杆和横梁进行连接,确保其稳固性和安全性。
3. 检查斜杆的安装情况,确保无松动和倾斜现象。
六、支撑脚安装1. 根据设计要求和施工图纸,在支柱底部安装支撑脚,使用螺栓和扣件将其紧固。
2. 检查支撑脚的安装情况,确保其与支柱紧密接触和稳固可靠。
七、施工完工1. 完成支架的安装后,进行最后的检查和验收,确保施工质量和安全要求达标。
2. 清理施工现场,将杂物和垃圾妥善处理,保持施工区域的整洁和安全。
3. 编制施工记录和整理相关数据,备案存档。
以上是贝雷支架的施工方案,通过严密的施工流程和操作规范,可以确保支架施工质量和安全性,为后续工程的进行提供可靠的支撑。
同时,在施工过程中,应注意遵守相关安全规范和操作规程,确保施工人员的安全和施工环境的安全。
钢管贝雷梁柱式支架施工方案
钢管贝雷梁柱式支架施工方案
一、概述
钢管贝雷梁柱式支架是一种常用的施工支撑系统,用于支撑和固定工地中的梁
柱结构。
本文将介绍钢管贝雷梁柱式支架的施工方案,包括支架材料准备、搭建流程、安全注意事项等内容。
二、支架材料准备
1.钢管:选用直径合适的高强度钢管作为支撑主材料。
2.连接件:准备足够数量的连接件,确保支架的稳固。
3.手动工具:备好扳手、榔头等常用工具。
4.安全设备:准备好安全帽、安全绳等必要的安全设备。
三、施工步骤
1.确定支架位置:根据设计图纸确定支架的位置,并标记出支撑点。
2.安装底座:将连接件固定在地面或其他基础上,作为支撑的底座。
3.连接钢管:将钢管插入连接件中并紧固,确保支撑牢固。
4.横梁设置:根据需要安装横向连接梁,增加支架稳定性。
5.上抗柱:在需要支撑的柱子旁设置抗柱,以增加支撑面积和承载能力。
6.调整支架:根据实际情况适当调整支架高度和位置,确保支撑准确。
7.检查确认:完成支架搭建后,进行检查确认支撑稳固,符合要求。
四、安全注意事项
1.搭建支架时,注意合理分配支撑点,避免局部承载过重。
2.在高空搭建支架时,佩戴好安全帽,并使用安全绳绑扎。
3.使用钢管支撑时,需确保钢管质量过关,避免发生断裂事故。
4.搭建支架时注意平整稳固的地面,以防支架倾斜或坍塌。
五、总结
钢管贝雷梁柱式支架是一种常用且有效的施工支撑系统,搭建时需要注意选择
合适的材料和连接件,合理操作施工步骤,确保支架的稳固和安全。
希望通过本文的介绍,读者对钢管贝雷梁柱式支架的施工有更深入的了解。
现浇连续箱梁钢管桩贝雷梁支架施工方案
厦门市杏林大桥A标段杏林互通工程钢管桩贝雷梁支架现浇箱梁施工方案中铁大桥局股份有限公司杏林大桥A合同段项目经理部二○○七年六月一、编制依据1.厦门市路桥建设投资总公司《合同文件》、《技术规范》。
2.中铁大桥勘测设计院有限公司、铁道部第二勘察设计院、重庆交通科研设计院联合体《施工设计图纸》。
3. 交通部、建设部现行颁布的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。
4.自然条件资料:包括地形资料、工程地质资料、水文地质资料、台风资料、气象资料。
5.技术经济资料:包括地方工业、交通运输、资源、供水、供电等。
6、杏林大桥项目经理部编制的《杏林大桥施工组织设计》。
二、工程概况1、主线桥主线桥左幅0#~53#墩为17联53孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+2×(3×32.7)+(32.7+50+32.7)+9×(3×32.7)m。
主线桥右幅0#~53#墩为17联27孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+3×32.7+2×32.7+(32.7+50+32.7)+4×32.7+8×(3×32.7)m。
标准段(3×32.7m、4×32.7m)及右幅第七联(2×32.7m)箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为677.2cm。
梁高180cm,顶板厚26~46cm,底板厚23~43cm,腹板厚度采用变厚度。
墩顶支撑处设一道横梁,端横梁宽为150cm,中横梁宽为200cm。
