(推荐)斜拉桥索塔工法
大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法(2)
大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法一、前言大斜度斜拉桥是一种近年来兴起的桥梁形式,其特点是在斜拉索的布设方案中,斜拉索的导向高度较大,造成桥梁整体结构的斜度较大。
为了解决大斜度斜拉桥的施工难题,发展了一种新的施工工法——大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法。
二、工法特点大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法具有以下特点:1.施工速度快:采用液压爬模系统,能够快速恢复工作状态,提高施工效率;2.操作简便:液压爬模系统利用自动控制技术,操作简便,减少人力投入,提高施工安全性;3.施工质量高:液压爬模系统能够精确控制模板的位置和姿态,保证施工质量;4.安全可靠:液压爬模系统具有安全保护功能,当施工过程中发生异常情况时,能够及时停止施工,保障工人的生命安全。
三、适应范围大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法适用于大斜度斜拉桥的施工,特别适合在地形复杂、施工条件较为困难的区域使用。
四、工艺原理大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法的工艺原理如下:1. 施工工法与实际工程之间的联系:通过对大斜度斜拉桥的结构特点进行分析,确定采用液压爬模系统进行施工。
该系统具有灵活性和稳定性,能够适应大斜度斜拉桥的施工需求。
2. 采取的技术措施:通过对施工工序的分析,采取自动液压爬模系统、自动导向系统、模板固定系统等技术措施,确保施工过程中模板的位置和姿态的准确控制。
五、施工工艺大斜度斜拉桥索塔自动液压爬模施工工法的施工工艺如下:1. 搭设爬模系统:根据设计要求,在斜拉索起点和终点位置搭设爬模系统。
2. 安装模板:在爬模系统的支架上安装模板,通过液压系统控制模板的位置和姿态。
3.施工索塔:在模板上施工索塔,利用液压爬模系统进行索塔的爬升,提高模板的支撑高度。
4. 完成索塔:根据设计要求,逐步完成索塔的施工,通过液压爬模系统控制模板的位置和姿态,确保施工质量。
5. 拆除爬模系统:施工完成后,拆除爬模系统。
浅谈斜拉桥中斜拉索的施工工法
浅谈斜拉桥中斜拉索的施工工法因参与修建了几座大型公路桥梁工程,现将工作中遇到的斜拉桥中斜拉索的施工方法总结给大家以作参考。
标签:斜拉桥;斜拉索;施工工法1、拉索体系施工相关要求本桥拟先施工主梁,后挂索张拉,施工工序及索力调整过程相对简单,因此在斜拉索张拉施工时,对拉索的张拉必须严格根据斜拉索的张拉顺序和吨位进行张拉,以保证拱塔的应力变化与设计相符。
斜拉索的制造厂及施工单位应协商编制索体的“制造规则”及“运输、安装和更换”规则,规则须经由业主、设计方、监理等各单位参加的联合评审会评审通过。
2、拉索材料质量要求(1)斜拉索所用的镀锌高强钢丝的力学、物理特性及其化学成分设计规范相关要求。
护套保护层的物理、力学特性需满足设计相关相求。
(2)索长误差所有拉索应满足设计长度的要求,长度误差ΔL应符合下述规定:对于所有拉索:ΔL≤L/5000(L为设计索长)最长索与最短索索长差值≤3mm。
(3)斜拉索施工工艺斜拉索是本桥的重要组成部份,斜拉桥桥跨结构的重量和桥活载,绝大部份斜拉索,传递到塔柱上,所以,斜拉索的制作、安装、张拉、索力调整、斜拉索的监控是本桥的关键工序。
斜拉索施工工艺流程①拉索制备工艺和方法缆索制作工艺主取决于防护方法。
本桥采用高密热挤聚乙烯PE材料作防护。
拉索在厂内制作,并作好防护工作。
②斜拉索制备的要点和注意事项斜拉桥在丈量、制备、切割前,应考虑对安装在索塔与相应梁段的锚具底端的直线长度进行复测计算。
拉索制备前应截取一段钢索(应采用钢蕊钢索)两端浇筑在锚头内制作3个试件进行破断试验。
计算斜拉索的切割长度,还应考虑使用钢丝束,张拉机具所需的锚固长度、锚具长度、斜拉索安装时下垂需要的增加量,采用应力下料时的延长度,应力下料时的温度与设计温度之差引起的拉索伸缩量以及拉索张拉时设计张拉力引起的延伸长度。
下料前對每根主索进行预拉,预拉操作流程如下:第一次预拉100%的设计荷载,卸载松弛7天,第二次预拉110%的设计荷载,卸载松弛60天。
斜拉桥索塔施工工法及其工程实例(优秀工作范文)
斜拉桥索塔施工工法及其工程实例一、前言随着高速公路的迅猛发展,公路等级不断提高,斜拉桥、悬索桥等具有高墩、大跨径特点的桥梁被广泛应用到工程实际,同时也发挥了越来越重要的作用.索塔作为斜拉桥、悬索桥一个十分重要的组成部分,造价高昂、施工周期长,如何科学组织施工,优质高效地完成施工任务,具有十分重要的意义.本工法依托江苏省连盐高速公路灌河特大桥索塔施工工程实例,全面系统地阐述了索塔施工技术和工艺特点.已建成的索塔成品倾斜度、空间尺寸以及外观质量均满足规范要求,处于良好的受控状态,施工进度科学合理.该工法被证明是一项行之有效的施工工法,代表了目前索塔施工的先进水平.二、工法特点1、本工法工艺简练,操作性强,施工易于实现.在合理设计模板、支架和爬架系统的基础上,可以实现高度较大的索塔施工.2、本工法施工结构设计合理,力学模型明确,设计计算量不大,易于被工程技术人员掌握.3、质量易于控制,通过采用相对基准极坐标法进行测量控制,以及模板支撑体系的优化,结构物实体质量和外观质量优良.4、本工法投入的大型机械设备相对较少,施工成本较低,循环施工周期较短,具备较高的投入产出比.三、适用范围本工法具有施工快捷,结构合理,经济实惠等特点,可以被广泛应用到斜拉桥、悬索桥的索塔施工中,尤其适合于索塔截面比较规则,塔柱高为100~200米的中小型钢筋砼索塔.通过对模板系统以及爬架提升装置的改进和优化,也可以应用到变截面及高度较大的索塔施工中.四、工法原理本工法是索塔施工的一种非常有效的工艺方法.工法原理:在塔柱内预先安装劲性骨架作为钢筋模板安装定位的依托,纵向主钢筋采用机械连接,下塔柱采用钢管支架模板体系、中上塔柱采用内翻外爬附爬架的分节段爬模施工模式,砼采用拖泵泵管输送,在中塔柱上设置横向临时撑架,防止塔柱根部产生拉应力,斜拉索与索塔的锚固形式采用钢锚梁锚固体系,直接传递给索塔,横梁采用钢管落地支架支撑体系,通过合理布设塔吊、电梯、泵管、水电等设施以及进行预埋件的埋设,并运用塔吊以及吊车进行施工材料的垂直运输的一种高效的索塔施工工艺.根据索塔形式、高度以及所采用的施工工艺、方法、设备性能和具备的施工能力,索塔分节长度不尽相同,一般分节长度为4.0~5.0米.五、施工工艺流程及操作特点(一)索塔施工工艺流程1、塔柱施工工艺流程图5-1.图5-1 塔柱施工工艺流程图2、塔柱节段循环施工工艺流程图5-2. 图5-2 塔柱节段循环施工工艺流程图循环施工节段3、横梁施工工艺流程图5-3.图5-3 横梁施工工艺流程图(二)、钢筋工程机械连接,其余钢筋采用焊接或绑扎连接.半成品的钢筋按型号、规格、用途等进行编号挂牌,分别堆放,由运输车运至施工现场.主筋连接后,箍筋由下而上焊接或绑扎,绑扎高度以每次砼浇筑高度为准.(三)、劲性骨架为了便于钢筋空间定位并固定模板,索塔塔壁内部一般设置劲性骨架.劲性骨架应单独进行结构设计.一般采用∟100×100及∟80×80角钢焊接拼装成桁架,在地面上单片制作、塔上整体拼装焊接定位而成.劲性骨架制作安装的总体布局是:在条件允许情况下,尽量在地面将工作做好,减少塔上工作量.单块骨架的高度同混凝土分节高度,框架形式按结构设计要求确定.(四)、砼工程索塔高度一般较大,砼标号较高,砼宜采用泵送方式输送,通过采用多台输送泵接力的方式,可以把砼输送到理想的高度.