钢管混凝土拱桥(全)
钢管混凝土拱桥施工方法简述
钢管混凝土拱桥施工方法简述钢管混凝土拱桥,乍一听感觉有点儿高大上吧?但是这东西并没有想象中那么神秘,咱们今天就来聊聊这类桥的施工方法,看看到底是怎么一步一步建造出来的。
首先呢,钢管混凝土拱桥的名字就有点儿让人挠头,钢管、混凝土、拱形,这些都是要考虑进去的,要把这些材料合理结合,才能确保桥梁既结实又有型。
咱们今天就像给大家讲故事一样,把这整个施工过程给捋一遍,保证让你听得轻松又有意思。
一开始呢,建设这样的拱桥肯定是得搞清楚周围的环境,不是说随便找个地方,随便搭个架子就能开始施工的。
桥梁的设计是第一步,得先量好尺寸,确定好拱桥的跨度,搞清楚地形和地质条件。
钢管混凝土拱桥可不是随便哪个地方都能建的,得考虑到土壤的承载力和桥下的水流情况,搞不好就得打水漂了。
设计好了,接下来的就是施工准备了。
你想,桥可不是盖房子,得有一堆钢筋水泥和架子搭建好,才能上手做。
钢管混凝土拱桥的核心之一就是它的拱形结构,拱桥的优势就是能把重量分摊到桥的两边,减少了对桥中间部分的压力。
所以在施工时,最先要搭建的就是这个“拱架”。
说白了,就是搭一个可以支撑起整个拱桥的临时架子。
你想,这可不是简单的拿几根木头钉上去就完事的事儿,人家得用钢管拼接出一个完美的支撑系统,不光要稳,还得精准。
这个架子搭建好后,才可以开始浇混凝土,把它们填充到钢管里,这样整个拱桥的结构就成型了。
说到浇混凝土,那可是一项技术活,绝对不能马虎。
混凝土必须按照严格的比例混合,不能多一勺水,少一把沙子,稍有差池,桥梁的稳定性就会大打折扣。
浇筑时要保证混凝土均匀分布,避免出现空洞或者裂缝。
这一环节的关键就是控制好浇筑的速度和时间,不能急,不能乱,慢慢来,耐心点。
整个混凝土浇筑完成后,得给它一点时间固化,毕竟这不是小玩意,得给它时间变得坚固,像“慢工出细活”那样,稳稳的,不能急。
混凝土凝固后,接下来的工作就是拆除支架和进行质量检查了。
支架拆除后,咱们才能看到真正的拱桥形态。
钢管混凝土拱桥.
泵送顶升法
• D.压注施工 • 临时堵塞出渣孔,用混凝土泵从两侧向拱顶压注清水,
水至拱顶由出浆孔冒出后,打开拱脚处的排渣闸阀, 让管内水及渣物流出,沉积在管底的渣物用勺子从出 渣口伸进去一点一点掏出来,然后焊接封闭出渣孔。 • 人工从灌注孔灌注压注口以下的管内混凝土,用振捣 棒从灌注孔插入振捣。混凝土灌至稍低于压注口位置 时停止灌注。立即清理灌注孔并用钢板封闭灌注孔。 灌注管的做法是:在灌注管顶部预先环焊δ =16㎜钢 板,并设置4个φ 22㎜的螺栓孔,封闭钢板对应设置4 个φ 22㎜的螺栓孔,封闭时中间挤压橡胶皮垫密封。 泵车的泵管预先与栅阀泵管拼接好。
钢管混凝土拱桥
• 钢管混凝土拱桥是指先用钢管形成拱桥的施工骨
架,后在钢管内灌注混凝土形成拱肋,而后安装桥面 系杆及桥面。钢管混凝土由于在钢管内填筑了混凝土, 从而解决了钢管承受荷载时管壁的稳定问题;由于钢 管壁对管内混凝土的套箍作用,限制了核心混凝土受 压后的横向变形,使核心混凝土处于三向受压状态工 作,提高了混凝土的抗压强度、变形能力以及耐疲劳 和耐冲击能力,使构件的破坏由脆性破坏转为塑性破 坏;由于钢管在管内混凝土施工中的模板作用和引入 泵送混凝土施工,使施工工艺简捷,施工速度成倍提 高,较好地解决了施工的安全和经济问题。为了避免 在施工中出现混凝土离析、堵泵、混凝土在拱顶和拱 脚部位分布不均匀,采用自密实混凝土作为钢管核心 混凝土是一种新的尝试。
总体布置
钢筋混凝土或钢管混凝土 拱肋 两拱肋一般在平行的平面;为了提高横向稳定,也可用提蓝式拱 拱轴线一般采用二次抛物线,也可采用悬链线 拱肋一般采用无铰拱;通常,拱肋失跨比取值在1/4~1/7之间 组 成
横向联系
横向联接系一般可做成横撑、对角撑或空格式等构造
钢管混凝土拱桥(广州丫髻沙大桥)
广州丫髻沙大桥丫髻沙大桥丫髻沙大桥是环城高速公路跨越珠江主航道的一座特大型钢管混凝拱桥,是全环建设的主要控制工程,桥梁全长1084米,主桥采用三跨连续中承式钢管混凝土拱桥桥型。
它跨越珠江主副航道、丫髻沙岛,气势恢宏,如彩虹飞架,为广州城市建设增添了新的一景。
丫髻沙大桥主桥为76m 360m 76m的三跨连续自锚中承式钢管混凝土系杆拱桥,其主跨以360米一跨跨过珠江的主航道。
主桥基础均为钻(挖)孔灌注桩,主墩承台为上、下游分离式的群桩布置的刚性承台,墩身为实体式钢筋混凝土拱座。
主拱拱肋为中承式钢管混凝土双肋悬链线无铰拱,计算跨度344m,矢高76.45m,矢跨比1/4.5。
边拱拱肋为上承式双肋悬链线半拱,采用钢管劲性骨架外包钢筋混凝土的单箱单室等截面。
大桥建成后,桥面是双向6车道。
该桥98年7月动工,2000年6月建成。
丫髻沙大桥丫髻沙大桥采用桥梁主拱由两岸地面拼装———垂直提升———水平转动———对接合龙的建桥新工艺,创下4项全国乃至世界第一:大桥跨度第一,主跨达到360米,为当今世界同类型桥梁中主跨度最长;大桥平转转体每侧重量达13680吨,不仅居国内第一,也是世界同类型第一座万吨转体桥梁;竖转加平转相结合的施工工艺方法世界领先,两拱对接时偏差仅为2毫米,精确度十分惊人;大桥的极限承载力和抗风力国内领先。
丫髻沙大桥施工采用竖转与平转相结合的工艺方法。
