多跨长联大断面连续箱梁桥悬浇施工关键技术研究
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究【摘要】悬浇连续梁施工技术是桥梁工程中的重要施工方法之一,本文通过介绍该技术的基本原理和步骤,并结合应用实例分析了其在桥梁工程中的重要性和优点。
探讨了悬浇连续梁施工技术的改进方向,提出了未来发展的趋势和研究方向。
研究表明,悬浇连续梁施工技术在提高桥梁工程施工效率和质量方面具有显著优势,未来随着技术的不断创新和改进,该技术将在桥梁工程中发挥更加重要的作用。
本文对桥梁工程悬浇连续梁施工技术的研究具有一定的理论和实践意义,为相关领域的研究和应用提供了重要参考和借鉴。
【关键词】桥梁工程、悬浇连续梁、施工技术、研究、技术介绍、步骤、应用实例、优点、改进方向、发展趋势、未来研究方向、总结1. 引言1.1 研究背景悬浇连续梁施工技术是桥梁工程中常用的一种施工方法,它的应用可以有效地提高桥梁工程的质量和效率。
随着社会经济的不断发展和交通运输需求的增加,桥梁工程在城市建设和基础设施建设中扮演着重要角色。
在长跨度、大跨径的桥梁工程中,悬浇连续梁施工技术已经成为一种主流的施工方法。
目前对于该技术的研究还比较有限,尤其是在改进方向和未来发展方向方面还存在一定的空白。
本文将围绕桥梁工程悬浇连续梁施工技术展开深入研究,探讨其施工步骤、应用实例、优点以及改进方向,为该技术的进一步发展提供理论支持和实践经验。
通过本次研究,我们希望能够为桥梁工程悬浇连续梁施工技术的发展趋势和未来研究方向提供有益的参考,推动该领域的技术进步和创新。
1.2 研究目的悬浇连续梁施工技术的研究目的是为了探索其在桥梁工程中的应用价值和优势,进一步完善和提高悬浇连续梁施工技术的技术水平和施工效率。
通过深入研究和分析悬浇连续梁施工技术的特点和优势,可以为工程实践提供更科学、更合理的施工方案和技术支持,有助于提高桥梁工程的质量和安全性,缩短工期,降低成本,推动桥梁工程的快速发展和现代化进程。
通过对悬浇连续梁施工技术的研究,还可以为日益增长的桥梁建设需求提供更多的施工选择和技术方案,满足市场的多样化需求,促进桥梁工程的可持续发展和城市交通建设的进步。
多跨长联大跨度 pc 连续梁桥施工控制研究与实践
4、This paper analyses the factors which affect the testing stress data, and modify the data to anastomose the theoretical data.
Keyword : the Cantilever method; the mufti-span continuous beam bridge; construction control;shrinkage and creep
1、制定贡江大桥监控方案和具体监控措施,取得了良好的效果。 2、分析计算桥梁结构在悬臂施工各个阶段的应力和线形,并与工程现场的 应力、线形实测值进行对比,以验证模型的正确性;同时计算桥梁成桥三年的累 积位移,为桥梁标高控制提供依据。 3、论述了收缩徐变对结构位移和应力的影响,得出长期收缩徐变对多跨长 联 PC 连续梁桥影响较大,尤其是对大桥跨中的竖向位移影响更大。 4、分析了影响工程现场应力测试产生误差的因素,并对测试数据进行修正, 修正后的数据与理论计算值吻合良好。 关键词:悬臂工法、多跨长联 PC 连续梁桥、施工控制、收缩徐变
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究1. 引言1.1 研究背景研究背景的内容应该围绕桥梁工程悬浇连续梁施工技术的起源、发展历程、现状和存在的问题展开。
悬浇连续梁施工技术是桥梁工程建设中的一种重要技术手段,随着桥梁跨度的不断增大和建设技术的不断发展,这种技术也得到了广泛应用。
目前在实际工程应用中,仍然存在着一些问题,如施工难度大、质量控制难、安全风险高等。
开展桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究具有重要意义,可以为提高桥梁建设质量、保障工程安全提供理论和技术支撑。