每个索塔下方设置一台固定拖泵,通过泵管将砼直接泵送至作业面.砼应具有良好的工作性和可泵性.混凝土浇筑从低处开始逐层扩展升高,并保持水平分层.振捣时使用插入式振动器,其分层厚度约为30厘米.振捣密实标准:砼停止下沉,无显著气泡上升,表面平坦,呈现薄层水泥浆时为止.下塔柱塔基部分设计一般为实心段,应按大体积砼施工考虑.内部设置降温水管,砼浇筑后,通水冷却,降低内部温度,同时对模板外部进行保温,防止砼产生温度应力裂缝.(五)、模板支撑体系为确保索塔外观质量,外模一般采用大面积定型钢模板,内模采用组合钢模板或木模板.1、模板的基本结构塔柱模板由外模板和内模板组成.外模板均为大面积钢模板,内模板以大模板为主,部分采用组合钢模和木模.外模、内模、角模或平模板,其结构形式基本相同,主要由横肋、竖肋、劲板和面板组成.2、下塔柱模板体系下塔柱一般设计成变截面形式,并有一定的斜率.为加快工期,充分利用底部承台工作面,下塔柱模板一般采用翻转式.根据下塔柱的高度,每个塔柱应加工2~3节定型钢模板,高度为3~4米,施工中根据实际进行循环利用,并进行适当的改装.模板外侧搭设钢管脚手架,作为操作平台及模板临时支承点,并设置对拉螺杆.3、中、上塔柱模板系统中、上塔柱采用内滑外翻的模板体系.每肢塔柱加工3节模板,高度为2~2.5米.为保证混凝土分段部位接缝严密,应保留一节基准模板不拆,施工时始终固定顶部一节作为上一节段施工的模具和支撑平台,而将下部两节拆除后上翻.提升模板设备采用倒链和塔吊.(六)、爬升系统爬升系统主要包括塔身预埋件、爬架、附墙架、工作平台以及塔吊和倒链提升设备等.功能集爬架爬升、模板支立、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力张拉、孔道压浆以及施工平台于一体,工作平台整体随塔柱施工逐步上升,为施工人员提供一个封闭的操作空间,安全、施工便捷.如图5-4、图5-5.图5-4 爬模系统示意图(单位:厘米)爬模循环施工操作流程图5-5.模板拆除塔吊提升模板模板安装塔吊提升爬架并安装混凝土浇筑钢筋、预埋件安装图5-5 爬模循环施工操作流程图(七)、横向临时撑架系统根据索塔形式的不同,为防止索塔根部产生拉应力,一般设计要求采用水平临时撑架,以抵抗塔柱向内倾所产生的水平力.水平撑架设置:在规定高度,于塔柱内侧埋设预埋件并焊接牛腿,用钢管作支撑,采用油压千斤顶施加对撑力.(八)、索塔施工测量索塔施工测量的重点是确保结构的位置正确,塔柱各部分满足倾斜度、垂直度、几何尺寸和空间位置的要求,斜拉索锚管上、下口位置及其空间倾角准确.间法原理定位,尽量消除索塔因日照、温度变化的影响;高程采用差分三角高程法定位,以确保定位精度.(九)、拉索导管定位拉索导管定位是上塔柱施工的关键,安装精度的高低直接影响到斜拉索的安装及使用寿命.1、拉索导管定位精度要求锚固点空间位置三维允许偏差±10米米;导管轴线与斜拉索轴线的相对允许偏差±5米米.2、拉索导管空间定位示意图5-6.图5-6 拉索导管空间定位示意图(十)、钢锚梁安装1、搭设平台,平台上铺设钢板或组合钢模.由于安装空间狭小,塔壁内模一般采用钢管临时支撑.2、平台搭设完毕,焊接钢锚梁水平方向的限位钢板,埋设锚固螺栓, 浇筑小石子混凝土垫层,再安装支承钢板.3、起吊钢锚梁,使钢锚梁尽量水平,将钢锚梁临时放置在平台上,下垫枕板.安装另一块钢锚梁,精确调整钢锚梁位置,用高强螺栓将钢锚梁连接,连接后对钢锚梁的位置进行复测.(十一)、横梁施工横梁与相应的塔柱节段同步施工,采用落地钢管支架施工的方法.根据结构设计计算,确定支撑及模板系统,一般由钢管、贝雷桁片和型钢等组成,具体视现场材料情况而定,横梁钢筋、砼施工与塔柱基本相同,下面重点介绍预应力体系部分.1、预应力筋张拉规定张拉机具采用满足最大张拉吨位的千斤顶,张拉前,对高压油泵、液压千斤顶和压力表进行配套标定校验,确定千斤顶与油泵压力表的回归曲线.砼强度达到设计要求时,进行预应力筋的张拉.先对称张拉腹板束,再张拉顶、底板束.预应力钢束均为两端同时张拉,张拉以拉力与引伸量进行双控.钢束的伸长值误差控制在±6%以内.张拉程序为:0→初应力→分级张拉至σcon(持荷2米in锚固).2、压浆及封锚张拉后,采用砂轮切割机切割多余钢绞线,压浆采用活塞式真空压浆泵,压力控制在0.5-0.7MPa,压浆后,立模浇筑封锚砼.(十二)、防雷装置及其它附属设施安装索塔上的附属设施主要包括塔顶防雷装置、航空障碍灯、塔内爬梯、横梁上的栏杆、照明设施等.塔内爬梯在索塔封顶之前安装,防雷装置和航空障碍灯在塔冠施工完成后安装,横梁上的栏杆要在0号梁段支架拆除后方可进行,照明设施在全桥主体工程基本结束后安装.(十三)、塔吊、电梯、泵管、水电等临时设施的布设以及预埋件埋设索塔施工主要临时设施把包括塔吊、施工电梯、拖泵及泵管、供电及供水五个部分.1、塔吊根据施工现场范围以及施工材料的重量,合理选用塔吊型号,一般选用80t·米型号以上,布置在承台两边塔柱旁靠河侧,使得整个索塔均处于吊装范围内,两台塔吊安装高度应错开布置.为确保安全稳固,沿塔柱高度方向每20米设置附臂.2、施工电梯为了保证工期,便于搭载人员上下通行,一般每个塔肢均应设置一台载货载人施工电梯,安装位置为承台两边塔柱外靠岸侧.3、混凝土垂直输送塔柱混凝土的垂直输送,宜选用80C型以上的拖泵,一次泵送至塔柱模板内.泵管采用“Ω”型卡固定在专用架上,并间隔用钢丝绳吊挂于塔柱的原模板对拉螺栓上.4、水一般宜采用两台高压多级水泵,分别布塔柱迎河面左侧,设置水箱用于砼养生及其他.5、供电系统承台顶面上设置低压配电箱,分别输送给塔吊、施工电梯、高压水泵的电机专用配电箱,动力电缆随塔柱垂直布置,施工作业面上设置小型配电箱.6、预埋件索塔上的预埋件种类较多,主要包括为满足设计和施工要求的两部分.对各种预埋件应统一绘图,并汇总成册,便于指导施工.六、材料设备本工法仅列出了一个索塔所需要的机械设备和主要材料需求量,实际施工时,可根据具体情况适当调整.钢筋加工和砼拌合设备可以与其他工程施工交叉使用.机械设备及主要施工材料详见表6-1.由于各索塔之间相距较远,并隔河或跨江,一般每个索塔投入一个队伍,独立组织施工.实际施工时,可酌情增减.下面以一个索塔为单位配置劳动力如表7-1.七、质量控制索塔的施工难度较大,质量要求高,施工时应严格要求,精细施工,严把质量关.严格遵循《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)和《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F80/1-2004)的相关要求.并从模板、砼和施工工艺等方面进行重点控制.1、塔柱和横梁的外模板采用大面积钢模,除强度应满足浇注砼的各项要求外,为保证其表面平整度,设计时主要以刚度控制.2、对模板的拼接缝,力求做到设计合理,加工制作精细,减少或避免漏浆现象发生.3、尽量减少对拉螺杆数量,以减少塔身砼上的孔洞,并对塔身施工完成后留下的孔洞及时封堵修补.采用与塔身相同标号的水泥浆进行,力求做到与塔身砼颜色一致,并安排专人负责.4、对塔身砼配合比进行优化选择,砼搅拌均匀,保证其工作性能,确保塔身砼整体上色泽一致.5、对模板的准确安装定位,砼的搅拌、泵送入模、振捣、养护等工艺过程采取有效措施,加强控制.对现场管理人员和操作工人进行质量意识教育,做好每个关键工序的技术交底.通过保证各个工艺环节的工作质量来确保工程的质量.6、塔身的施工放样测量,除采取正确合理的测量方法外,严格执行两人复测制度,复核必须采用不同的方法进行,以确保塔身放样准确,防止因测量误差过大而导致塔身砼线条不平顺.7、索塔塔柱及横梁施工的实测项目见表8-1、8-2.