即在两岸支广州丫髻沙大桥架上拼装主拱肋和边拱劲性骨架,利用先进的同步液压提升技术,通过临时索塔及扣索等将两主拱肋提升247度,然后通过转盘、滑道及平转牵引索先后将两岸转动体系分别平转92度和117度,沿桥轴线就位,利用合拢装置调整拱轴线而合拢成拱。
施工时将主桥一分为二,顺河堤方向,在两岸岸边卧拼主拱成型,在拱座上设置索塔,利用锚于主拱肋的扣索和边跨作平衡,在边跨尾部张拉,先将主拱桁架竖转到设计标高,形成全桥宽的前后平衡整体结构。
再利用布置于承台上的转盘平转牵引系统,平转合龙。
钢管混凝土拱桥施工
钢管混凝土拱桥施工钢管混凝土拱桥是以钢管为拱圈外壁,在钢管内浇筑混凝土,使其形成由钢管和混凝土组成的拱圈结构。
钢管混凝土拱桥优点突出,使用广泛。
钢管混凝土拱桥构造特点1、截面形式钢管混凝土结构的主要特点之一是钢管对混凝土的套箍作用,使钢管内的混凝土处于三向受力状态,提高了混凝土的抗压强度和抗变能力。
2、结构形式随着钢管混凝土拱桥的迅速发展,全国已修建了各种结构形式的钢管混凝土拱桥。
中承式钢管混凝土拱桥是目前钢管混凝土拱桥中应用最多的一种,由于桥面位置在拱的中部穿过,可以随引桥两端接线所需的高度上下调整,所以适应性很强。
当地质条件较好时,一般采用有推力的中承式钢管混凝土拱桥。
当地质条件较差,或受城市道路接线高度的限制时,往往采用下承式系杆拱结构形式,拱桥的推力由系杆承受。
本节以中承式钢管混凝土拱桥为例介绍钢管混凝土拱桥施工技术。
中承式钢管混凝土拱桥施工1.施工程序第一步:分段制作钢管、腹杆及斜撑,然后在样台上拼接钢管;接着吊装钢管拱肋就位合龙,从拱顶向拱脚对称施焊,封拱脚,使钢管拱肋转为无脚拱。
第二步:从拱顶向拱脚对称安装肋间横梁、〃X〃形支撑及形支撑等结构。
第三步:按设计程序浇筑钢管内混凝土。
第四步:安装吊杆,拱上立柱,纵、横梁,以及桥面板,浇筑桥面混凝±2、施工技术要点(1)钢管拱肋制作。
钢管混凝土拱桥所用的钢管直径较大,钢管由钢板卷制成型,管节长度由钢板宽度确定,一般为120~180cm.采用桁式截面时,上下弦之间的腹杆由于直径较小,可以直接采用无缝钢管。
拱肋制作的关键在于拱肋在放样平台上的精准放样和严格控制焊接质量,应尽量减少高处焊接,严格控制钢管拱肋的制作质量。
(2)拱肋安装。
拱肋安装前,拱桥基础施工已经完成,并通过相应验收。
钢管拱肋成拱过程中,应同时安装横向连接系,未安装横向系数的不得多于一个节段,否则应采取横向稳定措施。
(3)拱肋混凝土浇筑。
根据钢管拱肋的截面形式及施工设备,钢管混凝土的浇筑可采用人工浇筑法和泵送顶升浇筑法。
钢管混凝土拱桥(全)
第一章钢管混凝土拱桥第一节钢管混凝土拱桥发展概况第二节钢管混凝土拱桥结构简介一、结构基本类型第三节钢管混凝土拱桥施工技术简介一、钢管拱肋制作第二章四川旺苍东河大桥第一节概况第二节主桥结构与构造第三节施工简介第四节四川旺苍东河大桥的历史地位第三章广州丫髻沙大桥第一节概况第二节主桥设计要点第三节基础、承台的施工与钢结构制造㈠基础与承台的施工桥址基岩岩性组合复杂,风化层厚,弱风化岩面起伏很大。
承台下采用φ3.Om等大直径嵌岩灌注桩,为了保证施工质量,以桩长、桩底墓岩岩性双控桩底标高,对少数成孔困难的桩,根据具体情况分别采用旋喷桩、冷冻法做防水处理。
承台及拱座均为大体积混凝土,施工时采取了以下措施以控制温度变形裂缝:1.在承台及拱座内设置多层冷却水管,施工时进水管口、出水管口温度差控制在15-20℃;2.选用矿渣水泥,掺加适量的粉煤灰、减水剂、缓凝剂;3.采用分层、分块法施工,并设置一定的温度筋;4.委托有经验的科研单位进行温度监控。
㈡钢结构制造1.工艺制作思路根据大桥钢结构的结构特点和运输要求,将其分成若干片体在工厂车间内制作,在组合场地组成拱肋节段,最后在工地组拼(或吊装)半拱,使之具备转体条件,其特点就是以中间产品为导向,便于全面铺开制造,力图提高加工制作精度和生产效率。
⑴制作流程制作流程见图8-15。
⑵制作工艺的设计原则①根据结构特点和吊装要求进行节段的划分丫髻沙大桥钢管拱肋为六弦管,在现场将空间的六根曲线φ750mm钢管同时对接好,且要控制对口错边在2mm以下,由于采用转体工艺安装拱肋,可采用大分段吊装,桥位现场离制作场地约lkm,采用水路运输没有什么困难,又因有120t船台吊机多部,因此,拱肋节段以不大于 120t进行划分。
此外,由于该桥的技术规定对钢管的卷制要求卷管方向应与钢板压延方向一致,经过多方案比较后采用最大3800mm管节的排板方案,单片主拱肋分为18个节段和一个跨中合龙管节,节段的最大质量约为105t,节段长度在25m以下。
钢管混凝土拱桥
钢管混凝土拱桥钢管混凝土拱桥(Steel-Tube Concrete Arch Bridge)是一种以钢管作为主要构件、混凝土为填充物,采用拱形结构的桥梁。
由于其结构特点,该类型的桥梁具有较高的承载能力、稳定性和整体性能,因此在短跨度桥梁中广泛应用。
本文将从钢管混凝土拱桥的构造特点、设计与施工工艺、应用与发展等方面进行探讨。
一、构造特点钢管混凝土拱桥结构特点主要表现在两个方面:拱形结构和钢管混凝土材料。
拱形结构是钢管混凝土拱桥最显著的结构特点,该结构的力学特性为受力后整体形变,荷载集中于两端,相对于梁式桥梁更加稳定。
而且,拱形结构具有较高的承载能力,在短跨度桥梁中具有明显优势。
钢管混凝土材料则是钢管混凝土拱桥的创新之处。
该材料具有混凝土和钢管的优点,可以更好地发挥两种材料的特性。
