变截面连续梁桥常用施工方法及经典图纸

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三跨变截面-预应力混凝土连续梁桥

三跨变截面-预应力混凝土连续梁桥

炭厂沟预应力混凝土连续梁桥的设计设计说明一、设计依据1、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62- 2004)2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60- 2004)3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)二、技术标准和技术规范2.1技术标准1、荷载等级:公路—Ⅰ级;2、桥面宽度:0.25m(栏杆)+0.5m(防撞栏)+1.5m(人行道)+9m(行车道)+1.5m (人行道)+0.5m(防撞栏)+0.25m(栏杆)=13.5m。

3、桥面设有双向2%的横坡,通过桥面铺装完成;2.2采用规范1、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62- 2004)2、《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60- 2004)3、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003)4、《公路桥涵地基和基础设计规范》(JTJ024-85)5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)三、基础资料该桥地质情况从上到下为黄土、古土壤、亚粘土和石灰岩。

前三种土质的侧阻力分别为65KPa、70 KPa、85 KPa。

由于本桩基础是支撑在基岩上的端承式。

基岩为石灰岩,其地基承载力特征值4000akf KPa。

四、结构设计4.1 孔跨布置根据路线设计线位,结合桥跨范围地形地质情况,对变截面连续梁桥孔跨布置设计,全桥孔跨组合为80m+125m+80m 。

图4-1 桥梁纵断面布置图4.2 箱梁结构箱梁采用的是单箱单室箱型截面。

桥面行车道的净宽为9m ,人行道净宽为2×1.5m ,因此在设计时设置2×0.5m 的防撞栏及2×0.25m 的人行栏杆。

故箱顶宽为13.5m ,底宽为7.5m ,箱梁顶为平行面。

箱梁跨中及边跨现浇段梁高为2.8m ,箱梁根部断面和墩顶0号梁段高为7.0m 。

从中跨跨中至箱梁根部,箱高、箱梁底板、箱梁腹板均是按照二次抛物线变化的。

连续梁桥两种施工方法比较

连续梁桥两种施工方法比较

连续梁桥两种施工方法比较近年来随着国内高速公路和铁路事业的快速发展,各地新修桥梁越发增多,连续梁桥由于其跨越能力强、承载能力大、结构简单、施工工艺成熟且方便,逐渐成为各新建高速公路、铁路跨越现有道路、桥梁、河流、山谷等复杂地形的主要桥梁形式。

而连续梁桥的主流施工工艺也随着地形条件及结构形式不同而分为了挂篮悬臂施工与支架法分节段悬浇施工。

1.连续梁桥施工方法现状由于连续梁桥结构形式简单,历史悠久,施工方法也比较多,目前主要采用的施工方法有三种,一种是挂篮悬臂施工,另一种是支架法现浇施工,再一种是节段悬拼施工。

而挂篮悬臂施工和支架法现浇施工时最为常见的施工方法,同时已经成为了比较成熟的施工工艺。

挂篮悬臂施工和支架法现浇施工在众多的连续梁桥施工中展现出了各自的特点。

以下从施工适用条件、施工进度、施工安全性方面对两种施工工艺进行比较分析。

2.施工适用条件比较由于我国幅源辽阔,地形结构复杂多样,决定了公路、铁路桥梁结构形式多样,以连续梁桥为例就有多种跨度、墩高、桥宽等等。

然而对于上部结构施工采用的两种主要施工方法中,挂篮悬臂法施工由于其所有施工过程均以桥梁结构自身为主要受力构件,不借助任何外界支撑,仅需要一对挂篮即可,因此不受地形条件的限制。

而支架法施工时,支架必须以地面硬化场地为基础,且在桥高超过15m时,支架搭设好后的稳定性随着高度增加而减弱,同时需要的支架数量也随之增加,因此受到地形条件限制。

以上分析知:挂篮悬臂施工适用于各种复杂的地形条件,为所有变截面连续梁桥的通用施工方法,而支架法施工收到地形条件的限制,在桥梁跨越大江大河或山谷等地带不常适用。

3.施工进度比较施工进度的比较首先要基于同样的施工规范和施工图设计要求,对以单箱单室连续梁桥为例,挂篮悬臂施工主要分为0号块施工、挂篮拼装、1~N号节段悬臂施工(同时边跨现浇段施工)、合拢段施工几个主要施工步骤;而支架法施工主要分为0号块施工、1~N号节段悬臂施工(同时边跨现浇段施工)、合拢段施工几个主要施工步骤;因此支架法施工减少了挂篮拼装的施工时间。

连续梁各阶段施工步骤图

连续梁各阶段施工步骤图

各阶段施工步骤见下图:
步骤一:①墩身施工完毕至墩顶,在进行墩身施工时注意预埋精轧螺纹钢。

②主墩附近搭设支架浇筑0号块,将0号块与主墩墩顶预埋精轧螺纹钢临时固结。

③张拉并锚固纵向预应力束T0、F0 、F0´及横向预应力筋。

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步骤二:①在0号块上安装挂蓝。

②在挂蓝上立模、绑扎钢筋、安装预应力管道并悬臂对称浇1、1´号梁段。

③张拉并锚固纵向预应力束T1、F1、F1´。

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步骤三:①分别以各墩中心线为对称线依次同时移动挂蓝至下一节段。

