70m跨单桩独柱墩混凝土连续梁0#块现浇支架设计
70m跨单桩独柱墩混凝土连续梁0#块现浇支架设计
马晓东 MA X i a o — d o n g
( 中铁 大 桥 局 股份 有 限公 司 设 计 分 公 , 武汉 4 3 0 0 5 0)
( C h i n a Z h o n g t i e M a j o r B i r d g e E n g i n e e i r n g , I n c . , Wu h a n 4 3 0 0 5 0 , C h i n a )
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价 值 工 程
7 0 m 跨单桩独柱墩 混凝土连续梁 0 #块现浇支架设计
De s i g n o f Ca s t -i n-s i t u Fa l s e wo r k f or Ze r o Bl o c k o f S i ng l e Pi l e a n d Si ng l e Co l u mn Pi e r Co nc r e t e Co nt i nuo u s Be ar n
Wh i l e t h e s u b s t r u c t u r e a d o p t s s i n g l e p i l e c o mb i n e d w i t h s i n g l e c o l u m n p i e r i s q u i t e r a r e . E s p e c i a l l y f o r t h e s i n g l e p i l e a n d s i n le g c o l u m n
摘要 : 研 究 目的: 目 前, 我 国越来越多的公路桥 梁采用独柱 连续箱梁结构形式, 而采用 大直径 的单桩 与独柱墩相结合的下部结构 较为少见。 尤其是下部结构为深水基础的单桩独柱墩桥 梁, 其0 样 块施工具有 一定的技 术难度。 本文对 嘉绍大桥 7 0 m跨连续箱 梁 o # 块 施工进行现浇支架设计 , 为同类桥梁提供一种全新 的施工思路 。 研 究结论: 通过对嘉绍大桥 7 0 m跨连续箱梁 o #块现 浇支架的设计, 解 决了传统桩柱 式、 碗扣式、 膺 架式等类型的支架无法满足此类桥 梁 o # 块现浇施 工的难题 。 本设计表 明本类现 浇支架结构 完全可以满足
动车走行线特大桥80米连续梁0#块施工技术
动车走行线特大桥80米连续梁0#块施工技术摘要:本文主要就预应力混凝土连续箱粱的重点部0#块施工技术予以详细介绍,并着重就临时支墩、托架法施工、混凝土浇筑及裂纹防治等方面进行详细阐述。
关键词:连续梁;0#块;临时支墩;混凝土浇筑1、工程概况汉十铁路动车走行线特大桥位于襄阳市东津新区(经开区)东津镇,是联接襄阳东津高铁站与襄阳动车检修所的一座特大桥梁,设计等级Ⅰ级。
主桥为(48+80+48)m,预应力混凝土连续梁,梁体为单箱单室、变高度、变截面结构梁高在中支点处6.6m,边支点和跨中处3.8m,梁底按圆曲线变化,半径R=252.516m。
梁体全长371.3m,中跨中部10 m梁段和边跨端部14.65 m梁段为等高梁段,粱高为3.8m,中支点处(0#块)梁高为6.5m,其余梁段梁底下缘按二次抛物线Y=3.8+X2/466.759米变化。
0#块顶板宽6.5米,箱宽4.4米,顶板厚32厘米,底板厚34~80厘米,腹板厚34~70厘米。
梁体在支座处设横隔板,横隔板中部设有孔洞,以利人员通过。
连续梁支座采用TZP-1型盆式橡胶支座。
0#块梁体按双向预应力设计,纵向:顶板、腹板钢束采用7—7φ5高强度低松弛钢绞线,底板钢束采用9—7φ5高强度低松弛钢绞线;竖向:采用φ32精轧螺纹粗钢筋。
墩梁结合部横向预应力束采用2—7φ5无粘结预应力钢绞线。
下部结构采用钢筋混凝土圆端形实体墩构成,墩颈处纵向宽3.6m,横向宽5.2m,墩身坡度40:1,墩址均在桂江河床内。
本桥在施工的前期,我们针对一些特殊的部位进行分析研究和探讨,根据以往的经验和本桥的实际特点制定了一些切实可行的施工方法,在施工中取得了预期的目的和效果。
2.连续梁0#块施工技术特点及难点主桥连续梁0#块高6.5m,采用直式腹板。
顶板厚32cm,底板厚34~80cm,腹板厚34~70cm,顶板两边各悬臂1.05m归纳起来主要有以下几个难点,在施工中需认真进行控制。
第2讲 曲线梁桥结构受力特点及构造
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湖南大学土木工程学院桥梁工程系
2.5 曲线梁桥支座布置 曲线梁桥的支座布置是一个比较复杂的问题,支座布置是否合理,不但会影 响结构的受力,而且会影响车辆的正常行驶,其核心是如何通过支座布置来有效 承受由自重和活载偏载等因素所产生的组合扭矩作用。我国近年来一些城市所设
计的连续弯梁桥中,常因支座的布置不当而出现故障。
桥台支座不具备抗扭能力,致使运营过程中出现内侧支座脱空,端部向 外侧偏移,而内侧则超上其翘,伸缩缝装置破坏,被迫中断交通; 中间桥墩均布置单点活动支座,且不具备限制桥面径向位移的功能,在 升温作用下,桥梁向径向起拱,桥面中轴线向外弧侧偏移,从而加大了恒 载产生的扭矩,最后使整个桥面向外弧册产生不同程度的倾斜; 桥墩刚度设计不合理。
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2.3 曲线梁桥的变形特点