表8-2 横梁实测项目八、安全措施1、进行安全施工应知应会教育.2、成立以项目经理为首的安全生产领导小组.3、建立健全生产组织机构,设置专职或兼职安全员.4、制定安全管理制度,定期进行安全检查,严格实行安全生产岗位责任制,奖惩分明.5、制定主要分项工程的安全操作规程,作业前认真进行安全技术交底.6、进行常规安全操作教育.7、建立健全安全检查制度,定期召开安全会议,及时采取措施消除事故隐患.九、环保措施环境保护是我国的一项基本国策.保护施工环境是保证施工人员身体健康和消除外部干扰保证施工顺利进行的需要.1、成立以项目经理为组长的文明施工领导小组.设置施工环境巡查员,由项目综合办公室负责,对施工造成的环境影响情况及时掌握,及时处理.2、环境保护领导小组组长:项目经理副组长:现场总负责人成员:工区负责人、部门负责人3、配置足够的资源,使空气质量、水质、噪音、废物处理、化学物品、人文自然,等在施工中符合相关法规和合同要求;4、按月进行环境检测及审核,并做好记录和备案;5、对施工管理人员和施工人员进行环境管理培训,使其清楚了解当地环境法律和合同条款中规定的相关要求,参加培训人员的记录和培训内容要备案在综合办公室,以便相关部门检查和审核.十、效益分析索塔施工时,在施工方法和施工工艺上采取了一些新的措施,项目部充分采用承台围堰钢管等周转材料用于支撑结构,进行了高标号砼配合比优化设计,掺加了粉煤灰,减少了水泥用量,采用了长距离泵送砼工艺等“四新技术”,节省了大量的机械设备,大大降低了工程成本,累计节约工程成本费用合计200多万元,并且项目部连续三季度获优质优价奖励,取得了良好的经济效益.同时,工程质量实现了工程合格率和优良率的目标,工程进度创造了屡创新高,提前完成目标计划,得到了业主、监理的认可和信任,使企业的信誉度得以增强和提高,取得了良好的社会效益.十一、工程实例灌河特大桥是江苏省连云港至盐城高速公路上的一座特大型桥梁,全长1.819千米,全桥宽度为36.6米,主桥为双塔双索面钢—砼组合梁斜拉桥.索塔采用为H形,C50砼,高度119.629米,其中上塔柱高42.0米,中塔柱61.8米,下塔柱15.829米,中下塔柱设置有斜率,塔柱采用空心箱形断面,单箱单室,塔壁厚度渐变,上塔柱内设牛腿,中间设钢锚梁,下塔柱底部设2米实心板.为确保塔柱垂直度与索导管安装精度,与武汉测绘大学联合进行测量监控,塔柱成品验收实测垂直度为1/7200,高于规范1/3000的标准,索导管安装定位,消除了温度及日照的影响,误差在5米米之内,高于图纸要求精度.模板、支架、爬架等临时结构设计新颖,操作便捷.结构物内实外美,受到业主的好评,并荣获2005年度江苏省高速公路建设项目质量排序“前十”通报表扬.施工进度快,中塔柱平均每天 1.14米,比计划快0.44米,第16、17节段施工周期仅为2天零11小时,创造了平均每天1.83米的最高纪录,南岸塔柱比预定计划提前约半个月,为下一步钢梁安装奠定了坚实的基础.执笔:阳华国黄天贵中交一公局三公司审核:田克平中交一公局灌河特大桥全景劲性骨架安装模板安装钢筋绑扎及焊接横梁施工浇筑砼索导管定位接高劲性骨架爬模施工施工中的塔柱成品索塔。
斜拉桥索塔施工工法
斜拉桥索塔施工工法斜拉桥索塔施工工法一、前言随着高速公路的迅猛发展,公路等级不停提高,斜拉桥、悬索桥等共有高墩、大跨径特点的桥梁被广泛应用到工程实际,同时也发挥了越来越重要的作用。
索塔作为斜拉桥、悬索桥一种十分重要的构成部分,造价高昂、施工周期长,如何科学组织施工,优质高效地完毕施工任务,含有十分重要的意义。
本工法依靠江苏省连盐高速公路灌河特大桥索塔施工工程实例,全方面系统地闸述了索塔施工技术和工艺特点。
己建成的索塔成品倾斜度、空间尺寸以及外观质量均满足规范规定,处在良好的受控状态,施工进度科学合理。
该工法被证明是一项行之有效的施工工法,代表了现在索塔施工的先进水平。
二、工法特点1、本工法工艺简洁,操作性强,施工易于实现。
在合理设计模板、支架和爬架系统的基础上,能够实现高度较大的索塔施工。
2、本工法施工构造设计合理,力学模型明确,设计计算量不大,易于被工程技术人员掌握。
3、质量易于控制,通过采用相对基准极坐标法进行测量控制,以及模板支撑体系的优化,构造物实体质量和外观质量优良。
4、本工法投入的大型机械设备相对较少,施工成本较低,循环施工周期较短,含有较高的投入产出比。
三、实用范畴本工法含有施工快捷,构造合理,经济实惠等特点,能够被广泛应用到斜拉桥、悬索桥的索塔施工中,特别适合于索塔截面比较规则,塔柱高为100~200m 的中小型钢筋砼索塔。
通过对模板系统以及爬架提高装置的改善和优化,也能够应用到变截面及高度较高的索塔施工中。
四、工法原理本工法是索塔施工的一种非常有效的工艺办法。
工法原理:在塔柱内预先安装劲性骨架作为钢筋模板安装定位的依靠,纵向主钢筋采用机械连接,下塔柱采用钢管支架模板体系、中上塔柱采用内翻外爬附爬架的分节段爬模施工模式,砼采用托泵泵管输送,在中塔柱上设立横向临时撑架,避免塔柱根部产生拉应力,斜拉索与塔柱的锚固形式采用钢锚梁锚固体系,直接传送给索塔,横梁采用钢管落地支架支撑体系,通过合理布设塔吊、电梯、泵管、水电等设施以及进行预埋件的埋设,并运用塔吊以及吊车进行施工材料的垂直运输的一种高效的索塔施工工艺。
斜拉桥索塔钢锚梁安装施工工法
目录1.前言 (1)2.工法特点 (1)3.适用范围 (2)4.工艺原理 (2)5.施工工艺流程及操作要点 (2)5.1钢锚梁安装总体工艺 (2)5.2操作要点 (4)5.2.1施工准备 (4)5.3钢锚梁安装工艺 (5)5.3.1.钢锚梁安装工艺优化改进 (5)5.3.2 钢锚梁运输、组拼和连续预拼 (7)5.3.3首节钢锚梁安装 (8)5.3.4其他(标准)节段钢锚梁安装 (11)5.3.5 钢锚梁安装测量控制 (12)5.3.6钢锚梁安装精度控制 (12)5.4劳动力组织 (15)6、材料与设备 (15)7、质量控制 (16)7.1 钢锚梁安装精度保证措施 (16)7.2 钢锚梁吊装过程中成品质量控制 (16)8.安全措施 (16)8.1船舶安全 (16)8.2 施工安全操作 (17)9.环保措施 (18)10.效益分析 (18)10.1生产周期分析 (18)10.3 经济效益分析 (19)10.4 社会效益 (20)11.应用实例 (20)斜拉桥索塔钢锚梁安装施工工法编制单位:中交集团第二航务工程局有限公司1.前言斜拉桥索塔上塔柱锚固区采用的钢锚梁由受拉锚梁和锚固构造组成,即“钢锚梁+钢牛腿”的全钢结构组合,为业界首创。
锚梁作为斜拉索锚固结构,承受斜拉索的平衡水平力,不平衡力由索塔承受,竖向分力全部通过牛腿传到塔身;空间索在面外的水平分力由钢锚梁自身平衡,使得结构受力更明确。
金塘大桥主桥为双塔双索面钢箱梁斜拉桥,采用全钢结构的钢锚梁作为斜拉索的锚固结构,在国内外尚属首次。
由于钢锚梁具有安装速度快、定位精确的特点,从而保证了斜拉索的安装精度。
为了将金塘大桥钢锚梁安装的成功经验推而广之,经总结和提炼,制定了本工法,为今后类似结构施工提供参考或借鉴。
2.工法特点2.1首节钢锚梁(基准节段)安装采用简易支撑支架、限位导向装置、高程调节螺栓并行,操作便捷,并为提高整个钢锚梁的安装精度打下了良好的基础。
斜拉桥A型索塔施工方案
斜拉桥A型索塔施工方案一、施工位置选择在选择斜拉桥A型索塔的施工位置时,必须充分考虑地质条件、环境因素及交通状况。
优先选择地质稳定、土壤承载力强、避开不良地质段的区域。
考虑到施工期间及桥梁运营期的安全性,施工位置应避免洪水、泥石流等自然灾害影响区域。
施工位置应便于材料运输和机械设备进出,确保施工过程的效率。
二、临时支撑体系构建在索塔施工前,必须建立稳固的临时支撑体系,以确保施工过程中的安全。
临时支撑体系应能承受施工过程中可能出现的各种荷载,包括风荷载、施工荷载等。
临时支撑体系的设计和施工必须符合相关规范,经过专业人员审核批准后实施。
三、索塔加固层施工索塔加固层施工是确保索塔稳定性和耐久性的关键步骤。