②在挂蓝上立模、绑扎钢筋、安装预应力管道并悬臂对称浇筑2、2´~10、10´号节段。

③张拉并锚固纵向预应力束T2~T10束、F2~F10束。

④边墩安装支座,浇筑边跨支架现浇段。

步骤四:①拆除边跨侧挂蓝,安装临时刚性连接构造,现浇边跨合拢段○11。

②张拉并锚固纵向预应力束T12,S1,S1´,T13,S2,S2´及横向预应力筋。

③拆除临时固结及落梁。

步骤五:①张拉并锚固纵向预应力束,S3,S3´,S4,S4´,S5,S5´,S6。

②拆除边跨支架,安装中跨跨中临时刚性连接构造。

③用悬吊支架现浇中跨合拢段⑦。

④张拉并锚固纵向预应力束T11、B1 ~B6, B7,B7´,B8, B8´。

步骤六:①拆除悬吊支架。

②浇筑两边墩高顶帽。

③进行桥面铺设等工作。

变截面连续梁桥结构施工图

变截面连续梁桥结构施工图
地17.4 36。附注: 本幅植被除表示外均为17.2 3617.0 3616.8 3616.6 36旱核工业航测遥感中心1996年版图式。1956年黄海高程系,等高距为1米。1954年北京坐标系,中央子午线为113°。2004年1月航摄,2004年3月数字化成图。1:200024.4 524.2 524.0 523.8 517.4 3624.6 5XN-105-1坐标北24.6 524.4 524.2 524.0 523.8 517.2 3617.0 N-105XN-103 3616.6 3616.8 3617.0 3617.2 3617.4 524.6 524.6。地旱为均外示表除被植幅本: 注附XN-102XN-104XN-103专业用图 3616.6 3616.8 3617.0 3617.2 3617.4 524.8 524.8 525.0 525.0 525.2 525.2 525.4 525.4 525.6 525.61:20002004年1月航摄,2004年3月数字化成图。1954年北京坐标系,中央子午线为113°。1956年黄海高程系,等高距为1米。1996年版图式。北标坐心中感遥测航业工核XN-102专业用图 3616.8 3616.8 3617.0 3617.0 3617.2 3617.2 3617.4 3617.4 3617.6 3617.6 525.6 525.6 525.8 525.8 526.0 526.0 526.2 526.2 526.4 526.4 526.6 526.61:20002004年1月航摄,2004年3月数字化成图。1954年北京坐标系,中央子午线为113°00′。1956年黄海高程系,等高距为1米。1996年版图式。。地旱为均外示表除被植幅本: 注附北标坐心中感遥测航业工核XN-101XN-103XN-101专业用图 3616.8 3616.8

K95+010天桥(变截面连续梁)建筑设计CAD施工图

K95+010天桥(变截面连续梁)建筑设计CAD施工图
^57A3.5灌注桩内超声波检测管布置^576.53.557503.5^70钢管B^70B - B6.570503.51:4^70钢管侧面施焊见图3、施工时需逐桩检测,每个基桩内所用声测管部用木塞封闭,防止6、声测管每延米重量为5.033kg。钢筋布置图材料表内。4、检测管接头也可采用焊接方法。5、声测管节长一般采用5米。砂浆 杂物堵塞管道。1、图中尺寸均以毫米计。注10mm厚钢板A桩顶B超声波检测管道示意图1:4^57钢管C^57钢管C灌注桩内超声波检测管布置图1:401:40120%%d桩径120%%d120%%d基桩加强钢筋C - CA - A1:413.62.94172.9849.6039.68186.9447.60(Kg)全桥合计6.8(m)SSFD80型伸缩缝3(m )C50混凝土5^1066701.4740.224.81344^1024&1633416132.1619.8454.7486.49(Kg)(cm)(m)(mm)&16234174&12 1467059.1693.4726.823.8根数全桥行车道伸缩缝材料用量表直径编号每根长共 重共 长^57钢管10节长节长节长100基桩钢筋笼段(钢筋笼未示出)基桩长L500

变截面箱型连续梁桥桥梁工程毕业设计

变截面箱型连续梁桥桥梁工程毕业设计

目录第一章方案比选 (1)1.1方案选取 (1)1.11方案一:50+80+50M的变截面箱型连续梁桥 (1)1.12方案二:4×45M等截面预应力砼连续刚构梁 (2)1.13方案三:65+115M斜拉桥 (3)1.2各方案主要优缺点比较表 (4)1.3.结论 (4)第二章毛截面几何特性计算 (5)2.1基本资料 (5)2.1.1主要技术指标 (5)2.1.2材料规格 (5)2.2结构计算简图 (5)2.3毛截面几何特性计算 (6)第三章内力计算及组合 (9)3.1荷载 (10)3.1.1结构重力荷载 (10)3.1.2支座不均匀沉降 (11)3.1.3活载 (11)3.2结构重力作用以及影响线计算 (11)3.2.1输入数据 (11)3.3支座沉降(SQ2荷载)影响计算 (20)3.5荷载组合 (24)3.5.1按承载能力极限状态进行内力组合 (25)3.5.2按正常使用极限状态进行内力组合 (27)第四章配筋计算 (31)4.1计算原则 (31)4.2预应力钢筋估算 (31)4.2.1材料性能参数 (31)4.2.2预应力钢筋数量的确定及布置 (31)4.3预应力筋的布置原则 (37)第五章预应力钢束的估算及布置 (39)5.1按正常使用极限状态的应力要求估算 (39)5.1.1截面上、下缘均布置预应力筋 (39)5.1.2仅在截面下缘布置预应力筋 (40)5.1.3仅在截面上缘布置预应力筋 (41)5.2按承载能力极限状态的强度要求估算 (41)5.3预应力筋估算结果 (42)5.4预应力筋束的布置原则 (44)5.5预应力筋束的布置结果 (45)第六章净截面及换算截面几何特性计算 (45)6.1净截面几何特性计算(见表6-1) (46)6.2换算截面几何特性计算(见表6-2) (46)第七章预应力损失及有效预应力计算 (47)7.1控制应力及有关参数的确定 (48)7.1.1控制应力 (48)7.1.2其他参数 (48)σ的计算 (48)7.2摩阻损失1lσ的计算 (50)7.3混凝土的弹性压缩损失4lσ的计算 (52)7.4预应力筋束松弛损失5l的计算 (52)7.5混凝土收缩、徐变损失6l7.6预应力损失组合及有效预应力的计算 (53)第八章强度验算 (56)8.1基本理论 (56)8.2计算公式 (56)8.2.1矩形截面 (57)8.2.2工形截面 (57)8.3计算结果 (58)第九章应力验算 (61)9.1正常使用极限状态应力验算 (61)9.2短期效应组合 (62)9.3长期效应组合 (67)9.4基本组合 (73)9.5.承载能力极限状态正截面强度验算 (78)第十章变形验算 (83)10.1挠度验算 ........................................................................................ 错误!未定义书签。