通过深入分析和研究,可以为解决目前存在的问题,提升悬浇连续梁施工技术水平,推动桥梁建设的进步和发展。
本研究的开展对于推动悬浇连续梁施工技术的发展具有重要意义。
1.2 研究意义悬浇连续梁工程是桥梁建设中一种重要的施工技术,其施工过程复杂,技术要求高。
对于桥梁工程建设来说,悬浇连续梁施工技术的研究意义主要体现在以下几个方面:悬浇连续梁施工技术的研究可以提高桥梁工程建设的效率和质量。
通过深入研究悬浇连续梁施工技术的原理和工艺,可以优化施工流程,减少施工周期,提高工程建设效率。
通过对施工质量控制的研究,可以有效提高桥梁工程的质量和安全性。
悬浇连续梁施工技术的研究对于推动桥梁建设的创新和发展具有重要意义。
随着经济的发展和人民生活水平的提高,对桥梁建设的要求也越来越高。
悬浇连续梁施工技术的研究可以不断推动桥梁建设技术的创新,促进桥梁建设行业的发展。
悬浇连续梁施工技术的研究也有助于节约资源、保护环境。
通过对悬浇连续梁施工技术的研究,可以减少施工过程中的能耗和材料消耗,达到节约资源的目的。
通过优化施工工艺,可以减少施工过程对环境的影响,保护生态环境。
悬浇连续梁施工技术的研究具有重要的实践意义和现实意义。
1.3 研究内容研究内容是指研究所设定的具体目标和任务。
在桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究中,研究内容包括以下几个方面:需要对悬浇连续梁工程进行详细的概述,包括其定义、特点、应用范围等方面的介绍,为后续研究打下基础。
浅析连续(钢构)梁悬灌施工的关键技术
浅析连续(钢构)梁悬灌施工的关键技术摘要:连续(钢构)梁施工,挂篮、预应力施工、合拢段、边跨直线段、线形控制等关键技术方案进行对比探讨。
关键词:连续梁;悬臂灌注;技术要点前言:2011年期间,我参加了四川阿坝州汶马公路的改建工程,预应力混凝土连续(刚构)梁桥在作为跨越道路、山谷、河流等200m以内的大跨径桥型方案比选中,仍具有很强的竞争力,在公路、铁路、市政工程方面得到了越来越广泛的应用,其施工技术和工艺日益成熟,而悬臂灌注作为大跨度连续梁应用最为普遍和适用性最广的一种施工方法,其关键技术可靠性和成熟度越来越高。
现根据阿坝州汶马公路的改建工程中高架桥连续(钢构)梁悬灌施工的关键技术进行介绍。
1、连续(钢构)梁施工特点(1)、不受桥下地形限制,适用范围较广,不中断桥下的铁路、公路和航运等,在满足净空前提下,不受桥下高度限制;(2)、悬臂灌注施工时,采用挂篮作为现浇的模板支架,投资少,劳动强度低,需要人员少,跨度越大其经济效益越显著;(3)、工序多、施工工艺较复杂,需专业化队伍施工,且施工工期较长;(4)、分段浇筑,梁部线形处于动态变化中,线形控制需专业人员过程控制;(5)、分段浇筑梁段间存在明显接缝,对梁外观有轻微影响;(6)、连续梁跨度受支座吨位限制,连续刚构则不受此影响,故跨度较大些。
2、悬臂灌注工艺原理及施工顺序连续梁悬臂浇注又称无支架平衡伸臂法、挂篮法,它除0#段和直线段外每段2—5m,0#段支(托)架现浇,利用0#段安装挂篮,通过锚固在已浇注梁段上挂篮作为移动式悬臂模板支架,进行立模、浇注砼、张拉预应力,逐段对称浇注混凝土,预应力承受挂篮悬臂施工过程中的反向力矩,刚性骨架低温合拢,通过张拉合拢段预应力完成悬臂结构到连续梁体系转换,形成正桥。
施工顺序示意见下图。
悬灌施工工艺流程图3.1、0#段施工3.1.1、支架施工方法墩顶0#段施工方法可采用落地支架法、钢管柱支架法、托(吊)架法。
无论采用哪种都需要进行受力检算和试验,满足强度、刚度和稳定性要求。
大跨径连续桥梁悬臂现浇施工技术分析
大跨径连续桥梁悬臂现浇施工技术分析发布时间:2022-07-12T07:41:09.974Z 来源:《工程管理前沿》2022年5期3月作者:韩玮[导读] 悬臂浇筑法是目前国内外大跨径预应力混凝土桥梁的主要施工方法。
韩玮湖南省第三工程有限公司湖南湘潭411100 摘要:悬臂浇筑法是目前国内外大跨径预应力混凝土桥梁的主要施工方法。
当桥梁墩柱结构施工完成后,从桥墩顶部浇筑0#节段开始至全桥合拢,其间经历逐段立模浇筑混凝土梁节段,分批张拉预应力钢索,逐步完成结构休系转换和合拢等众多施工工艺。