加固层材料的选择应符合设计要求,并具有足够的强度和耐久性。
加固层施工应确保每层之间的粘结牢固,无空鼓、开裂等质量问题。
加固层施工完成后,应进行全面的质量检查,确保加固效果满足设计要求。
四、索塔基础开挖索塔基础开挖前,应详细调查地质情况,制定合理的开挖方案。
开挖过程中,应采取有效措施防止水土流失和基坑坍塌。
开挖完成后,应及时进行基坑验收,确保基础施工质量。
五、基础浇筑与立柱安装基础浇筑前,应对模板、钢筋等进行全面检查,确保符合设计要求。
浇筑过程中,应严格控制混凝土质量,确保混凝土强度满足设计要求。
立柱安装应确保垂直度和平整度,安装完成后应进行全面的质量检查。
六、拉力索安装拉力索安装是斜拉桥施工中的关键环节,必须确保拉力索的强度和稳定性。
拉力索安装前,应对其进行全面检查,确保无损伤、锈蚀等问题。
安装过程中,应采取有效措施确保拉力索的张拉力和位置精度满足设计要求。
七、施工安全注意事项施工过程中,必须严格遵守安全生产规定,确保施工人员的人身安全。
施工现场应设置明显的安全警示标志,并采取必要的安全防护措施。
定期对施工设备进行检查和维护,确保设备处于良好的工作状态。
施工过程中,应加强对施工现场的监控和管理,及时发现和排除安全隐患。
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法一、前言斜拉桥是一种独特的桥梁形式,其结构稳定性和美观性使其在公路和铁路建设中广泛应用。
索塔钢锚梁是斜拉桥的重要组成部分,对保证桥梁的承载能力和安全性具有重要意义。
本文将介绍斜拉桥索塔钢锚梁的制作与安装施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。
二、工法特点斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法具有以下特点:1. 灵活性高:适应不同跨度和载荷要求的斜拉桥,可以根据具体场地条件和施工要求进行设计和调整。
2. 施工效率高:采用模块化设计和工程化制作,可以提高施工效率,缩短工期。
3. 结构可靠:钢材质量好,焊接工艺先进,保证钢锚梁的强度和稳定性。
4. 使用寿命长:采用防腐处理和防灾设计,提高钢锚梁的耐久性和安全性。
三、适应范围斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法适用于各种跨度和载荷要求的斜拉桥,包括公路、铁路和高铁等工程。
四、工艺原理施工工法与实际工程之间的联系主要是通过工艺原理实现的。
该工法采取的技术措施包括:1. 钢锚梁设计:根据桥梁的跨度和载荷要求,采用结构优化设计,确保钢锚梁的强度和稳定性。
2. 钢材制备:选择质量好、强度高的钢材,经过切割、铺设和焊接等工艺处理,制备成钢锚梁的组成部分。
3. 预制加工:通过模块化和工程化设计,对钢锚梁的各个部件进行预制加工,提高施工效率和质量。
4. 安装施工:按照设计要求,将预制好的钢锚梁部件进行组装和安装,确保其在施工过程中的准确性和稳定性。
五、施工工艺施工工艺主要包括以下阶段:1.地基处理:对斜拉桥锚塔的基础进行处理,确保地基的稳定性和承载能力。
2. 索塔制作:按照设计要求,对索塔的钢框架进行制作,包括切割、焊接和防腐处理等工艺。
3. 钢锚梁制作:根据设计要求对钢锚梁的各个部件进行制作和加工,包括切割、铺设和焊接等工艺。
4. 钢锚梁安装:将预制好的钢锚梁部件进行组装和安装,确保其准确性和稳定性。
斜拉桥索塔施工方法
斜拉桥索塔施工方法
斜拉桥索塔施工方法:
①搭建施工脚手架,围绕索塔搭建牢固的脚手架,像在高桥墩索塔施工时搭建稳固钢架。
②进行基础施工,确保索塔基础牢固,比如浇筑大体积混凝土基础。
③安装劲性骨架,在索塔内部安装劲性骨架来支撑,像在大跨度斜拉桥索塔中安装。
④绑扎钢筋,把钢筋按设计要求绑扎好,像在主塔施工时仔细绑扎竖向和横向钢筋。
⑤安装模板,选择质量好的模板,像在塔身部分安装定型钢模板。
⑥浇筑混凝土,分层浇筑索塔混凝土,像在高塔施工时控制每层浇筑厚度。
⑦进行混凝土振捣,用振捣棒仔细振捣,确保混凝土密实,在索塔柱身混凝土浇筑时操作。
⑧进行混凝土养护,定时洒水养护,像在高温天气对索塔混凝土加强养护。
⑨安装索道管,精确安装索道管,像在斜拉索连接部位精心安装。
⑩进行索塔节段施工,逐节向上施工,像在高塔索塔施工时按节段推进。
⑪对索塔表面进行处理,打磨修饰,像在外观要求高的索塔施工后打磨光滑。
⑫安装附属设施,像在索塔上安装照明等设施,方便后续施工和使用。
大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法
大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法一、前言斜拉桥是一种具有高质量和经济性的大跨度桥梁结构,其在现代桥梁工程中得到广泛应用。
本文将介绍一种名为"大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法"的新型施工方法,该方法注重工程质量和效率,适用于各种大跨度斜拉桥项目。
二、工法特点大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法的主要特点如下:1. 通过采用A型无下横梁索塔,实现整座桥梁结构的多点受力,提高了桥梁的稳定性和荷载承载能力。
2. 采用斜拉索悬挂技术,减小了桥塔的尺寸和重量,节省了材料和成本。
3. 采用预应力技术,提高了桥梁的整体受力性能,延长了使用寿命。
4. 采用模块化设计和施工,简化了施工过程,提高了施工效率。
5. 可根据实际需要调整桥梁的几何形状和荷载响应性能,增强了桥梁的适应性和灵活性。
三、适应范围大跨度斜拉桥A型无下横梁索塔施工工法适用于跨度在200米以上的各种大型桥梁项目,特别适用于连接两座高地的场景。
四、工艺原理该工法的理论依据是通过将桥塔设计成A型无下横梁索塔,使其能够同时承受水平和垂直力,从而提高了桥梁的稳定性和承载能力。
在施工过程中,采取以下技术措施来实现目标:1. 先安装桥塔的主要支撑结构,并进行预应力。
2. 在桥塔上安装横向索道,用于施工人员和材料的运输。
3.通过斜拉索将横向索道与桥面板连接,形成整体结构。
五、施工工艺该工法的施工分为以下几个阶段:1. 桥塔预制:将桥塔的主要支撑结构在工厂中预制完成。
2. 桥塔安装:将预制好的桥塔部件运至施工现场,进行现场拼装和安装。
3. 横向索道安装:在桥塔的上方安装横向索道,用于施工人员和材料的运输。
4. 斜拉索安装:根据设计要求,安装斜拉索,连接桥塔和桥面板。
5. 桥面板安装:将桥面板逐段安装在斜拉索上,形成整体桥梁结构。
6. 桥面板预应力:对桥面板进行预应力处理,提高桥梁的承载能力和稳定性。
7. 路基建设:对施工完成的桥梁进行路基建设,包括道路铺设和排水系统的安装。
斜拉桥混凝土索塔施工工艺工法
斜拉桥混凝土索塔施工工艺工法(QB/ZTYJGYGF-QL-0601-2011)桥梁工程有限公司廖文华罗孝德1 前言1.1 工艺工法概况斜拉桥的主塔承受的荷载主要有:塔身自重力、拉索传递的水平及竖向分力、风力、地震力等。
这些力在塔身上产生的综合效应为沿桥塔纵横向的水平剪力和弯矩,以及轴向压力等。
一般斜拉桥的顺桥布置形式基本为单柱式、倒Y形、A字形等,如下图所示。
图1 塔柱形式(顺倾向)a)单柱式;b) 倒Y形;c) A字形索塔沿横桥向的布置主要有:柱式、门式、A字形、倒Y形、菱形(宝石形)等,如下图所示。
图2 塔柱形式(横倾向)a)柱式;b)、 c)门式;d) A字形;e)倒Y形;f)菱形(宝石形)本工法以重庆巫奉高速公路何家坪特大桥花瓶型(门式)钢筋混凝土索塔施工为依托,全面阐述斜拉桥索塔施工所采用的先进施工技术和施工工艺特点。