变截面钢-混凝土组合连续梁桥施工要点研究

变截面钢-混凝土组合连续梁桥施工要点研究

施工技术2018年第09期2251 工程概况某公路桥梁工程采用变截面钢-混凝土组合连续梁桥进行施工,桥梁设计宽度为40m,设计桥跨为(73+90+73)m,主要分为南半幅和北半幅,桥面结构如图1所示。

桥桁架使用Q345D 钢材制作而成。

上弦杆、斜腹杆、下弦杆都采用箱形截面,每榀主桁架一共划分成了34个节间,各个节间的设计长度为6.0~7.4m,使用整体式节点板作为主桁,钢结构为全焊接结构。

文章以此工程为例,对变截面钢-混凝土组合连续梁桥的施工要点进行了分析和探讨。

图1 变截面钢-混凝土组合连续梁桥桥面结构2 变截面钢-混凝土组合连续桁梁桥设计难点大跨连续组合桁梁桥施工过程中,支点混凝土桥板会因为负弯矩作用会产生一定的拉应力,这种作用会造成桥面板发生开裂,对桥面板的耐久性产生一定的影响,下弦钢板因为长期处于受压的状态,对下弦钢板的稳定性产生影响,所以,为了增加其稳定性,通常会应用到数量较多的加劲肋以及厚钢板,这样导致制作过程相对困难,而且会产生一定的残余应力。

所以,在连续组合桁架施工的过程中,最为重要同时也是最为关键的就是控制下弦杆钢板的稳定性。

在该工程中,为了能改善连续组合桁梁桥负弯矩区的受力性能,对施工工序进行了优化,具体有6个方面:(1)浇筑负弯矩区下弦杆混凝土,同时架设钢桁架和支撑,进而形成组合截面;(2)对现场相关数据进行资信测量,进而调整拼接段的长度,焊接上下衡量以及主桁架;(3)正弯矩区桥面板的浇筑,需要凭借剪力钉连接钢桁架上弦杆和混凝土;(4)降临时支撑拆除,只有这样,下弦杆才能承担起正弯矩区桥面板的重量;(5)在进行负弯矩区混凝土桥面板的浇筑工作时,为了尽可能地降低温度给桥面板带来的板拉应力,需要预留后浇带;(6)完成浇带混凝土的浇筑后,需要将临时支撑拆除,完成桥面铺装施工。

3 变截面钢-混凝土组合连续桁梁桥施工难点3.1 工厂预制、拼装文章涉及到的工程涉及到的项目有4榀钢桁架,而每一个榀钢桁架包含13个单元,另外还包含11个阶段和2个端横梁,具体施工图如图2所示。

变截面连续梁桥常用施工方法及经典图纸

变截面连续梁桥常用施工方法及经典图纸

变截面连续梁桥常用施工方法1.支架现浇法支架现浇法适用于旱地且跨径不太大的桥梁,施工中支架的安全、变形等是必须引起重视的问题。

2.悬臂施工法悬臂施工法是大跨径连续梁桥常用的施工方法,属于一种自架设方式,分为悬臂拼装与悬臂浇筑两种。

悬臂拼装指在预制场预制梁节段、然后进行逐节对称拼装,拼装方法主要有扒杆吊装法、缆索吊装法、提升法等。

悬臂浇注法则是利用挂蓝在桥墩两侧对称浇注箱梁节段、待已浇节段混凝土强度达到要求的张拉强度后进行预应力张拉,然后移动挂蓝进行下一节段施工,直至合拢。

目前主要采用该法施工。

不论悬拼还是悬浇,都是属于自架设方式施工,且已成结构的状态(包括受力,变形)具有不可调整性,所以,施工成败的关键在于临时锚固的可靠性,施工过程中的应力监测、变形预测与标高调整以及体系转换的实施。

经典图纸:变截面预应力连续刚构箱梁桥施工图范例桥梁全长:695.4m设计行车速度:80Km/h。

荷载等级:公路-Ⅰ级,无人群荷载。

桥宽:左右幅桥宽布置为0.5m 11m(行车道) 0.5m(防撞护栏)。

高程:黄海高程系统。

坐标:北京坐标系。

地震烈度:设计基本地震动加速度峰值A=0.05g,抗震设防烈度为6度。

桥面横坡:主桥单向横坡2%,引桥处在横坡变化段上。

单箱单室截面箱梁顶宽:12米底宽6.5米顶板悬臂长度:2.75米顶板悬臂端部厚:20cm 根部厚70cm。

全桥分五联,其中第二联为主桥,采用(70 130 70)m跨的变截面预应力混凝土连续刚构箱梁;两岸引桥采用预应力混凝土T梁,第一、三联为先简支后刚构(采用部分连续墩),第四、五联为先简支后连续。