在整个施工过程中,由于混凝土材料的非匀质性、混凝土的收缩和徐变、大气温度、温差的影响,加之各梁节段混凝土加载龄期不同的影响,会造成各梁节段的内力和位移随着混凝土浇筑过程而偏离预计值。
因此,在梁的整个悬臂浇筑过程中必须进行施工控制,以保证成桥的梁线形和受力状态与设计一致。
关键词:大跨径混凝土连续梁;悬臂浇筑;施工技术一、悬臂现浇施工技术湘潭市湘江芙蓉大桥(即湘潭市五大桥)是芙蓉大道湘潭荷塘至飞龙桥段跨越湘江的控制性工程,是目前湘潭市最大跨径的连续悬臂现浇桥梁,主桥为主桥为(80m+150m+150m+80m)C55变截面预应力砼刚构桥,采用单箱单室截面,桥面总宽27.0m,采用挂篮悬臂现浇施工。
箱梁梁高、底板厚度均按2次抛物线变化,墩顶箱梁梁高8.70m,跨中及端支点梁高3.50m。
箱梁顶宽13.49m,厚度为30cm,设有1.5%的单向横坡。
底宽7.50m,厚度为90~32cm。
悬臂长3.00m。
采用4跨连续箱梁在3个主墩上按"T构"用挂篮分段对称悬臂浇筑,中跨和次中跨在吊架挂篮上现浇,边跨现浇段利用安装在承台上的钢管桩搭设支架现浇,以边跨合龙→次中跨合龙→中跨合龙顺序进行施工。
根据芙蓉大桥主桥箱梁悬臂施工环境和设计要求,运用综合管理控制动态参数的方法对桥梁主桥进行线性及应力、变性质控制,确保成桥后线形、应力、变形值符合设计要求。
专业论文文献 大跨度连续梁悬臂浇筑临时固结施工技术
大跨度连续梁悬臂浇筑临时固结施工技术大跨度连续梁悬臂浇筑临时固结施工技术摘要:本文结合杭长铁路客运专线工程实例,详实地论述了大跨度连续梁悬臂浇筑施工中临时固结的工艺原理、适用范围、工艺流程、质量控制等要点。
由于该项施工技术简捷明了,在实践中收到了十分理想的效果,可为类似大跨度连续梁挂篮悬臂施工中提供一定的施工经验及可参考的内容。
关键词:连续梁;悬臂;临时固结;技术Abstract: this paper hang long railway passenger dedicated line engineering example, discussed in detail the large span continuous beam, cantilever casting construction of temporary consolidation scope, process principle, process flow, key points of quality control, etc. Due to this construction technology is simple and clear, has received the ideal effect in practice, for the similar large span continuous beam in the hanging basket cantilever construction provide a certain amount of construction experience and the reference content.Keywords: continuous beam; Cantilever; The temporary consolidation; technology.中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)1.工程概况随着我国交通事业的不断向前发展,在跨河跨路跨沟等桥梁建设中,大跨度连续梁设计日趋普及,因受其跨度和地理条件限制,传统的支架现浇工法已不能满足其施工需要,从而挂篮悬臂浇筑施工工法得到了全面的推广,并取得了良好的效果。
悬浇连续箱梁结构桥梁施工关键技术及要点探析
道路桥梁2015.07︱149︱悬浇连续箱梁结构桥梁施工关键技术及要点探析悬浇连续箱梁结构桥梁施工关键技术及要点探析王管军(睢宁县公路管理站,江苏 睢宁 221200)【摘 要】随着社会快速发展,大力推进城市化进程,为满足人们正常生活、工作需要,铁路、公路桥梁工程络绎不绝。
悬浇连续箱梁结构也广泛应用在桥梁设计中,尤其在高速公路高架桥等工程施工时,常规悬浇梁挂篮工艺难以进行锚固,对此,采用悬浇连续箱梁施工技术,以提升施工质量。