钢管可以担任桥梁的主要承载构件,中空部分可以用来加入混凝土,提高承载能力;而混凝土可以保护钢管,延长其寿命,同时具备优秀的抗压强度和耐久性。
二、设计与施工工艺钢管混凝土拱桥的设计与施工工艺需要考虑到以下因素:钢管材料的选择、拱形结构的力学特性、混凝土的浇筑工艺。
钢管材料方面,需要选择品质良好、符合标准的钢管。
在拱形结构的设计中,需要通过建立数学模型,模拟荷载作用下的力学特性,对拱形结构进行优化设计,确保承载能力和稳定性。
混凝土在钢管中的浇筑工艺通常采用顶升法或压力法。
顶升法是将混凝土从一侧注入钢管内,同时在另一侧进行顶升,使混凝土在钢管内均匀分布;压力法是通过在钢管中注入高压水泥浆,将混凝土压入钢管内。
无论采用哪种方法,都需要保证混凝土充实度,避免产生空洞、裂缝等质量问题。
三、应用与发展钢管混凝土拱桥具有优秀的结构特点和性能,已经在我国的短跨度桥梁建设中得到广泛应用。
随着技术的发展,钢管混凝土拱桥在跨度和承载能力方面也已经有了较大的突破,越来越多的工程师开始将其应用于中长跨度桥梁的设计中。
同时,在钢管材料和混凝土浇筑向导方面也有了新的突破。
钢管混凝土拱桥的施工方法和结构设计
钢管混凝土拱桥的施工方法钢管砼结构,由于能通过互补使钢管和混凝土单独受力的弱点得以削弱甚至消除,管内混凝土可增强管壁的稳定性,钢管对混凝土的套箍作用,使砼处于三向受力状态,既提高了混凝土的承载力,又增大了其极限压缩应变,所以自钢管砼结构问世以来,是桥梁建筑业发展的一项新技术,具有自重轻、强度大、抗变形能力强的优点,因而得到突飞猛进的发展。
在桥梁方面,已以各种拱桥发展到桁架梁等结构形式,并发展到钢管混凝土作劲性骨架拱桥。
其施工方法发展很快,已经应用的有无支架吊装法,支架吊装法,转体施工法等。
1 拱肋钢管的加工制作拱肋加工前,应依理论设计拱轴座标和预留拱度值,经计算分析后放样,钢管拱肋骨架的弧线采用直缝焊接管时,通常焊成 1.2-2.0m的基本直线管节;当采用螺旋焊接管时,一般焊成12.0~20m弧形管节。
对于桁式拱肋的钢管骨架,再放样试拼,焊成10m左右的桁式拱肋单元,经厂内试拼合格后即可出厂.具体工艺流程为:选材料进场材料分类材质确认和检验划线与标记移植编号码下料坡口加工钢管卷制组圆、调圆焊接非坡口检验附件装配、焊接单节终检组成10m左右的大节桁式拱肋焊接无损检验大节桁式拱肋终检 1:1大样拼装检验防腐处理出厂。
当拱肋截面为组合型时,应在胎模支架上组焊骨架一次成型,经尺寸检验和校正合格后,先焊上、下两面,再焊两侧面(由两端向中间施焊).焊接采用坡口对焊,纵焊缝设在腔内,上、下管环缝相互错开。
在平台上按1:1放样时,应将焊缝的收缩变形考虑在内。
为保证各节钢管或其组合骨架拼组后符合设计线型,可在各节端部预留1cm左右的富余量,待拼装时根据实际情况将富余部分切除。
钢管焊接施工以“GBJD05-83、钢结构施工和施工及验收规范”的规定为标准.焊缝均按设计要求全部做超声波探伤检查和X射线抽样检查(抽样率大于5%)。
焊缝质量应达到二级质量标准的要求。
2 钢管混凝土拱桥的架设2.1无支架吊装法2。
1。
1缆索吊机斜拉扣挂悬拼法具体做法与其他拱肋的架设相似,只是钢管混凝土拱肋无支架架设方案用于较大跨度,它可根据吊机能力把钢管拱肋合成几大段进行分段对称吊装,并随时用扣索和缆风绳锚固,稳定在桥位上,最后合拢。
钢管混凝土拱桥
钢管混凝土用在拱桥上有两种形式:一是直接用作主拱结 构,即钢管混凝土拱桥;二是利用钢管混凝土作为劲性骨架, 然后围绕骨架浇筑混凝土,把骨架作为混凝土的钢筋骨架,不 再拆除。后者严格来讲应该称为钢筋混凝土劲性骨架拱桥,也 有用型钢作劲性骨架的情况,此时的钢管混凝土与型钢的作用 相同。
(一)钢管混凝土拱桥的特点
1.拱肋的截面形式
哑铃形拱肋
哑铃形拱肋
哑铃形拱肋顶吊杆锚固处构造
哑铃形拱肋吊杆锚固处内部构造
旺苍大桥
2.吊杆
吊杆可采用平行钢绞线或平行钢丝束,外套无缝钢管或热 挤聚乙烯防护层。上下铺头可采用OVM锚、冷铸镦头锚等,
然后用高强度等级凝土封锚。
吊杆与拱肋的锚具布置情况
二 系杆拱桥
系杆拱桥一般由拱肋、吊杆或立柱、系杆、行车道梁(板)
及桥面系等组成。
系杆拱的静力图示有 三种:柔性系杆和刚性拱 (图4a)、刚性系杆(或 撑刚性梁)和柔性拱(图 b)、刚性系杆(梁)和 刚性拱(图c)。
吊杆 拱肋
系杆
1.构件承载力大大提高
2.具有良好的塑性和韧性。 3.结构自重和造价均有降低
4.施工简单、缩短工期
5.防腐、防火性能好
6.结构造型美观
(二)钢管混凝土拱桥的组成
由钢管混凝土拱肋、立柱或吊杆、横撑、行车道板、下部 构造等组成。钢管混凝土拱肋是主要的承重结构,它承受桥上 的全部荷载,并将荷载传递给墩台和基础。
钢管混凝土拱桥的计算(组合结构)
第一节 钢管混凝土的材料性能 第二节 钢管混凝土的刚度计算 第三节 钢管混凝土拱桥的计算
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
钢管砼拱桥不是一种专门桥型,而是把钢管砼作为主拱受力 用的结构材料。
受力特点与拱桥存在共性,计算思路与钢筋砼拱桥相似;但 有它独具特点,结构分析时必须注意到这一点。
EA Esc Asc
(5-4-2)
式中,钢管砼组合轴压弹性模量,按式(5-4-3)确定。