引起曲线梁桥在水平面内产生位移的因素有两大类,且两类位移的方向 有很大的差别。 (1)由于温度变化和混凝土收缩引起的水平位移 这类位移属于弧线膨胀或收缩性质的位移,它只涉及到曲率半径的变化, 而圆心角不发生改变。 如梁的左端为固定支座,其余为多向活动支座,当降温(或混凝土收缩) 时,位于1#、2#、3#支座处的桥面将分别产生沿01,02,03方向的位移,均指 向固定支座(0#)。值得注意的是,此时支座均发生了沿径向和切向的位移。
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连续曲线梁桥在预应力和混凝土徐变作用下的平面内变形
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2.3 曲线梁桥的布置与构造 (1)曲线梁桥平、纵、横布置 每一座桥梁的设计总会涉及到诸多因素与制约条件,在综合考虑这些因 素之后,拟订总体布置方案。桥服从路线要求。 主要内容包括: 结构体系的选择:弯梁桥、弯拱桥、弯刚构桥、弯斜拉桥等。 桥梁分孔:连续弯梁桥的跨度大多是集中在50~60米以下的中等跨径 梁高选择:多采用等高度截面梁,当跨度较大时采用变高度截面。 主梁截面选择:板结构、T梁、I型梁及箱形截面
市政工程施工工期定额
. .第三部分市政工程说明C.0.1本部分为市政工程工期,适用于由一个承包人组织实施的市政工程项目,包括:1道路工程工期;2桥梁工程工期;3给水管道工程工期;4排水管道、沟渠工程工期;5燃气管道工程工期;6自来水厂工程工期;7污水处理厂工程工期;8市政给排水泵站工程工期;9城市地下综合管廊工程工期;10隧道工程工期。
C.0.2本部分定额工期均为单项工程施工工期。
C.0.3下列情况发生时经发承包双确认,应增加工期,其中第1、3条增加的天数由发承包双协商确定:1坑底(基础土)打基础桩,另增加工期;2开挖一层土后,再打护坡桩的工程,增加工期W50天;. .3因拆迁、地下管线改移未完成,不能按合同约定时间开工的。
C.0.4下列情况发生时,不增加工期:1原地坪打基础桩;2室外直埋管道工程;3围墙工程。
C.0.5本附录定额工期已综合考虑商品混凝土和现场搅拌混凝土、预拌砂浆和现场搅拌砂浆,使用时不得调整。
C. 1道路工程C.1.1本节适用于独立施工的新建城市道路工程,改建及拓宽城市道路工程可以参照执行。
C.1.2同一承包人同时承担多条道路时,按最长工期的单条道路工期计算总工期。
. .C. 1.1沥青混凝土道路定额工期表. .1单独摊铺沥青混凝土道路工程,其工期按相应定额工期乘以系数0. 40o 2单独摊铺沥青混凝土道路工程,含雨水口、雨水支管的施工,以及道路围原有各类检查井的升降与旧路刨除等,其工期按相应定额工期乘以系数0. 60。
. .C. 1.2水泥混凝土道路定额工期表C.1.3道路工程按材料区分沥青混凝土道路、水泥混凝土道路,按封. .闭交通状况下、合理正常的施工条件等因素编制,定额工期按单项工程考虑,已经包括:1路基挖填土、机动车道、非机动车道、人行道、分隔带、护坡、雨水口、雨水支管、交通设施(指示牌、划线)及路灯的施工;2道路围原有各类检查井的升降与旧路刨除等;3不包括路基处理、挡土墙等施工工作时间,发生时按第C. 1. 0. 4条的规定调整。
桩柱式墩分类及特点
桩柱式墩分类及特点一、桥墩分类桥墩的具体结构形式很多,按其构造可分为重力式桥墩、薄壁墩、柱式墩、V型桥墩等;按其受力特点可分为刚性桥墩和柔性桥墩;按其截面形状可分为矩形、圆形、圆端形、尖端形及各种截面组合而成的空心桥墩。
在国内工程应用中,主要类型有柱式墩、薄壁墩和重力式墩等。
二、桥墩构造类型选择的主要因素桥墩构造类型的确定主要决定于结构受力、整体的美学造型以及周围环境如水流、土压力等影响。
结构受力是指桥墩在承担上部结构荷载以及其他荷载(如水压力、土压力、冰压力、风压力等应保证的最小截面面积,这一最小截面面积还应满足桥墩在联接梁和基础时的构造要求。
对于较高的桥墩,由于它是一受压杆件,这一最小截面积还要满足桥墩自身稳定的要求。
桥墩除应满足结构强度、稳定以外,还应保证自身的刚度适合于上部结构的不同形式,如简支梁、连续梁、连续I型刚构、连拱结构等。
美学造型系指桥墩外形应与桥梁的上部结构造型相衬,应与周围地理环境、地物地貌相协调。
桥墩轮廓造型对周围环境的影响就是指建造在河槽中的水中桥墩压缩河道,造成河水流速加快,水面上涨,加深河床局部冲刷深度,给桥梁结构带来不安全。
桥墩轮廓造型对桥墩自身具有保护作用,如桥墩迎水面的防撞措施可以防止船只或漂流物的正面相撞。
三、柱式墩的分类及特点在现在的桥梁结构中柱式墩被较为广泛应用。
柱式墩结构最为轻巧而且施工方便,但其高度一般应控制在30米以下,柱径一般不小于80厘米。
柱式桥墩一般可分为独柱,双柱和多柱等形式,它可以根据桥宽的需要以及地物地貌条件任意组合。
柱式桥墩由承台、柱式墩身和盖梁组成,对于上部结构为大悬臂箱形截面,身可以直接与梁相接对于桩式基础,柱式墩身可以与钻孔桩相连。
在多跨桥梁结构中,柱式桥墩往往表现出刚度较小的特点。
当水平力作用在多跨桥梁结构上时,每个桥墩按自身的刚度来分担水平力;而对水平位移(如温度、混凝土收缩、徐变等),又起到释放部分水平力的作用。
柱式桥墩一般采用单排桩基础,地质条件差的也可采用双排桩。
70+120+120+70m连续梁桥 及80+140+140+80m连续刚构桥施工方案
(一)本工程段概况本工程段包括三个通航孔的基础及上部结构的施工,即70+120+120+70m连续梁桥2联;80+140+140+80m连续刚构桥一联,上部结构混凝土 27275 m3;下部结构混凝土 71056m3,总计98331m3。