1.2 工艺原理1.2.1索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计要求综合考虑,选用适合的方法。
裸塔施工宜用爬模法,横梁较多的高塔,宜采用劲性骨架挂模提升法。
1.2.1斜拉桥施工时,应避免塔梁交叉施工干扰。
必须交叉施工时应根据设计和施工方法,采取保证塔梁质量和施工安全的措施。
1.2.2斜塔柱施工时,必须对各施工阶段塔柱的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。
1.2.3索塔横梁施工时应根据其结构、重量及支撑高度,设置可靠的模板和支撑系统。
要考虑弹性和非弹性变形、支承下沉、温差及日照的影响,必要时,应设支承千斤顶调控。
体积过大的横梁可分两次浇筑。
1.2.4索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工,超过一台泵的工作高度时,允许接力泵送,但必须做好接力储料斗的设置,并尽量降低接力站台高度。
1.2.5必须避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染。
1.2.6索塔施工必须制定整体和局部的安全措施,如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、风压脱离开关等;防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响;防范吊落和作业事故,并有应急的措施;应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。
斜拉桥索塔施工工艺流程
斜拉桥索塔施工工艺流程嘿,咱今儿就来聊聊斜拉桥索塔施工工艺流程这档子事儿。
你想啊,这斜拉桥索塔那可是大桥的顶梁柱呀!就好比咱家里的那根主梁,撑起了整个家呢。
那它是怎么建起来的呢?首先呢,得做好准备工作,就像咱出门前得收拾好东西一样。
得把场地清理干净,该准备的材料啊、设备啊都得齐全咯。
这要是缺东少西的,那不就抓瞎啦?然后呢,就是基础施工啦。
这基础可得打牢实了,不然这索塔立起来不就摇摇晃晃的嘛,那可不行!就跟咱盖房子得把地基弄结实一个道理。
接着呀,就是塔身的施工啦。
一节一节地往上建,就像搭积木似的,不过这可复杂多了呢。
得保证每一节都稳稳当当的,尺寸啊、角度啊都得精确,不然歪了可就难看咯,还不安全呢!在施工过程中,那质量把控可重要了,就好比咱做饭得掌握好火候,盐不能多放也不能少放呀。
每一个环节都得仔细检查,不能有一点儿马虎。
还有啊,那施工人员的技术也得过硬呀,他们可都是这索塔的“建筑师”呢!要是技术不行,那不就把这好好的工程给搞砸啦?等塔身建得差不多了,就该安装那些斜拉索啦。
这些斜拉索就像给索塔装上了翅膀一样,让它更稳固,更漂亮。
想想看,一座高大雄伟的斜拉桥,那索塔直直地立在那里,多威风啊!这可都是靠这一步步精细的施工流程才建成的呀。
咱平常走在桥上的时候,可能不会想到这背后有这么多复杂的工序和辛苦的工人吧?他们就像一群默默奉献的英雄,让我们的出行更加方便、安全。
所以说啊,这斜拉桥索塔施工工艺流程可真是不简单呐!每一个步骤都凝聚着大家的心血和智慧。
咱得好好珍惜这些伟大的工程,也得感谢那些为了这些工程付出努力的人们呐!这就是斜拉桥索塔施工的神奇之处,你说是不是很有意思呢?原创不易,请尊重原创,谢谢!。
高速铁路斜拉桥预应力混凝土索塔施工工法(2)
高速铁路斜拉桥预应力混凝土索塔施工工法高速铁路斜拉桥预应力混凝土索塔施工工法一、前言随着高速铁路的快速发展,斜拉桥作为一种重要的桥梁形式,越来越被广泛应用于高铁线路中。
预应力混凝土索塔是斜拉桥中最关键的构件之一,对于保证斜拉桥的安全和承载能力起着至关重要的作用。
在高速铁路斜拉桥的建设中,预应力混凝土索塔施工工法是必不可少的环节。
二、工法特点高速铁路斜拉桥预应力混凝土索塔施工工法具有以下几个特点:1.施工速度快:该工法采用预应力混凝土的施工方式,通过预应力张拉技术进行索塔的加固,施工速度快,可以有效缩短工期。
2.精确度高:通过精确的索塔模具制作和工艺控制,可以保证施工过程中的尺寸精度和形状精度,提高了施工的准确性。
3.安全可靠:该工法采用了严密的施工控制措施和安全防护措施,保证了施工过程中的安全,确保了桥梁的稳定性和可靠性。
三、适应范围高速铁路斜拉桥预应力混凝土索塔施工工法适用于各种不同规模和形式的斜拉桥项目,对于承受大荷载和跨度较长的铁路桥梁建设尤为适用。
四、工艺原理在施工工法与实际工程之间的联系,采取的技术措施主要包括以下几个方面:1.模具制作:根据设计要求和施工图纸,制作具有复杂曲线和形状的索塔模具,确保施工过程中的尺寸和形状准确无误。
2.预应力张拉:通过钢束的预应力张拉,使混凝土承受预应力,提高索塔的承载能力和稳定性。
3.混凝土浇筑:在模具中浇筑预应力混凝土,采用振捣技术使混凝土密实,确保混凝土的质量和强度达到设计要求。
4.张拉锚固:将预应力钢束固定在张拉端并焊接,形成布置在索塔内部的预应力体系,提高索塔的整体稳定性。
五、施工工艺1.模具安装:按照设计要求和施工图纸,在施工现场安装索塔模具,并进行调整,确保模具的准确定位和稳定性。
2.预应力钢束布置:根据设计要求和预张拉计划,在模具中布置预应力钢束,并进行钢束的张拉和固定。
3.混凝土浇筑:在模具中进行预应力混凝土的浇筑,采用振捣技术使混凝土密实,并保持适当的湿度。
矮塔斜拉桥斜拉索施工工法
矮塔斜拉桥斜拉索施工工法;一、前言;“矮塔斜拉桥”也称“部分斜拉桥”,介于“斜拉桥”;二、工法特点;1.工序简单,施工进度快;2.施工条件得到了改善,劳动强度低,安全性强;3.索塔内鞍座采用分丝管,可以实现单根换索;4.采用单根等值法张拉,可以控制每根斜拉索各股钢;5.可以实现一对斜拉索对称、交叉单根张拉,同步整;6.采用JMM-268动测仪进行索力监控,可矮塔斜拉桥斜拉索施工工法一、前言“矮塔斜拉桥”也称“部分斜拉桥”,介于“斜拉桥”与“体外预应力箱梁桥”之间,起源于日本,在国外发展很快,在国内来说是新桥型。
兰州某黄河大桥是国内第二座矮塔部分斜拉桥,某第四工程公司采用等值张拉工艺施工斜拉索,并首次采用了分丝管和抗滑锚新技术,保证了斜拉索的安装精度和施工质量。
开发研究的“双塔单索面预应力混凝土部分斜拉桥施工技术”通过了甘肃省科技厅科技成果鉴定,鉴定意见认为:桥塔索鞍采用分丝管以及抗滑锚施工新技术,为斜拉索使用期的养护和正常换索提供了方便,填补了国内外空白。
成果达到国内领先水平。
在汾柳高速公路某高架桥3号桥施工中应用该项技术也获得了成功,取得了良好的经济效益和社会效益。
综合以上各工程实践形成本工法。
二、工法特点1.工序简单,施工进度快。
2.施工条件得到了改善,劳动强度低,安全性强。
3.索塔内鞍座采用分丝管,可以实现单根换索。
4.采用单根等值法张拉,可以控制每根斜拉索各股钢绞线的离散误差不大于理论值的±3%。
5.可以实现一对斜拉索对称、交叉单根张拉,同步整体张拉,确保两根斜拉索间的差值不大于理论值的±1%。
6.采用JMM-268动测仪进行索力监控,可以确保斜拉索整索索力误差不大于理论值的±2%。
7.斜拉索采用多重防腐处理,锚固端灌注防腐油脂,延长了斜拉索使用寿命。
三、适用范围本工法适用于部分斜拉桥斜拉索安装施工。
四、施工工艺(一)斜拉索的结构组成斜拉索由锚固段+过渡段+自由段+塔柱内段+自由段+过渡段+锚固段组成(见图1)。
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法(2)
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法一、前言斜拉桥作为一种具有较大跨度的特殊桥梁形式,斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法是斜拉桥建设中的重要环节。
