米边跨现浇箱梁满堂支架施工方案
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9米边跨现浇箱梁满堂支架施工方案
一、概述
1.1 工程概况
锄沟大桥现浇箱梁为单室结构,每边跨现浇段长为9米,顶板宽12米,底板宽6米,翼板悬臂长3米,箱梁顶板设置2%单向横坡,梁高2米,腹板厚40cm,底板厚25cm。边跨现浇梁端设一道1米厚横隔板,设计上有人洞。
箱梁为三向预应力结构。所有纵向预应力采用大吨位群锚体系,顶板预应力钢束采用16фj15.24钢绞线束,Rby=1860Mpa,波纹管制孔。底板预应力钢束采用16фj15.24钢绞线束,横向预应力钢束采用3фj12.7钢绞线束,其标准强度1860MPa,扁锚体系,间距0.5米,规格为BM15-3,采用一端张拉,另一端固定的P锚方式,张拉端与固定端沿桥纵向交错布置。竖向预应力采用ф32精轧螺纹钢。
1.2 施工方法简介
场地整平,采用C25砼硬化,局部(原地基松填土的部分)增设钢筋,采用碗扣式满堂支架现浇施工工艺进行施工。施工时,翼缘模板及侧模采用钢模板(原0#块长1.6米的模板)或木胶板,内模板采用组合钢模板或木胶板,翼缘模板及侧模支撑采用定型骨架(原0#块外模板架2)。
1.3 施工工艺流程
场地平整——基底基础处理——支架安装——模板安装——钢筋及预应力安装——梁体浇筑——养护——合拢段支架搭设——预应力张拉及压浆——支架拆除。
二、满堂支架搭设及预压
2.1 地基处理
先用推土机将表层土推平并压实;承台基坑清淤后采用分层回填亚粘土并整平压实,并选择最佳含水量时用振动压路机进行辗压,辗压次数不少于3遍,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实,然后在处理好的黄土层上铺设10cm石子,采用人工铺
平,振动压路机进行辗压。在石子层上立模浇C25砼厚15cm,按照安装满足满堂脚手架钢管立杆所对应的位置铺设20×20cm方木。
为避免处理好地基受水浸泡,基础边缘设20×20cm的排水沟。
各桥墩具体作法如下:
左3#墩:
将搭设支架基础范围内,为部分挖方地基,部分淤泥填方,靠近4#墩侧,要挖设探坑,做承载力试验,并该处增设3米钢筋网片。
左9#墩:
将搭设支架基础范围内,为部分挖方地基,不作特殊要求。
右8#墩:
将搭设支架基础范围内,为部分挖方地基,部分松填方,靠近9#墩侧,搭设支架宽度不够,左侧需要填方,右侧需要挖方,并该处增设3米钢筋网片。
右14#墩:
将搭设支架基础范围内,为部分挖方地基,不作特殊要求。
2.2支架安装
左3#、右8#支架安装:
本支架采用碗扣式满堂脚手架,其结构形式如下:纵向立杆布置间距以60cm、90cm,横向立杆布置间距以60cm、90cm,横向立杆在箱梁腹板所对应的位置间距60cm,翼缘横、纵向立杆均按90cm布置。在高度方向横杆步距120cm,设置一排纵、横向的横杆,使所有立杆联成整体,为确保支架的整体稳定性,在每三排横向立杆和每三排纵向立杆各设置一道剪刀撑。在地基处理好后,按照施工图纸进行放线,纵桥向铺设20×20cm方木,根据地基实测标高与梁底标高来计算立杆的搭配,便可进行架设。立杆底部与支架的上口安装可调底托、顶托,是用来调整支架高度和拆除模板用的。碗扣架安装好后,在可调顶托上纵向铺1300×10×10cm的木枋,共13根。
左8#、右14#支架安装:
本支架采用碗扣式满堂脚手架,其结构形式如下:纵向立杆布置间距以60cm、90cm,横向立杆布置间距以60cm、90cm,横向立杆在箱梁腹