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
采用第一组钢材时Esc的计算值见表5-4-5。 采用第二、三组钢材的EA值应按式(5-4-2)的计算值再乘以
换算系数k1后确定。 对Q235和Q345钢, k1 =0.96;对Q390和Q420钢, k1 =0.94。 钢材的分组按表5-4-1确定。
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
2)轴心受压构件的腹杆所受剪力计算
按临界状态时产生的剪力计算,并认为此剪力沿构件全长保持
不变。
可按下式计算平腹杆格构式钢管砼轴心受压构件每根腹杆所受
剪力:
(5-4-16)
式中,—为一根钢管混凝土柱肢的截面面积;
—为一根钢管混凝土组合轴压强度设计值。
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
AIJ(1997)、CESC28:90(1992)和DB 29-57-2003给出 钢管砼轴压刚度的计算公式如下:
EA=EsAs+EcAc
(5-4-4)
式中,—分别为钢材和砼的弹性模量;
—分别为钢管和核心砼的横截面面积。
第四章 钢管混凝土拱桥的计算
二、弯曲刚度 《钢管砼结构技术规程》(DBJ) 给出钢管砼构件在正常使
钢管混凝土拱桥
21
钢管混凝土拱桥的构造
钢管混凝土拱肋——吊杆
Ø 锚固在拱肋的吊杆锚具。
22
钢管混凝土拱桥的构造
钢管混凝土拱肋构件的节点与连接——基本要求
Ø 连接节点必须满足强度、刚度、稳定性要求。 Ø 节点及连接构件应构造简单、整体性好、安全可 靠、节省材料、方便施工。 Ø 钢管混凝土的连接设计必须保证可靠地传递内力。
40
钢管混凝土拱桥的计算
计算方法
Ø 设截面在形成过程中,各阶段产生弯矩ΔM1、 ΔM2,各阶段截面惯矩Ι1、Ι2、Ι(总惯矩), 面积A1、A2、A(总) 。 Ø 内力叠加法
σ=
∑ N ± ( ∆M
A
1
+ ∆M 2 ) yt EI
Ø 应力叠加法
σ=
41
∆N1 ∆M 1 y1 ∆N 2 ∆M 2 y2 + + + +K EI 2 A1 EI1 A2
Ø 钢管混凝土拱桥的受力与施工过程有关。 Ø 空钢管和未凝固的混凝土重力由空钢管承担,按钢 结构计算(强度、变形和稳定)。 Ø 混凝土凝固及强度提高后,混凝土与钢管一起受 力。 Ø 拱上建筑、二期恒载及活载均由钢管混凝土共同承 担。 Ø 混凝土考虑套箍效应影响的提高:钢管混凝土的承 压能力比一般混凝土提高150%-175%,应考虑提 高的影响。
29
钢管混凝土拱桥的构造
实例——广东南海三山西大桥计算特点
Ø 主跨、边跨及基础作为整体建模计算,考虑基础水平抗 力。 Ø 计算考虑了混凝土收缩、徐变、温度变化、基础不均匀 沉降、水平位移的影响内力。 Ø 采用美国Nastran程序计算了5种工况的空间稳定分析, 安全系数大于4 。
30
钢管混凝土拱桥的构造
钢管混凝土交杆拱桥施工.doc--
钢管混凝土交杆拱桥施工一、钢管混凝土的分类钢管混凝土应用于拱桥有两大类型,一种植是钢管外露的钢管以参与结构受力为主,同时也是施工过程和浇筑管内混凝土的模板,成桥过程先全龙钢管骨架,再浇筑管内混凝土形成主找圈,另一种钢管以施工受力为主,成桥过程中先合龙钢管骨架,然后浇筑管内混凝土形成钢管劲性骨架,再将钢管混凝土作为劲性骨架,大大地减少了用钢量,减轻了骨架的重量二、施工方法本质上是劲性骨架方法,虽然钢管骨架较之钢筋混凝土轻许多,但跨径增大以后,钢管骨架本身的架设也具有很大的难度,对于100m以下的跨径,钢管骨架一般分为三段,也可以支架支承缆索吊装施工方法是我国修建大跨度拱桥的主要方法之一,当路径不大时,拱肋分三段吊装,两段吊装后斜扣索扣住,一般情况下,应该双肋合龙,两肋之间设者横撑,或将横撐临时固定,但质量较大,段与段之间的拼装难度也较大,要注意接头的传力情况,为合龙方便,各段一样略有上抬三、拱桥施工安全要求(一)竖向转体施工的安全施工要求(1)桥台前应有合适预制和竖向转体所需要的地形和场地,地基应坚固不深陷(2)团体装车应转动灵活(3)扒杆吊装系统,应通过诸选定,扒杆政策索的安全系数应符合《铁路工程施工安全技术规程》的规定(4)平衡系统中的平衡梁,应符合设计的强度和钢度(5)爱偏心压力的扒杆应进性验算(6)扒杆背索的张力不均匀折减系数不得大于0.85,地锚抗滑,抗倾覆。
(7)扒杆分段接长安装时,应焊按牢固,并满足强度和风度要求(8)起吊拱肋脱离胎架10~30cm时,应停机检查扒杆的受力与变形(二)有平衡生平面转体施工的安全施工要求(1)转动体系必须平衡可靠,并能在转体全部重量后转动自如,四周的保险滚轮应有良好的的保险和稳定作用(2)体系正式转动前,应进行试转枪柄,验证平衡与稳定,(3)脱架张拉时,转动体系牢固支承在轴心绞上,体质平衡与稳定(三)无平衡生平面转体施工的安全施工(1)无平衡生平面转体的锚因体系的抗剪强度,抗滑稳定性,应达到设计要求(2)锚碇系统布谷鸟方面的平衡及尾索应形成三角形稳定休(3)转动体应灵活自如,安全可靠(4)位控系统应能控制拱箱的转动速度和位置(5)梁体要转动时应对称同步,保持转体稳定,(6)尾索,扣索张拉应按设计张拉力对称,均匀加力(7)合龙卸扣时,应对称的,均匀,分级进行四、结语钢管拱桥施工中最关键的是混凝土配合比的控制,特别是膨胀剂的掺量要控制准确,如果不能使混凝土达到微膨胀效果,钢管拱肋在受力时,钢管内的混凝土由于收缩与钢管有间隙,不能够达到三向受力的效果,从而不能够提高其弹塑性工作性能。