本文将详细介绍该工法的特点、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及一个工程实例。
二、工法特点斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法主要具有以下特点:1)采用钢材作为主要材料,具有较高的强度和刚度;2)具有较高的适应性,适用于不同跨度和负荷条件的桥梁;3)施工周期相对较短,能够在较短时间内完成桥梁的建设;4)具有较高的安全性,能够承受较大的荷载。
三、适应范围斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法适用于跨度较大、景观效果要求较高的公路、铁路等桥梁建设项目。
四、工艺原理施工工法与实际工程之间的联系,采取的技术措施主要包括:1)结构设计:根据桥梁跨度和负荷要求设计出合适的索塔钢锚梁结构;2)材料准备:选用适当的高强度钢材,并进行预处理;3)制作工艺:采用焊接、锻造等工艺对钢材进行制作,保证索塔钢锚梁的精确度和质量;4)安装施工:合理安装索塔钢锚梁,并进行调整和固定,保证其在使用过程中的稳定性和安全性。
五、施工工艺施工工法的各个施工阶段包括:1)基础施工:根据设计要求进行开挖、回填、浇注混凝土等工作;2)支架安装:搭建合适的支架系统,为后续的工作提供支撑;3)钢锚梁制作:按照设计要求制作索塔钢锚梁,包括杆件的加工、焊接、测试等工序;4)主梁安装:将制作好的钢锚梁准确安装到桥墩上,并进行校正和固定;5)索缆安装:根据设计要求安装索缆,并进行张拉和调整;6)其他工作:包括防腐、涂装等工序。
六、劳动组织施工过程中的劳动组织包括:项目经理、施工队长、技术人员、操作工人等,各个岗位的职责和协作方式需要明确。
七、机具设备该工法所需的机具设备包括:施工车辆、吊车、焊接设备、起重机械等,这些设备具有承载能力强、操作方便等特点。
超大跨斜拉桥水中索塔施工工法
超大跨斜拉桥水中索塔施工工法超大跨斜拉桥水中索塔施工工法一、前言超大跨斜拉桥是指主跨径长、斜拉索数量众多的斜拉桥。
为了解决斜拉索过长和索塔高度过高的问题,超大跨斜拉桥水中索塔施工工法应运而生。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。
二、工法特点超大跨斜拉桥水中索塔施工工法的特点主要有:1. 通过水中施工,避免了陆地施工对河流或湖泊的占用和影响,减少了环境破坏;2. 索塔采用浮筒式结构,自航力强,可在水中浮动,灵活性高,施工周期短;3. 施工过程中,可以利用水中的浮筒起重机械进行吊装和调整,提高施工效率;4. 索塔在水中直立,降低了施工风险和工程质量控制难度;5. 施工过程中可以根据实际需要进行调整和修改,灵活性强。
三、适应范围超大跨斜拉桥水中索塔施工工法适用于跨径较大、斜拉索数量众多的斜拉桥工程,尤其适用于水体流速适中、水深较浅的河流和湖泊。
四、工艺原理超大跨斜拉桥水中索塔施工工法的核心原理是通过使用浮筒式结构的索塔,在水中直立起来。
具体工艺过程如下:1. 确定索塔位置,并进行水下浚渠和海底清理;2.在水中安装浮筒式结构的索塔,通过空气充放或潜水操作实现索塔的浮沉控制;3. 在索塔上部加设施工平台和临时施工设备,进行索塔的吊装和调整,确保竖直度和水平度;4. 安装斜拉索,进行索塔与桥墩的连接,完成主桥的施工。
五、施工工艺超大跨斜拉桥水中索塔施工工艺主要包括以下几个阶段:1. 水下施工准备:包括水下浚渠、海底清理等工作;2. 索塔安装:通过空气充放或潜水操作,将浮筒式结构的索塔安装在预定位置;3. 索塔调整:通过施工平台和临时施工设备,对索塔进行吊装和调整,以确保竖直度和水平度;4. 斜拉索安装:将斜拉索逐个安装在索塔和桥墩之间,并进行索塔与桥墩的连接;5. 预应力张拉:对斜拉索进行预应力张拉,调整索力,以确保斜拉桥的结构稳定;6. 完工验收:对斜拉桥的施工质量进行验收,确保达到设计要求。
单塔无背索斜拉桥索塔施工工法(2)
单塔无背索斜拉桥索塔施工工法单塔无背索斜拉桥索塔施工工法一、前言单塔无背索斜拉桥索塔施工工法是一种应用于斜拉桥建设的创新施工工法。
本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例进行详细介绍。
二、工法特点单塔无背索斜拉桥索塔施工工法采用单个索塔的设计,其特点包括:1. 提高桥梁的结构稳定性,减少风荷载对桥梁的影响;2. 减少基础施工时间和材料消耗,提高施工效率;3. 减少塔身结构,节约建造材料;4. 维护和维修方便,减少维护成本。
三、适应范围该工法适用于平原、山区、江河湖泊等各种地形条件下的斜拉桥建设。
四、工艺原理单塔无背索斜拉桥索塔施工工法的基本原理是通过采用倾斜的索塔结构,将桥梁的重力和荷载分散到地面上,以实现桥梁的承重和稳定。
工法采取的技术措施包括:1. 确定索塔的位置和倾斜角度:根据地形和设计要求,确定索塔的位置和倾斜角度,以确保桥梁的承重和稳定性。
2. 施工过程中的测量和控制:通过监测和测量,控制索塔的倾斜角度和位置,确保施工过程中的准确性和稳定性。
3. 索塔的施工和安装:根据设计要求,采用特定的施工方法和设备进行索塔的施工和安装,保证索塔的质量和稳定性。
五、施工工艺单塔无背索斜拉桥的施工过程主要包括以下几个阶段:1. 地基处理:根据设计要求,对桥梁的地基进行处理和加固,确保稳定性和承载能力。
2. 索塔施工:根据设计要求,采用特定的机具设备,对索塔的钢骨架进行施工和安装。
3. 斜拉索安装:根据设计要求,采用特定的机具设备,安装斜拉索并进行张拉和调整。
4. 桥面铺装:根据设计要求,对桥面进行铺装和养护,确保使用寿命和安全性。
六、劳动组织施工过程中的劳动组织包括施工队伍的组织和管理、施工人员的培训和安排,以及协调各个施工阶段的工作。
七、机具设备单塔无背索斜拉桥施工所需的机具设备包括大型吊车、钢骨架安装机、索塔倾斜角度测量仪等。
34 斜拉桥索塔施工工艺
34 斜拉桥索塔施工工艺34.1 适用范围本工艺适用于桥梁工程斜拉桥混凝土索塔釆用爬模法施工工艺。
34.2 施工准备34.2.1 材料要求1 斜拉桥索塔塔身所用原材料(钢筋、水泥、砂、石子、预应力钢束和钢材等)应符合设计要求、现行产品标准规定。
2 水中桩基、承台施工所用的围堰材料和基坑支护材料(钢板桩、钢围堰、型钢等)应符合设计要求和施工组织设计(施工方案)规定。
3 索塔模板工程所用辅助材料(钢板、型钢等)应符合施工组织设计(施工方案)规定.34.2.2 机具设备1 桩基围堰设备:打桩机、冲抓钻机、旋转钻机、旋挖钻机等。
2 钢筋加工设备:钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋切断机、电焊机、对焊机、砂轮切割机等。
3 确定预拌混凝土供应商,搅拌站(拌合站)生产保障能力。
4 混凝土运输浇筑设备:混凝土运输罐车、泵车、混凝土输送泵、输送钢管、布料管;振捣棒(器)、抹平机等,测温计、测温仪、测温埋管等。
5 塔柱施工机械:附着式提升吊机、人货两用电梯、爬升吊机等。
6 运输吊装设备:汽车吊、履带吊等。
7 土方机械:挖掘机、出土卷扬机、自卸车等。
8 测量检验仪器工具:全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、天顶仪等;桩孔检测工具、检测仪器;混凝土试模;桩基探测仪器等。
34.2.3 作业条件1 施工围挡已完成。
2 基坑施工范围内妨碍开槽作业的地上、地下构筑物已清除或改移完毕,不妨碍施工的现场周边构筑物已进行标识,并有保护措施。
3 现场道路畅通,施工场地已清理平整,现场用水、用电接通,备有夜间照明设施。
4 测量控制网已建立,测量放线已完成。