【关键词】施工技术;方案;桥梁;钢模板;悬浇;预应力悬浇挂篮施工技术在近些年桥梁工程中得到普遍应用,具有节省材料、重量轻、受力情况显著、结构简单等特点。
但是,该技术也有自身缺陷,如设备挂篮临时锚固等问题。
对此,在无竖向预应力悬浇箱梁中三角形挂篮施工工艺,希望对悬浇连续箱梁结构桥梁工程有所贡献。
以某高速公路桥梁为例进行探讨,节段悬浇预应力砼连续箱梁以及装配式预应力砼连续箱梁作为桥梁上部结构。
悬浇段跨城区道路,左右幅挂篮悬浇孔总共6个。
直腹板高度连续箱梁作为悬浇段上部结构,悬臂浇筑节段长度在3.5米左右。
双向预应力体系为设计箱梁,箱梁底板宽度为13米,无竖向预应力筋,砼为C50,顶板斜置,箱梁底板保持水平横向。
1 桥梁概述伴随着城市化进程的大力推进,人行道、铁路、道路等都离不开桥梁建设。
桥梁建筑施工工艺虽然不断在提升,从固定桥梁至旋转、可升起桥梁等。
但是不论哪一种桥梁,都是为了防止因承担重力而出现破裂、下陷等问题,因此牢固的结构是桥梁设计人员应考虑的问题。
在此简单介绍几种桥的类型,桁梁式桥具的横梁十分的坚固,且支撑均位于横梁的每一端。
伴随不断发展,现代的桁梁式桥的特点是坚固且重量轻,一般情况下,横梁采用长型中控桁架,该架由混凝土或钢铁制成。
建造桥梁采用这种方法称为箱式梁桥。
悬臂桥与桁梁式桥相似,可将桥身按段划分,可具有一定长度、且坚固,不过每段都在中间而非两端支承。
支承位于中间位置,这样可以很好地起到作用。
大跨连续梁式桥的悬臂施工技术研究
常用的施工托架有两种: 一是斜撑式 , 二是斜拉式。 为了消除托架在浇注梁段混凝土产生的变形, 常用 千斤顶法 、 水箱法对托架进行预压。 2 ' 2挂篮 托架 E 施工几 个梁段达到挂篮起步长度后 , 拼 装对接挂篮, 待其到一定长度之后 , 再将对接挂篮 分开 , 形成两个独立的挂篮向跨中逐段推进 , 新浇 梁段达到设计强度后张拉预应力束与前一梁段连 成—体。挂篮是一个能 自动行走的空中活动脚手 架 , 在 已张 拉的 箱梁 节段 上 , 浇 段 的模 板 安 悬挂 现 装、 钢筋绑扎、 管道安装、 预应力张拉 、 压浆等工作 均在 挂篮 £ 进行 。完成 —个梁 段后 , 篮可前 移 一 挂 个梁段, 循环悬臂浇完所有梁段。
回猛瑾 豆 嗣日
Hale Waihona Puke … a 工程技术
大跨连续 梁 式桥 的悬臂施 工 技术研究
杜 发
( 黑龙 江省 绥化 市 北林 区水 利勘 测设 计 队 , 黑龙 江 绥 化 1 2 0 ) 5 0 o
摘 要 : 臂施 工 方 法从 钢 桥 引 入 到预 应 力混 凝 土 桥后 , 预 应 力 混 凝 土桥 得 到 了迅 速发 展 。连 续 梁 式桥 则从 传 统 的 支架 施 工 法发 展 成 现 悬 使 在 广泛 应 用 的 悬臂 施 工 法 。
关键 词 : 应 力混 凝 土 ; 预 梁式 桥 ; 工 施
1悬臂施 工法的原 理
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用挂 篮悬 臂浇 筑施 工 ,除 O号块 等 少数 梁段 流 急 , 又不 便在 陆地 上 、 水上施 工时 , 可以用各 种 就
悬臂施工法 用于建造预应 力混 凝上桥 , 是 15 年 由前联邦德国首创 。它利用 己建成的桥墩 90 沿桥跨径方向逐段地悬 出接长对称施工 , 因此采用 悬臂施工的必要条件是 : 施工中墩与梁固结 , 施工 过程中桥墩需承受不对称弯矩。 悬臂施工时随梁段 增加即悬臂长度的增长, 梁内出现的负弯矩不断增 大, 对混凝土桥必须在梁段上缘施加预应力 , 使其 完成的梁段连成整体。 悬臂施工是 由两个相邻的桥 墩同时向两侧分段进行 , 水平推进 , 直到跨中合拢, 各梁段用预直力紧密连成整体。 它通常分为悬臂浇 筑施工和悬臂拼装施工两类。 2悬臂 浇筑施 工 悬臂浇筑是在桥墩两侧对称逐段浇筑混凝土 , 待混凝土达到一定强度后 , 张拉预应力束 , 移动挂 篮, 继续浇筑下一粱段。梁节段长度与梁段 自重、 挂 篮重 、 平衡配重及施工荷载密切相关, 一般每个节 段的长度为 34 _ m。悬臂浇筑施工中的主要设备是 挂篮, 因桥墩根部块的重量较大 , 且为了满足拼装 和支承挂篮要求的起步长度, 经常先用托架浇筑第 梁段 。 2 . 1托架 依据墩身高度 、 承台形式和地形条件 , 分别利 用墩身、 承台或地面设立支承托架 。托架可采用万 能 杆件拼 制 , 的高 度和 长度应视 挂篮 施工 的需 要 它 和现浇段的长度而定 , 横桥向的宽度一般比箱梁底 宽 出 1 -. . 2 m,以便 于设立 箱粱 腹板 的外 侧 模板 。 5 0