主桥数量表、引桥数量表、地质纵断面图、桥型布置图箱梁标准横断面图、箱梁施工程序示意图箱梁截面标高、箱梁一般构造图箱梁纵向预应力钢束布置图箱梁纵向钢束竖弯平弯要素表箱梁纵向预应力钢束材料数量及引伸量计算表纵向钢束布置断面图20张箱梁纵向预应力钢束定位钢筋示意图箱梁锚下加强钢筋布置图箱梁横、竖向预应力钢束(筋)布置图箱梁横、竖向预应力钢束(筋)锚固大样图箱梁横、竖向预应力钢束(筋)数量表箱梁横、竖向预应力钢束(筋)定位钢筋示意图箱梁0号节段一般构造图、箱梁0号节段钢筋布置图箱梁1-16、1-16号节段钢筋布置图箱梁17号节段钢筋布置图、箱梁17号节段一般构造图箱梁17号节段钢筋布置图箱梁边、中跨合拢段外刚性支撑构造图箱梁边跨18号节段一般构造图箱梁18号节段钢筋布置图箱梁18号节段端横隔板钢筋布置图-gg箱梁18节段钢束加强、定位钢筋布置图箱梁齿板一般构造图、上齿板钢筋布置图箱梁下齿板钢筋布置图箱梁顶面现浇层钢筋布置图、箱梁施工预拱度图引桥30T梁平面布置图引桥30mT梁设伸缩缝端预留槽加厚部钢筋布置图(320) 墩台基础控制点坐标表、4 5号主墩一般构造图4 5号主墩墩身钢筋布置图4 5号主墩墩身劲性骨架布置示意图4 5号主墩承台钢筋布置图4 5号主墩承台冷却管布置图4 5号主墩基桩钢筋布置图过渡墩、引桥墩一般构造图(不含15、16号墩)测设线引桥桥墩一般构造图(15,16号墩)过渡墩帽梁钢筋布置图过渡墩墩身钢筋布置图过渡墩墩身劲性骨架布置图引桥桥墩帽梁钢筋布置图(实心墩)引桥桥墩帽梁钢筋布置图(双柱墩)引桥双柱墩墩柱基桩钢筋布置图引桥双柱墩基桩钢筋布置图引桥双柱墩墩柱系梁钢筋布置图引桥双柱墩基桩系梁钢筋布置图引桥实心墩墩身钢筋布置图引桥实心墩、空心墩承台钢筋布置图引桥实心墩、空心墩承台冷却管布置图引桥实心墩、墩心墩基桩钢筋布置图桥台承台钢筋图、桥台基桩钢筋图大桥支座垫石平面布置图D320型伸缩缝安装示意图、支座垫石钢筋布置图桩基础混凝土质量检测管构造图主桥盆式支座安装及构造示意图主桥箱梁检修楼梯布置图右幅桥0号桥台台帽、挡块钢筋布置图桥台台帽、背墙、挡块钢筋布置图桥台一般构造图、桥台耳墙钢筋布置图……。

变截面连续梁桥

变截面连续梁桥

结构设计及计算
考虑到常用的平面杆系程序计算与实际的结构受力在诸 多方面有偏差,同时在设计施工中还有很多因素是很难精准计 算的,在箱梁设计中要求截面计算留有一定的安全储备,对于 截面正应力,要求在使用荷载作用下箱梁截面的上、下缘保留 2.0-3.0Mpa的压应力,同时应满足强度要求。
施工阶段计算建议适当减小施工阶段控制压应力、拉应力值 (小于0.65Rba),减少施工阶段裂缝产生的可能,要避免“施工 阶段应力可以控制松”的想法。
箱梁顶板厚度由桥面板受力、穿越顶板的纵、横向预应力波 纹管道的孔径所决定,一般不小于25cm。底板厚度(有预应力 管道通过)一般不小于25cm。
箱梁断面尺寸不应片面追求“优化”,不宜过于轻薄,应 考虑到施工中一些不可预计因素导致结构断面尺寸程度不等的 折减,要保证结构尺寸既能满足结构受力和构造的要求,同时 在施工时又容易保证施工质量。
箱梁横向计算时应考虑到底板钢束的径向力的影响。其影响 有两个:一是增加了箱梁底板横向弯距,往往导致箱梁底板横向 普通钢筋配置不足,底板沿纵向局部开裂;二是导致箱梁底板混 凝土容易产生劈裂现象。为避免箱梁底板受弯开裂,可适当增加 底板横向普通钢筋配置密度(包括钢筋整体密度加大和局部密度 加大),同时如有必要可增设底板横向预应力。为防止底板劈裂, 可采取以下方法:加大混凝土保护层厚度,增加承力面积;设置 足够的平衡钢筋(国内规范未见规定,美国94公路桥梁规范中有 明确规定),并要求与底板上、下层钢筋网及定位钢筋形成一个 受力整体,以便把径向力传递到上层钢筋网及整个底板断面;纵 向底板钢束波纹管道保持适当的净距,保证管道之间的混凝土浇 筑质量。同时建议减少单个波纹管道内的钢束的数量,适当分散 布置,即对大吨位的钢束慎重使用。跨中位置箱梁节段梁高最矮、 刚度最小、通过的底板钢束最多,故底板钢束的径向力效应影响 最大,可适当增加箍筋配置密度或加大箍筋的直径。