34.2.4 技术准备1 斜拉桥施工前应进行详细的设计交底,全面掌握设计意图与技术要求,确定合理可行的施工技术方案与工艺要求,编制详细的施工组织设计,必要时,还应组织专家进行方案评审。
2 认真熟悉图纸、根据现场条件编制总体施工组织设计和分项工程实施性方案,报有关部门批准。
施工组织设计应包括:(1)基础、墩、塔和主梁的施工方法与施工工艺;(2)拉索制作、安装、张拉、锚固与防护工艺;(3)塔、梁施工线形与内力、拉索索力的控制方法;(4)施工区域内及周边地区的交通组织安排;(5)对邻近构筑物(包括地下结构)的保护措施;(6)对航道、铁路、主干道等交通通道的限制要求、防护措施与应急预案。
斜拉桥A型索塔施工方案
斜拉桥A型索塔施工方案1. 引言斜拉桥作为一种常见的桥梁结构形式,在现代桥梁工程中得到广泛的应用。
斜拉桥的索塔是其最为重要和特色的构件之一,它承担着压力索和拉力索的作用,起到桥梁支撑和平衡荷载的作用。
本文将介绍A型索塔的施工方案,包括施工过程和注意事项。
2. 施工过程2.1 寻找合适的位置在施工斜拉桥的A型索塔前,首先需要在桥梁两岸寻找合适的位置。
合适的位置应当满足以下几个条件: - 地质条件良好,能够承受索塔的重量; - 支撑索塔施工所需设备和材料的运输和安置; - 不会对航道、交通等造成过大的影响。
2.2 构造临时支撑体系在选择好位置后,需要构造临时支撑体系来承载索塔的施工过程中产生的荷载。
临时支撑体系可以使用钢结构或者混凝土结构,其设计应满足施工期间的安全要求,并能够提供稳定的施工平台。
2.3 索塔加固层施工在进行索塔主体施工前,需要先进行索塔加固层的施工。
这一步骤主要包括以下几个过程: - 清理施工区域,保持施工现场的整洁和安全; - 安装施工梁和脚手架,提供施工支撑; - 对索塔进行加固处理,包括混凝土浇筑、钢筋安装等。
2.4 索塔主体施工索塔主体施工是整个斜拉桥A型索塔施工过程中最重要的一环。
施工过程可分为以下几个阶段: - 索塔基础开挖:根据设计要求,进行钻孔和爆破等工作,开挖出索塔需要的基础孔洞; - 基础浇筑:在开挖好的基础孔洞中,进行混凝土浇筑,形成稳定的索塔基础; - 索塔立柱安装:将预制好的索塔立柱运输至施工现场,使用吊车等设备进行安装; - 拉力索安装:根据设计图纸,将拉力索进行拉伸和固定。
2.5 施工质量控制在施工过程中,需要进行严格的质量控制,以确保斜拉桥A型索塔的施工质量。
质量控制主要包括: - 施工过程中的巡视和检测,及时发现和解决问题; - 对施工材料和设备进行质量检验,确保其符合标准要求; - 合理安排施工进度,确保施工质量和进度的平衡。
3. 注意事项3.1 安全施工斜拉桥A型索塔的施工必须注重安全。
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法
斜拉桥索塔钢锚梁制作与安装施工工法斜拉桥是一种兼具美观和结构稳定性的特殊设计桥梁,由桥面板、桥塔和索塔组成。
索塔是斜拉桥的重要组成部分,专门用于承载索条和吊索力。
在斜拉桥建设中,索塔的制作与安装施工工法至关重要。
一、索塔制作1.钢材准备:首先,需要准备足够的高强度钢材,一般选择Q345B型号钢板。
根据索塔的高度和尺寸设计,将钢材进行切割和折弯加工。
2.焊接工艺:索塔主要采用焊接工艺进行制作。
根据设计要求,将切割好的钢板进行预先排列组合,使用焊接设备进行钢板的定位和焊接连接。
确保焊接点的牢固和强度。
3.补强设计:为了增加索塔的刚度和稳定性,需要在焊接完成后进行补强设计。
一般采用增设钢筋和厚板的方式,根据设计要求加固索塔的关键部位。
4.表面处理:索塔制作完成后,需要对钢板进行表面处理。
首先进行除锈工序,将钢板表面的铁锈和污垢清除干净。
然后进行防腐处理,采用喷涂或涂刷防腐漆的方式,对索塔进行保护,延长使用寿命。
二、索塔安装施工1.前期准备工作:在进行索塔安装施工前,需要进行相关的前期准备工作。
首先,需要测量和确定索塔的准确位置和高度,确保安装的准确性和稳定性。
其次,需要进行土方和基础工作,将索塔的基础挖掘和浇筑。
确保索塔有良好的承重能力。
2.安装吊装设备:索塔的安装需要使用吊车等吊装设备进行操作。
对吊装设备进行检修和保养,确保吊装过程的安全性。
同时,需要设置固定锚点和稳定支撑杆,保证索塔在安装过程中的稳定性。
3.上吊索塔:将制作好的索塔利用吊装设备上吊到设计位置。
根据施工方案,确认吊装的高度和角度,采用缓慢平稳的方式进行索塔的升起和定位。
4.安装索条和吊索:索塔安装完成后,需要进行索条和吊索的安装。
将索条和吊索依次固定在索塔上,确保索条和吊索的正确安装位置和张力。
此过程需要严格按照设计方案进行操作,保证索塔的受力均匀和平衡。
5.检测调整:索塔安装完毕后,需要进行检测和调整工作。
采用测量设备对索塔进行测量和检测,确保索塔的垂直度和水平度符合设计要求。
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斜拉桥索塔施工工法中交一公局第三工程有限公司斜拉桥索塔施工工法一、前言随着高速公路的迅猛发展,公路等级不断提高,斜拉桥、悬索桥等具有高墩、大跨径特点的桥梁被广泛应用到工程实际,同时也发挥了越来越重要的作用。
索塔作为斜拉桥、悬索桥一个十分重要的组成部分,造价高昂、施工周期长,如何科学组织施工,优质高效地完成施工任务,具有十分重要的意义。
本工法依托江苏省连盐高速公路灌河特大桥索塔施工工程实例,全面系统地阐述了索塔施工技术和工艺特点。
已建成的索塔成品倾斜度、空间尺寸以及外观质量均满足规范要求,处于良好的受控状态,施工进度科学合理。
该工法被证明是一项行之有效的施工工法,代表了目前索塔施工的先进水平。
二、工法特点1、本工法工艺简练,操作性强,施工易于实现。
在合理设计模板、支架和爬架系统的基础上,可以实现高度较大的索塔施工。
2、本工法施工结构设计合理,力学模型明确,设计计算量不大,易于被工程技术人员掌握。
3、质量易于控制,通过采用相对基准极坐标法进行测量控制,以及模板支撑体系的优化,结构物实体质量和外观质量优良。
4、本工法投入的大型机械设备相对较少,施工成本较低,循环施工周期较短,具备较高的投入产出比。
三、适用范围本工法具有施工快捷,结构合理,经济实惠等特点,可以被广泛应用到斜拉桥、悬索桥的索塔施工中,尤其适合于索塔截面比较规则,塔柱高为100~200m的中小型钢筋砼索塔。
通过对模板系统以及爬架提升装置的改进和优化,也可以应用到变截面及高度较大的索塔施工中。
四、工法原理本工法是索塔施工的一种非常有效的工艺方法。
工法原理:在塔柱内预先安装劲性骨架作为钢筋模板安装定位的依托,纵向主钢筋采用机械连接,下塔柱采用钢管支架模板体系、中上塔柱采用内翻外爬附爬架的分节段爬模施工模式,砼采用拖泵泵管输送,在中塔柱上设置横向临时撑架,防止塔柱根部产生拉应力,斜拉索与索塔的锚固形式采用钢锚梁锚固体系,直接传递给索塔,横梁采用钢管落地支架支撑体系,通过合理布设塔吊、电梯、泵管、水电等设施以及进行预埋件的埋设,并运用塔吊以及吊车进行施工材料的垂直运输的一种高效的索塔施工工艺。
根据索塔形式、高度以及所采用的施工工艺、方法、设备性能和具备的施工能力,索塔分节长度不尽相同,一般分节长度为4.0~5.0m。
五、施工工艺流程及操作特点(一)索塔施工工艺流程1、塔柱施工工艺流程图5-1。
图5-1 塔柱施工工艺流程图2、塔柱节段循环施工工艺流程图5-2。
图5-2 塔柱节段循环施工工艺流程图循环施工节段3、横梁施工工艺流程图5-3。
图5-3 横梁施工工艺流程图(二)、钢筋工程等机械连接,其余钢筋采用焊接或绑扎连接。
半成品的钢筋按型号、规格、用途等进行编号挂牌,分别堆放,由运输车运至施工现场。
主筋连接后,箍筋由下而上焊接或绑扎,绑扎高度以每次砼浇筑高度为准。
