钢管混凝土系杆拱桥施工技术难点及对策
下承式钢管砼系杆拱桥施工技术
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下承式钢管砼系杆拱桥施工技术马卫明(如皋市水利建筑安装工程有限公司,江苏南通,226500)1 工程概况如皋市蒲黄线通扬运河大桥位于蒲黄线K10+729处,上跨通扬运河。
主桥采用80m钢管砼系杆拱结构,主桥纵向由拱肋、系杆并缀以吊杆,构成主要受力体系,为刚性系杆刚性拱结构。
横向通过风撑、横梁和系杆将两片拱肋连城整体,并通过搁置在横梁上的桥面板及现浇层构成桥面行车系。
拱肋为本桥的主要受力构件,拱轴线为二次抛物线,计算跨径L=80m,计算矢高16m,矢跨比1/5。
拱肋断面为哑铃型钢管混凝土,截面宽度0.75m,高度1.8m,宽度和高度沿拱轴线始终不变,拱肋上下弦管(Q345qC)直径均为750mm,壁厚16mm。
通过两块缀板连接,坚缀板厚度为16mm,拱肋全断面填充C40微膨胀混凝土。
系杆作为纵向连接拱肋的主要受拉构件,为预应力混凝土箱型截面。
系杆截面宽度1.2m,高度1.8m,系杆为矩形空箱断面,在系杆端头变为加高实心截面,系杆预应力钢束张拉须结合施工分批进行。
吊杆将桥面系重量传递给拱肋,本桥采用拉索结构。
拉索外圆钢管Φ309×16mm,钢管上端焊接于拱肋下弦管下缘,钢管下端焊接于系杆顶面预埋钢板上,可以承受一定的压力。
拉索内穿集束钢丝,承受拉力。
吊杆下端为固定端,锚固于系杆内,上端为张拉端。
风撑连接两片拱肋,使其协同受力,并保持拱肋稳定。
每道风撑由两根Φ500×10m钢管及多根Φ273×10mm腹杆组成,风撑所有钢管均不灌注混凝土。
全桥共设5道风撑。
全桥横梁分为中横梁和端横梁。
中横梁为工字型实心截面,端横梁为空心截面(与系杆交接处变为实心截面)。
所有横梁顶面在行车道部分设双向2%横坡,以利用其上桥面板及铺装直接形成双向横坡,横梁底面水平。
横梁均为预应力构件,横梁长度为17m,中横梁于系杆平面相交,每根中横梁由两根吊杆支承。
中横梁采用预制安装、端横梁采用现浇施工,横梁预应力张拉应分批进行。
钢管混凝土拱桥施工中几个问题的探讨
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钢管混凝土拱桥施工中几个问题的探讨刘志勇 王军文(石家庄铁道学院土木工程分院,石家庄050043)摘 要 对钢管混凝土拱桥施工过程中遇到的几个问题 节点的设计与施工、架设方法、管内混凝土的灌注及其运动规律进行了详细阐述。
关键词 钢管混凝土拱桥 施工1 引言由于钢管混凝土具有承载力高、塑性和韧性好、节省材料、施工方便等特点,因而在建筑和桥梁工程中的应用越来越广泛。
钢管混凝土拱桥由于其能够充分发挥材料的性能、节省造价、适用于无支架施工,以及钢管拱劲性骨架可采用转体法或缆索吊悬拼法施工,混凝土可采用顶升泵送法施工,这就使得钢管混凝土拱桥在全国范围内已成了大跨度拱桥建设的首选桥型,其应用前景十分广泛,在山区采用这种桥型尤为适合。
钢管混凝土拱桥与其他类型的拱桥相比,虽然其受力机理没有变化,但钢管混凝土拱桥有其自身的特殊性。
由于钢管混凝土用在拱桥上时间还不长,施工技术规范刚颁布不久,因而在一些施工细节问题的处理上还不够成熟和完善。
本文主要结合笔者在京张高速公路施工时的实践经验,对钢管混凝土拱桥施工中遇到的几个问题进行了详细探讨。
2 关于节点设计与施工问题的探讨节点主要指拱肋与拱脚连接处的节点、采用吊装悬拼时拱肋与拱肋的接头、拱上立柱与拱肋的连接。
2.1 肋与拱脚连接处的节点以钢管拱肋作为劲性骨架的拱桥大都采用预埋套管,套管直径比骨架钢管直径略大。
预埋管的设计直径,应根据预埋套管的长度和缆索吊悬拼施工时需要预抬高的高度来确定。
施工时要确保预埋套管的精度,灌注拱座混凝土时应在套管周围预埋直径大于16mm 的钢筋,待拱肋合拢后钢筋与钢管焊接。
大直径钢管拱肋与拱脚采用的连接方式,主要是在拱脚预埋钢板,并预埋高强螺栓,然后与拱肋封底钢板用高强螺栓连接。
施工时特别要注意钢板的预埋精度和钢板的加固定位。
预埋钢板位置的准确性,直接关系到拱肋的拱轴线是否满足要求。
在设计中对预埋钢板一般没有加固措施,所以在拱座混凝土灌注前,应用型钢对预埋钢板进行加固,以确保混凝土灌注时预埋钢板位置的准确性。
关于钢管混凝土系杆拱桥施工技术问题探讨
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毛细管路被堵塞 ,从而使混凝 土的密实性 和耐久性得到提升 。二次水化反应对材 料 的要求 比较 高 ,只有用一级粉煤灰和磨细 的粉 煤灰 才可能彻底的完成反应 。在 反应过程 中,需要将混凝土的温度降低 1 5 %一 3 5 %, 并将 粉煤灰 中的 S O , 含量控制
1 . 2 施 工 控 制
控制在合理范围 内,应反复进行 多次试 验,以确定 出最佳的混凝土膨胀率。并且 , 效率 比较高 的减水 剂 ,还具备缓效凝功能 以及换凝集掺配作 用,属于非引气型进 水机 ,其产生 的气 泡很 少。在选用膨胀剂时 ,应符合钢管 的约束力 条件 ,使其在 结构中的预应力控制在 0 . 2 — 0 . 3 M P a 范围 内,预应力可抵消收缩应力 ,并以此来提 高混凝土的抗裂能力。 3 . 4钢管混凝土承载力计算 对钢管混凝土而言 ,其约束 效应系数是一个非常重要 的因数 ,不 同的约束效 应系数钢管混凝土的应力一 应 变曲线 ,在变化趋势上有很 大的区别 。约束效应系数
钢管混凝土 主要是将混凝土填充 至钢管 内,从而形成新 的构件。钢管混凝土 主要是 由钢管 和混凝土两种材料组成 的 ,在其受力时 ,两种材 料能够进行相互制 约 ,以增加混凝 土的强度 ,提升其塑性 和韧性 。并且 ,钢 管混 凝土的力学性能 比 较好 ,将其应 用于拱桥施工 中,能够提高桥 面的稳定性 。
摘要 :钢筋混凝土 系杆拱桥施工技术具有许 多优点 ,不仅 结构轻 j 、跨度 比较 大, 还 能提升拱桥 的美观程度 ,减少施 工材料 的 用量 ,所以其 能够在 公路 工程施工 中得到广泛的应用。但是 ,与其他 的桥 型相比,钢筋混凝土 系杆拱桥在 施工 中 会 涉及 到更加 复杂
钢管混凝土系杆拱桥质量通病和防治措施
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钢管混凝土系杆拱桥质量通病及防治措施(一)钢管焊接缺陷钢管焊接缺陷有:对接焊冷裂纹、贴角焊冷裂纹、对接焊变形冷裂纹、对接焊缝热裂纹及对接焊缝的重热裂对接焊冷裂纹1.现象发生在热影响区和焊缝金属处的根部裂纹,纵向裂纹、横向裂纹、焊道下方的裂纹。
危害影响焊缝的强度。
2.原因分析⑴焊缝钢中扩散性氢产生内压引起。
⑵钢材由于热影响使延伸性下降引起。
⑶约束应力和应力集中引起。
3.治理方法⑴进行预热或热处理施工。
⑵使用烘干的低氢焊条。