变截面连续箱梁挂篮施工技术方案

变截面连续箱梁挂篮施工技术方案

变截面连续箱梁挂篮施工技术方案清晨的阳光透过窗帘,照亮了桌上的笔记本,我的思绪随着键盘的敲击声在飘荡。

10年的方案写作经验告诉我,这个“变截面连续箱梁挂篮施工技术方案”必须详尽、具体,而且要贴近实际操作。

一、工程概述这是一座跨越河流的大桥,主桥采用变截面连续箱梁结构,设计独特,施工难度大。

挂篮施工技术是关键,我们要确保每个环节都精准无误。

二、挂篮施工原理挂篮施工,简单来说,就是利用一个可移动的篮子,悬挂在桥墩上,随着施工的推进,篮子逐步向前移动,完成箱梁的浇筑。

这种技术适用于跨度大、施工空间有限的情况。

三、挂篮设计1.挂篮结构:采用高强度钢材,确保稳定性和安全性。

2.挂篮尺寸:根据箱梁截面尺寸设计,确保施工顺利进行。

3.挂篮移动系统:采用液压驱动,精确控制移动速度和位置。

四、施工准备1.人员培训:对施工人员进行专业培训,确保他们熟悉挂篮施工技术。

2.材料准备:提前备齐所需材料,包括钢筋、混凝土、预应力材料等。

3.设备调试:对挂篮系统进行调试,确保其正常运行。

五、施工流程1.挂篮安装:在桥墩上安装挂篮,确保其稳定性。

2.钢筋绑扎:按照设计图纸,绑扎钢筋,确保质量。

3.模板安装:安装模板,为浇筑混凝土做准备。

4.混凝土浇筑:采用泵送混凝土,分层浇筑,确保密实。

5.预应力施加:待混凝土达到一定强度后,施加预应力,提高箱梁的承载能力。

6.挂篮移动:完成一段箱梁施工后,移动挂篮,进行下一段施工。

六、质量控制1.施工监控:对施工过程进行实时监控,确保施工质量。

2.材料检验:对进场材料进行严格检验,不合格的材料坚决不用。

3.质量验收:每完成一段箱梁施工,都要进行质量验收,确保合格。

七、安全措施1.安全防护:在施工过程中,设置安全防护网,防止坠落事故。

2.安全培训:定期对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识。

3.应急预案:制定应急预案,一旦发生事故,能够迅速处理。

八、施工难点及解决方案1.挂篮移动:挂篮移动过程中,可能会出现偏移现象,解决方案是采用精确的测量技术,确保挂篮位置准确无误。

新立堡跨浑河桥五跨大跨径变截面连续箱梁施工方案

新立堡跨浑河桥五跨大跨径变截面连续箱梁施工方案
顶局 部加 固 。在 主 梁顶 面 及墩 顶 分配 梁 ( 2 I 2 5 a 、 2 1 4 0 a )顶面布置 纵 向分配梁 I 2 5 a ,形 成底模支撑体
7 7
4 m ,采 用挂 篮悬 臂浇筑 ,其 中单 次浇筑 最大 块段 为
9 # 块8 5 . 5 9 m 。 。次 中跨 、 中跨 合 龙段 长 2 . O m ,采用 吊架施 工 。边跨现 浇段长 6 8 m ,采用支架 法施工 。
2 连续梁施 工方案 的确定
主 桥 箱 梁 采 用 挂 篮 悬 臂 浇 筑 与 支 架现 浇 结 合 施 工 ,0 # 、1 # 块分 别 长 t 0 m 、3 m ,采 用支 架现 浇 。 2 # ~8 # 块单个块段长3 m ,9 # ~1 5 # 块 单 个 块 段 长
用2 1 4 5 b 分配梁 ,主梁通过 螺栓 固定在 钢管桩顶 部 , 同 时通 过焊 接加 劲板 对主 梁进 行水 平 限位及 钢管 桩
整体 ,进行墩顶 固结 。
组 ,钢管脚手 架通过方木支 撑在 贝雷梁 组上 。
/T \ /l \ 。
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图4 现 浇段 支架布置 图
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7 合龙段施工
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合 龙段均 利用挂 篮主 梁及底 模平 台改制 成 的吊
系;在主梁项面 纵 向布置4 组L -2 1 m 贝雷梁 ,并在 贝
工 ,钢 管脚手 架支承在 钢 管柱 +贝雷梁 支架上 。满 堂支架 使用 4 8 ×3 . 5 m m 碗扣 式钢 管脚 手 架 ,下部
采 用 6 3 0 ×8 m m 和 中8 0 0 ×1 0 m m 两种 规格 钢管 柱作 为立柱 ,双H M 5 8 8 型 钢作 分配 梁 ,上面 摆放 贝雷梁

变截面连续箱梁桥设计

变截面连续箱梁桥设计

本科毕业论文(设计)诚信声明本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计),题目《资江大桥设计(五)》是本人在指导教师的指导下,进行研究工作所取得的成果。

对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文章以明确方式注明。

除此之外,本论文(设计)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

本人完全意识到本声明应承担的责任。

作者签名:日期:年月日摘要本设计题目为资江大桥(五)预应力混凝土连续梁桥,本项目位于益阳市资阳区和赫山区境内,线路全长2547.8m,其中大桥桥长550m,桥头接线长752.18m,另外在大桥资阳岸设匝道桥一座,长185.24m。