各分项工程数量如下表:1、钻孔桩注: 1、桩径均为φ2.5m,桩底标高均为-110m2、单根桩混凝土数量:534.78m3,,水下混凝土数量:55082.47m32、承台1000t级、500t级、300t级通航孔承台均为多边形承台,数量见下表承台3、墩身1000t、500t、100t级通航孔主、边墩形式均为空心薄壁墩,有关数据见下表:(二)本工程段施工方法1、下部结构施工(1)钻孔桩施工本工程段所有钻孔桩采用水上钻孔平台进行钻孔桩施工。
根据桩基布置范围,300t、500t、1000t级通航孔桥墩钻孔桩均采用平面尺寸为40×20m的钻孔平台。
钻孔平台采用φ1.0m钢管桩基础,钻孔平台底面高程较最高潮位高1.0m。
用打桩船插打φ1.0钢桩,再吊放钢平台。
钻孔平台施工完成后,插打钢护筒,钢护筒内径为φ2.8m,为保证钢护筒竖直度,采用8~12m导向架导向。
钢护筒入土深度根据地质条件确定打入稳定深度。
因桩长较大,每个平台布置KPG—3000型钻机进行钻孔桩施工,每个钻孔平台配备一台43m3空压机,一个200m3沉碴桶,再配一艘500m3泥浆船,采用反循环的方法进行钻孔桩施工。
钻孔桩钢筋笼分节在岸上制造成型,由船运至墩位对接后吊装入孔。
下完钢筋笼后,下φ25cm水下混凝土导管进行二次清孔,采用隔水栓法初灌混凝土,混凝土初灌量按规范要求计算确定。
钻孔桩施工工艺框图如下:钻孔桩施工工艺框图(2)承台施工本工程段承台尺寸大,承台底标高为-1.0m,采用钢吊箱围堰施工。
为减轻安装起吊重量,吊箱围堰侧板施工时做为承台的外模板。
吊箱围堰底高程-2.0m,水封混凝土1.0m,顶面高程4.0m,围堰高度为6.0m。
嘉绍大桥设计创新研究-济南汇报
滑板磨耗>5mm
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4.创新技术2:刚性铰新型结构装置研发
伸缩 装置
首次研发了具有减振降噪功能的单元式多向变位伸缩装置,实现了 刚性铰的复杂变位功能,并优化了其边界条件
弯剪扭组合受力 轴向伸缩
单元式多向变位伸缩装置
功 能
伸缩装置
多向变位铰
高阻尼减振垫
聚氨酯弹性混凝土层
多向变位
高程(m)
2006-04 2006-07 2006-11 2007-04 2007-07 2007-11 系列7 系列8 系列9
确保结构阻水 率 5%以下
北 岸 规 划 线
南 岸 规 划 线
11000m
现 南 岸 线
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000 11000 12000 距北岸距离(m)
1000 800 600 400 200 0
DIS-G01-01S DIS-G01-02S
刚性铰支座位移计
4 刚性铰运营期情况 4. 创新技术2:刚性铰新型结构装置研发
刚性铰位移计最大行程(mm)
DIS-G01-03S
DIS-G01-04S
4 刚性铰运营期情况 4. 创新技术2:刚性铰新型结构装置研发
独柱 墩身
设置横系梁组成 纵横向框架结构
独柱 墩身
D3.8m 桩基础
钢护筒用作 挡水和抗冲 磨结构
D3.8m 桩基础
结构阻水率仅为 4.7%,有效保护了涌潮
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3.创新技术1:多塔斜拉桥创新结构体系
嘉绍大桥为主跨428m六塔斜拉桥,为世界上最长多塔斜拉桥。 主要技术难点是主梁竖向活载刚度及长主梁温度变形问题
桥梁设计一般规定
2 桥梁设计一般规定2.1 桥孔布置2.1.1应按照需跨越的道路、铁路、河道、管线等的规划线位及断面,结合现况条件合理布置桥孔,在满足交通功能的同时,还应满足所跨越构筑物的使用和维护等方面的要求。
2.1.2 立交桥梁布孔长度,应结合桥梁所处地区的环境布置。
一般在市区为考虑街道两侧通透,桥头挡土墙高度可考虑在4m以下,但不宜小于2.0m;远离市区可考虑6.5m~7.5m;在山区可根据路基形式及需要确定桥长;在软土地基上应考虑路基沉降及稳定性等因素,可适当加长桥孔长度。
当为路口转向处及斜桥、弯桥时还应考虑行车视线要求。
2.1.3 山区桥梁布孔应充分考虑在桥宽及坡脚范围内地形变化对布孔及基础的影响。
2.1.4 桥梁孔径应有主孔、边孔及主桥、引桥之分,一般情况下主桥的主孔跨径应大于边孔。
对于立交桥主孔一般宜设在被交路部分;在同一座桥中,如果没有特殊情况,大跨与小跨不应交替出现,跨径变化也不宜太多。
为达到桥梁跨度的均衡、合理,可在道路分隔带上设墩柱,2墩柱外表面距路缘石距离应满足规范要求,否则应执行1.3条的规定,同时采取防护措施。
2.1.5 对于跨越河道或沟渠的桥梁宜布置为奇数孔。
主孔应布置在河道的主槽。
河道中桥跨布置及墩柱布设情况应征得河道管理部门的同意。
2.1.6 桥梁跨越或下穿现况铁路时,桥孔布置应考虑对铁路运营的影响最小,同时应注意铁路相关管线、杆塔对布孔的影响。
桥孔布置及结构方案应征得铁路有关部门的同意。
2.1.7 对于纵坡较大的桥梁,特别是独柱支承的匝道桥梁,应注意桥梁向下坡位移的潜在危险,总体设计时独柱墩连续梁的分联长度不宜过长,中墩支座不得采用板式橡胶支座,保证墩柱有适宜的刚度。
2.2 桥梁结构形式的确定2.2.1 桥梁结构形式的确定应根据桥位所处条件,从孔径、主体结构、横断面及建筑高度、支承条件、地基地质条件及施工方法诸方面综合考虑,确定一个各方面较为合理的形式。
32.2.2 对于中、小跨径的混凝土桥梁,为降低造价、方便施工、缩短工期,可采用装配式简支梁、板结构和先简支后连续结构。
云南省高速公路施工标准化实施要点第二册工程施工