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究
桥梁工程悬浇连续梁施工技术研究【摘要】本文主要围绕桥梁工程悬浇连续梁施工技术展开研究,通过介绍悬浇连续梁施工技术的概述、工艺流程、质量控制、安全管理和效率提升等方面内容,从而全面分析该技术在桥梁建设领域的应用。
对桥梁工程悬浇连续梁施工技术的应用前景和发展趋势进行了探讨,提出了未来的研究方向和展望。
通过本文的研究,有助于推动悬浇连续梁施工技术的进步和创新,为桥梁工程建设提供更加有效和可靠的技术支持,促进桥梁工程的发展和进步。
【关键词】桥梁工程、悬浇连续梁、施工技术、工艺流程、质量控制、安全管理、效率提升、应用前景、发展趋势、未来研究方向。
1. 引言1.1 研究背景在过去的桥梁工程中,传统的梁体拼接方式存在许多问题,比如连接强度不够、施工周期长、易受外部环境影响等。
急需一种新型梁体结构形式来解决这些问题。
悬浇连续梁由于其整体浇筑、减少接缝、提高抗震性能等优点,逐渐受到了工程界的关注与青睐。
随着我国经济的快速发展,交通建设需求不断增加,桥梁工程也面临着新的挑战和机遇。
深入研究悬浇连续梁施工技术,探索其优化和提升措施,对于我国桥梁工程的发展具有重要意义。
的探讨将有助于引导后续研究的方向,为我国桥梁工程的发展提供新的思路和支持。
1.2 研究目的研究目的是为了深入探讨和分析桥梁工程悬浇连续梁施工技术的现状与发展,为提高桥梁工程施工效率、质量和安全管理水平提供参考和指导。
具体目的包括:一是系统总结悬浇连续梁施工技术的关键要点,探讨其施工工艺流程、质量控制与安全管理等方面的问题;二是分析悬浇连续梁施工过程中存在的问题与挑战,探讨提高施工效率的可能措施与方法;三是对桥梁工程悬浇连续梁施工技术的应用前景进行展望,为相关领域的研究和实践提供参考和借鉴。
通过本研究,旨在为完善和推动桥梁工程悬浇连续梁施工技术的发展,提升我国桥梁建设水平,促进经济和社会的持续稳定发展。
1.3 研究意义:桥梁工程悬浇连续梁施工技术的研究意义主要体现在以下几个方面:悬浇连续梁施工技术的研究对于推动桥梁工程的技术创新和进步具有重要推动作用。
悬浇连续梁桥施工技术研究
悬浇连续梁桥施工技术研究混凝土连续梁挂篮法施工中墩梁固结是普通采用的形式,墩顶临时固结的形式选择和计算直接影响到悬臂施工过程的质量和安全。
通过分析悬臂桥梁在施工中的各个工序,确保悬臂现浇桥梁的安全进行,施工结果表明,在整个悬臂桥施工过程中,桥梁合拢段是施工的关键技术。
标签:悬浇;连续梁;施工技术;应用1导言朔山联络线跨桑干总渠大桥1号~4号墩台为单线(32+48+32)m后张法预应力钢筋混凝土箱型连续梁,该连续梁位于直线上,为跨越桑干总渠而设。
梁体边支座中心至梁端0.6m,全长113.2m,梁高沿纵向按二次抛物变化,中支点梁高3.5m,边支点及跨中梁高2.5m,中跨跨中直线段长8.4m,边跨直线段长12.8m。
梁体截面采用单箱单室直腹板形式,顶板厚度除梁端附近外均为32cm,腹板厚45cm~60cm~70cm,底板由跨中的40cm按二次抛物线变化至根部的60cm。
顶板宽度7.2m,底板宽度3.8m。
跨桑干总渠大桥(32+48+32)m连续梁主梁采用预应力混凝土单箱单室变截面连续箱梁。
连续梁跨中节段采用挂篮法悬浇施工,由于节段自重恒荷载及梁上施工活荷载存在差异,梁体可能因两端荷载对梁中产生的不平衡弯矩发生倾覆,因此连续梁主墩施工时需要在墩顶设置临时锚固支墩。
2施工设计对工程中梁所采取的是将其固结成“T”型结构,然后进行连续性施工工艺。
具体施工的方法为,在“T”型结构悬壁段进行浇筑操作,接下来让各个T型结构进行聚拢,使其能够满足连续梁工程的需求。
在这一过程中,箱梁应选择由拌合站所制作而成的混凝土,利用泵输工艺来达到浇筑要求。
箱梁施工中的所有装备与施工材料都要利用吊车吊装至其正确位置,然后施工人员要从钢管所搭建的踏板上进行施工。