单向三车道,上部结构采用先简支后连续的预应力混凝土连续箱型梁桥。

简支转连续是桥梁施工中较为常见的一种方法,该施工方法的主要特点是施工方法简单可行,施工质量可靠,实现了桥梁施工的工厂化、标准化和装配化。

目前随着高等公路的发展,为改善桥梁行车的舒适性,简支转连续梁桥在中、小跨径的连续梁桥中得到了广泛地应用。

随着社会的发展,建立起更加发达、快捷、便利的交通网络成为了影响区域经济发展的重要因素。

上世纪60年代至今,由于科学技术的发展,现代工业制造水平的提高,对桥梁建造提出了越来越高的要求,通过一代又一代的土木人的辛勤奋斗,高速公路上循环交叉的立交桥,高架桥,长达几十公里的跨海大桥,新发展的城郊高速公路,铁路桥与轻轨运输高架桥等。

这些桥梁犹如一条横跨江海上的“彩带”,将我们的世界装扮的愈发多姿多彩。

纵观世界各国的大城市,常以工程雄伟的大桥作为城市的标志与骄傲。

桥梁建筑已不仅仅是一种交通出行的要求,而且作为一种结构艺术的形式,存在于我们的生活中。

梁桥体系桥梁是一种非常古老而实用的桥型。

梁作为承重结构,是以它的抗弯能力来承受荷载的,梁分简支梁、悬臂梁、固端梁和连续梁等,悬臂梁,固端梁和连续梁都是利用支座上的卸载弯矩去减少跨中弯矩使梁跨内的内力分配更合理,以同等抗弯能力的构件断面就可建成重大跨径的桥梁。

变截面连续箱梁悬臂浇筑施工工法

变截面连续箱梁悬臂浇筑施工工法

一、前言预应力混凝土变截面连续梁桥开始于1950年,距今已过60余年,目前世界最大跨径达330m,跨越性能力和经济比突出,适合各种跨既有公路和铁路、峡谷、河流。

施工无需搭设支架、不中断既有线交通、依靠挂篮的移动逐段悬浇完成桥梁的施工方法具有广泛的适用性。

福银高速九江长江公路大桥七里湖特大桥主跨为55+90+90+55m变截面现浇连续梁,主跨上跨南昌至九江城际高速铁路和南浔货运铁路,斜交角仅为22°,左右幅覆盖铁路长度达100m。

中铁大桥局集团公司采用了三角斜拉式挂篮悬臂浇筑法施工,成功解决了此项工程的难题,并形成了成熟工法,对类似工程起到指导借鉴作用。

二、工法特点2.1 梁体采用挂篮施工,无需搭设支架,既不影响桥下既有线交通,又可同步进行桥梁施工。

2.2三角斜拉式挂篮结构轻便,易于在梁面行走,刚度大,变形小,底模调整方便,能使用不同梁高。

2.3施工场地相对集中,管理方便,对周边环境影响较小。

2.4梁体逐节段施工,作业程序相对固定,工人容易上手,有利于施工质量的控制,特别是对桥梁标高及线型的控制。

三、适用范围钢筋绑扎按设计及施工规范要求进行,先绑扎底板钢筋,再绑扎横隔板和腹板钢筋,同时安装定位网及预应力波纹管道,波纹管接头缠绕严密以防漏浆,再安装内模,最后绑扎顶板钢筋。

钢筋绑扎时注意各种预埋件的安装。

2)预应力管道安装钢束管道位置用定位钢筋固定,直线段定位网钢筋间距为100cm,曲线段按50cm 布置,在管道转折控制点处定位钢筋应加密,定位钢筋与梁体主筋牢固焊接,确保预应力钢束定位准确,同时,应采取措施防止灌注混凝土时波纹管上浮。

如管道位置与骨架钢筋发生冲突,应保证端到位置不变,将钢筋适当移动。

波纹管成孔质量是保证预应力质量的重要基础,如果发生堵塞而进行处理,将直接影响施工进度和桥梁寿命。

因此,必须严格施工控制,保证灌注混凝土后波纹管不漏、不堵、不偏、不变形。

3)预埋件安装钢筋安装过程中,注意不得遗漏梁体预埋件及预留孔洞,包括泄水孔、通风孔、翼缘板下方滴水槽、防撞墙预埋钢筋,施工过程中,必须采取措施确保预埋件位置准确。

60+100+60变截面连续梁桥(施工图)

60+100+60变截面连续梁桥(施工图)

60+100+60变截面连续梁桥(施工图)总说明一、概述东苕溪为四级航道,通航净宽55m,净高7m,水面正宽178m,通航最高水位2。

62m(85高程)。

路线跨越处河道规整,浆砌片石护岸,河堤上均有汽车通道,河道与路线交角为90°。

该桥服从路线总体走向要求,位于R=5500m的右偏圆曲线上。

桥址区地层上部为亚粘土及淤泥质亚粘土,底层为强风化、中风化砂岩或花岗岩。

二、设计采用的标准及规范1、采用规范⑴ 《公路工程技术标准》(JTJ001-97)⑵ 《公路桥涵设计通用规范》(JTJ021-89)⑶ 《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ023—85)⑷ 《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025—86)⑸ 《公路桥涵地基与基础技术规范》(JTJ024—85)⑹ 《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)⑺ 《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)⑻ 《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074—94)⑼ 《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062—91)⑽ 《交通行业标准公路桥梁板式橡胶支座》(JT/T4—93)2、参考规范⑴ 《英国标准学会British Standard BS5400》⑵ 《Standard Specifications for Highway Bridges》U.S.A,1996。