贴角焊冷裂纹1.现象在热影响区产生的焊缝边缘裂纹,贴角焊缝根部裂纹。
2.危害影响贴脚焊缝的强度。
3.原因分析⑴焊缝钢中扩散性氢产生内压引起。
⑵钢材由于热影响使延伸性下降引起。
⑶因为咬边,造成形状不连续,而引起的应力集中,或因热变形,使基材出现错动,引起的应力。
4.治理方法⑴进行预热及热处理施工。
⑵使用烘干的低氢焊条。
⑶修整焊缝端部或选择适当的焊接条件防止基材错动。
对接焊变形冷裂纹1.现象发生于热影响区的变形冷裂纹。
2.危害产生焊接变形及损伤焊缝强度。
3.原因分析⑴由于咬边等造成形状不连续引起应力集中。
⑵由于随后进行焊接所引起的角变形。
4.治理方法⑴修整焊缝边缘。
⑵采用合理的焊接顺序。
对接焊缝热裂缝1.现象在焊缝金属中出现弧坑裂纹和梨状变形焊道裂纹。
2.危害焊缝的质量达不到要求。
3.原因分析⑴前者是由于焊接热,钢中的S、P等杂质,在弧坑中心处析出,引起或由于收缩产生的空孔引起。
⑵后者是低熔点杂质的析出。
4.治理方法⑴前者处理弧坑。
⑵后者选择适当的焊接条件以高速焊缝的截面形状。
⑶约束应力和应力集中引起。
对接焊缝的重热裂纹1.现象在热影响区消除应力的裂纹。
2.危害影响对接焊缝的强度。
3.原因分析进行消除应力处理时,在开关不连续处的塑性变形集中引起。
4.治理方法⑴选择消除应力的条件。
⑵防止应变的集中。
⑶控制残余应力的数值。
(二)拱脚钢管与混凝土相交处,混凝土表面产生纵向裂缝1.现象在拱脚钢管与混凝土相交处,沿拱轴线方向产生纵向裂缝。
钢管混凝土拱桥施工技术的探讨
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钢管混凝土拱桥施工技术的探讨摘要:介绍芷江县舞水大桥钢管混凝土系杆拱桥施工中构件预制、起吊、安装等施工技术。
可为同类工程提供参考。
关键词:拱桥;构件施工;起吊安装;引言近年来,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、省建材、外形美观等优点,被广泛应用于公路工程。
但该桥型技术复杂,施工难度大,已经暴露和潜在的问题还很多,亟待广大工程技术人员在实践中不断探讨和完善,本文将结合工程实践就施工关键技术进行阐述。
1、工程概况芷江县舞水大桥是芷江县城跨越舞水河的第四座桥梁,位于芷江三桥上游大约二百米,是芷江老城到新开发区之间的便捷通道,桥梁起于芷江县政府旁沿河路,全长278.0m,该桥的建成将有利于芷江县城城市的发展,为再造芷江新城提供基础保障。
桥梁上部结构是20(空心板)+69.5(下承式钢管拱)+88(下承式钢管拱)+69.5(下承式钢管拱)+20m(空心板),全长278.0m。
空心板采用预应力结构。
中跨计算跨径88m,边跨计算跨径68m,中跨拱肋宽1.1m;边跨拱肋宽0.95m。
拱矢跨比1/4,拱轴系数是1.167,为等截面钢管砼悬链线无铰拱,下承式拱上部由刚性拱、刚性纵梁、柔性吊杆组成。
2、工程结构设计(1)下部结构0#、5#台为扩大基础配u型桥台,1#~4#墩采用桩基础加墩柱,不设系梁;在柱顶以下1.20m处设箱形系梁。
桩基采用嵌岩钻孔桩。
(2)引桥部分上部结构两侧引桥均是1—20m预应力空心板,共设板17片,桥面铺装层由8cm水泥混凝土+7cm沥青混凝土组成。
(3)拱肋结构拱肋采用等截面钢管混凝土结构,中跨拱肋截面高2.5m,宽1.1m;边跨拱肋截面高2.2m,宽0.95m;中、边跨两条拱肋中心间距均是18.0m。
中跨每条拱肋断面由2根φ1100mm钢管组成上、下弦杆,上、下弦杆之间用缀板相连,缀板外距30cm;边跨每条拱肋断面由2根φ950mm钢管组成上、下弦杆,上、下弦杆之间用缀板相连,缀板外距30cm。
钢管混凝土系杆拱桥的施工控制
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第 3 期 总5 3 j { 期
钢 管 混 凝 土 系 杆 拱 桥 的 施 工 控 制
王 金 浩
( 江苏 淮 阴水 利建 设有 限公 司 江 苏 淮安 2 3 0 ) 2 0 5
中 图分 类号 : V T 文 献标 识 码 : A 文章 编号 :0 8— 2 X( 0 1 0 0 4 0 1 0 9 5 2 1 ) 9— 0 5— 2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
11 施工 控 制的 必要 性 。桥 梁 结 构理 想 的几 何 线 型 与 合 理 性 能 , 时也 消 除了 一部 分 的支 架非 弹性 变形 。 . 同
的 内力状 态不 仅 与 设计 有 关 , 而且. 依 赖 于 科 学 合 理 的施 工 方 还 15 施工 控 制误 差分 析 。误差 分 析足 施工 监控 的难点 , 是 . 也 主 大 j 法 。如何 通过 施工 时 的 浇 筑 过 程 的 控 制 以 及 主 梁 标 高 调 整来 获 施 工监 控 三 大 系统 中相 对 最 不成 熟 的 鄙分 , 要原 『是 测试 数 据
【 要】 摘 笔者 对下 文 阐述 了施 工控 制 的 目的 、 原理 和 方 法及桥 梁 施 工监 控 的要 点 、 方法进 行 详 细 的论 述 。 【 关键 词 】 管混凝 土 系杆拱 桥 施 工 控制 钢
1 施 工控 制 的 目的 、 理 和方 法 原 上 作用 相 当 于混 凝 土重 量 的荷 载 , 以检 验支 架 的受 力 性 能和 变 形
得预 先设 计 的应力 状 态 和几何 线 型 , 大跨 桥 梁 施 工 中非 常 关 键 较 少 而影 响 因素较 多 的矛 盾 引起 的。所 以 , 是 为 得 到更 准 确 的 分
钢管混凝土系杆拱桥质量问题和处治措施
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钢管混凝土系杆拱桥质量问题和处治措施摘要:钢管混凝土系杆拱桥是一种美观、经济的桥型,近年来得到了广泛的应用。
但国内尚无此桥型的设计、养护规范,其结构设计、计算理论也不成熟,更无成熟的养护经验可借鉴。
探索该桥型的常见质量问题和处治方法,对延长桥梁的使用寿命,保障桥梁安全是必要的、紧迫的。
关键词:钢管混凝土系杆拱桥;质量;处治方法Abstract: CFST tied arch bridge is a beautiful bridge type of economy in recent years has been widely used. However, there is no bridge design, conservation norms, its structural design, and computing theory is not mature, more mature conservation experience to draw on. Explore the bridge common quality problems and Treatment Methods for the right to extend the life of the bridge to ensure bridge safety is necessary and urgent.Keywords: CFST tied arch bridge; quality; Treatment Methods1 前言随着公路建设的发展,养护的桥梁不再局限于传统的简支梁桥、连续梁桥,越来越多的新型结构的桥梁被移交养护。