3连续梁桥悬臂浇筑施工工艺连续梁桥的悬臂浇筑施工是一个较为系统的工程,不仅包括0#块的浇筑施工,同时还包括挂篮悬臂浇筑和后期合龙段的施工。
3.1挂篮悬臂浇筑工艺流程对于连续梁桥的悬臂浇筑施工,具体施工工艺流程如图1所示。
大跨度连续梁桥挂篮悬臂浇筑设计及施工技术研究
0引言大跨度连续梁桥在现代交通基础设施中承担着重要的交通荷载承载职责,其建设和维护面临着多种挑战,其中之一是悬臂浇筑过程的设计与施工。
为解决大跨度连续梁桥建设中挂篮施工过程中的技术难题,杨晓强[1]依据现场实际情况,提出挂篮悬臂浇筑施工中的关键技术;黄俊[2]采用新型连体挂篮设计,实现大跨度连续梁悬臂浇筑的高效施工,极大地提高了工程施工效率;王二朋[3]以铁路桥梁为例,采用先进的浇筑方法和施工工艺,一次性成功浇筑完成大跨度悬臂段,为类似工程提供了成功的施工经验和技术指导。
尽管这些技术在大跨度连续梁桥建设中已经取得了一些成效,但仍然存在安全性、效率和质量控制等方面的问题,需要开展系统的研究和提出创新性的解决方案。
本研究的创新点在于提出一种综合性的挂篮悬臂浇筑设计与施工方案,能优化施工过程并提高工程质量。
本文旨在深入研究大跨度连续梁桥挂篮悬臂浇筑技术,解决该领域的关键问题,填补现有研究的不足。
1工程概况某座桥梁的总长度为1538m,其结构由以下一系列跨度组成:13个40m长的跨度+1个65m长的跨度+3个120m长的跨度+1个65m长的跨度+13个40m长的跨度。
这座桥梁采用“预应力混凝土刚构+连续梁”的组合体系,大桥部分长65m,其后是3个120m长的跨度,接着是65m长的预应力混凝土连续刚构段落。
在连续刚构段落中,梁的截面呈现单箱形状,箱梁的根部高度为7.2m,梁在中间跨的高度为3m。
2设计考虑因素2.1跨度和几何形状对挂篮悬臂浇筑的影响在挂篮悬臂浇筑中,跨度是一个决定性的参数,会对悬臂的长度和支撑结构的设计产生直接影响。
较大的跨度通常需要更长的悬臂,这会增加悬臂的重量,对整个悬臂支撑结构的稳定性和负荷带来挑战。
此外,较大的跨度可能会增加浇筑时的荷载和变形,需要采取更严格的控制措施,以避免结构变形过大而影响施工和最终的结构性能。
因此,在设计阶段,应充分考虑跨度与结构的相互影响,确保挂篮悬臂浇筑过程的安全性和施工效率。
大跨度连续梁桥施工关键技术论文
大跨度连续梁桥施工关键技术研究摘要:本文首先简要介绍了大跨度连续梁桥的三种施工方法,然后针对施工时较常出现的问题和应该注意的事项提出了相应的措施,对大跨度连续梁桥的施工技术作了大致概括。
关键词:大跨度连续梁桥;施工方法;施工技术随着我国经济和人民生活水平的快速发展,交通等基础工程建设项目日益增多,桥梁作为我国交通系统的咽喉,近年来得到了国家的高度重视和大力发展。
连续梁桥作为一种优异的结构体系,具有悠久的发展历史,它具有结构刚度好、变形量小、伸缩缝少、行车舒适、养护简单、抗震性能强等优点,其中大跨度连续梁桥以其独特的优势更是得到桥梁工程师的青睐。
1 大跨度连续梁桥施工方法大跨度连续梁桥是我国目前使用最为广泛的一种桥型,大跨连续梁桥的施工方法上主要有以下三种:1.1悬臂法施工悬臂施工法的基本原理就是从墩顶节段开始逐渐向两侧增加节段从而形成混凝土梁,下一节段及施工机具的重量由已完成的临近节段承受,在该段达到设计强度后,施加一个适合的预应力使之与前一节段连接成为一个整体,然后继续施工下一节段。
悬臂法施工与以往施工方法相比具有以下优点:在施工时可以节省大量的型钢、支架和模板,能够更好的保证混凝土质量。
其次,悬臂法施工不必使用挂篮进行混凝土的浇筑和养护工作,只需简单的移动支架即可。
节段的预制工作可以与桥梁下部构造同时进行,不但可以大大加快施工进度,还可适当减小混凝土早期徐变带来的负面影响,充分发挥受力筋的性能。
此外,节段的安装可以充分发挥机械化设备的优势,可在车流量或通行量较小的时段进行施工,将对交通的影响降到最低。
1.2顶推法施工顶推法施工就是沿桥梁纵轴方向的台后开辟出一个预制场地,分节段预制混凝土梁身,使用预应力筋连成一个整体,然后使用千斤顶施加预应力,借助不锈钢板与聚四氟乙烯模压板的滑动装置将梁逐段顶进,各段就位后落架并将正式支座安装到桥底,完成桥梁施工。