(三)、劲性骨架为了便于钢筋空间定位并固定模板,索塔塔壁内部一般设置劲性骨架。
劲性骨架应单独进行结构设计。
一般采用∟100×100及∟80×80角钢焊接拼装成桁架,在地面上单片制作、塔上整体拼装焊接定位而成。
劲性骨架制作安装的总体布局是:在条件允许情况下,尽量在地面将工作做好,减少塔上工作量。
单块骨架的高度同混凝土分节高度,框架形式按结构设计要求确定。
(四)、砼工程索塔高度一般较大,砼标号较高,砼宜采用泵送方式输送,通过采用多台输送泵接力的方式,可以把砼输送到理想的高度。
每个索塔下方设置一台固定拖泵,通过泵管将砼直接泵送至作业面。
砼应具有良好的工作性和可泵性。
混凝土浇筑从低处开始逐层扩展升高,并保持水平分层。
振捣时使用插入式振动器,其分层厚度约为30cm。
振捣密实标准:砼停止下沉,无显著气泡上升,表面平坦,呈现薄层水泥浆时为止。
下塔柱塔基部分设计一般为实心段,应按大体积砼施工考虑。
内部设置降温水管,砼浇筑后,通水冷却,降低内部温度,同时对模板外部进行保温,防止砼产生温度应力裂缝。
(五)、模板支撑体系为确保索塔外观质量,外模一般采用大面积定型钢模板,内模采用组合钢模板或木模板。
1、模板的基本结构塔柱模板由外模板和内模板组成。
外模板均为大面积钢模板,内模板以大模板为主,部分采用组合钢模和木模。
外模、内模、角模或平模板,其结构形式基本相同,主要由横肋、竖肋、劲板和面板组成。
2、下塔柱模板体系下塔柱一般设计成变截面形式,并有一定的斜率。
为加快工期,充分利用底部承台工作面,下塔柱模板一般采用翻转式。
根据下塔柱的高度,每个塔柱应加工2~3节定型钢模板,高度为3~4m,施工中根据实际进行循环利用,并进行适当的改装。
模板外侧搭设钢管脚手架,作为操作平台及模板临时支承点,并设置对拉螺杆。
3、中、上塔柱模板系统中、上塔柱采用内滑外翻的模板体系。
每肢塔柱加工3节模板,高度为2~2.5m。
为保证混凝土分段部位接缝严密,应保留一节基准模板不拆,施工时始终固定顶部一节作为上一节段施工的模具和支撑平台,而将下部两节拆除后上翻。
提升模板设备采用倒链和塔吊。
(六)、爬升系统爬升系统主要包括塔身预埋件、爬架、附墙架、工作平台以及塔吊和倒链提升设备等。
功能集爬架爬升、模板支立、钢筋绑扎、混凝土浇筑、预应力张拉、孔道压浆以及施工平台于一体,工作平台整体随塔柱施工逐步上升,为施工人员提供一个封闭的操作空间,安全、施工便捷。
如图5-4、图5-5。
图5-4 爬模系统示意图(单位:cm)爬模循环施工操作流程图5-5。
模板拆除塔吊提升模板模板安装塔吊提升爬架并安装混凝土浇筑钢筋、预埋件安装图5-5 爬模循环施工操作流程图(七)、横向临时撑架系统根据索塔形式的不同,为防止索塔根部产生拉应力,一般设计要求采用水平临时撑架,以抵抗塔柱向内倾所产生的水平力。
水平撑架设置:在规定高度,于塔柱内侧埋设预埋件并焊接牛腿,用钢管作支撑,采用油压千斤顶施加对撑力。
(八)、索塔施工测量索塔施工测量的重点是确保结构的位置正确,塔柱各部分满足倾斜度、垂直度、几何尺寸和空间位置的要求,斜拉索锚管上、下口位置及其空间倾角准确。
时间法原理定位,尽量消除索塔因日照、温度变化的影响;高程采用差分三角高程法定位,以确保定位精度。
(九)、拉索导管定位拉索导管定位是上塔柱施工的关键,安装精度的高低直接影响到斜拉索的安装及使用寿命。
1、拉索导管定位精度要求锚固点空间位置三维允许偏差±10mm;导管轴线与斜拉索轴线的相对允许偏差±5mm。
2、拉索导管空间定位示意图5-6。
图5-6 拉索导管空间定位示意图(十)、钢锚梁安装1、搭设平台,平台上铺设钢板或组合钢模。
由于安装空间狭小,塔壁内模一般采用钢管临时支撑。
2、平台搭设完毕,焊接钢锚梁水平方向的限位钢板,埋设锚固螺栓,浇筑小石子混凝土垫层,再安装支承钢板。
3、起吊钢锚梁,使钢锚梁尽量水平,将钢锚梁临时放置在平台上,下垫枕板。
安装另一块钢锚梁,精确调整钢锚梁位置,用高强螺栓将钢锚梁连接,连接后对钢锚梁的位置进行复测。
(十一)、横梁施工横梁与相应的塔柱节段同步施工,采用落地钢管支架施工的方法。
根据结构设计计算,确定支撑及模板系统,一般由钢管、贝雷桁片和型钢等组成,具体视现场材料情况而定,横梁钢筋、砼施工与塔柱基本相同,下面重点介绍预应力体系部分。
1、预应力筋张拉规定张拉机具采用满足最大张拉吨位的千斤顶,张拉前,对高压油泵、液压千斤顶和压力表进行配套标定校验,确定千斤顶与油泵压力表的回归曲线。
砼强度达到设计要求时,进行预应力筋的张拉。
先对称张拉腹板束,再张拉顶、底板束。
预应力钢束均为两端同时张拉,张拉以拉力与引伸量进行双控。
钢束的伸长值误差控制在±6%以内。
张拉程序为:0→初应力→分级张拉至σcon(持荷2min锚固)。
2、压浆及封锚张拉后,采用砂轮切割机切割多余钢绞线,压浆采用活塞式真空压浆泵,压力控制在0.5-0.7MPa,压浆后,立模浇筑封锚砼。
(十二)、防雷装置及其它附属设施安装索塔上的附属设施主要包括塔顶防雷装置、航空障碍灯、塔内爬梯、横梁上的栏杆、照明设施等。
塔内爬梯在索塔封顶之前安装,防雷装置和航空障碍灯在塔冠施工完成后安装,横梁上的栏杆要在0号梁段支架拆除后方可进行,照明设施在全桥主体工程基本结束后安装。
(十三)、塔吊、电梯、泵管、水电等临时设施的布设以及预埋件埋设索塔施工主要临时设施把包括塔吊、施工电梯、拖泵及泵管、供电及供水五个部分。
1、塔吊根据施工现场范围以及施工材料的重量,合理选用塔吊型号,一般选用80t·m型号以上,布置在承台两边塔柱旁靠河侧,使得整个索塔均处于吊装范围内,两台塔吊安装高度应错开布置。
为确保安全稳固,沿塔柱高度方向每20m设置附臂。
2、施工电梯为了保证工期,便于搭载人员上下通行,一般每个塔肢均应设置一台载货载人施工电梯,安装位置为承台两边塔柱外靠岸侧。
3、混凝土垂直输送塔柱混凝土的垂直输送,宜选用80C型以上的拖泵,一次泵送至塔柱模板内。
泵管采用“Ω”型卡固定在专用架上,并间隔用钢丝绳吊挂于塔柱的原模板对拉螺栓上。
4、水一般宜采用两台高压多级水泵,分别布塔柱迎河面左侧,设置水箱用于砼养生及其他。
5、供电系统承台顶面上设置低压配电箱,分别输送给塔吊、施工电梯、高压水泵的电机专用配电箱,动力电缆随塔柱垂直布置,施工作业面上设置小型配电箱。
6、预埋件索塔上的预埋件种类较多,主要包括为满足设计和施工要求的两部分。
对各种预埋件应统一绘图,并汇总成册,便于指导施工。
六、材料设备本工法仅列出了一个索塔所需要的机械设备和主要材料需求量,实际施工时,可根据具体情况适当调整。
钢筋加工和砼拌合设备可以与其他工程施工交叉使用。
机械设备及主要施工材料详见表6-1。
由于各索塔之间相距较远,并隔河或跨江,一般每个索塔投入一个队伍,独立组织施工。
实际施工时,可酌情增减。
下面以一个索塔为单位配置劳动力如表7-1。
七、质量控制索塔的施工难度较大,质量要求高,施工时应严格要求,精细施工,严把质量关。
严格遵循《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)和《公路工程质量检验评定标准》第一册土建工程(JTG F80/1-2004)的相关要求。
并从模板、砼和施工工艺等方面进行重点控制。
1、塔柱和横梁的外模板采用大面积钢模,除强度应满足浇注砼的各项要求外,为保证其表面平整度,设计时主要以刚度控制。
2、对模板的拼接缝,力求做到设计合理,加工制作精细,减少或避免漏浆现象发生。
3、尽量减少对拉螺杆数量,以减少塔身砼上的孔洞,并对塔身施工完成后留下的孔洞及时封堵修补。
采用与塔身相同标号的水泥浆进行,力求做到与塔身砼颜色一致,并安排专人负责。
4、对塔身砼配合比进行优化选择,砼搅拌均匀,保证其工作性能,确保塔身砼整体上色泽一致。
5、对模板的准确安装定位,砼的搅拌、泵送入模、振捣、养护等工艺过程采取有效措施,加强控制。