钢管混凝土拱桥施工全过程稳定性分析
钢管混凝土拱桥施工全过程稳定性分析王晓斌【摘要】大跨度钢管混凝土拱桥常采用缆索吊装斜拉扣挂法施工.应用有限元软件,针对某中承式钢管混凝土拱桥建立了从拱肋吊装至成桥的全过程计算模型,并对该有限元模型进行了稳定性分析,得出各工况下结构的稳定安全系数,最后讨论了设置横向风缆对拱肋稳定性的影响.结果表明,该桥施工各阶段稳定性均满足规范要求.%Lang span concrete-filled steel tube (CFST) arch bridge is constructed usually by lane cable. In this paper,a three-dimensional finite element model is built for the 220 m half-through CFST arch bridge. Its stability factor and the instability mode are given under the specific construction stage. Finally, the effect of guy-cable on the stability of arch ribs is studied. The analysis results show that the stability can meet the requirements of related codes during different construction stages.【期刊名称】《石家庄铁道大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2012(025)002【总页数】4页(P28-31)【关键词】钢管混凝土;拱桥;稳定分析;有限元模型【作者】王晓斌【作者单位】神华包神铁路有限责任公司,内蒙古鄂尔多斯017000【正文语种】中文【中图分类】U445.5钢管混凝土拱桥具有跨越能力大、承载能力高、塑性和韧性好、施工方便迅速等优点,在桥梁工程中得到了越来越广泛的应用。
钢管混凝土拱桥
钢管混凝土拱桥1. 引言钢管混凝土拱桥是一种结构简单、施工方便、承载能力强的桥梁形式。
本文将介绍钢管混凝土拱桥的概念、特点、设计与施工要点,并对该种桥梁形式的应用进行分析。
2. 概念钢管混凝土拱桥是指在桥梁结构中采用钢管与混凝土相结合的形式来承担桥面荷载的一种桥梁结构。
它由钢管和混凝土构成,钢管负责承担桥面荷载,而混凝土则起到保护钢管、均匀分散荷载的作用。
3. 特点钢管混凝土拱桥具有以下几个显著的特点:3.1 结构简单钢管混凝土拱桥的结构较为简单,由少量的构件组成。
通常,它由钢管和混凝土拱肋构成,桥面铺装在拱肋上。
这种结构形式使得钢管混凝土拱桥具有较高的施工效率,能够缩短工期。
3.2 承载能力强由于钢管负责承担荷载,混凝土起到保护钢管的作用,钢管混凝土拱桥的承载能力相对较高。
在设计时,可以根据实际需求选择合适的钢管尺寸和混凝土强度,以满足桥梁的承载要求。
3.3 预制施工钢管混凝土拱桥通常采用预制的方式进行施工,先预制钢管和混凝土构件,然后通过现场拼装完成桥梁的搭建。
这种施工方式不仅可以提高工程质量,还能加快工程进度,降低施工风险。
4. 设计与施工要点钢管混凝土拱桥的设计与施工需要注意以下几个要点:4.1 钢管选用在设计中,需要合理选用钢管,考虑到荷载要求、耐久性和经济性。
一般选择直径较大、壁厚较薄的钢管,以满足荷载要求的同时尽量减少构件的重量。
4.2 钢管与混凝土的粘结钢管与混凝土之间的粘结质量对钢管混凝土拱桥的性能具有重要影响。
在施工时,需要采取合适的措施,如表面处理和使用粘接剂,来保证钢管与混凝土之间的粘结质量。
4.3 混凝土的浇筑在混凝土的浇筑过程中,需要注意控制浇筑的速度和温度,以免造成混凝土开裂。
此外,还需要密实混凝土,并及时进行养护,以保证混凝土的强度和耐久性。
4.4 桥面铺装在桥面铺装过程中,需要选择合适的材料和施工方法,保证铺装层的平整度和耐久性。
通常采用沥青混凝土或水泥混凝土进行铺装,以满足桥面的使用要求。
公路钢管混凝土拱桥设计规范(JTGT D65 06 2015)原文+标准体系结构
公路⼯程⾏业标准体系结构2015年08月31日发布的公路钢管混凝土拱桥设计规范(JTGT D65 06 2015),作为公路工程行业标准,自2015年12月01日起施行。
属于公路工程行业标准体系的“建设”板块,“设计”模块。
公路工程标准体系由总体、通用、公路建设、公路管理、公路养护、公路运营六个板块构成,包含255个标准。
一、总体板块总体板块是公路工程标准体系、标准管理及标准编制的总体要求,明确公路工程标准的定位,是公路工程标准管理及编写应执行的规定和要求。
包含6个标准。
二、通用板块通用板块是公路建设、管理、养护、运营所遵循的基本要求,明确公路建设、公路管理、公路养护和公路运营四个板块的共性功能、指标及相互关系, 共40个标准,包含基础模块(12个标准)、安全模块(15个标准)、绿色模块(6个标准)、智慧模块(7个标准)。