云南省高速公路施工标准化实施要点第2册工程施工云南省交通运输厅编云南省高速公路施工标准化实施要点第2册工程施工云南省交通运输厅编云南交通出版社China Communications Press云南省高速公路施工标准化实施要点审定委员会主任:杨光成副主任:陈学刚王彩春委员:吴卫平王宝基吴华京孙乔宝和昆马骏勇王珏王萍徐冬云李俊锋王晞芸余庆平《云南省高速公路施工标准化实施要点》编写委员会主编:王宝基副主编:和昆徐冬云李俊锋编写:(按姓氏笔画排序)王珏王高王文义王承格王振华孙淼李志厚李国锋李春晓张卓张贤康苏鹤俊肖俊杰杨亚新林梅雄柏松平段成刚封基良唐平强常文普文序云南从1994年9月开工建设第一条高速公路--昆明至嵩明高速公路至今,巳经走过了18年的艰辛历程.18年来,云南交通人以一往无前的勇气、创新求变的思维、敢打敢拼的气魄、求真务实的作风,努力破解资金筹措难、工程成本高、建设条件差、施工难度大等一系列困难问题,建成高速公路2746公里,实现了高速公路从无到有、从单条通车到初步成网的巨大跨越.在大量的建设实践中,云南交通人积累了丰富的建设管理经验,逐渐形成了自己的建设理念和管理体系,并在关键技术和新材料、新工艺、新设备应用研究等方面取得了多项成果。
2010年10月,交通运输部提出以发展理念人本化、项目管理专业化、工程施工标准化、管理手段信息化、日常管理精细化为重要抓手,全面推行现代工程管理,提升高速公路建设管理水平,明确要求2011年以后新开工的高速公路项目必须实行标准化施工。
为贯彻落实交通运输部的总体部署,省交通运输厅根据云南山区高速公路建设地形地貌复杂、施工场地受限、施工作业点零散、规模化程度不高、现场质量安全管理难度大的特点,结合多年实践获得的宝贵经验,组织编写了《云南省高速公路施工标准化实施要点》(以下简称《实施要点》).《实施要点》重点突出治理质量通病、强化现场施工关键环节控制、强调对关键工序工艺及设备的强制要求、规范工地硬件设施设置、消除施工现场质量安全隐患、提高文明施工水平、提升高速公路建设形象、确保工程质量安全,具有很强的针对性。
5第五篇桥梁墩台
第二节 桥梁墩台的计算
一、作用在桥梁墩台上的荷载及组合
荷载
恒载、土重和侧向土压力、预应力(组合式桥墩)、混凝土收缩及徐变的影响力、水的浮力;
永久荷载:
汽车荷载、汽车冲击力、离心力、汽车荷载引起的侧向土压力、人群荷载、挂车或履带车荷载及其引起的土侧压力;
基本可变荷载:
其它可变荷载有风力、汽车制动力、流水压力、冰压力、支座摩阻力;在超静定结构中尚需考虑温度变化的影响力;
在墩台抗倾覆、抗滑移稳定性验算时,应分别按最高设计水位和最低水位的不同浮力进行组合。
3、墩台顶水平位移计算
水平位移的规定
对于高度超过20的重力式墩台及轻型墩台,应验算顶端水平方向的弹性位移,并使其符合规定要求。墩台顶面水平位移的容许极限值为
(二)、柱式桥墩的计算
1、盖梁的计算
计算图式
外力计算
其它可变荷载:
偶然荷载:船只或漂流物撞击力,施工荷载和地震力;
总之,在墩台设计计算过程中,应根据墩台的受力与工作阶段,给出可能同时作用荷载的组合,以确定出最不利的受力状态。
(一)荷载的计算
桥梁上部结构恒载传至墩台的计算值,由桥梁支座反力计算确定。对于 墩台在水下和土中部分自重的计算方法,要根据地基土的性质加以考虑
1)在桥跨结构上布置车辆荷载,温度下降,制动力(向桥孔方向),并考 虑台后土侧压力(考虑最大弯矩组合); 2)在台后破坏棱体上布置车辆荷载,温度下降,并考虑台后土侧压力(考虑 最大水平力与最大反向弯矩组合); 3)在桥跨结构上和台后破坏棱体上都布置车辆荷载(当桥台尺寸较大时, 还要考虑在桥跨结构上、台后破坏棱体上和桥台上同时都布置活载的情 况),温度下降,制动力(向桥孔方向),并考虑台后土侧压力(考虑最 大竖向力组合)。
大直径钻孔桩在工程中应用分析
大直径钻孔桩在工程中应用分析摘要:本文针对工程对大直径钻孔桩在工程中应用进行了分析,包括钢护筒加工制作、泥浆制备与循环、钻进成孔、终孔验收、钢筋笼制安、导管拼接、试压、水下混凝土灌注。
关键词:钻孔桩;导管拼接;试压1 工程概述某引桥采用70m跨连续刚构,下部结构采用单桩独柱构造,无承台,墩身施工时以桩基施工施沉钢护筒作为挡水结构,有效规避自然条件约束,节省投入,施工质量得到保证。
为满足结构承载力和稳定性要求,减少阻水断面,南岸水中区引桥桩基础采取φ3.8m大直径钻孔灌注桩,单桩最长达108m,桩孔深度达118m。
2钢护筒加工制作钢护筒节段均在项目部后场加工区设置钢护筒加工厂房进行钢护筒管节的制作,组装。
导向架就位,测量放出导向架平面位置,然后导向架就位:上层导向架固定在钻孔平台顶面,下层导向架固定在钻孔平台下层平联顶面并与平联采用螺栓或焊接连接。
钢护筒吊放,钢护筒节段运至施工现场后,利用200t履带吊和100t履带吊抬吊。
200t履带吊吊车钩住钢护筒顶口,100t履带吊钩住钢护筒底口。
通过两个吊车同时操作竖起钢护筒,为保证吊装安全100t履带吊始终保持40t的拉力。
通过两个吊车吊钩一起一落,将钢护筒由水平状态转为竖直状态。
为保证钢护筒顶口不变型,钢护筒内支撑在钢护筒竖直后在进行拆除且制作扁担吊具,避免局部拉应力导致钢护筒顶口变形。
钢护筒竖起后松下100t履带吊吊钩,通过200t吊车将钢护筒下放至导向框内。
3泥浆制备与循环栈桥上铺设有自来水管道,可给各个墩位处供应自来水,因此采用淡水泥浆进行钻孔桩成孔施工护壁。
钻孔泥浆的制配采取在平台上造浆机内造浆,利用未开孔的钢护筒作为泥浆池。
在泥浆制配循环过程中,每拌浆400m3对孔内以及循环池出口处的泥浆进行检测一次,根据检测结果对泥浆进行调整,增减水、膨润土、以及外加剂的用量。
4钻进成孔钻机就位前对主要机具及其配套设备进行检修,合格后开始安装钻机及起吊系统,钻机底盘找平后,在护筒顶口就位。
70米高空超长悬挑砼结构施工技术
70米高空超长悬挑砼结构施工技术摘要:阐述了高空悬挑砼结构施工钢平台设计、制作、安装及管理的施工技术方案与措施。
介绍了高空超长悬挑砼结构施工技术。