特别是钢管混凝土系杆拱桥,国内尚无此桥型的设计、养护规范,其结构设计、计算理论也不成熟,更无成熟的养护经验可借鉴。
此类桥梁由于系梁均支撑在横梁上,而每根横梁是靠两根吊杆吊着,一旦一根吊杆断裂或锚具松脱那么横梁和支撑在其上的系梁以及桥面就会在瞬间一同掉落。
钢管混凝土系杆拱桥施工(2021整理)
![钢管混凝土系杆拱桥施工(2021整理)](https://img.taocdn.com/s3/m/e1d712ebac51f01dc281e53a580216fc700a53b2.png)
钢管混凝土系杆拱桥施工一、施工筹办,做好防水,防止雨季浸泡。
在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫层可采用厚度≥20cm 的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或厚度≮5cm的木板。
支架使用前须全程预压,不克不及以一孔预压取得的经验数据推概全桥。
静压5d 〔120h〕以上及到达沉降不变状态2d〔48h〕以上,沉降不变尺度:24h沉降不超过1mm.以激光照准和精密测标组成定位系统;监测工程为拱肋的线形变化、拱脚位移和拱脚沉降。
在每节拱肋端头设置固定的测量控制点,控制点设在拱肋中线位置。
施工放样及查抄都采用全站仪进行,每架设一节段拱肋,对全部控制点都要进行不雅测。
此外,对拱座的偏位进行不雅测。
钢管拱对温度,出格是日照影响非常敏感。
为了减少温度和日照对线形控制的影响,标高的测量包罗合拢时间都安排在凌晨。
二施工方法〔1〕拱圈施工采用在工地加工厂进行弯制成拱肋单元,再拼装成拱肋,由缆索起吊安装成形。
钢管混凝土浇筑采用泵送顶升法工艺,由拱脚向拱顶对称均衡浇筑。
钢管混凝土劲性骨架作为外包拱圈混凝土施工的立模支架,外包拱箱混凝土分环分段对称、均衡施工,拱脚部份的箱肋顶、底板逐渐加厚成实体。
〔2〕拱肋施工拱肋钢管采用定购的无缝钢管,拱肋钢管的弯制、加工以及吊段的形成在工地加工厂进行,拱肋吊段的总拼场地安插在桥台化工厂端,要求与桥台在同一高程上,总拼场地长度要求超过100m,宽度不小于80m。
拱肋骨架加工采用计入了预拱度的拱肋放样坐标。
预拱度在拱顶按设计总值下样,再以挠度曲线的规律分配至各节点上。
拱肋各弦杆加工后各节点中心位置均能接近设计位置,其误差值应小于5mm。
拱肋按节施工后,再总拼装成三段,由缆吊起吊安装成形。
边拱肋段吊装后由索扣、拱铰形成受力平衡体系。
中间拱肋段就位时,由索扣调整整个拱肋的预拱度值及线形。
拱肋加工工艺流程:钢管弯制→单片拼焊→拱肋组焊→分单元运输→现场吊装。
①下料下料前对管材、板材和型材的形状进行查抄,按工艺文件的要求放样和号料:包管放样和号料的精度符合尺度的要求。
例析高速公路系杆拱桥重难点施工控制
![例析高速公路系杆拱桥重难点施工控制](https://img.taocdn.com/s3/m/b6bad07c1611cc7931b765ce05087632311274e0.png)
例析高速公路系杆拱桥重难点施工控制一、工程项目概况德龙烟铁路德大段跨京福高速公路特大桥为跨越京福高速公路而建,跨越处采用1-80m系杆拱桥设计,线位处高速公路为直线,路面宽24.5米,两侧有侧沟,与线路成53°夹角。
跨京福高速公路特大桥1-80m系杆拱为下承式结构,采用先梁后拱工艺施工,施工过程中需要解决拱脚及拱肋定位、拱肋压注混凝土、吊杆张拉等各项技术难题。
拱桥结构为钢管混凝土系杆拱结构,计算跨径80m,梁长83m。
系梁截面为箱形,拱肋为钢管混凝土结构,哑铃形断面。
拱肋与主梁的刚度之比为1/9.2,属于刚性系梁刚性拱。
拱肋:采用竖置哑铃形钢管混凝土截面,按等截面布置,截面h=3.0m,钢管直径800mm,由厚度16mm的钢板卷制而成,每根拱肋的两钢管之间用厚度16mm的钢板焊接形成哑铃形。
在吊杆处,钢管内在吊杆一定距离处设置加劲钢箍,并在腹板处设置加劲螺杆,其余部位加劲钢箍与加劲螺杆交错布置,其最大间距不超过1000mm,混凝土灌注口附近加劲螺杆间距加密至500mm左右。
拱轴线采用悬链线,m=1.167,矢跨比1/5,矢高f=16m。
钢管内用C55微膨胀混凝土填充,两道拱肋的中心距为6.9m,钢管及钢板采用Q345qE钢材。
吊杆:全桥拱肋共设14对吊杆,除拱脚至第一根吊杆间距为7.5m外,其余吊杆中心间距均为5m。
吊杆采用PESFD7-61成品索体,锚具采用LZM7-61型冷铸锚,吊杆钢绞线采用1670MPa高强低松弛镀锌钢丝,张拉端设于拱肋顶部,吊杆张拉需要在拱肋压注混凝土完成14天后进行。
在吊杆平面内,锚具及钢垫块应与吊杆始终保持垂直,钢垫块与拱肋焊接时采用角焊缝。
跨京福高速公路特大桥系杆拱桥采用先梁后拱工艺进行施工,系梁支架体系采用圆管柱加H型钢组合形式,高速公路上方设置门洞,施工期间车辆从门洞下方经过,保证了高速公路车辆安全运行。
在拱肋混凝土压注时,采用二级泵送方式进行,混凝土压注质量有了保障,对加劲箍密集的腹板避免了分仓压注,提前了工期,节约了成本。
钢管混凝土系杆拱桥施工技术难点及对策.
![钢管混凝土系杆拱桥施工技术难点及对策.](https://img.taocdn.com/s3/m/53e1a4c4524de518964b7d67.png)
钢管混凝土系杆拱桥施工技术难点及对策近年来,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、造型美、省建材等优点,被广泛应用于公路工程。
但该桥型技术复杂,施工难度大,已经暴露和潜在的问题还很多,亟待广大工程技术人员在实践中不断探讨和完善,本文将结合工程实践就有关问题做简要阐述。
2 钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策2.1支承系统2.1.1功能系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组成。
2.1.2地基处理WDJ齿碗扣型多功能支架必须搭设在经处理的坚实地基上,地基须高出原地面0.5~0.8m,做好防水,避免雨季浸泡。
在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫层可采用厚度≥20cm的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或厚度≮5cm的木板。