三、公路建设板块公路建设板块是实施公路新建和改扩建工程所遵循的技术和管理要求,共135个标准,项目管理模块(1个标准)、勘测模块(10个标准)、设计模块(78个标准)、通用图模块(3个标准)、试验模块(9个标准)、检测模块(4个标准)、施工模块(20个标准)、监理模块(1个标准)、造价模块(9个标准)。
四、公路管理板块公路管理板块是公路管理和运政执法所遵循的技术和管理要求,共4个标准,站所模块(1个标准)、信息系统模块(2个标准)、执法模块(2个标准)。
五、公路养护板块公路养护板块是公路既有基础设施维护所遵循的技术和管理要求,共47个标准,综合模块(16个标准)、检测评价模块(12个标准)、养护决策模块(1个标准)、养护设计模块(4个标准)、养护施工模块(8个标准)、养护施工模块(6个标准)。
六、公路运营板块公路运营板块是公路运营、出行服务和智能化所遵循的技术、管理和服务要求,共17个标准,运营监测模块(6个标准)、出行服务模块(3个标准)、收费服务模块(4个标准)、应急处置模块(2个标准)、车路协同模块(1个标准)、造价模块(1个标准)。
大跨度中承式钢管混凝土拱桥施工方案
大跨度中承式钢管混凝土拱桥施工方案渠江特大桥上部结构采用3*30+40+418.8+40+2*30m预应力砼T梁+中承式钢管混凝土拱桥,全桥长6557.8米。
下部结构桥墩采用钢筋混凝土柱式墩,钻孔桩基础。
桥台采用柱式台、扩大基础基础。
根据工程特点,结合工程的工作进度安排,大桥推荐方案全部工程(含引道和附属工程)工期为36个月。
1.1 总体施工方案(1)拱座基础施工主桥拱座基础施工涉及①基坑的开挖及围护;②混凝土浇筑施工等内容。
(2)钢结构加工根据桥位区的运输条件,拱肋及钢梁无法整节段运输至桥位的实际情况,因此采用厂内加工单根杆件运输到桥位临时组装场地,在临时场地将拱肋单元件组焊成吊装节段、试拼装,然后进行吊装。
(3)主拱安装主拱采用缆索吊斜拉扣挂施工。
吊装顺序为每节段内上、下游拱肋及相应横撑同步进行,即每节段上游拱肋(或下游拱肋)→每节段下游拱肋(或上游拱肋)→每节段内横撑,以上循环为一环,安装就位后再进行下节段的吊装,拱肋接头设计为先栓接再焊接,横撑接头设计为定位之后直接焊接的方式进行。
每一扣段的吊装节段就位后,应调整扣索力,使拱肋轴线位于设计标高,当安装误差满足规定要求后,即可焊接主拱钢管接头。
(4)钢管砼灌注拱肋合龙形成完整的拱圈,监控单位完成各项测试,并经分析满足计算及规范要求以后,即可灌注主拱圈上、下弦钢管内混凝土和设计指定的横联等构件内混凝土。
采用C60自密实补偿收缩高性能混凝土,以泵压法自拱脚向拱顶灌注主拱钢管内混凝土,灌注混凝土时应分不同阶段张拉监控单位指定的扣索及索力,在拱肋1/4处设置备用灌注孔。
横联管等构件钢管内混凝土采用泵压法,但应事先完成灌注工艺设计报告,请监理、业主审查批准。
施工单位需作灌注孔堵塞的应急预案。
(5)桥面系施工桥面系各构件用缆索吊装,施工单位在设计缆索吊装系统时,应充分考虑桥面梁的最大吊装重量。
为方便钢纵梁的运输和安装,钢纵梁在工厂分段制作运抵工地后,按设计要求以拼接缝分段连接、吊装。
钢管混凝土拱桥PPT课件
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2、柔性吊杆
柔性吊杆一般采用高强钢丝索或冷轧粗圆钢制作,只承受轴力。关键是 保证钢索的耐久性,防止钢丝的锈蚀非常重要021
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支架工程
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一、预压的目的:
1、检验支架及地基的强度及稳定性,消除砼施工前 支架的非弹性变形(消除整个地基的沉降变形及支 架各接触部位的变形)。
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拱肋测点
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系杆测点
▪ 系梁测试断面为梁端、1/4跨、跨中,系梁
共布置3个测试断面(如图3所示),我们 对其中一片系梁(一般取与应力重点监测 主拱同侧)作应力重点监测。
▪ 对应力重点监测系梁,6-6,7-7和8-8
测试断面布置应力测点,每个断面布置两 个应力测点,分别位于系梁上缘和下缘。 测点位置如图4所示。
• 加劲板焊接骨架钢管采用周边焊,焊缝高12㎜。
• 下弦管压注头设在离拱脚约7.5m处的钢管侧面,与钢
管轴线呈30°~50°夹角,上弦管压注头设在离拱脚 约2.5m处的钢管顶部,与轴线的角度同下弦管,压注 头安装M125截止阀,出渣孔设在拱座上钢管最低点, 采用M70截止阀或钢板螺栓连接封闭。
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测试工况
▪ 张拉吊杆力后; ▪ 吊杆最终张拉(调整索力)前后 ▪ 支架拆除前后; ▪ 二期恒载施工前后。
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• 若根据受力计算可知一根钢管内填充混凝土后对拱肋未
产生塑性变形,则可以先压注一根钢管,然后再压注对