关键词:70米高空超长悬挑砼结构施工技术1.前言:随着经济的发展,建筑造型美观、形态各异,我国高空悬挑结构发展越来越迅速,在住宅、公共建筑中应用较多。
然而悬挑结构的施工技术及安全是工程生产中的重中之重。
本文阐述了高空悬挑砼结构施工钢平台设计、制作、安装及管理的施工技术方案与措施。
在施工过程中要注意任何一个环节中出现问题,都会影响整个工程的质量和安全,造成工程事故的发生,甚至发生伤亡现象。
目前我国在工程中出现高支模架及悬挑支模架坍塌等事故屡见不显。
2.工程概况:2.1某工程,地下一层,为汽车车库和人防区,地上十九层,框架结构,建筑高度为81.45m,建筑总面积为5万㎡。
地下一层层高7.25m,一~六层均为4.15m,七~十九层均为4.0m。
本工程十八层楼面悬挑结构:区域为4-19轴/D-1/C轴(为73.9延长米),外挑宽度3225mm;外挑板厚100mm,框架梁外挑部分600×1000 mm,600×700-1200 mm。
计面积为238.33㎡,支模架搭设高度为8米,离地高度为70.7米,为高支模架及高空悬挑支模架。
2.2悬挑结构--模板及支架搭设参数:支模架梁底、板底立杆纵向间距800㎜,横向间距800㎜,立杆步距为1500㎜,大于700㎜梁设计螺杆2道。
注:支架底部采用简易钢平台,连系梁槽钢选用20a号,三角支撑横梁选用32c号,支撑斜杆采用152号圆钢管。
简易钢平台设置如下图:3.悬挑梁板结构支架钢平台安装与拆除3.1、支撑钢平台安装拆除流程安装拆除流程:十五层楼面结构施工、预埋斜撑连接埋件→十六层楼面结构施工、预埋横梁连接埋件→三角形支撑地面组装→三角形支撑高空安装→三角形支撑横向加强杆安装→连梁安装、同步铺设方木模板平台→钢平台验收→外架防护→十七层楼面模板支架搭设→十七层楼面钢筋及砼→十八层楼面结构施工→十九层楼面结构施工→十九层楼面砼强度达到100%→拆除普通支模架→保留钢平台,待悬挑结构底部装饰面层完成后拆除→按照钢平台安装顺序的逆次序拆除钢平台3.2、钢平台安装拆除方法2.1钢平台安装前应对作业人员做好安全技术交底及质量技术交底,交底时应做到细仔和有针对性。
一跨70m-钢筋混凝土箱型拱桥施工图【7个CAD文件-3个DOC文档】
说明:该图纸为一跨70m 钢筋混凝土箱型拱桥施工图【7个CAD文件 3个DOC文档】;上面是3张示意图和全体图纸的截图;下面是CAD压缩包附件;可下载后直接编辑使用;具有很高的参考学习价值!一跨70m 钢筋混凝土箱型拱桥施工图【7个CAD文件 3个DOC文档】.rar一、任务依据及工程简介:受开县开州水泥有限公司的委托,我公司对开县开州水泥有限公司开州桥,进行一阶段施工图设计。
该桥为一跨70米的钢筋混凝土箱型拱桥,全长85米。
是开县开州水泥有限公司与主矿区唯一的交通桥梁,也是一座发展社会主义新农村的民心桥。
二、基本资料:(一)、技术资料1.设计荷载:公路—II级,人群荷载3.0KN/m2。
2.桥面净宽:净7.5米(行车道)+2×1.25米人行道及栏杆。
3.设计洪水频率:1/504.桥面纵破:0%(二)、设计技术规范1.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)。
2.中华人民共和国交通部部标准《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)。
3.中华人民共和国交通部部标准《公路水泥混凝土路面设计规范》(JTG D40-2002)。
4.中华人民共和国交通部部标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004)。
5.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)。
6.中华人民共和国交通部部标准《公路桥涵地基及基础设计规范》 (JTG D63-2007)7.中华人民共和国交通部部标准《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)。
三、自然概况:1、气象桥位区属亚热带湿润季风气候区,具有气候温和、雨量充沛、垂直气候明显、四季分明、春旱、夏热、秋雨、冬暖多雾的特点;多年平均年降雨量1100~1250mm;年最大降雨量1625.5mm,最大日降雨量237.1mm,且年降雨量多集中在5~9月份,占全年降雨量的70%;年平均降雨148.3天;年平均气温17℃,最低气温-3.7℃(1955.1.2),极端最高气温42.1℃(1972.8.16),历年最大积雪厚度5cm;最大瞬时风速33.3m/s,风向多呈ESE及ENE;历年最高气压1029.3毫巴,多年平均相对湿度80%。
形连续梁桥0#3#墩台8棵桩基施工技术方案钻孔
K11+843 (右幅) 3×20m T形连续梁桥0#-3#墩台8棵桩基施工技术方案一、工程概况K11+843 (右幅) 3×20m T形连续梁桥位于瑞丽至腾冲高速公路瑞丽至陇川段4合同段。
孔跨布置为:右幅3孔20米T形连续梁。
右幅采用3孔一联,共一联的结构连续;在0号桥台及3号桥台处设80型伸缩缝各一道。
本桥墩均为钢筋混凝土圆形双柱墩,右幅桩基有8棵,桩直径为1.5米。
钻孔灌注桩穿过的地层主要有粉质粘土、粉砂质泥岩等。
二、施工安排该桥右幅桩基计划于2014年4 月20日开工,计划于2014年5 月30日完工,共计需要40 天完。
1、该桥桩基所采用材料全部经过试验,由试验监理工程师批准使用后,再组织进场。
2、该桥桩基施工,我公司组织施工经验丰富的施工队进行施工。
主要施工机械为冲击钻钻机2台,发电机1台,钢筋切割机1台,焊机1台,钢筋弯曲机1台,混凝土泵车2台,混凝土在拌合站集中拌合。