2.1.3预压支架使用前须全程预压,不能以一孔预压取得的经验数据推概全桥。
静压5d(120h)以上及达到沉降稳定状态2d(48h)以上,沉降稳定标准:24h沉降不超过1mm。
2.2主拱肋拱轴线控制系统2.2.1以激光照准和精密测标组成定位系统;监测项目为拱肋的线形变化、拱脚位移和拱脚沉降。
2.2.2建立测量控制网在每节拱肋端头设置固定的测量控制点,控制点设在拱肋中线位置。
施工放样及检查都采用全站仪进行,每架设一节段拱肋,对全部控制点都要进行观测。
此外,对拱座的偏位进行观测。
钢管拱对温度,特别是日照影响非常敏感。
为了减少温度和日照对线形控制的影响,标高的测量包括合拢时间都安排在凌晨。
2.2.3施工控制(1)在扣索塔架顶部设有扣、锚索调整装置千斤顶,通过改变扣索的张力,并采用在拱段之间的内法兰盘接头处抄垫钢板的方法,来实现拱段接头标高的调整(跨径较小的拱肋可利用WDJ支撑系统高度及其竖向微调功能实现)。
(2)设置临时横撑固定拱肋。
每架设一节拱肋,就利用钢管拱的横联钢管临时焊接固定上下游拱肋,特别是在合拢段基肋端一定要设置临时支撑。
钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策
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矾 石 膨 胀剂 1. . 3预压 1 1. .2设计高性 能膨胀混凝土的三个问题 3 支架使用前须全程预压 . 不能 以一孔预压 取得 的经验数据推概全 f 1 1混凝 土施工可按一般高性能 凝土设计方法进行 配制强度计 昆 桥 、静压 5(2 hDJ J d10 ) 2 2  ̄达到沉降稳定状态 2 (8) d4 h1 ) 沉降稳定标  ̄上. 算. 不必计算 后将强度提高一个等级作 为配制 强度 . 关键在 于施工配 准 :4 沉 降不 超 过 1 m 2h m 合比的施工现场验证 设计时应严格控制水灰 比, 将其 确定为定值 。 1 . 2主拱 肋 拱 轴线 控 制 系 统 f1 2混凝土是采用钢管 中顶升灌 注 . 粗骨料在顶 升过程 中不 能因 1. . 1以激光照准和精密测标组成定位系统 2 自身重力而下落 . 否则会造成顶升压力过 大而失败 。在设计混凝土配 监测项 目为拱肋的线形变化 、 拱脚位移和拱脚沉降。 合比过程 中碎石应稍微呈悬浮状态 , 不能下 沉。所 以该 种混凝土 的砂 1. .2建立测量控制 网 2 在每节拱肋端 头设置 固定的测量控制点 . 控制点设在拱肋中线位 率可提高一些 。 f1许 多工程实践认 为钢管混凝土设计为微应力时 .限制膨胀率 3 置 施工放样及检查都采用全站仪进行. 每架 设一节段拱 肋. 对全部控 8天 2 6x 0 制点都要进行观测。 此外 , 对拱座 的偏位进行 观测 。 钢管拱对温度 , 特 2 内应 控 制 在 (~ )1 的范 围 内是 合 理 的 。 1 . 4主拱肋钢管 的拼装 别是 日照影响非常敏感 为 了减少温度和 日照对线形控制的影 响 . 标 1 . 管拱 肋 的制 作 . 1钢 4 高的测量包括合拢时问都安排在凌晨 f) 管拱主弦管直径> 0 m 1 钢 60 m采用 螺旋焊管 。 1 . 工控 制 .3施 2 f) 2宜选用具有 C D加工设计技术 和成功经验的厂家 ; A 单元 阶段 ( 在扣索塔架顶部设有扣 、 1 1 锚索 调整装置千斤顶 ,通过改变扣索 螺旋焊管弯 曲成型在 中频 的张力. 并采用在拱段 之间的内法兰盘接头处抄垫钢板 的方法 . 来实 制造好后在工厂进行平 面和立面组拼检查 ; 采用埋 弧 自动焊 ; 腹板 安装采用 c 0 气体保护 焊 ; 单 现拱段 接头标高 的调整 } 径较小的拱肋可利用 wD 支撑系统高度 弯管机 上进行 . J 元 阶段焊接完成后.若与理论线形不符 . 可用“ 火工矫正法” 矫正。 及其竖 向微调功能实现) (1钢管拱单元阶段制好后运至工地组焊成 吊装段 .运至施工现 3 f设 置临时横撑固定拱肋 每架设一节拱肋 , 2 ) 就利用钢管拱 的横 最后用跨墩龙门吊机或其它起 重设施将 吊装段 吊上桥组装 。 联钢管I 时焊接固定上下游拱肋 . } 缶 特别是在合拢段基肋端~定要设置 场 . ( 为便于调整拱 肋预埋段制造 、 4 ) 温度引起 的偏差 , 钢管制造在工 临时支撑 。 拱脚 预埋段与拱 中段之 间预 留 8rm调 整量 : 0 a 拱肋合拢锁 定温 () 3在焊接拱肋接头外包板 时 . 对称布置的焊缝 , 采用成双焊工对 厂时. 度 为 1~ 5 0 l℃。 称施焊 , 这样可使各焊缝所引起 的变形相抵消 : 非对称焊缝 . 先焊缝少 1. . 2钢管拱肋单元构件的防护 4 的一侧 . 这样可使先焊的焊缝变形部分抵消 预拼成型的安装节段必须 对接 口进行地 面预接 和必要的技术 处 f 为保证钢管拱在吊装过程中的横 向稳定性 . 每吊装一节段拱 4 1 在 拱肋每一个 吊装 阶段 之间采用内法兰连接 。 兰间可抄垫 钢板进 法 肋 时.采用通过对称设置 两道 浪风绳来 调整和控制拱段就位 中线位 理 . 行微调 : 单元制造 阶段之间采用临时外法兰连接。 置, 减少拱肋 自由长度 . 增大横向稳定。控制浪风绳长度 基本相 同。 1 .钢管拱肋的悬拼 .3 4 1 - 3钢管混凝土配制 () 1 拱肋 吊装采用悬拼和扣挂施工。拱肋作完后 , 首先在制作 场地 1 ,选 材 .1 3 合格后方可吊装 f 设计高性能微膨胀混凝土应选择 55 1 1 2 R早强 型水 泥为主体 . 其 进行预拼 . f1拱肋 吊装 前应安装好拱脚 临时铰 ,悬拼过程中允 许拱肋绕铰 2 用量不宜过大 , 初凝时间以 8 1h为宜 。 ~2 每吊装一个阶段除安装好横撑及临时横撑外还要设置横 向浪风 配制高性能微膨胀混凝土须使用干净 的河砂并严格控制云母 转动 含量 、 硫化物含量、 含泥量和压碎值 , 一般选用细度模数 2 — . 的中 索 以利 调整拱轴线和保证横 向稳定 .3 6 1 f N阶段接头端面先用螺栓对接 . 3 ) 安装合拢段前应 预先通过扣索 砂为宜 。 不宜用砂岩类山砂 、 机制砂 、 海砂, 类砂对 混凝土的膨胀 率 此 调整拱肋横 向位置 , 然后再安装拱顶合拢段 。 影 响极 大 。 () 4两条拱肋全部 合拢后 , 再全面校核一次拱轴线 坐标 , 并调整至 f) 3粗骨料石质对高性能微膨胀混凝土影响很大 . 主要体现在骨料 误差容许范围内 再对焊 主拱钢管 、 烧掉螺栓 , 用加劲钢板补焊拱肋钢 砂浆界面粘结强度 、 骨料弹性模量和骨料强度 。在考虑混凝 土可泵 以保证受力连续 性 的同时 . 要考 虑混凝土的早强性 和后期强度。 碎石需二次破碎 . 使其 管接头 .