标准段(32.7+50+32.7)m箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为638~677.2cm。
钢管柱贝雷梁支架现浇箱梁施工作业指导书
钢管柱贝雷梁支架现浇箱梁施工作业指导书一、工程概述本工程采用钢管柱、贝雷梁支架,现浇箱梁施工方案,涉及施工操作流程、安全要求。
二、操作流程1. 现浇箱梁定位根据图纸测量现场实际情况,进行定位,根据贝雷梁的要求和坐标尺寸,找出梁的根数和布置方式。
标定梁的长度和宽度尺寸,确定柱和钢支撑墩的位置。
在箱梁两侧要清空一定宽度的地面,方便钢支架的搭设。
2. 钢管柱安装钢管柱的加固板与端面板要先制作好,钢管柱放入墩位前,需在八字板上打好柱顶位置标记,并设置居中标记点。
摆放时需按照预留的孔位,安装支撑、钢板等附加件。
钢板上下要打丝扣,以加强柱筒的稳定性。
3. 贝雷梁支架安装根据设计要求和现场实际情况,确定钢梁的伸出长度和钢立的设置位置,使用吊车将钢梁放到位,并进行初步校正。
将梁和立管用10mm钢丝锁定起来,并进行再次调整。
立管固定时需注意立管中心线是否与设计要求相符,立管内表面是否平整,钢管支架底部设置是否平整。
4. 现浇箱梁模板搭设根据设计要求、现场具体情况,选用合适规格的胶合板,并按照图纸规定的放线标高切割。
搭设前应仔细检查胶合板表面是否平整、否有翘曲、开裂、变形等情况。
搭设好后再进行一次检查,避免在浇筑时发现问题。
5. 浇筑混凝土在搭设好的模板上铺设防水层,并在其基础上铺设混凝土。
混凝土采用C30级混凝土,野外拌制。
浇筑前应进行现场试块,测试混凝土强度,并按照工艺要求搅拌混凝土。
6. 细部工作在浇筑混凝土后,还需进行一些细部工作。
如对钢管柱和贝雷梁进行清理、拆除钢支架、拆除钢管柱。
还需在箱梁四周进行清理,打磨、除锈、涂防腐漆,保证梁的质量。
三、安全要求1. 施工现场应设置警戒标志并划出作业区域,保证工作区域的安全性。
2. 严格遵守使用和搭设过程中的安全规定,做好控制高位坠落和坍塌等风险工作。
3. 操作人员应配备安全带、防护面具、手套等防护用具,确保人身安全。
4. 吊装贝雷梁时,应检查吊具是否牢固,并确保吊具不会与现场其他杂物发生碰撞。
现浇梁贝雷梁支架施工方案
一、工程概述位于及814#-816#墩)处为调节跨度设置现浇简支梁计算跨度为19.5m。
粱体工程采用钢管立柱和贝雷片组合形式的支架进行现浇支架的施工。
混凝土一次浇筑成型,采用沙箱进行落架。
二、总体施工流程施工准备一测量定位一钢管桩立柱安装一砂桶制作及安装一工字钢横梁安装一贝雷架拼装及安装一箱梁模板安装一预压一钢筋加工及安装一砼浇筑一养护一张拉压浆一拆除箱梁模板一拆除贝雷架一拆除其他支撑系统。
三、施工队伍及工期安排针对贝雷架(支撑)原位制梁施工技术施工的复杂性和工期的紧迫性,我部计划为本工程配备一支人员稳定的、经验丰富的施工队伍,以保证工程质量和工期要求。
我部计划每片贝雷架制梁工期25天。
四、材料与人员进场计划劳动力计划表序号五、贝雷支架施工方案(一)贝雷支架施工布置图见图1、图2。
图1:20米现浇贝雷支架顺桥向布置示意图w图2:20米现浇贝雷支架横桥向布置示意图(二)贝雷架拼装 1、钢管立柱安装贝雷架下部采用①630mm 螺旋钢管作为支撑立柱,将所受荷载传递到承台,然后传递给 地基。
为保证钢管立柱受力均匀、平衡传力,须保证钢管在铅垂状态下立于承台上,所以在 钢管底部和承台之间设置厚20mm 的钢板,进行水平调平及增加受力面积。
(1)、先将承台顶面清理干净,在承台顶面按设计尺寸放出钢管位置。
然后在承台面上放 上尺寸为1m X 1m 、厚20mm 的钢板。
再用水准仪抄平,保证钢板四角标高一致,将钢板 和承台之间的空隙填满,确保钢板安放牢固。
(2)、在找平砼上强度后,开始安装钢管。
按钢板顶标高和梁底标高,扣除模板厚度、方 木高度、贝雷架高度、工字钢高度及砂箱高度,最后计算出钢管长度。
按计算好的长度,将 钢管下好料,并将切口打磨平整。
(3)、先在钢板上将钢管位置用粉笔画出,然后借助吊车将钢管按设计位置就位,用电焊 将钢管和钢板焊牢,并用6块尺寸为20cm X 20cm 、厚20mm 的三角钢板作为加劲板,对 称焊在钢板和钢管之间。