3、施工人员安排见表三、施工准备1、场地、道路的准备首先做好场地规划布置,场地为旱地时,清除杂物,换除软土,整平压实;场地为陡坡时,可用枕木、型钢等搭设工作平台;场地为浅水时,宜采用筑岛施工,筑岛面积根据钻孔方法、设备大小等要求确定。
对材料堆放场地进行硬化处理。
搭设钻架平台,安放钻架及钻机,挖掘泥浆沉淀池以及排浆、排污沟渠,修通便道等各种配套工作。
检查钻架的牢固情况及高度能否满足钻孔过程中钻具提升和灌注水下砼的要求。
采用红外测距仪精确地放出孔位,再用钢尺校核,以保证位置准确无误。
并对全体施工人员进行技术交底,制定各工作岗位的岗位职责。
2、护筒的制作和埋设为固定桩位、导向钻头、隔离地面水、保护孔口地面及提高孔内水位增加对孔壁的静压力以防坍塌。
在钻孔前应埋设护筒,护筒要坚实,有一定刚度,接头严密,不漏水。
为施工方便,一般采用钢板卷制护筒。
钢板的厚度与护筒的直径视设计桩径的大小而定,护筒的埋深要视不同的地层而定。
4602.90钢管混凝土叠合柱高墩混凝土(高度70m以内)
(H大于180m)
台班 台班 台班
1247.94 451.74 562.95
8099001
小型机具使用费
元
1.00
487.22 0.000 0.120 149.75 0.120 0.670 302.67 0.670
0.00 0.000 34.800 34.80 34.800
10279.33 11204.47
1
单位
单价
元
工日 136.28
单位量
合计量
定 额 定额单价 数 量
1703.50
12.500 1703.50 12.500
二
材料费
元
6622.91
1503124 自密实C80-52.5-2
m3
0.00
0.00 0.000
2009028
铁件
kg
4.53
6.370 28.86 6.370
3005004
水
5509003
52.5级水泥
t
444.44
4.888 2172.42 4.888
7801001
其他材料费
元
1.00 131.800 131.80 131.800
三
机械使用费
元
8009030 8013013 8013014
汽车式起重机 提升量t 25以内
多级离心清水泵 电动 出水口直径mm 150以内
工程名称 工程细目
工序成本费用计算表
公路工程
编号
墩台身(支座垫石),钢管混凝土叠合柱 高墩混凝土(高度70m以内)
单位
工作内容
人机配组
66米地连墙、80米单柱单桩全逆作法施工!
66米地连墙、80米单柱单桩全逆作法施工!中铁建工集团上海分公司扬子科创中心武汉三期项目,位于南京市江北新区,占地面积11227.27平方米,总建筑面积124669.38平方米,包含1栋36层钟楼及附属裙楼,设5层地下室,基坑平均挖深23.85米,最大挖深30.65米。
项目区位图项目东临长江,地处洞庭湖漫滩平原,水文、地质条件及周边环境复杂、敏感。
面对如此具有挑战性的复杂深基坑工程,项目进场后,组建技术团队,通过多方调研、考察及组织技术论证,决定采用地上地下双向并行全逆作法施工技术树上方案,不仅从本质提高了深基坑施工安全性,还同时实现了基坑全封闭施工,如何有效保障现场扬尘管控、环保降噪等文明施工要求,相比于传统顺作法施工方案,可以最早实现塔楼地上结构施工,整体节约工期达6个月。
项目效果图如此规模的深基坑工程,并且采用全逆作法施工技术,这在集团属于首家。
开工以来,项目团队顺利攻克了江苏省首例66米超深地下连续墙、80米大直径蔗茅单桩施工等重要技术难题,确保了工程安全、质量,为地上地下双向同步全逆作施工基础,并荣获“江苏省文明工地”称号。
扬子科创培训中心三期项目基坑围护体系为地下连续墙(两墙合一),地下连续墙厚1.0米(局部1.2米)兼作地下室外墙,全长386米,共62幅,深度66米(入岩0.5米)。
项目投资地连墙钢筋笼共计62幅,包括17种槽段形式,钢筋笼总高64米-66米,宽度4.7米-6.6米,最大重量约88吨。
为确保吊装试运转本质安全,经专家论证,选用一台500T履带吊作为主吊,一台280T履带吊做副吊。
地连墙钢筋笼整笼制作,分主、副笼两节吊装,经双机抬吊、空中转体、直立转运、对接入槽等工序完成作业。
2021年6月15日,项目首幅地连墙钢筋笼吊装作业经正式开始,首幅钢筋笼长62.3米,总重81吨。
双机就位后,先将副笼起吊,入槽固定;再将主笼起吊、旋直,并与副突起接驳对接,最后整笼下放入槽。
在超深地下连续墙成槽施工板石中,如何控制槽壁稳定性,不发生槽壁坍塌?控制厌氧循环泥浆性能指标至关重要。
青岛海湾大桥墩身施工方案
目录1 编制范围、依据及原则 (1)1.1编制范围 (1)1.2编制依据 (1)1.3编制原则 (1)2工程概况 (2)2.1水文气象条件 (2)2.2工程简介及工程量 (2)3.非通航孔桥施工方案 (3)3.1工程概况 (3)3.2墩身施工工艺流程 (5)3.3墩身施工方案 (6)3.3.1 施工附属设施 (6)3.3.2钢筋工程 (6)3.3.3模板工程 (7)3.3.4混凝土工程 (9)3.3.5大体积混凝土施工温控措施 (10)3.3.6墩身施工注意事项 (10)3.3.7主要施工设备 (11)3.3.8 工期安排 (11)4 辅助墩和过渡墩墩身施工方案 (13)4.1墩身施工方案综述 (13)4.1.1 辅助墩、过渡墩工程概况 (13)4.1.2 塔吊、人梯的布置 (14)4.1.3 混凝土浇筑设备的布置 (14)4.2墩座施工 (15)4.3起步段塔身施工 (15)4.4标准节施工 (16)4.4.1墩身施工模板系统 (16)4.4.2 墩身混凝土施工工艺 (20)4.5主要施工设备 (20)4.6工期安排 (21)5.