浅谈下承式钢管混凝土系杆拱桥上部结构施工方法
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2 施工工 艺流 程
节构件 的坐标位置, 调节砂筒使其符合施工安装标高。当坐标及高程符 合要求后, 用钢板垫实抄平 , 全站仪及水准仪跟踪观察 , 若有变化重新 3 . 1 构件预制 。拱脚 、 端横梁 、 中横梁 、 系杆均采用预制安装施工工 调整直至符合要求为止 , 完成上述所有工作后浮 吊才能脱钩。 安装就位 艺。 共预制 8 段系杆 , 4个拱脚 , 1 7个中横梁, 2个端横梁。 根据现场条 后, 系杆 、 拱脚相连处的湿接头劲性骨架钢板钢筋迅速焊接。 件, 预制场设在通榆河西岸永新大桥南侧 。为方便吊装 , 按照大件靠近 3 5湿接头施工及第一批预应力张拉 。 现浇湿接头材料选用 C 5 0混 临河的原则布置 。底模采用浆砌砖模 , 砌高 2 0 c m, 预留对拉孔 、 吊装孑 L 凝土, 波纹管接头处应用直径较大的波纹管套管, 并用胶布裹严,以防 及吊杆预埋钢管孔, 涂刷 3 遍牛油作为隔离剂, 钢筋安装前刷一层机油 漏浆 。由于系杆总长较长, 又是预制拼装, 所 以必须严格控制其标高和 作为脱模剂。侧模板均采用 1 . 5 c m厚竹胶板 , 加劲肋采用木方和钢管 , 线型, 调整时可在两岸架设 全站仪控制轴线, 待湿接缝混凝土强度达 围檩采用双拼槽钢加对拉螺栓组合进行 固定 。系杆芯模采用方钢管加 到张拉要求后 , 进行第一次张拉 。 工, 浇筑完成后取出。钢筋骨架在胎模上直接绑扎或焊接成型, 绑扎或 3 . 6 搭设拱 肋支架 。拱肋分 段处 搭设支架 ,单 点支架采 用 4根 焊接过程中在湿接缝位置预埋劲性骨架钢板 ,劲陛骨架钢板 由厂家加 d ) 4 0 0 mm钢管构成井子架 , 4 根钢管间采用剪刀撑固结 , 支架在岸上拼 工制作。拱脚段浇筑考虑到钢筋密集 ,设计专门的细石混凝土配合比 装 , 采用浮吊船就位。顺桥向采用钢丝绳斜拉 , 横桥向采用钢管水平焊 ( 5 2 5 am) r , 除插入式振动器振捣外 , 并用 3 0 am振捣棒辅助振捣。 r 接。直接承重处设置拱肋支撑台座 , 用来支撑和固定拱肋及微调安装精 3 . 2 支架施工。 因通榆河运输繁 , 对通航净空及净宽有较高要求 , 度。 结合本工程先梁后拱的施工特点决定采用少支架施工。( I ) 支架形式及 3 . 7 安装拱肋 、 风撑 。 拱肋和风撑均 由专 门厂家加工制作 。 构件安装 施工方法。全桥共采用 4 8 根 6 0 0 m m壁厚为 8 am钢管桩 , r 主跨每个 前采用全站仪在支架上将控制点放出 ,按设计要求测量好拱肋控制高 支撑点 6 根桩,边跨和次边跨每个支攫 4 根桩 ,每道系杆 5个支撑 程 。 在拱肋上先绑扎好便于后续作业的安全操作脚手架 , 方便拱肋成拱 点。在测量人员控制下 , 用打桩船施打钢管桩 , 钢管桩入土深度通过承 后 E^ 、 操作 。 拱肋吊装采用捆绑式两点吊, 拱肋起吊时通过移动吊点位 载力计算确定为 8 . 8 m。钢管顶部用纵横向双拼 3 6号工字钢 , 各钢管桩 置进行试吊, 使得拱肋在起吊后形成的角度与安装后的角度相近。拱肋 之间用 1 6 号槽钢横撑及斜撑连接在一起 , 以确保其稳定 。同时在横 起吊至一定高度 ( 超过拱肋支架 l m) 后, 通过浮 吊船上变向系统 , 将浮 向双 I 3 6 a 工字钢 上距离湿接头 5 0 c m位置安放两个落砂筒 ( 落砂简要 吊船 熳慢变向 、 转弯 , 使得拱肋对准安装方 向, 再通过浮吊船上牵 引系 用压力机预压到 1 5 0 t ) 并根据系杆宽度设置导 向架 , 落砂筒与 3 6号工 统将浮吊船前移或后退 , 使得拱肋停至安装位置上空。缓慢落下拱肋 ,
钢管混凝土系杆拱桥施工技术重点难点
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钢管混凝土系杆拱桥施工技术2.1.1功能系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组成。
2.1.2地基处理WDJ齿碗扣型多功能支架必须搭设在经处理的坚实地基上,地基须高出原地面0.5~0.8m,做好防水,避免雨季浸泡。
在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫层可采用厚度≥20cm的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或厚度≮5cm的木板。
2.1.3预压支架使用前须全程预压,不能以一孔预压取得的经验数据推概全桥。
静压5d(120h)以上及达到沉降稳定状态2d(48h)以上,沉降稳定标准:24h沉降不超过1mm。
2.2主拱肋拱轴线控制系统2.2.1以激光照准和精密测标组成定位系统;监测项目为拱肋的线形变化、拱脚位移和拱脚沉降。
2.2.2建立测量控制网在每节拱肋端头设置固定的测量控制点,控制点设在拱肋中线位置。
施工放样及检查都采用全站仪进行,每架设一节段拱肋,对全部控制点都要进行观测。
此外,对拱座的偏位进行观测。
钢管拱对温度,特别是日照影响非常敏感。
为了减少温度和日照对线形控制的影响,标高的测量包括合拢时间都安排在凌晨。
2.2.3施工控制(1)在扣索塔架顶部设有扣、锚索调整装置千斤顶,通过改变扣索的张力,并采用在拱段之间的内法兰盘接头处抄垫钢板的方法,来实现拱段接头标高的调整(跨径较小的拱肋可利用WDJ支撑系统高度及其竖向微调功能实现)。
(2)设置临时横撑固定拱肋。
每架设一节拱肋,就利用钢管拱的横联钢管临时焊接固定上下游拱肋,特别是在合拢段基肋端一定要设置临时支撑。
(3)在焊接拱肋接头外包板时,对称布置的焊缝,采用成双焊工对称施焊,这样可使各焊缝所引起的变形相抵消;非对称焊缝,先焊缝少的一侧,这样可使先焊的焊缝变形部分抵消。
(4)为保证钢管拱在吊装过程中的横向稳定性,在每吊装一节段拱肋时,采用通过对称设置两道浪风绳来调整和控制拱段就位中线位置,减少拱肋自由长度,增大横向稳定。
论钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策
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论钢管混凝土系杆拱桥施工技术难题及对策摘要:随着我国改革开放的不断深入,社会经济呵呵科学技术得到了前所未有的快速发展,桥梁的建设也不断夸大,尤其是高难度、跨度大、结构复杂的桥梁正在紧锣密鼓的建设着或筹划着,大型复杂度高的桥梁,在施工过程中结构的体系变化多,为了有效的保证桥梁结构施工的安全性和可靠性,提高施工的质量标准,需要对桥梁施工过程中,所有重难点技术进行分析,排除存在的隐患,找出可行性对策。
本文主要对钢管混凝土系杆拱桥施工中存在的技术难题和安全隐患进行了分析,并且结果桥梁工程的实践和个人经验,提出了可行性的解决对策。