现浇连续箱梁[钢管桩贝雷梁支架]的施工组织方案
厦门市杏林大桥A标段杏林互通工程钢管桩贝雷梁支架现浇箱梁施工方案中铁大桥局股份有限公司杏林大桥A合同段项目经理部二○○七年六月一、编制依据1.厦门市路桥建设投资总公司《合同文件》、《技术规范》。
2.中铁大桥勘测设计院有限公司、铁道部第二勘察设计院、重庆交通科研设计院联合体《施工设计图纸》。
3. 交通部、建设部现行颁布的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。
4.自然条件资料:包括地形资料、工程地质资料、水文地质资料、台风资料、气象资料。
5.技术经济资料:包括地方工业、交通运输、资源、供水、供电等。
6、杏林大桥项目经理部编制的《杏林大桥施工组织设计》。
二、工程概况1、主线桥主线桥左幅0#~53#墩为17联53孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+2×(3×32.7)+(32.7+50+32.7)+9×(3×32.7)m。
主线桥右幅0#~53#墩为17联27孔现浇A类部分预应力混凝土斜腹连续箱梁,其桥跨布置为4×32.7+2×(3×32.7)+2×(4×32.7)+3×32.7+2×32.7+(32.7+50+32.7)+4×32.7+8×(3×32.7)m。
标准段(3×32.7m、4×32.7m)及右幅第七联(2×32.7m)箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为677.2cm。
梁高180cm,顶板厚26~46cm,底板厚23~43cm,腹板厚度采用变厚度。
墩顶支撑处设一道横梁,端横梁宽为150cm,中横梁宽为200cm。
标准段(32.7+50+32.7)m箱梁为单箱单室,顶板宽度为1550cm,底板宽度为638~677.2cm。
贝雷梁支架施工方案
贝雷梁支架施工方案1. 引言贝雷梁是一种常见的支架系统,广泛应用于建筑工程中。
本文将介绍贝雷梁支架施工方案,包括贝雷梁支架的组成部分、施工流程、安全注意事项等内容。
2. 贝雷梁支架的组成部分贝雷梁支架主要由以下几个组成部分构成:•主梁:主梁是贝雷梁支架的主要承载部分,通常由钢材制成,具有较高的强度和刚度。
•支撑立柱:支撑立柱用于支撑主梁,通常由钢管或钢柱制成,安装在地面或者支撑基础上。
•固定连接件:固定连接件用于连接主梁和支撑立柱,通常采用螺栓连接,确保连接的牢固和稳定。
•横向支撑:横向支撑用于增加支架的稳定性,在主梁与支撑立柱之间设置。
3. 施工流程贝雷梁支架的施工流程如下:步骤1:施工准备在进行贝雷梁支架施工之前,需要进行相关的准备工作,包括施工人员培训、施工材料准备、施工设备检查等。
步骤2:支撑立柱安装根据设计要求和施工图纸,确定支撑立柱的位置,并进行标定。
然后,使用合适的工具和设备,将支撑立柱安装在地面或者支撑基础上。
步骤3:主梁安装根据设计要求和施工图纸,确定主梁的位置,并进行标定。
然后,使用吊索、吊车等设备,将主梁安装在支撑立柱上,并进行固定连接。
步骤4:横向支撑安装根据设计要求和施工图纸,确定横向支撑的位置,并进行标定。
然后,使用合适的工具和设备,将横向支撑安装在主梁与支撑立柱之间,增加支架的稳定性。
步骤5:施工验收在贝雷梁支架施工完成后,进行施工验收工作。
主要包括对支架的强度、稳定性、固定连接等进行检查和测试,确保贝雷梁支架符合相关的施工标准和要求。
4. 安全注意事项在贝雷梁支架施工过程中,需要严格遵守以下安全注意事项:•施工人员必须经过相关培训,并按照相关规定进行操作。
•施工现场必须设置相应的警示标志,确保人员的安全。
•施工过程中,要注意使用合适的施工设备和工具,避免使用损坏或者失效的设备。
•在进行高空作业时,必须正确使用安全带和其他安全设备,确保人员的安全。
•施工过程中,要随时检查支架的稳定性和固定连接情况,发现异常及时进行处理。
钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案
钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案⑴支墩布设采用振动沉钢管桩,靠近桥墩处已承台为主要支撑结构基础,不同桥宽不同在承台安装5~7根螺旋管桩,每跨等距设2排中支墩钢管桩基础,之后直接在钢管桩基础上焊接螺旋焊管支墩。
⑵支架布设在支墩钢管顶部铺设2~3根I32工字钢或贝雷片作横向分配梁,横向分配梁顶铺设贝雷梁,横向分布14~19列,贝雷片之间通过横向连接系联成整体。
贝雷片顶在横梁及箱室变化处每60cm、正常段每90cm设一道I18工字钢作分配梁,其上以方木和木楔子调节梁底标高。
翼板处以60×90cm碗扣架立模加固;腹板采用钢管斜撑。
⑶模板模板采用18mm胶合板,角膜采用定制弧形钢模。
⑷其它砼采用泵送连续灌注,由一端向另一端一次浇注成型。
3。
2.连续梁结构及支架布置图(以56桥为例)参见下页连续梁边跨支架平面布置和立面布置图;中跨支架平面布置和立面布置图;连续梁中跨梁段横截面布置图。
3.3贝雷梁支架施工3.3.1支架搭设①振动沉管桩施工钢管桩基础采用振动沉管桩桩基,桩基长度5.5~6.0m/根,每临时支墩上布置5~8根.钢管桩进场之前要进行抽样检验,管桩的尺寸如桩径、管壁厚度、顶面平整度符合要求后方可施工.钢管桩现场施工顺序:⑴桩位放样:根据设计文件和技术交底所确定的坐标控制点和水准点进行桩位放样,采用全站仪定出桩位。
用消石灰作出桩位的圆形标记,圆心位置用小木桩标记,并注意保护所作标记。
⑵钢管桩制作钢管桩为卷制钢管,工地接长至设计长度,管节对口应调整到在同一轴线上方可进行焊接。
管节管径差、椭圆度以及桩成品的外形尺寸必须满足规范要求.钢管桩焊缝质量应符合规范要求。
⑶钢管桩施工步骤如下。
a钢管桩采用履带吊机配D90打桩锤施工;b钢管桩现场堆放应放在履带吊机起吊范围之内,所在桩顶端应朝向吊车,并按打入的先后次序逐根排列,离桩顶端3m附近的下方用道木垫高,便于穿钢丝绳起吊;c用直角交会法准确定出钢管桩位置,正面基线控制的纵向偏位,侧面基线控制的横向偏位,操作时二台经纬仪和一台控制打桩标高的水准仪配合施工;d捆绑、起吊钢管桩,在量测人员的配合下定位,打入到设计深度;e在钢管上端切口,架设横梁并固定;⑷打桩顺序:为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,压桩顺序应单向进行,不能两侧往中间进行施工(关门桩),避免地基土上溢使地表升高及部分桩身倾斜,保证群桩工作状态基本均匀并符合设计值。
钢管支架贝雷梁施工方案
一、工程概况1、工程概况湾底疏港路高架工程施工四标段自桩号K3+402.345起至K4+177。
345止,主线桥共7联包括:29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#.基础形式为扩大基础和钻孔灌注桩,扩大基础采用C30钢筋砼包括:5.1×5。
8米和5。
8×6米两种形式;钻孔灌注桩采用C30钢筋砼包括:桩径为1。
0米、1.5米和1。
8米三种.承台采用C30钢筋砼,墩柱采用C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C50抗渗钢筋混凝土。
由于33#桥位于河道内,为避免雨季施工期间河道内水位上涨浸泡支架基础而造成满堂支架不稳定,我项目部决定下部采用钢管贝雷梁支架,从而可避免受河道内水位及雨水影响,保证支架的整体稳定性,确保施工安全。
箱梁断面图如下图。
桥梁纵断面图桥梁横断面图2、主要工程量:33#桥桥梁面积3380m2,C50混凝土用量2577 m3,混凝土指标0。
762m3/m2。
普通钢筋用量:395。
9t ,普通钢筋指标117.2Kg/m2,预应力钢绞线用量115。
59t ,钢绞线指标 34。
2Kg/m2.二、现场特征及施工条件1、气象本工程位于青岛市。
属于华北暖温带沿海湿润季风性大陆性气候。
6—9月份为多雨季节,年平均气温为12.3o C。
年平均降水量为711.2 mm,夏季海雾频繁,春夏多东南风,秋冬多西北风,年均受台风影响较多.2、地质状况从上至下地质情况如下:(1)杂填土,厚度2米。
(2)粉质粘土厚度为1米(3)粗砂、砾砂层,厚度1米左右(4)强风化岩。