施工测量方案 (22)5.1控制网的复测 (22)5.1.1平面控制网 (22)5.1.2高程控制网 (22)5.1.3控制网的加密 (22)5.2墩身施工测量方案 (22)6.确保质量和工期的措施、质量保证体系 (24)6.1工程质量保证措施 (24)6.2确保工期的保证措施 (24)6.2.1施工计划保证 (24)6.2.2施工设备和材料的保证 (24)6.3质量保证体系 (25)6.3.1监控体系 (25)6.3.2试验检测体系 (26)6.3.3“三检”质检体系 (26)7.安全、环保措施 (27)7.1目的 (27)7.2生产、环境保护目标 (27)7.2.1职业健康安全管理目标 (27)7.2.2环境目标 (27)7.3安全、环保保证体系及组织机构设置 (28)7.3.1建立安全生产、环境保护保证体系 (28)7.3.2落实安全生产、环境保护责任制 (28)7.3.3 冬季施工措施 (28)7.3.4雨季及台风期的施工安排 (29)7.3.5墩柱施工防台措施 (30)7.3.6施工人员安全操做规程 (31)青岛海湾大桥第7合同段墩身施工方案1 编制范围、依据及原则1.1 编制范围第7合同段大沽河航道桥K26+390~K27+000包含2个辅助墩和2个过渡墩,非通航孔桥下部包括青岛侧25跨,桩号为K24+890~K26+390,黄岛侧20跨,桩号为K27+000~K28+200。
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70m跨单桩独柱墩混凝土连续梁0#块现浇支架设计摘要:研究目的:目前,我国越来越多的公路桥梁采用独柱连续箱梁结构形式,而采用大直径的单桩与独柱墩相结合的下部结构较为少见。
尤其是下部结构为深水基础的单桩独柱墩桥梁,其0#块施工具有一定的技术难度。
本文对嘉绍大桥70m跨连续箱梁0#块施工进行现浇支架设计,为同类桥梁提供一种全新的施工思路。
研究结论:通过对嘉绍大桥70m跨连续箱梁0#块现浇支架的设计,解决了传统桩柱式、碗扣式、膺架式等类型的支架无法满足此类桥梁0#块现浇施工的难题。
本设计表明本类现浇支架结构完全可以满足此类桥梁0#块现浇施工的要求,是一种全新的施工方法,支架结构较为新颖,投入少,施工速度快,可为同类桥梁的施工提供借鉴。
abstract: research purpose: at present, more and more single column continuous box girder structure is widely used in our county,while the substructure adopts single pile combined with single column pier is quite rare. especially for the single pile and single column pier girder bridge located in the deep water area, there are some technical difficulties in 0#block construction process。
the design of 0# block construction of cast-in-place falsework in jiashao bridge,provides a new train of thought in construction for the similar bridge construction。
research conclusions: the cast-in-place falsework design for 0#block of 70m continuousbox girder of jiashao bridge, to solve the traditional pile pier, bowl-scaffold, gantry and other types of falsework can not be satisfied this kind of bridge cast-in-place construction problem of 0# block. the design shows that this kind of cast-in-place falsework structure can be satisfied this type of bridge 0# block cast-in-place construction requirements, it’s a new construction method, falsework structure is novel, less investment, fast construction speed, which can provide reference for similar bridge construction.关键词:单桩独柱墩;0#块现浇支架;结构;设计key words: single pile and single column pier;cast-in-situ falsework for zero block;structure;design 中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)06-0100-021 工程概况嘉绍大桥是嘉兴至绍兴公路通道跨越天然屏障杭州湾的一座特大型桥梁,采用双向八车道高速公路标准,总长10.137km。
其中第ⅶ标段为北岸水中区引桥上部和北副航道桥上部,孔跨布置为:7×(5×70)m+(70+2×120+70)m+5×(5×70)m+(6×70)m。
