公路桥梁工程 新技术的发展方向及研究应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
公路桥梁施工新技术的发展方向及研究应用
一、公路桥梁施工新技术概述
新中国成立60多年来,交通事业发生了翻天覆地的变化,有关公路桥梁的新技术也是层出不穷。为了更加准确地反映近年来公路桥梁行业的新技术的研究状况,本文总结、梳理了新技术的发展方向,并结合工程实际需求,提出了一些新技术的研究应用。希望能抛砖引玉,给从事公路桥梁工程科研工作的广大学者、硕博士研究生等提供一个了解目前工程实际需求的平台,促进公路桥梁工程科技的进步与创新。
二、公路桥梁施工中对新技术的需求
公路桥梁施工新技术的发展方向,与工程建设过程中遇到的实际困难密不可分。进度控制、质量控制及成本控制,作为工程项目管理中的三大控制要素,往往成为工程建设中亟需解决的难题,然而通过结合工程实际情况,对特定新技术的运用,能够做到克服工程中的难点,满足项目“三大控制”的需求;同时工程建设是事故风险较高的行业,贯彻“安全第一、预防为主”的方针,做好安全管理亦是重中之重,通过新技术的引进,能够一定程度地减少风险隐患。因此公路桥梁施工新技术未来的发展趋势,与以下四方面的需求密不可分。
2.1 通过新技术的运用、改善成品质量
随着项目管理科学、计算机技术及其他新技术的深入广泛应用,我国的公路桥梁工程质量的总体水平不断加强。但是仍存在一些常见的质量通病难以根治。例如钢筋保护层厚度控制,由于钢筋骨架尺寸控制,保护层垫块设置,钢筋定位及安装,混凝土浇筑等多个环节的操作不当均会导致钢筋保护层厚度发生偏差。通过单一的过程控制很难完全根除。希望通过引进新技术,在常规工艺的基础上进行改进,减少质量通病的发生,改善成品质量。
2.2 通过新技术的运用、提升施工效率
进度控制的目的,是要按照承包合同规定的进度和时间要求完成工程建设任务,实现计划目标。进度控制主要通过施工前制定进度计划及施工阶段确保计划实施两方面来进行。而部分工程存在工期紧,工程量大,施工现场情况复杂等难点,阻碍进度目标的实现。例如大体量高架桥下部结构施工,由于其往往体量巨
大,并且作为上部结构施工的前置条件。如何大规模有效率的组织筹划,确保满足计划节点要求,是进度控制的一项重要内容。希望通过引进新技术,有效提升施工效率,满足进度目标。
2.3 通过新技术的运用、创造经济效益
工程项目成本控制,就是在工程项目实施过程中,通过适当的技术和管理手段对施工生产过程中所消耗的生产资料转移价值和活劳动消耗创造的价值以及
其他费用开支和其他管理工作等进行计划、实施、监督、调节和控制。通过引进新技术,在不影响质量、进度目标的前提下,有效控制项目成本,创造经济效益,成为项目成本控制的重点之一。
2.4 通过新技术的运用、降低安全风险
安全管理是为施工项目实现安全生产开展的管理活动。在安全管理策划阶段,对施工过程中危险因素的分析,并针对这些危险因素制定有针对性的安全防范措施,已消除安全隐患。对于安全风险较大的关键工序,例如混凝土防撞护栏外侧模板施工,属于高空临边作业,施工人员在吊篮中安装模板,存在较大风险。希望通过引进新技术,改善施工人员作业条件。
三、新技术的研究应用
XXX市XXX工程由XXX组成,全长约XXX公里,围合面积XXX平方公里。工程主要包括桥梁工程、道路工程及附属工程。根据工程实际情况,研究并应用多项新技术,有效解决了工程中的难点,提升了质量、进度、成本、安全等各方面的效益。
3.1 钢筋加工工厂化
在钢筋加工方面,重点推广钢筋工厂化制作和数控机床加工工艺,通过工厂化集中加工,有效提高了工效,减少了现场的劳动力作业和场地需求,有利于减少施工对劳动力的依赖,钢筋加工的精度和质量得以明显提升,提高了钢筋的利用率。
3.2 立柱无支架施工工艺
在墩柱施工阶段,在总结常规钢板施工工艺的基础上,推广了立柱无支架施工工艺。立柱无支架工艺也就是指立柱钢筋笼在工厂加工完成后,采用平板车驳运至现场,采用汽车吊在承台最后一道立柱插筋工序中将立柱钢筋笼整体吊入,
利用钢模顶部搭设的平台完成混凝土的浇捣工作。
3.3 防撞墙一字吊架施工
全线防撞墙体量大、外观要求高,通过严抓模板、原材、浇筑环节、修饰环节质量要素管理,利用全线统一制作的一字吊架进行施工,确保了高空作业安全,同时防撞墙外观质量也得到了有效控制。
3.4 预应力智能张拉与压浆施工工艺
智能张拉系统以应力为控制指标,伸长量作为校核指标,通过传感技术采集每台张拉设备的工作压力和预应力筋的伸长值数据,实时将数据传输给系统主机进行分析判断,同时张拉设备接收系统指令,实现张拉力及加载速度实时精确控制。
智能循环压浆系统由制浆系统、压浆系统、测控系统、带无线网卡的电脑主机、循环回路系统组成。系统在管道进、出浆口分别设置精密传感器实时监测压力、流量、流动度等参数,并实时反馈给系统主机进行分析判断,测控系统根据主机指令进行压力等参数的调整,保证预应力管道在施工技术规范要求的浆液质量、压力大小、稳压时间等重要指标约束下完成压浆过程,确保压浆饱满和密实。
四、对新技术的展望
通过本文对工程实际需求的分析,阐述了对新技术的需求方向。希望通过本文抛砖引玉,为新技术的发展提供新的思路,进而通过采用新技术,为工程建设提供便利,引导工程建设走向高新技术应用的时代。