板所对应的位置间距60cm,翼缘横、纵向立杆均按90cm布置。支架高1.6米,采用1.2立杆,在高度方向横杆步距60cm,设置一排纵、横向的横杆,使所有立杆联成整体。在地基处理好后,按照施工图纸进行放线,纵桥向铺设20×20cm方木,根据1.2立杆长度与梁底标高来推算地基标高,便可进行架设。立杆底部与支架的上口安装可调底托、顶托,是用来调整支架高度和拆除模板用的。碗扣架安装好后,在可调顶托上纵向铺1300×10×10cm的木枋,共13根。
2.3 现场搭设要求
2.3.1 立好立杆后,及时设置扫地杆,扫地杆距基面25~30cm;支架与墩身砼每5米高度连接一次,拉结牢靠后;随碗扣架一起搭设,随着支架升高,剪刀撑应同步设置。
2.3.2 为了便于拆除交界墩盖梁处的模板,可在支座安装完成后,在支座四周铺设一层泡沫塑料,顶面标高比制作上平面高出2~3cm。在拆除底模板时将盖梁顶处的泡沫塑料剔除,施工时严禁用气焊方法剔除泡沫。
2.3.3 相邻立杆接头应铺开布置在不同的步距内,与相邻横杆的距离不大于步距的三分之一。
2.4满堂支架预压
安装模板前,要对支架进行预压。支架预压的目的:1、检查支架的安全性,确保施工安全。2、清除地基非弹性变形和支架非弹性变形的影响,有利于桥面线形控制。
本方案拟按7.4米全段砂袋预压法进行预压,预压荷载为箱梁砼重量的1.1倍。墩外,中间加载134吨,两侧各加载25吨,合计加载184吨。
为了解支架沉降情况,在加水预压之前测出各测量控制点标高,测量控制点按顺桥向每5米布置一排,每排4个点。在加载50%和100%后均要复测各控制点标高,加载100%预压荷载并持荷24小时后要再次复测各控制点标高,如果加载100%后所测数据与持荷24小时后所测数据变化很小时,表明地基及支架已基本沉降到位。卸砂袋完成后,要再次复测各控制点标高,以便得出支架和地基的弹性变形量(等于卸水后标高减
去持荷后所测标高),用总沉降量(即支架持荷后稳定沉降量)减去弹性变形量为支架和地基的非弹性变形(即塑性变形)量。预压完成后要根据预压成果通过可调顶托调整支架的标高。
三、支架受力检算
4.1底模板下次梁验算、底板下间距受力验算略,因采用墩身模板的背楞及筋板较强。
4.2立杆强度计算
4.1.1荷载计算
边跨现浇段砼总方量:78立方。
墩顶横盖梁砼方量:13立方。
墩外支架(长7.4米)梁体砼方量:65立方。
墩外支架(长7.4米)梁体翼缘板砼方量:17.76立方。
墩外支架(长7.4米)梁体(除翼缘板)砼方量:47.24立方。
平均每平米重量:47.24÷6÷7.4×26=27.6 kN /m2
按最不利处检算,腹板宽按0.4~0.9米,取0.7米,高2米。平均每平米重量:P1腹=2×26=52kN /m2
设备及人工荷载:P2=2.5kN /m2
腹板内外模板重量为:P3=5kN /m2
砼浇筑冲击及振捣荷载:(取砼重量的20%)
P4=0.25×52=13 kN /m2
则有P = (P1 + P2 + P3 + P4)= 72.5kN /m2
取0.2 安全系数,则有P计腹=87 kN /m2
4.1.2立杆计算
脚手管(φ48×3.5)立杆的纵向间距为0.6m、0.6m,横向间距为0.6m、0.6m,因此单根立杆承受区域即为底板0.9m×0.9m或0.6m×0.9m 箱梁均布荷载,由钢模板背楞槽钢横梁集中传至杆顶。根据受力分析,不难发现斜腹板对应的间距为0.6m×0.6m立杆受力比其余位置间距为0.9m×0.9m或0.6m×0.9m的立杆受力大,故以斜腹板下的间距为0.6m×0.6m立杆作为受力验算杆件。
则有P计腹=87kN /m2