⑶ 《日本高等级公路设计规范》第二册,1990.⑷ 《公路桥梁抗风设计指南》三、设计技术标准计算行车速度:100km/h桥梁宽度: 2×(0。

5m(护栏)+净-15.5m(行车道)+1.0m(护栏))桥面横坡: 2 %桥梁最大纵坡: -2。

55%和尚塘航道等级:四级(通航净宽55m,净高7m)和尚塘航道设计最高通航水位:2。

620m(国家黄海85高程,下同)设计荷载:汽车-超20级,挂车—120地震烈度:地震基本烈度Ⅵ度,按Ⅶ度设防桥面铺装: 10cm厚沥青混凝土铺装船舶撞击力: Fv=400KN,Fh=550KN四、本桥沿线自然地理概况1、地形、地貌桥址区地貌类型属杭嘉湖平原,地势平坦开阔,水网发达,河流沟渠密布。

轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法(2)

轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法(2)

轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法一、前言轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法是一种在轨道交通建设中常用的施工方法。

该工法采用了双U型箱梁结构,通过节段拼装和悬臂拼装的方式来进行施工,既满足了施工速度的要求,又保证了结构的安全可靠。

在本文中,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、经济技术分析和工程实例,以便读者对该工法有一个全面的了解。

二、工法特点轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法具有以下特点:1. 采用双U型箱梁结构,结构稳定,承载能力强;2. 采用节段拼装和悬臂拼装的方式,施工速度快;3. 工序简单,操作方便,适应性强;4.施工过程中的质量控制和安全措施得到重视;5. 施工周期短、施工成本低,使用寿命长。

三、适应范围轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法适用于轨道交通建设中的大跨度、大荷载的桥梁。

其适应范围包括地铁、轻轨、高铁等交通建设项目。

四、工艺原理轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法的工艺原理是根据实际工程的要求和双U型箱梁的结构特点,采用节段拼装和悬臂拼装的方式进行施工,并通过采取相应的技术措施来保证施工的质量和安全。

节段拼装阶段:首先制作好预制节段,然后使用起重机将预制节段吊装到指定位置,进行拼装。

在拼装过程中,要控制好节段的位置、倾斜度和水平度,确保拼装的质量。

悬臂拼装阶段:根据实际工程需要,先进行临时支撑结构的搭设,然后使用起重机将悬臂段吊装到指定位置,进行拼装。

在悬臂拼装过程中,要控制好悬臂段的位置、倾斜度和水平度,确保拼装的质量。

五、施工工艺轨道交通双U箱型复合变截面节段拼装连续梁桥悬臂拼装施工工法的施工工艺分为节段拼装阶段和悬臂拼装阶段。

节段拼装阶段:1. 预制节段:根据设计要求和现场实际情况,制作好预制节段,包括混凝土浇筑、钢筋布置等工序。

斜交变截面预应力混凝土连续箱梁桥施工图说明书模板

斜交变截面预应力混凝土连续箱梁桥施工图说明书模板
褐红色,暗红色,局部夹灰绿色和白色斑块。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈长柱状、短柱状、柱状及块状,节理裂隙较发育,见铁锰质浸染,局部充填少许石膏细片。属极软-软岩,岩体较完整,岩石质量指标(RQD为80~85)为较好的,岩体基本质量等级为Ⅴ~Ⅳ级。场地各钻孔均控制到该层,分布稳定,层度26.00~40.40m,层顶标高25.80~31.16m。
2.2地层的工程物理力学性能指标
土壤物理力学性质试验成果统计
试验指标
天然
密度
比重
孔隙
塑性
液性
压缩
压缩

凝聚
含水量

指数
指数
系数
模量
擦角

岩土名称 值域
W0
ρ0
Gs
e
Il
Ip
a100--200
Es
ф
C
%
g/cm3
(MPa)-1
MPa

kPa
素填土②
最大值
53
1.86
2.73
1.459
1.28
22.7
0.76
褐红色,局部含少量灰绿色斑点。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈柱状、块状,少量短柱状。节理裂隙发育,见铁锰质浸染。属极软岩,岩体较破碎,岩石质量指标(RQD为52~65)为较差的,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层于场地分布较为广泛,厚度1.00~5.50m,层顶标高28.80~33.60m。
6、中风化泥质粉砂岩⑫(K):
7、微风化泥质粉砂岩⑬(K):
褐红色,暗红色,局部夹灰绿色和白色斑点。泥质粉砂结构,厚层状构造。岩芯呈长柱状、短柱状及柱状,节理裂隙稍发育,见铁锰质浸染,局部位置充填少许石膏细脉。属软岩,岩体较完整,岩石质量指标(RQD为85~90)为较好的,岩体基本质量等级为Ⅳ级。桥墩位置钻孔钻至该层,具体厚度不详,控制厚度6.40~10.40m,层顶标高-7.00~-0.20m。

38+70+38斜交变截面预应力混凝土连续箱梁桥施工图说明书

38+70+38斜交变截面预应力混凝土连续箱梁桥施工图说明书
2。工程地质条件
2.1地层岩性
根据本次勘察揭露情况,场地勘察深度范围内各岩土层描述如下:
1、素填土②(Q4ml)(②为地层编号):
褐黄、黄灰色,湿,松散状。主要成分为可-软塑黏性土,混少量砂砾石及植物根茎等,硬质物含量约8%~15%。该层在场地范围普遍分布,厚度1.60~2.90m,回填时间在5年以上。
2.76
0.3
平均值u
10.8
2。41
2。39
2.77
2。0
均方差б
3.53
0.05
0。07
0.01
0.8
变异系数δ
0.33
0。02
0。03
0。00
0.40
样本数n
11
11
11
11
11
中风化泥质粉砂岩⑫
最大值
10。4
2。57
2.57
2。79
9.0
6.4
0。41
24。9
1。25
最小值
4.4
2。42
2.39
18.5
10.0
10
20
0.50
4
0.10
淤泥质粉质黏土④
50
17。5
8。0
10
16
0。50
3
0.12
圆砾⑧
380
21.0
35.0
2
120
35
30
0.35
残积粉质黏土⑨
240
19。0
14.0
25
65
0.005
20
0。30
强风化泥质粉砂岩⑪
400
22.5
26
35
1.0
180
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变截面连续梁桥常用施工方法
1.支架现浇法
支架现浇法适用于旱地且跨径不太大的桥梁,施工中支架的安全、变形等是必须引起重视的问题。