三、编制依据1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-20082、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-20093、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50-2011)4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD063—2007)5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2—2008)6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86)7、《湾底疏港路高架工程施工四标段设计图纸》8、《湾底疏港路高架工程施工四标段施工组织设计》9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》10、工程地质情况及现场施工条件。
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一、工程概况1、工程概况湾底疏港路高架工程施工四标段自桩号K3+402.345起至K4+177.345止,主线桥共7联包括:29#、30#、31#、32#、33#、34#、35#。
基础形式为扩大基础和钻孔灌注桩,扩大基础采用C30钢筋砼包括:5.1×5.8米和5.8×6米两种形式;钻孔灌注桩采用C30钢筋砼包括:桩径为1.0米、1.5米和1.8米三种。
承台采用C30钢筋砼,墩柱采用C35钢筋砼,桥梁上部结构采用C50预应力混凝土连续箱梁,桥面铺装采用C50抗渗钢筋混凝土。
由于33#桥位于河道内,为避免雨季施工期间河道内水位上涨浸泡支架基础而造成满堂支架不稳定,我项目部决定下部采用钢管贝雷梁支架,从而可避免受河道内水位及雨水影响,保证支架的整体稳定性,确保施工安全。
箱梁断面图如下图。
桥梁纵断面图桥梁横断面图2、主要工程量:33#桥桥梁面积3380m2,C50混凝土用量2577 m3,混凝土指标0.762m3/m2。
普通钢筋用量:395.9t ,普通钢筋指标117.2Kg/m2,预应力钢绞线用量115.59t ,钢绞线指标34.2Kg/m2。
二、现场特征及施工条件1、气象本工程位于青岛市。
属于华北暖温带沿海湿润季风性大陆性气候。
6-9月份为多雨季节,年平均气温为12.3o C。
年平均降水量为711.2 mm,夏季海雾频繁,春夏多东南风,秋冬多西北风,年均受台风影响较多。
2、地质状况从上至下地质情况如下:(1)杂填土,厚度2米。
(2)粉质粘土厚度为1米(3)粗砂、砾砂层,厚度1米左右(4)强风化岩。
三、编制依据1、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-20082、《钢管满堂支架预压技术规程》JGJ/T 194-20093、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/F50—2011)4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTGD063—2007)5、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)6、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)7、《湾底疏港路高架工程施工四标段设计图纸》8、《湾底疏港路高架工程施工四标段施工组织设计》9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》10、工程地质情况及现场施工条件。
四、资源配备情况1、项目部主要管理人员配备2、施工人员配备4、机械设备配备5、测量仪器设备配备五、贝雷架支架布置考虑到33#桥位于河道内,若采用满堂支架将影响河道泄洪能力,且支架易受到河水冲击,稳定性受影响,故项目经理部决定在河道内采用钢管立柱贝雷梁代替满堂支架,贝雷梁上部与梁底之间仍采用满堂支架。