称的另一根钢管,即实现单根压注循环。一根钢管应采 用两台泵车同时对称泵送,混凝土宜连续灌注,一气呵
成。必须停歇时,最终灌注完成时间不得超过第一盘入
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第一章钢管混凝土拱桥第一节钢管混凝土拱桥发展概况.专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料..专业资料.第二节钢管混凝土拱桥结构简介一、结构基本类型第三节钢管混凝土拱桥施工技术简介一、钢管拱肋制作第二章四川旺苍东河大桥第一节概况第二节主桥结构与构造第三节施工简介第四节四川旺苍东河大桥的历史地位第三章广州丫髻沙大桥第一节概况第二节主桥设计要点第三节基础、承台的施工与钢结构制造㈠基础与承台的施工桥址基岩岩性组合复杂,风化层厚,弱风化岩面起伏很大。
承台下采用φ3.Om等大直径嵌岩灌注桩,为了保证施工质量,以桩长、桩底墓岩岩性双控桩底标高,对少数成孔困难的桩,根据具体情况分别采用旋喷桩、冷冻法做防水处理。
承台及拱座均为大体积混凝土,施工时采取了以下措施以控制温度变形裂缝:1.在承台及拱座内设置多层冷却水管,施工时进水管口、出水管口温度差控制在15-20℃;2.选用矿渣水泥,掺加适量的粉煤灰、减水剂、缓凝剂;3.采用分层、分块法施工,并设置一定的温度筋;4.委托有经验的科研单位进行温度监控。
㈡钢结构制造1.工艺制作思路根据大桥钢结构的结构特点和运输要求,将其分成若干片体在工厂车间内制作,在组合场地组成拱肋节段,最后在工地组拼(或吊装)半拱,使之具备转体条件,其特点就是以中间产品为导向,便于全面铺开制造,力图提高加工制作精度和生产效率。
⑴制作流程制作流程见图8-15。
⑵制作工艺的设计原则①根据结构特点和吊装要求进行节段的划分丫髻沙大桥钢管拱肋为六弦管,在现场将空间的六根曲线φ750mm钢管同时对接好,且要控制对口错边在2mm以下,由于采用转体工艺安装拱肋,可采用大分段吊装,桥位现场离制作场地约lkm,采用水路运输没有什么困难,又因有120t船台吊机多部,因此,拱肋节段以不大于 120t进行划分。
此外,由于该桥的技术规定对钢管的卷制要求卷管方向应与钢板压延方向一致,经过多方案比较后采用最大3800mm管节的排板方案,单片主拱肋分为18个节段和一个跨中合龙管节,节段的最大质量约为105t,节段长度在25m以下。
②立体构件平面制作的构思按主拱拱肋的结构特点将主拱肋分成拱肋节段和“米”字横撑片体分别制作,其中拱肋节段采用侧装法进行建造,拱肋节段分成三个由上下弦管和腹杆组成的拱肋片体分别制作,然后与平联板等结构组装成主拱肋节段。
③精确下料确保制作质量主拱肋节段间对接口同时有六根曲线管相接,节段的精度控制是保证对接顺利的关键。
考虑到弦管是曲线管,用火工弯制而成,除节段弦管两端均留有余量100mm外,其它构件只留少量焊接收缩补偿量下料,在片体和节段制作过程中不用二次切割,零件的下料采用高精度的五轴数控管子切割机等设备,制作构件的精度高,使构件的装配质量满足焊接要求,确保建造质量。
④工厂预拼装满足吊装要求和设计要求为了保证工地吊装顺利,拱肋节段在工厂制作时必须进行节段预拼装或采用姐妹段连体制作后拆装的工艺,节段预拼装时节段数必须大于三个。
2.制作的重点难点和工艺措施及特点⑴弦管制作过程的椭圆度控制问题主拱拱肋弦管制作经过管节制作、直管段制作、火工弯管、片体制作和节段制作的,程,弦管直径达750mm,是拱桥的主要受力构件,有比较严格的椭圆度控制要求,且在火工弯管、片体制作和节段制作过程中受到不均匀的应力作用,将使其椭圆度产生不同程度的变化,其椭圆度的控制是本工程的重点和难点之一,在制作过程中采取了下述措施加以控制:①制作管节时,钢板卷制前要进行压边,焊接后进行管节校圆。
②制作直管时环缝的装配和焊接要采用特制工装进行调整和防止变形。
③火工弯管时管端口要加十字撑和井字撑进行保形,并在中间适当位置加箍保形和中间位置加压加速火工速度。
④严格控制弦管相接构件接缝间的间隙,并采用二氧化碳气体保护焊等小变形的焊接方法,减小焊接变形。
⑵加工过程中弦管线形的控制问题主拱拱肋是复杂的空间管桁架结构,其结构不对称性在焊接后易引起弦管线形变化,而空间六弦管曲线相接对弦管线形控制提出了更高的要求,因此采取了下述措施控制弦管线形:①弦管加工线形是在设计线形的基础上叠加设计预拱和加工预拱。
②采用计算机进行线形控制点坐标计算,并制作加工样板。
③计算焊接收缩量,装配弦管间结构件时拉开弦管间间距,施放反变形。
④在片体制作时,在线形控制点附近和节段弦管端部采用门式钢架刚性固定的强制防变形措施。
其效果显著,弦管线形控制点超差点数量减少三分之二以上。
⑶腹杆相贯线切割问题腹杆与弦管相接的管口是管管相贯线,设计上要求全熔透,管口必须开焊接坡口,相贯管口是一条空间曲线,由于存在变化的自然夹角,管端坡口将随曲线而变化。
过去大多采用纸样画线后手工切割,然后手工打磨焊接坡口的方式加工,用这种方法加工不但速度慢,而且难以精确地加工管端相贯口。
为了很好地解决这个问题,专门从德国进口了一部计算机控制的五轴数控管子切割机切割腹杆,该切割机能一次切割成型管子相贯线和焊接坡口,切割面光滑,能满足制作要求,从而很好地解决了这一问题。
该切割机可加工管径65mm至1200mm 的各种类型管子。