2.悬臂施工法
悬臂施工法是大跨径连续梁桥常用的施工方法,属于一种自架设方式,分为悬臂拼装与悬臂浇筑两种。

悬臂拼装指在预制场预制梁节段、然后进行逐节对称拼装,拼装方法主要有扒杆吊装法、缆索吊装法、提升法等。

悬臂浇注法则是利用挂蓝在桥墩两侧对称浇注箱梁节段、待已浇节段混凝土强度达到要求的张拉强度后进行预应力张拉,然后移动挂蓝进行下一节段施工,直至合拢。

目前主要采用该法施工。

不论悬拼还是悬浇,都是属于自架设方式施工,且已成结构的状态(包括受力,变形)具有不可调整性,所以,施工成败的关键在于临时锚固的可靠性,施工过程中的应力监测、变形预测与标高调整以及体系转换的实施。

经典图纸:变截面预应力连续刚构箱梁桥施工图范例
桥梁全长:695.4m
设计行车速度:80Km/h。

荷载等级:公路-Ⅰ级,无人群荷载。

桥宽:左右幅桥宽布置为0.5m 11m(行车道) 0.5m(防撞护栏)。

高程:黄海高程系统。

坐标:北京坐标系。

地震烈度:设计基本地震动加速度峰值A=0.05g,抗震设防烈度为6度。

桥面横坡:主桥单向横坡2%,引桥处在横坡变化段上。

单箱单室截面箱梁顶宽:12米底宽6.5米
顶板悬臂长度:2.75米顶板悬臂端部厚:20cm 根部厚70cm。

全桥分五联,其中第二联为主桥,采用(70 130 70)m跨的变截面预应力混凝土
连续刚构箱梁;两岸引桥采用预应力混凝土T梁,第一、三联为先简支后刚构
(采用部分连续墩),第四、五联为先简支后连续。

主桥数量表、引桥数量表、地质纵断面图、桥型布置图
箱梁标准横断面图、箱梁施工程序示意图
箱梁截面标高、箱梁一般构造图
箱梁纵向预应力钢束布置图
箱梁纵向钢束竖弯平弯要素表
箱梁纵向预应力钢束材料数量及引伸量计算表
纵向钢束布置断面图20张
箱梁纵向预应力钢束定位钢筋示意图
箱梁锚下加强钢筋布置图
箱梁横、竖向预应力钢束(筋)布置图
箱梁横、竖向预应力钢束(筋)锚固大样图
箱梁横、竖向预应力钢束(筋)数量表
箱梁横、竖向预应力钢束(筋)定位钢筋示意图
箱梁0号节段一般构造图、箱梁0号节段钢筋布置图
箱梁1-16、1-16号节段钢筋布置图
箱梁17号节段钢筋布置图、箱梁17号节段一般构造图箱梁17号节段钢筋布置图
箱梁边、中跨合拢段外刚性支撑构造图
箱梁边跨18号节段一般构造图
箱梁18号节段钢筋布置图
箱梁18号节段端横隔板钢筋布置图-gg
箱梁18节段钢束加强、定位钢筋布置图
箱梁齿板一般构造图、上齿板钢筋布置图
箱梁下齿板钢筋布置图
箱梁顶面现浇层钢筋布置图、箱梁施工预拱度图
引桥30T梁平面布置图
引桥30mT梁设伸缩缝端预留槽加厚部钢筋布置图(320) 墩台基础控制点坐标表、4 5号主墩一般构造图
4 5号主墩墩身钢筋布置图
4 5号主墩墩身劲性骨架布置示意图
4 5号主墩承台钢筋布置图
4 5号主墩承台冷却管布置图
4 5号主墩基桩钢筋布置图
过渡墩、引桥墩一般构造图(不含15、16号墩)测设线引桥桥墩一般构造图(15,16号墩)
过渡墩帽梁钢筋布置图
过渡墩墩身钢筋布置图
过渡墩墩身劲性骨架布置图
引桥桥墩帽梁钢筋布置图(实心墩)
引桥桥墩帽梁钢筋布置图(双柱墩)
引桥双柱墩墩柱基桩钢筋布置图
引桥双柱墩基桩钢筋布置图
引桥双柱墩墩柱系梁钢筋布置图
引桥双柱墩基桩系梁钢筋布置图
引桥实心墩墩身钢筋布置图
引桥实心墩、空心墩承台钢筋布置图
引桥实心墩、空心墩承台冷却管布置图
引桥实心墩、墩心墩基桩钢筋布置图
桥台承台钢筋图、桥台基桩钢筋图
大桥支座垫石平面布置图
D320型伸缩缝安装示意图、支座垫石钢筋布置图桩基础混凝土质量检测管构造图
主桥盆式支座安装及构造示意图
主桥箱梁检修楼梯布置图
右幅桥0号桥台台帽、挡块钢筋布置图
桥台台帽、背墙、挡块钢筋布置图
桥台一般构造图、桥台耳墙钢筋布置图
……。

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