顶推法施工有以下特点:临时设备的费用相对较少,并且能够循环使用小型模板,工程劳动强度小,对桥下交通无影响,施工作业安全性高。
悬浇连续箱梁结构桥梁施工关键技术及要点研究
悬浇连续箱梁结构桥梁施工关键技术及要点研究摘要:近年来,跨越城区及河流的公路及铁路桥梁设计中,悬浇连续箱梁的结构应用广泛,其中部分跨径较小的桥梁采用双向预应力体系,桥梁结构无永久性竖向预应力,使常规的悬浇梁挂篮施工无法利用桥梁本身的竖向精轧螺纹钢进行锚固。
本文某高速公路高架桥跨越既有道路悬浇箱梁的施工实践,介绍了无竖向预应力悬浇连续箱梁施工的主要技术及施工流程,以供业内同行借鉴。
关键词:无竖向预应力悬浇桥梁施工技术悬浇桥梁无竖向预应力结构的施工,其关键是需要解决主要施工设备挂篮的临时锚固问题,近年来,作为悬浇连续箱梁的主要施工设备,无水平推力后支点三角形主桁形式的挂篮应用广泛,其由于结构简单、受力明确、重量轻、用材较省,在施工过程中的使用效果良好。
本文以工程项目实践为依托,描述了三角形挂篮用于无竖向预应力悬浇箱梁的设计及连续箱梁的施工流程与工艺,对类似结构桥梁施工技术的研究具有较为现实的指导意义。
1 工程概况全桥左右幅分离设计,孔跨布置为左幅14×3 0 +2 3.5 +(3 9.5 + 6 3 + 4 6)+ 4×3 0 m,右幅14×30+23.5+(46+63+39.5)+4×30m,全桥长712 m。
上部结构采用装配式预应力砼连续箱梁及节段悬浇预应力砼连续箱梁。
悬浇段跨暨有城市道路,其孔跨布置为左幅(39.5+ 63+4 6)m,右幅(4 6 + 63+39.5)m,共计挂篮悬浇6 孔。
悬浇段上部结构设计为直腹板变高度连续箱梁,单箱双室断面,单幅桥宽19.85m,0# 块长9m,悬臂浇筑节段长度有3m、3.5m 两种,中跨合拢段长2 m,边跨合拢段分别长9m、15m。
单墩每侧共计8 个节段,1 ~8# 节段采用挂篮悬臂施工,节段重量111.3 ~14 0.5t。
箱梁设计为双向预应力体系,C50 砼,无竖向预应力筋,箱梁底板宽12.85m,翼板宽3.5m,梁高采用2 次抛物线变化,支点位置最大高度3.5m,跨中最小梁高2m,腹板厚度为45 ~65 c m。
桥梁工程施工中的大跨径连续桥梁施工技术研究_3
桥梁工程施工中的大跨径连续桥梁施工技术研究发布时间:2022-10-18T02:25:16.847Z 来源:《建筑实践》2022年6月第11期作者:曲智超[导读] 近年来,我国的桥梁工程建设越来越多,其施工技术也越来越先进。
研究的主要目的是明确桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的重要性,曲智超中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司,陕西省西安市710065摘要:近年来,我国的桥梁工程建设越来越多,其施工技术也越来越先进。
研究的主要目的是明确桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的重要性,通过提出一些改革的策略来提升大跨径连续桥梁施工的质量,进而推动我国桥梁事业的创新发展。
本文首先分析了大跨径连续桥梁施工技术的应用意义,其次探讨了大型跨径连续桥梁施工过程中遇到的困难,最后就桥梁工程施工中大跨径连续桥梁施工技术的具体应用进行研究,以供参考。
关键词:桥梁工程;大跨径;连续桥梁;施工技术引言伴随着我国社会经济的高速发展,桥梁工程的重要性越来越突出。
近年来,在国家经济的持续性发展下,经济发展步伐有所加快,国家相关部门也越来重视桥梁工程的发展。
加大对桥梁工程的建设力度并确保施工质量,也成为当前国家比较关注的问题。
1大跨径连续桥梁施工技术的应用意义现浇支架桥梁施工技术是以往桥梁工程施工中使用的主要技术,但随着现代化社会经济的不断发展以及人们对桥梁的使用要求不断提高,这项技术已经不能满足人们所提出的高标准要求,从而需要探索出新的桥梁工程施工技术。
大跨径连续桥梁施工技术的出现与应用能够在很大程度上满足人们对桥梁使用提出的高要求,尤其是非常满足山区以及跨河桥梁的设计,并且桥梁跨度需求也符合人们实际需要。