关键字:桥梁施工;钢管混凝土;系杆拱;施工技术Abstract: With the continuous deepening of China’s reform and opening up, economic and social life of science and technology has been rapid development of hitherto unknown, bridge construction has been exaggerated, especially the bridge high difficulty, large span, complex structure is wildly beating gongs and drums of the building or planning, large complex bridge of high degree, structure in the construction process changes to the system, in order to ensure the safety and reliability of bridge structure construction, improve the quality standards of construction, the need of the construction process, analyze all heavy and difficult technology, eliminate hidden dangers exist, find feasible countermeasures. This paper mainly analyzes the problems in the construction of concrete filled steel tubular arch bridges and the safe hidden trouble, and the results of bridge engineering practice and personal experience, puts forward feasible measures.Key words: bridge construction; steel concrete; arch bridge; construction technology系杆拱桥是一种拱梁组合体系桥梁,系拱桥是把梁和拱着两种受力结构组合起来,共同承受着荷载,把拱受压、梁受弯的结构性能充分的发挥出来,并且也把其组合的作业充分的发挥出来。
钢管混凝土系杆拱桥梁关键施工技术
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1工程概况武威铁路国际集装箱场站行走线跨长城大桥为跨长城遗址而设,全长为141m ,孔跨为1-123m 简支钢管混凝土系杆拱。
桥梁梁部采用先梁后拱的施工方法,主梁为混凝土简支箱梁,采用单箱双室截面,支架上分段现浇施工;钢管拱肋在主梁及支架上拼接合龙,设两道拱肋,采用钢管混凝土空腹哑铃型截面,并设置6组K 型横撑,每道横撑均为空钢管结构。
两道拱肋共设置17对吊杆,每处吊杆均为双根钢绞线挤压式拉索体系,规格为GJ15-15的整束挤压环氧喷涂钢绞线成品索。
拱肋拱脚面2m 范围的缀板间及吊杆处隔仓灌注C55自密实补充收缩混凝土。
(见图1)2施工方法及步骤2.1主梁施工主梁采用满堂支架法现浇施工,梁体浇筑前对支架按1.2倍预压重(含系梁、拱肋等自重及梁上拱肋支架等施工荷载)进行预压,消除支架非弹性变形和测出弹性变形,确保支架在施工中的刚度。
预压采用配重块(每块重量约为3t )且与梁重分布对应[1]。
预压加载前,先在顶部设置水平观测点,观测点横向分别布置在箱梁两侧腹板及底板中央各设置一个,纵向布置自跨中向两边按5m 间隔设置,观测点设置完成后对各点的高程进行全面测量记录。
预压加载按照60%、80%、100%、120%分四级加载,预压荷载加载时,要遵循整体、均匀、分层进行的原则。
加载过程当中,安排专人测量各观测点沉降情况,每天定时观测两次。
预压荷载加载完毕后,48h 内沉降量不大于2mm ,且无不均匀沉降现象,确定支架稳定后方可卸除荷载,卸除荷载前测量各点标高。
卸除也要对称进行,预压荷载卸除完毕后,测量各点标高,绘制沉降趋势图分析结果。
根据现场采集的数据及时进行计算、分析、处理、修正,得出支架系统变形值(见图2)。
拱座施工制作定位型钢骨架,确保定位准确、牢固,特别是梁体预埋段钢管的定位,需采取措施确保钢管的位置和倾角准确无误。
梁体混凝土浇筑完成后,待强度达到达到设计值的95%,弹性模量达到设计值的100%,且龄期不小于7天后分批张拉预应力钢束,先张拉纵向钢束,待纵向束管道压浆完成并达到设计强度后,再张拉横向预应力束。
钢管混凝土系杆拱桥施工技术
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钢管混凝土系杆拱桥施工技术摘要:钢管混凝土系杆拱桥造形美观、结构严谨、受力科学、经济合理,近年来在公路、城市桥梁建设中被广泛采用。
但由于其技术含量高、工艺严格、工序繁多、施工难度大。
本文作者根据自己多年来施工实践经验,主要对钢管混凝土系杆拱桥施工技术的若干问题进行了简要的阐述。
关键词:钢管混凝土;系杆拱桥;施工技术1前言钢管混凝土是将混凝土填充到钢管内形成的一种组合结构,钢管混凝土利用钢管和混凝土两种材料在受力过程中的相互制约,即钢管对混凝土的约束作用,使混凝土处于复杂应力状态之下,从而使混凝土强度得以提高,塑性和韧性性能大为改善。
同时,由于混凝土的变形,使钢管亦处于复杂应力状态。
通过二者的组合,能够充分发挥两种材料的优点,使钢管混凝土具有一系列优越的力学性能。
钢管混凝土构件具有承载力高、塑性和韧性好、经济效益好、施工方便等四大优点。
目前,钢管混凝土系杆拱桥以其跨度大、结构轻、造型美、省建材等优点,被广泛应用于公路工程。
尤其是近十几年来,我国修建了一大批大跨径钢管混凝土系杆拱桥,无论在工程规模还是施工难度上,都走在了世界的前列。
本文主要针对钢管混凝土系杆拱桥施工技术的若干问题进行了初步探讨,以期为同类桥梁的施工提供一些借鉴。
2钢管混凝土系杆拱桥若干施工技术问题展开分析钢管混凝土系杆拱桥是一种受力合理的桥梁,但也是一种施工精度要求很高的结构。
钢管混凝土系杆拱桥的施工分为拱肋厂内加工、拱肋现场安装、钢管拱肋内部混凝土的压注、系杆及吊杆的施工、桥面悬浮结构的施工等几个部分。
其中拱肋加工及安装的精度控制是桥梁施工的难点。
2.1拱脚的加工及安装施工技术拱脚由系杆约束位移,主要承受拱肋的水平推力,施工精度要求高,内部结构复杂,施工难度较大。
为加强内部整体结构的受力,设计中拱脚内部设连接板将拱脚分成了许多隔仓,隔仓内空间狭小,每个隔仓内分布有大量钢筋,施工时必须严密组织,明确施工顺序,确保拱脚质量。
在拱肋的安装过程中,不可避免地要对已安装好的拱脚产生水平力,为防止拱脚不发生位移,施工中必须对拱脚采取临时固定措施。
论钢管混凝土拱桥施工控制的关键技术
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论钢管混凝土拱桥施工控制的关键技术钢管混凝土拱桥是一种常用的大型桥梁结构,其特点是综合性能良好、施工周期短、适应性强,因此被广泛应用于桥梁工程中。
然而,在钢管混凝土拱桥的施工过程中,存在一些技术难点和问题需要解决,这需要工程师们采用一系列有效的措施进行控制,在保证质量和安全的同时,提高施工效率。
本文将探讨钢管混凝土拱桥施工控制的关键技术。
一、桥墩施工控制技术桥墩是钢管混凝土拱桥的重要组成部分,其承受着拱桥的自重和荷载。
在桥墩施工过程中,需要掌握以下技术要点:1. 预制桥墩的砼质量要求高:预制桥墩在工厂内完成,其砼的质量和性能直接影响整个桥墩的强度和耐久性。
因此,需要严格按照预制桥墩的设计要求进行施工,保证砼的配比、浇筑及养护等工作的质量和可靠性。
2. 桥墩基础的施工控制:桥墩基础的施工控制也是桥墩施工的关键要点。