⑷焊接变形的控制问题焊接变形的控制是钢结构制作过程的关键技术之一,采取下述措施控制焊接变形:①采用计算焊接收缩补偿量、构件下料时补偿的精密造桥工艺技术,严格控制构件的装配间隙和质量,控制焊接金属填充量。
②应用弦管间间距拉开装配的反变形技术。
③采用双数焊工对称施焊的焊接工艺,设计合理的焊接程序。
④采用二氧化碳气体保护焊等高效小变形的焊接方法。
⑤采用刚性固定控制变形措施。
⑸节段制作精度的控制问题片体组装成节段后形成复杂的空间桁架,如制作后的节段精度控制不好将很难进行调整,制作过程中必须给予高度的重视,采取下述技术措施进行控制:①组装节段的片体的制作精度要保证满足技术要求,达不到的要先行调整好,否则组装成节段后将难以进行修整。
②在节段弦管端部和片体中部适当位置设置支撑用于支持片体,并用于刚性固定,控制节段的焊接变形。
③采用双数焊工对称施焊的焊接工艺,并设计合理的焊接程序。
④弦管长度方向的余量可一端先行切割,另一端余量节段焊接完成后切割。
⑤片体的误差在节段装配时采用分中均布的方式调整,减少误差累积的影响。
⑹节段管端口对接精度控制问题主拱肋由六弦管组成,主拱肋节段对接时要同时对接空间的六条曲线管,节段管端口对接精度的控制是节段后续工地吊装顺利对接的关键,是本工程的重点和难点之一,制作过程中采用下述技术措施进行控制:①按生产场地和生产计划的安排,采用姐妹段连体制作的节段组装工艺,无法采用连体节段组装工艺制作的相邻节段采用节段下胎后预拼装的工艺,使主拱肋节段在工厂下胎前的弦管端口对接精度满足设计要求。
②制作过程中对节段弦管端口处要采取刚性固定等强制变形措施,控制弦管端口的变形。
③节段下胎前要割除弦管端余量,并拆除管端的支撑,用火工进行局部修整。
④对悬臂过长的节段管端口处进行临时加强,防止运输等过程中的变形。
⑤节段管端口余量切割时要注意施放弦管工地对接焊的收缩补偿量。
3.制作过程中存在的问题⑴弦管火工弯制过程的措施和效果弦管火工弯制过程对弦管的椭圆度产生较大的影响,为了保证制作质量,在弦管火工弯制过程中采取了端部加十字撑或井字撑、中间加箍保形和中间加压等措施,并相应进行了一些对比试验。
从加工后的弦管成品的测量数据看,这些措施在控制弦管火工弯制过程中的弦管椭圆度起到了一定的作用,其效果如下:①弦管端加十字撑或井字撑的作用相当明显,对管端的椭圆度影响最显著,对节段弦管的顺利对接起到了很好的作用。
此外,对管端加十字撑和井字撑的保形效果差不多,但比加一字撑的效果要好。
②中间加箍的效果不明显,由于火工弯制时钢管变形受到周边约束,临时性的加箍并不能消除火工后的内应力,箍拆除外力释放后钢管会产生椭圆度的变化。
③中间加压可明显加快火工弯管的进度,但不宜中间单点加力,宜中间多点均匀加力。
④采用激光红外线测温仪监控火工时温度,能有效地防止过火现象的发生。
⑵加工过程中弦管线形局部线形超标的处理在制作片体和节段时,由于其结构的不对称性,在制作过程中很容易产生弦管线形局部超标的现象,对该现象的处理只能采用火工校正的方法,但要调整好也相当困难。
在本工程中如能做好上面所述的措施,线形控制点的线形偏差大部分能控制在5mm的范围内,极个别点可出现最大8mm的现象。
制作过程中在设计要求的3mm范围内的控制点可达75%。
如所有的局部超标点均用火工的方法去调整,不但影响加工进度,对管子的材料也不利。
考虑到5mm范围内偏差不会对钢构件的受力产生影响,也不会对将来的节段弦管产生较大的影响,经设计院同意后,对超过设计要求3mm偏差的局部点,如其相邻点之间偏差值之差值仍不超过3mm时,可对该局部线形超标点不进行校正处理。
这样只有相当少量的局部线形超标点需要进行火工校正,不但有效地保证建造质量,也大大地加快了施工进度。
⑶腹杆相贯线切割口问题虽然采用了德国进口的先进的计算机控制的五轴数控管子切割机进行腹杆下料加工,腹杆相贯线切割口的质量能很好地满足技术要求,但由于相贯的弦管经过火工加工后,其椭圆度会发生变化,因此会引起腹杆相贯口两趾处间隙较大的现象发生。
经分析后采用修正的方法处理,对腹杆相贯口的切割数据进行调整,加大了相贯母管的直径参数,并对长度和相贯夹角等参数进行了小范围的调整,较好地解决了由于弦管椭圆度变化引起的相贯口两趾处间隙超差的问题。
⑷姐妹段制作工艺应注意的问题在制作主拱肋节段时采用了姐妹段连体制作工艺,可省去了节段预拼装的工艺过程,对建造的进度和场地安排耳,建造质量的控制都是有帮助的,但在制作时应注意下述问题:①节段分片体制作后再组装的工艺设计。
片体制作后形成桁架,组装节段时拱肋高度方向的变形较小,可在制作时不再考虑该方向的收缩变形;但拱肋宽度方向的收缩变形要考虑,采用上中下三片体组装间距拉开施放反变形的措施进行控制,同时在片体间设置多组支撑起到刚性固定防止变形的目的。
②节段制作焊接时会引起弦管长度方向的收缩,但其焊接收缩量不会很大,可充分利用拱肋工地合龙采用衬垫焊单面焊双面成型的焊接坡口间隙,姐妹节段间不用拉开间隙,因此,组装胎架地样线形采用设计线形和设计预拱叠加后的线形。
③节段弦管端余量切割时要考虑节段工地合龙时的焊接收缩补偿,弦管端余量切割可一端在节段组装前切割,另一端在节段焊接后切割。
④节段弦管的切割断面要与弦管中心线垂直,方便节段工地合龙时的弦管对接。
⑤节段焊接时,节段间弦管不要存在点焊等连接,节段的焊接变形会比较均匀。
第四节转体施工法。