此外,大跨径连续桥梁施工技术在桥梁工程施工过程中的应用不仅能够将施工质量进一步强化,而且能够将其使用寿命在一定程度上延长,还能为施工质量安全的维护提供相应的保证。
如果想要有效地提升桥梁自身的可靠性与耐久性,那么大跨径连续桥梁施工技术即能将这一目标很好地达成。
超长多跨十字连续梁施工关键技术研究
超长多跨十字连续梁施工关键技术研究在现代桥梁工程建设中,连续梁已经得到了越来越广泛的应用。
预应力混凝土连续梁桥由于施工方法灵活、跨越能力大、结构刚度大、适应性强、抗地震能力强、造型美观等等特点,目前在世界各国已得到广泛应用。
预应力混凝土连续梁桥的施工方法甚多,有满堂支架法施工、装配式整体施工、顶推法施工、悬臂法施工等。
随着连续梁的总体长度的增长,连续梁的施工将面临着诸多的问题。
长联多跨十字交叉连续梁桥墩与梁结点既有横向预应力又有纵向预应力,空间受力复杂,施工期间设计体系转换,稍有不慎极易造成结点处出现裂缝,影响全桥施工的安全质量,因此十分有必要针对上述问题展开长联多跨十字连续梁施工关键技术研究。
本文以太仓特大桥28#~36#墩(8×32)m十字连续梁为工程背景,对超长多跨十字连续梁的满堂支架法施工技术、门式十字连续梁施工工艺以及超长预应力索施工研究。
1 项目背景本文依托的工程是太仓特大桥,位于江苏省太仓市境内。
NYJZQ-10标里程范围为DK257+052.760-DK281+120.487,桥址区主要为农田旱地、村镇等,地势较为平缓,路网发达,水塘及排水灌溉沟渠较多,水系发达。
全桥主要跨越墙石路、规划江南路、太仓(沪通场)至徐行下行联络线,S339郑和东路等。
(8×32)m有砟轨道十字预应力混凝土连续梁采用满堂支架法施工,十字连续梁梁体采用单箱单室、等高度、等截面结构,梁端顶板及腹板向内侧逐步加厚,底板逐步向内侧、外侧加厚。
标准设计梁宽12.2m,梁全长253.54m,中支点处横梁高为2.6m,跨中梁高2.6m,边支座中心至梁端0.75m。
梁端底宽5.3m,梁顶板厚度34-69cm,腹板厚度50-90cm,底板厚度30-60cm。
在端支点、中支点共设9个横隔板,隔板设有进人洞,供检查人员通过。
梁两侧腹板上设置直径为100mm的通风孔,通风孔两排布置,分别距梁顶0.8m和梁底1.8m,间距2m,太仓特大桥立面、平面布置图见图1所示。
大跨度连续梁施工技术研究
前言随着预应力混凝土技术的发展及高强材料、高性能混凝土在桥梁工程中的应用,连续箱梁逐步向大跨度方向发展。
目前,对于大跨度预应力连续梁桥多采用平衡悬臂浇筑的施工方法,如武广客运专线沪蓉高速特大桥1-(60+100+60)m和1-(40+72+40)m连续梁,东湖高新特大桥1-(48+80+48)m连续梁等。
梁体在施工过程中要经历多次体系转换,悬臂浇筑施工时是悬臂静定结构,梁与墩临时固结在一起,并且从墩上平衡的向两边悬臂现浇伸出,然后浇筑合拢段并且张拉预应力钢筋,去除临时固结实现体系转换,形成超静定结构。
在此过程中,0号块施工、挂篮的选择及应用、合拢段施工、结构状态控制等环节一直是施工连续梁的关键所在。
如果控制不好,有可能造成两端悬臂浇筑至合拢时,梁体标高误差超过允许范围,这样既对结构受力不利,又影响梁身的曲线形态,造成永久缺陷。
对于大跨度连续梁来说,尤其如此。
只有将每一个环节都做好,才能够有效的消除各种施工误差因素(包括梁体结构尺寸、预应力施加、测量方法以及荷载的误差等),减少对桥梁运营质量和外观质量的影响,使桥梁的内力状态和几何线形最大趋近于原设计目标。
本文就对沪蓉高速特大桥1-(60+100+60)m连续梁悬臂浇筑施工中的各项关键技术进行一下详尽的探讨。
1 工程概况沪蓉高速特大桥中心里程为:DK1211+881.455,桥梁全长为2261.69m。
1-(60+100+60)m连续梁在DK1212+632.96上跨沪蓉高速公路及右转匝道, 线下结构设计采用钻孔桩基础、矩形承台和矩形实心桥墩,主跨54#墩、55#墩不占压高速公路路基位于隔离栅附近,且55#墩位于水塘内。
本桥与沪蓉高速公路斜交,夹角35°02′31"。
梁体为单箱单室、变高度、变截面结构。
箱梁顶宽13.4m,箱梁底宽6.7m,顶板厚度40至50cm,按折线变化。
底板厚40至100cm,按直线线形变化。
腹板厚48至60、60至90cm,按折线变化。