采用钢管立柱贝雷梁施工的主要目的是为了避免雨季、汛期带来的不利影响,保证整体支架的稳定、安全性。
贝雷梁上方采用碗扣满堂支架主要目的是为了便于箱梁浇筑后支架尤其是钢管立柱贝雷梁的拆卸方便,同时具有强度高,拼装省力,施工速度快,功能多,安全可靠,外观整齐的优点。
1、钢管立柱及贝雷梁施工图如下:贝雷架基础平面布置图单位cm58.815贝雷架横断面布置图 单位cm说明:33#桥箱梁共4跨,跨径为30+35+35+30m,宽为25.5m。
支架宽度为28m(每侧加宽1.25米作为施工平台),长度为134.9m。
2、施工步骤:(1)测量放线根据设计方案和平面布置图,采用全站仪和钢尺放出条形基础及立柱位置。
(2)条形基础施工基础采用C30钢筋砼(配筋按照10kg/m3),基础长度为28m,高度1m,宽度1.2m,共18道。
条基砼钢管立柱位置预埋1cm厚钢板,钢板平面要求处于同一水平面上。
条形基础持力层为强风化岩层,与设计扩基持力层一致。
(3)钢管立柱及H型钢施工立柱采用Φ529mm,壁厚8mm钢管立柱,钢柱底部焊接在预埋钢板上与基础连接,同时在四角采用加焊10×20cm三角钢板以加强钢柱稳定性。
钢柱间距3.5m,每道基础设置8根钢柱,共计144根,高度为9米。
钢柱横向与纵向之间都采用[12型槽钢连接。
立柱横桥方向主梁采用H型钢,H型钢尺寸为588mm*300mm,与钢柱顶连接成整体,并保证H型钢中心与钢管立柱中心重合。
钢管立柱施工过程中注意竖向垂直度的控制。
(4)贝雷梁施工贝雷梁采用国产“321”公路钢桥桁架(3×1.5m),纵向根据箱梁跨度分3跨布置,30m跨度按10.1m+4.9m+10.1m布置,35m按12.6m+4.9m+12.6m布置,墩柱两侧及横梁处按照跨度4.9m布置。
横向截面布置根据箱梁具体结构布置,采用间距为90cm单层贝雷片,贝雷片纵向3m上下都用配套支撑架作为横向联系,把贝雷片联成整体,使每排贝雷片受力较为均衡。
六、荷载计算根据设计方案及设计平面图,33#桥箱梁跨河道部分钢柱横向间距为3.5m,纵向分别在横梁处、跨中处设置两排钢柱,跨度分别为4.9m,10.1m,12.6m。
最大跨度为12.6m,因此以12.6m跨度为例进行验算。
支架宽度为28m,该段砼方量为250m3,面积为12.6×28=353m2。
1、荷载计算(1)新浇筑砼自重a 、砼密度: 26KN/m3(包括砼、钢筋和钢绞线等)。
【参照《路桥施工计算手册》P172】b、箱梁砼:V=250m3,G=250×26=6500KN。
c、箱梁支架面积:A=12.6*28=353 m2砼自重产生荷载:Q1=G/A =6500/353=18.5KN/m2(2)支架自重荷载Q2=(16.48kg+13.34kg+3.63kg×2×5+8.31kg×2)/0.81m2=102.148kg/m2,即1.02KN/m2。
考虑到纵横向剪刀撑、水平剪刀撑及防护栏杆等,支架容重荷载乘以1.2的系数,即Q2=1.02KN/m2×1.2=1.224KN/m2。
【贝雷梁上满堂支架总高度为5.5m-6m,立杆高度按3m+2.4m组合考虑,根据JTJ166-2008《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》,每个0.9*0.9单元格包含1根LG-300(16.48kg/根)、1根LG-240(13.34kg/根)、2根0.9m横杆共5层(3.63kg/根)、2个KTC-60(8.31kg/个)。
】(3)模板自重(含竹胶板、方木)荷载纵向方木10********,横向方木10*********,竹胶板厚1.2cm,则每平米模板(含竹胶板、方木)容重:Q3=[(0.1m*0.15m*2*0.9m)/0.81m2+(0.1m*0.1m*4*1m)]×8KN/m3+0.112KN/m2=0.587KN/m2+0.112KN/m2=0.7KN/m2【方木容重根据《路桥施工计算手册》取值按较高值8KN/m3计,竹胶板荷载取0.112KN/m2。
】(4)施工荷载:Q4=1KN/m2(5)振捣时产生的荷载:Q5=2KN/m2(6)倾倒砼时产生的冲击荷载:Q6=2.0KN/m2(7)风荷载:ωk=0.7μsμzω0计算时荷载分项系数按永久荷载1.2、可变荷载1.4进行选用。