在进行桥墩基础施工前,需要进行附加结构及柱台设置,专人区分质量安全原则上开展混凝土墩底板铺保温、底板墩身预埋等施工作业。
3. 桥墩立柱和墩承台的施工技术:钢管混凝土拱桥的桥墩有立柱和墩承台两部分组成,其施工又包含混凝土浇筑及钢管的预埋作业,在施工过程中,需要注意以下要点:(1)立柱的钢筋连接应按照设计要求预埋至身体上,形成封闭体系,并对预埋钢筋进行隔离。
(2)墩承台的施工需要严格按照设计要求进行,预埋钢筋、膨胀螺栓及内置钢板均应进行施工。
1. 拱肋模板加固:因为拱肋模板质量和加固技术不足,使得其在施工过程中容易出现破损或损坏的情况,因此,需要对拱肋模板进行加固处理,提高其使用寿命和稳定性。
2. 拱肋模板尺寸精度控制:拱肋模板的尺寸精度控制直接关系到拱桥的形态和结构稳定性。
为了保证拱肋模板的尺寸精度,需要采用专业的测量工具进行测量,并进行有效的控制和调整。
3. 拱肋模板拆卸:拱肋模板在拱桥施工结束后需要进行拆卸,拆卸过程中需要注意安全和保护拱肋模板的质量和使用寿命,避免损坏和浪费。
钢管混凝土拱桥的浇筑施工控制也是一个重要的环节,在浇筑过程中可以采用以下技术要点进行控制:1. 砼的配比控制:钢管混凝土拱桥的砼配比需要严格按照设计要求进行控制,以保证拱桥的力学性能和耐久性。
如何解决钢管混凝土系杆拱桥施工技术中的难题
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① 混凝土 施工可 按一般 高性 能混凝土 设计 方法进行 配制强 度 计算, 不必 计算后 将强度提 高一个等 级作 为配 制强度, 关键 在于旖工 配合 比的施 工现场验 证 。设 计 时应 严格 控 制 水灰 比, 其 确定 为 定值 。 将 ② 混凝 土是采 用钢 管 中顶 升灌注, 粗骨料 在顶升过程 中不能 因 自身重力而 下落 , 则会造成 顶升 压力过 大而 失败 。 否 在设计 混凝土 配合 比过程 中碎石应稍 微呈 悬浮状 态, 能下沉 。所 以该种混 凝土 的砂 率可提 高一 些 。 不 2 4 主拱肋 钢管 的拼装 . () 1 钢管 拱肋 的制作 ① 钢管 拱主 弦管直 径> 0 m 6 0 m采用 螺旋 焊 管。 ② 宜选 用具 有cn A加工设 计技 术和成功 经验 的厂家 : 单元阶段 制造好 后在 工厂进 行平 面和立 面组拼 检查 : 螺旋焊 管弯 曲成型 在 中频 弯管机 上进行, 采用 埋弧 自动焊 : 板安装 采用 c 腹 O气体保 护焊 : 元阶段 焊接完 成后 , 与理论线 单 若 形不 符,可 用 “ 工 矫 正 法 ”矫 正 。 火 ③钢 管拱单 元阶段 制好后运 至工 地组焊 成吊装段, 运至 施工现 场, 后用 最 跨 墩 龙 门 吊机 或 其它 起 重设 施将 吊装 段 吊上 桥组 装 。 ④ 为便于调 整拱肋 预埋 段制造 、温度 引起 的偏差, 钢管 制造在 工厂时, 拱 脚 预埋 段与 拱中 段之 间预 留 8 m 0 m调整 量 : 拱肋 合拢 锁定温度 为 1 ~ 1 ℃。 0 5 ( ) 管拱肋 单元 构件 的防护 2钢 预拼成 型的安装节段 必须对接 口进行地面 预接和必 要的技术处理 , 拱肋每 个 吊装阶段 之间采用 内法 兰连接 , 兰间可 抄垫钢 板进行 微调 : 法 单元制 造阶 段 之 间采 用 临 时外 法 兰 连接 。 ( ) 管拱肋 的悬 拼 3钢 ①拱肋 吊装采用 悬拼 和扣挂 施 工。拱肋 作完 后, 先在制 作场地 进行预 首 拼 ,合格 后 方可 吊装 。 ②拱肋 吊装 前应安 装好 拱脚l 时铰, 悬拼 过程 中允许拱肋 绕铰转 动。每 f 缶 吊装一 个阶段 除安装好 横撑 及临 时横撑外 还要 设置横 向浪风 索。 以利 调整拱 轴 线 和 保 证横 向稳 定 。 ③两阶段接 头端面先 用螺栓对接 , 安装合拢段 前应预先通 过扣索调整 拱肋 横 向位 置 , 然后 再 安装 拱顶 合拢 段 。 ④两条 拱肋全 部合拢 后, 再全面校 核一 次拱轴线 坐标, 并调整 至误差 容许 范围 内。再对焊 主拱钢 管 、烧 掉螺栓 , 加劲钢 板补焊 拱肋钢 管接 头, 用 以保证 受 力连续 。 ⑤用钢 管焊 接封死 拱脚 I时铰, 浇注 拱座预 留槽 口C 0 凝± , 成无铰 5混 形 钢 管桁架 拱, 待拱脚 混凝土达 到 强度后拆 除扣 索 : ⑥泵送 压 注填 充管 内 C 0微 膨胀 混凝 土 。 5 () 4 跨径 较小 的桥 梁可 用 W J支 撑系统 配合 吊车 、揽绳 完成 拱肋 组拼 。 D
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钢管混凝土系杆拱桥施工技术难点及对策钢管拱肋制作工艺流程:放样→下料→零件加工→卷圆→钢管纵缝拼接→校圆→钢管接长→校验→焊拼吊杆锚箱及零部件→阶段预拼报验→整体预拼报验→装焊临时连接件→涂装报验→存放以直代曲、短管划分原则,每节短管长约2m,矢高不超过5mm。
接头不在吊杆位置,纵缝埋弧焊形成钢管,环缝焊接形成钢管拱肋。
短管拱肋制作工艺流程:放样→下料→加工坡口→滚圆→纵缝拼接→校圆喷漆工艺流程:喷砂除锈Sa2.5级→吸砂吸尘→无极硅酸锌底漆→喷涂环氧云铁中间漆→检查油漆干膜厚度、附着力→涂层损坏修补→聚氨酯面漆→检验合格、存放。
拱肋吊装流程:技术交底→定位放样→拱肋临时支撑→微调定位→复测后节段环缝对接质量点:采用高压无气喷漆,厚度240~260μm,环境温度15~30o C,相对湿度不大于85%焊接工艺评定试验,确定合理的焊接工艺,保证焊缝的熔透性,控制焊缝变形每片拱肋做1块进行抗拉、屈服强度、低温冲击韧性、冷弯实验,检验试板焊缝机械力学性能,保证制作中焊缝接头的机械性能质量拱肋纵、环缝对接缝按I级焊缝要求进行100%的超声波探伤、X射线拍片,拱肋缀板熔透角焊按II级焊接要求进行100%超声波探伤,以确保焊接熔透及内在质量。
加强吊装过程拱肋高程、中心以及应力检测,严格以监测指令进行微调。
1/8跨、1/4跨、及拱顶必不可少设应力、应变观测点。
钢管混凝土使用水泥52.5,初凝时间8~12小时,高性能微膨胀砼,2.1支承系统2.1.1功能系杆拱桥支承系统宜选用WDJ齿碗扣型多功能支架,该系统具有支架竖向组合微调功能,主要以工具支架和特制微调座组成。
2.1.2地基处理WDJ齿碗扣型多功能支架必须搭设在经处理的坚实地基上,地基须高出原地面0.5~0.8m,做好防水,避免雨季浸泡。
在立杆底部铺设垫层和安放底座,垫层可采用厚度≥20cm的混凝土或厚度≮10cm的钢筋混凝土或厚度≮5cm的木板。
2.1.3预压支架使用前须全程预压,不能以一孔预压取得的经验数据推概全桥。
静压5d(120h)以上及达到沉降稳定状态2d(48h)以上,沉降稳定标准:24h沉降不超过1mm。
2.2主拱肋拱轴线控制系统2.2.1以激光照准和精密测标组成定位系统;监测项目为拱肋的线形变化、拱脚位移和拱脚沉降。
2.2.2建立测量控制网在每节拱肋端头设置固定的测量控制点,控制点设在拱肋中线位置。
施工放样及检查都采用全站仪进行,每架设一节段拱肋,对全部控制点都要进行观测。
此外,对拱座的偏位进行观测。
钢管拱对温度,特别是日照影响非常敏感。
为了减少温度和日照对线形控制的影响,标高的测量包括合拢时间都安排在凌晨。
2.2.3施工控制(1)在扣索塔架顶部设有扣、锚索调整装置千斤顶,通过改变扣索的张力,并采用在拱段之间的内法兰盘接头处抄垫钢板的方法,来实现拱段接头标高的调整(跨径较小的拱肋可利用WDJ支撑系统高度及其竖向微调功能实现)。
(2)设置临时横撑固定拱肋。