北岸水中区引桥70m跨预应力混凝土连续刚构共有十三联,合计66孔,下部结构采用大直径单桩独柱结构形式。
70m跨预应力混凝土连续刚构箱梁采用单箱双室斜腹板箱梁形式。
梁高为4.0m,箱梁顶板宽19.8m,底板宽10.9m,翼缘悬臂长度为3.2m。
2 现浇支架结构形式的确定本桥处于钱塘江江河口尖山河段,河床宽浅、潮强流急、涌潮汹涌,潮流为非正规半日浅海潮流,施工条件恶劣,技术难度大,施工安全要求高。
基于这种作业条件,作为主要承重构件的平台支架,必须组装简单易行,支架的拼装工艺不能过于繁琐,避免较多的组合或施焊工序;构件宜轻巧,便于安装与拆除。
浇筑混凝土箱梁0#块的传统施工方法主要有以下几种:落地式立柱支架、墩身留孔穿型钢、预埋焊接牛腿搭设平台到预埋焊接三角形支架等多种形式。
对于深水单桩独柱墩的混凝土箱梁,上述传统的施工方法都受到一定的制约。
由于深水单桩独柱墩混凝土箱梁的下部结构为桩柱式结构,大直径钢管柱支架搭设具有一定的困难;此类基础所处的深水区域亦不具备搭设碗扣式支架的条件;另外,设置预埋件需在桥墩柱上预留孔洞或者预埋钢结构,造成桥墩柱施工不便,并且若预埋件位置处理不当不仅影响主体外观,甚至会影响其耐久性。
尤其对位于三类环境的近海或跨海桥梁来讲,一般不提倡或禁止设置预埋件结构进行施工,以免影响此类桥梁的耐久性。
经过对多种施工方案的认真比选,决定本桥0#块施工采用抱箍平台式现浇支架,有效解决了本桥深水单桩独柱墩混凝土箱梁0#块的现浇施工。
3 现浇支架设计3.1 支架结构布置本桥现浇支架的最大特点就是利用桥梁主体钢护筒为支撑,现浇支架的钢管立柱与作用在钢护筒上的抱箍平台连接,形成整个现浇支架的支撑系统。
上部结构混凝土箱梁分左右幅布置,0#块支架搭设时宜双幅梁同步整体搭设。
现浇支架自下而上由抱箍平台、钢管支撑(含平联和斜撑)、纵横向分配梁、纵向贝雷梁和横向i20分配梁+底模等组成。
3.2 支架设计原则 0#块支架的设计除考虑其自身应力满足要求外,尚考虑了以下因素:①在0#块自重及施工荷载、风载等的作用下,其刚度、稳定性必须满足要求。
②支撑系统的弹性变形、非弹性变形都要控制在规范允许范围内。
③支架整体需满足0#块在混凝土浇筑前模板支架的抗倾覆稳定要求。
④0#块一次性浇筑成型,支架要有足够强度和刚度,确保混凝土不致因为支架刚度不足而产生裂缝。
⑤0#块支架结构形式方便现场的安装与拆除。
3.3 设计条件3.3.1 材料容许应力:q235b钢材容许弯曲应力按145n/mm2,剪切应力按85n/mm2;q345b钢材容许弯曲应力按210n/mm2,剪切应力按125n/mm2考虑。
3.3.2 设计荷载①设计风压:300pa;②0#块混凝土荷载,钢筋混凝土容重:26.25kn/m3;③结构自重;④施工机具及其它荷载。
3.4 现浇支架计算3.4.1 计算方法计算过程中可将箱梁混凝土荷载横向分配后加载在支架工字钢i20分配梁上,横向分配梁横桥向按连续梁建模,单元取beam梁单元建模计算,横向分配梁下方对应支撑点为贝雷梁,贝雷梁与横向分配梁之间连接在模型中设为只受压弹性连接,受压刚度可近似模拟或取1×104kn/mm。
然后按照从上向下的顺序按照结构传力途径,分部分进行计算。
为方便计算,简化建模过程,可建立现浇支架整体模型进行计算,图2为针对本桥0#块现浇支架建立的整体计算、加载模型,此模型中不含抱箍平台部分。
抱箍平台为本支架中最重要的承载结构,计算过程中同样利用有限元计算软件,将抱箍的钢板部分按plan板单元建模,其它侧向支撑杆件建立beam梁单元,然后将现浇支架计算模型所得到的支架立柱反力加载于抱箍平台各对应连接点。
3.4.2 计算结果①贝雷梁计算结果。
(表1)②钢管立柱及抱箍平台:支架立柱最大应力113mpa,考虑折减后应力131mpa,连接系最大应力125mpa;抱箍平台最大应力119mpa;钢管立柱及抱箍平台的强度、刚度满足规范及施工要求。
4 现浇支架安装与0#块浇筑4.1 施工流程抱箍平台、钢管节段等结构工厂加工→已加工组焊件运至墩位平台,贝雷梁岸上分段拼装后运至墩位平台→钢护筒顶面标高复测→焊接护筒顶加劲板→抱箍平台分两次吊装至钢护筒与之连接→支架立柱逐节接高并安装联结系→安装立柱顶纵、横向分配梁→安装分配梁顶楔块并调整其标高以满足主体箱梁纵坡要求→吊装贝雷梁分段组拼→安装贝雷梁顶面i20横向分配梁→铺0#块底模→安装0#块侧模→绑扎底板及腹板钢筋、立内模并绑扎顶板钢筋、安装预应力孔道→浇注0#块混凝土→养护拆模。
4.2 现浇支架预压①对支架系统按照箱梁荷载的110%进行预压;②预压荷载按箱梁的断面形式进行布置,即腹板处布置较大荷载,顶底板布设较小荷载,按此布置原则达到预压的重量要求;③预压期间在6根钢管立柱顶设置观测点,观测支架的变形情况和沉降量;④预压24h 后卸载。
⑤根据预压的沉降和变形观测结果,最终确定底模板的底标高预抬值及预拱度。
通过支架预压既检验了支架结构的受力安全,又为0#块混凝土浇筑的立模标高提供依据,是施工过程中不可忽略的关键工序。
5 结语该桥施工中采用抱箍平台式现浇支架,有效解决了深水基础现浇支架搭设困难的问题,并且满足三类环境的近海或跨海桥梁施工过程中不设或少设预埋件,以保障桥梁耐久性的要求。
利用主体钢护筒作为现浇支架的受力支撑,结构新颖,传力明确,既节约材料又方便施工,对同类桥梁工程施工有借鉴作用。
参考文献:[1]敖进.许沟特大桥有支架现浇施工技术[j].石家庄铁道学院学报,2002(s1).[2]况勇.大跨度箱形拱桥现浇支架设计与分析[j].铁道工程学报,2000(02).[3]康显荣,高少强.连续梁现浇支架方案设计与施工[j].石家庄铁路工程职业技术学院学报,2002(03).。