2、钢结构自重荷载(1)贝雷梁重量贝雷架梁长12.6m,高1.5m,贝雷架理论重量:288 Kg/片/3m=96kg/m。
贝雷架顺桥向搭设,横桥向间距为0.9m,共设32排。
G1贝雷=32排*12.6m/排*96Kg/m=38707.2kg =39t(2)立柱上H型钢重量H型钢采用单排,理论重量:151kg/mG2=28×151×2=8456kg=8.456t(3)Φ529mm钢管重量Φ529mm钢管壁厚8mm,高9m,间距3.5m,每跨数量共16根,理论重量:102.08Kg/m。
G3钢柱=9m×102.08Kg/m×16根=14699.52kg=14.7t钢结构总重:G=G1+G2+G3=39+8.456+14.7=62.2t,即622KN。
由此,可求得每平方米钢结构自重荷载:Q7=622/(12.6×28)=1.76KN/m2箱梁荷载控制值q K=(Q1+Q2+Q3+Q7)×1.2+(Q4+Q5+Q6)×1.4=(18.5+1.224+0.7+1.76)×1.2+(1+2+2)×1.4 =33.6KN/m23、钢结构梁、柱强度计算(1)贝雷梁内力计算(按简支梁模型)①单片贝雷梁的技术指标和力学性能弹性模量E=2.1×105MPa;截面惯性矩I x=2.50497×109mm4;截面抵抗矩(截面模量)W=3.5785×106mm3;容许弯矩[M]=788.2KN.m(单排单层);容许剪力[Q]=245.2KN(单排单层);容许弯曲应力[σw]=210MPa;容许剪应力[τ]=120MPa。
【贝雷片为16Mn钢,上述参数见《公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)》及《装配式公路钢桥多用途使用手册》】②1组(双排单层)贝雷梁总荷载q={[Q1+Q2+Q3+G1×10/(12.6×28)]×1.2+(Q4+Q5+Q6)×1.4}×0.9={[18.5+1.224+0.7+39×10/(12.6×28)]×1.2+(1+2+2)×1.4}×0.9=32.8KN/m2×0.9m=29.52KN/m③贝雷梁最大弯矩计算M max=qL2/8=29.52×12.62/8=585.8KN.m<2[M]=2×788.2KN.m=1576.4KN.m,故最大弯矩满足要求。
④贝雷梁最大挠度计算f max=5qL4/[384E(2I X)]=5×29.52×103×12.64/[384×2.1×105×106×(2×2.50497×109×10-12)]=9.21×10-3m=9.2mm<L/400=12600/400=31.5mm,故最大挠度满足要求。
(2)H型钢次梁内力计算(按等跨连续梁建模)①H型钢的技术指标和力学性能H*B=588mm*300mm;截面面积A=192.5cm2;弹性模量E=2.1×105MPa;截面惯性矩I X=118000cm4;截面模量W X=4020cm3;容许弯曲应力[σw]=145MPa;容许剪应力[τ]=85MPa。
【H型钢为A3钢,上述参数见《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86)】②H型钢线性荷载q={[Q1+Q2+Q3+(G1+G2)×10/(12.6×28)]×1.2+(Q4+Q5+Q6)×1.4}×(12.6×28)÷(2×28)={[(18.5+1.224+0.7+1.35)×1.2+(1+2+2)×1.4]}×(12.6×28)÷(2×28)=208.7KN/m 按照实际施工中H型钢及钢管柱的安装,利用MIDAS/CIVIL建模如下图:迈达斯建模立面图迈达斯建模立体图由MIDAS建模后计算出弯矩内力图如下:迈达斯弯矩分析图③H型钢最大弯矩计算弯矩在MIDAS中已分析出,弯矩绝对值最大处在位于钢管桩处,弯矩大小由上图可知:M max=218.8KN.m④H型钢应力计算A、最大抗弯应力:σw= M max/W X=218.8×103/4020×10-6=54.38MPa<1.3×[σw] =1.3×145MPa=188MPa,故满足要求。