每架设一节拱肋,就利用钢管拱的横联钢管临时焊接固定上下游拱肋,特别是在合拢段基肋端一定要设置临时支撑。
(3)在焊接拱肋接头外包板时,对称布置的焊缝,采用成双焊工对称施焊,这样可使各焊缝所引起的变形相抵消;非对称焊缝,先焊缝少的一侧,这样可使先焊的焊缝变形部分抵消。
(4)为保证钢管拱在吊装过程中的横向稳定性,在每吊装一节段拱肋时,采用通过对称设置两道浪风绳来调整和控制拱段就位中线位置,减少拱肋自由长度,增大横向稳定。
控制浪风绳长度基本相同。
2.3钢管混凝土配制 2.3.1选材(1)设计高性能微膨胀混凝土应选择525R早强型水泥为主体,其用量不宜过大,初凝时间以8~12h为宜。
(2)配制高性能微膨胀混凝土须使用干净的河砂并严格控制云母含量、硫化物含量、含泥量和压碎值,一般选用细度模数2.6-3.1的中砂为宜。
不宜用砂岩类山砂、机制砂、海砂,此类砂对混凝土的膨胀率影响极大。
(3)粗骨料石质对高性能微膨胀混凝土影响很大,主要体现在骨料一砂浆界面粘结强度、骨料弹性模量和骨料强度。
在考虑混凝土可泵性的同时,要考虑混凝土的早强性和后期强度。
碎石需二次破碎,使其基本无棱角,并减少针片状颗粒的含量。
选用时应严格控制含泥量、强度、弹性模量和粒径≤30mm。
(4)粉煤灰与水泥“二次水化反应”产生的凝胶封堵了混凝土的毛细管路,增强了密实性,提高了耐久性。
“二次水化反应”只有Ⅰ级粉煤灰和磨细粉煤灰可以彻底完成:“使混凝土升温降低15%~35%;应严格控制粉煤灰SO3含量,以0.5%~1.5%”为宜;粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》规定。
(5)选择外加剂一定要经过多次试验。
试验表明,缓凝型减水剂会降低混凝土膨胀率,所以应反复试验,膨胀率合适才可使用;高效减水剂还应具有缓效凝作用和缓凝剂掺配作用,且是非引气型、低气泡减水剂;其质量应符合现行标准《混凝土外加剂》规定。
(6)膨胀剂在有钢管约束条件下,在结构中建立0.2~0.3MPa预应力,可抵消混凝土在硬化过程中产生的收缩应力,从而提高抗裂能力。
选择时一定要多试验几个品种,膨胀剂应对混凝土后期强度及质量无害,与所用水泥适应性好。
我国主要使用U型膨胀剂、复合膨胀剂及明矾石膨胀剂。
2.3.2设计高性能膨胀混凝土的三个问题(1)混凝土施工可按一般高性能混凝土设计方法进行配制强度计算,不必计算后将强度提高一个等级作为配制强度,关键在于施工配合比的施工现场验证。
设计时应严格控制水灰比,将其确定为定值。
(2)混凝土是采用钢管中顶升灌注,粗骨料在顶升过程中不能因自身重力而下落,否则会造成顶升压力过大而失败。
在设计混凝土配合比过程中碎石应稍微呈悬浮状态,不能下沉。
所以该种混凝土的砂率可提高一些。
(3)许多工程实践认为钢管混凝土设计为微应力时,限制膨胀率28天内应控制在(2~6)×10-4的范围内是合理的。
2.4主拱肋钢管的拼装2.4.1钢管拱肋的制作(1)钢管拱主弦管直径>600mm采用螺旋焊管。
(2)宜选用具有CAD加工设计技术和成功经验的厂家;单元阶段制造好后在工厂进行平面和立面组拼检查;螺旋焊管弯曲成型在中频弯管机上进行,采用埋弧自动焊;腹板安装采用CO2气体保护焊;单元阶段焊接完成后,若与理论线形不符,可用“火工矫正法”矫正。
(3)钢管拱单元阶段制好后运至工地组焊成吊装段,运至施工现场,最后用跨墩龙门吊机或其它起重设施将吊装段吊上桥组装。
(4)为便于调整拱肋预埋段制造、温度引起的偏差,钢管制造在工厂时,拱脚预埋段与拱中段之间预留80mm调整量;拱肋合拢锁定温度为10~15℃。
2.4.2钢管拱肋单元构件的防护预拼成型的安装节段必须对接口进行地面预接和必要的技术处理,拱肋每一个吊装阶段之间采用内法兰连接,法兰间可抄垫钢板进行微调;单元制造阶段之间采用临时外法兰连接。
2.4.3钢管拱肋的悬拼(1)拱肋吊装采用悬拼和扣挂施工。
拱肋作完后,首先在制作场地进行预拼,合格后方可吊装。
(2)拱肋吊装前应安装好拱脚临时铰,悬拼过程中允许拱肋绕铰转动。
每吊装一个阶段除安装好横撑及临时横撑外还要设置横向浪风索。
以利调整拱轴线和保证横向稳定。
(3)两阶段接头端面先用螺栓对接,安装合拢段前应预先通过扣索调整拱肋横向位置,然后再安装拱顶合拢段。
(4)两条拱肋全部合拢后,再全面校核一次拱轴线坐标,并调整至误差容许范围内。
再对焊主拱钢管、烧掉螺栓,用加劲钢板补焊拱肋钢管接头,以保证受力连续。
(5)用钢管焊接封死拱脚临时铰,浇注拱座预留槽口C50混凝土,形成无铰钢管桁架拱,待拱脚混凝土达到强度后拆除扣索;(6)泵送压注填充管内C50微膨胀混凝土。
2.4.4跨径较小的桥梁可用WDJ支撑系统配合吊车、揽绳完成拱肋组拼。
2.5波纹管堵塞系杆拱桥横梁、系梁多为群锚后张预应力混凝土,于是防治波纹管堵塞,避免钢铰线局部拉伸率、应力超标是施工中不容忽视的大问题。
对此我们的预防措施是:(1)波纹管固定后,将半硬性塑料管穿入波纹管内,其外径小于波纹管内径8~10mm,长度大于波纹管长4~6m;(2)指派专人,在浇筑混凝土过程中不停抽动塑料管至混凝土浇筑完毕;(3)抽出塑料管,清除其表面灰浆,擦净备用。
抽动半硬性塑料管法,可从根本上解决波纹管堵塞问题。
2.6支座垫石钢板悬空预埋支座垫石钢板下混凝土悬空,既影响下部结构受力,又危害上部结构荷载均匀传递和受力平衡,也就是说,出现这种现象是很危险的,其主要原因是混凝土在浇筑流动过程中,预埋钢板下的气体无法排除,形成了空洞,为避免该现象的发生,可在钢板中心用电钻打一个直径5mm的“排气孔”,浇筑预埋钢板处混凝土时,浓水泥浆由“排气孔”冒出即可。
2.7拱脚混凝土空洞2.7.1拱脚混凝土振捣拱肋与系杆节点——拱脚之钢筋构造纵横交错、交叉重叠,混凝土浇筑困难,振捣棒无法正常工作,混凝土密实成了问题。
一般采用刚度较大的钢模,浇筑混凝土时,先用一巨型扁铲(其宽度≥振捣棒直径)在振捣棒插入处,临时将钢筋间距拨宽,至振捣棒顺利插入、正常振捣为止,可确保混凝土振捣密实;待振捣棒拔出后,开启固定于模板两侧的附着式振动器,一方面有助于被拨动的钢筋恢复原来位置,另一方面可避免混凝土漏振,有助于混凝土密实、均匀。
2.7.2拱脚混凝土预防裂缝为预防拱脚混凝土裂缝,可选用钢纤维混凝土,钢纤维用量一般为60kg/m3。
2.8空腹式端横梁浇筑工艺端横梁为封闭式变断面空心梁,其施工有两种方法:一种方法是采用木模或其它一次性芯模,不考虑翻番周转,此类模板只侧重考虑其强度,满足混凝土几何尺寸需要即可;另一种方法是采用钢模或其它可周转性芯模,浇筑混凝土时在梁顶预留“天窗”,待拆除芯模后再二次浇筑混凝土,将天窗堵死,但应注意两期混凝土的结合牢固问题。
2.9钢管混凝土“紧箍效应”落空由于施工工艺和混凝土收缩,混凝土总是无法完全充满钢管,使得“紧箍效应”无法实现,混凝土达不到三轴压缩的理想效果。
防治该问题的一般方法有两种:(1)预防。
微膨胀混凝土随着龄期增长,混凝土的收缩仍然不可避免,为防止这类问题发生,在混凝土配合比设计时,在添加UEF微膨胀剂的同时增添“聚丙烯腈纤维”。
(2)处置。
待混凝土大于28d龄期后,用小锤对拱肋进行全面敲击检查,发现空隙,则确定准确位置,钻孔并压注环氧树脂水泥浆进行补救。
2.10其它问题近年来,系杆拱桥普遍出现系梁混凝土于吊杆处裂缝、吊杆护套提前开裂、下端预埋管进水、锚头及钢丝提前腐蚀和拱肋钢管腐蚀等严重问题,危及桥梁的安全。
2.10.1防腐(1)拱肋防腐可用经济、实用,便于现场施工和后期维护的方案——有机环氧富锌涂料,分为3层,底层富锌涂料、中层环氧云铁、面层聚胺酯喷涂。
涂装时环境温度宜控制在5℃~35℃之间。