桥梁深水基础施工方案及施工工艺

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桥梁深水基础施工方案

桥梁深水基础施工方案

问题与改进建议
01
环境保护不足
在施工过程中,存在对周围环境 产生一定的影响,需要加强环保 措施。
02
安全管理待加强
03
施工监测需完善
部分施工环节存在一定的安全隐 患,需要加强安全管理制度和培 训。
对施工过程中的监测工作有待加 强,以确保及时发现和解决潜在 问题。
项目未来发展前景
01
技术创新推动
02
安全设施设置
在施工现场设置安全设施,如安全网、安全护栏、警示标识等,确保施工安全。
安全检查与监督
定期进行安全检查和监督,及时发现和处理安全隐患,确保施工过程的安全。
06
环境保护与生态修复
水体污染控制
施工废水处理
施工废水应进行集中处理, 去除悬浮物、油和其他有害 物质,避免对水体产生污染

污水排放控制
人力资源提出较高要求。
02
工程水文地质勘察
水文情况分析
河流流量
分析施工区域的水流速度、流量及其变化规律,以判断对施工的 影响。
水位及水位变化
了解施工区域的水位高度和水位变化情况,以确定是否需要采取 防洪措施。
洪水期与枯水期
分析施工区域的洪水期和枯水期,以便合理安排施工时间。
地质勘察
地形地貌
01
基础结构施工
1 2
围堰施工
根据工程需要,选择合适的围堰类型和材料,进 行围堰施工。
沉箱施工
根据桥梁结构和工程环境,进行沉箱设计和施工 。
3
灌注桩施工
采用旋挖钻、冲击钻等施工方法,进行灌注桩施 工。
锚定系统施工
锚定桩施工
根据桥梁结构和工程环境,进行锚定桩设计和 施工。
锚定梁施工

桥梁沉井方案及施工方法(3篇)

桥梁沉井方案及施工方法(3篇)

第1篇一、引言桥梁沉井是一种常见的桥梁基础施工方法,广泛应用于深水基础、软土地基等复杂地质条件下。

本文针对桥梁沉井方案及施工方法进行详细介绍,旨在为桥梁基础施工提供参考。

二、桥梁沉井方案1. 沉井类型根据沉井的结构形式和施工方法,桥梁沉井可分为以下几种类型:(1)圆形沉井:适用于深水基础和软土地基,结构简单,施工方便。

(2)方形沉井:适用于地基承载力较好的桥梁基础,可节省材料,降低成本。

(3)矩形沉井:适用于桥梁基础宽度较大的情况,结构稳定性较好。

(4)组合沉井:由多个沉井组合而成,适用于复杂地质条件下的桥梁基础。

2. 沉井尺寸沉井尺寸应根据桥梁基础尺寸、地质条件、施工设备等因素确定。

一般而言,沉井尺寸应满足以下要求:(1)沉井内部空间足够,满足施工和设备安装需求。

(2)沉井壁厚满足抗浮和抗渗要求。

(3)沉井尺寸与地质条件相匹配,确保施工安全。

3. 沉井结构沉井结构主要包括以下部分:(1)沉井壁:采用钢筋混凝土结构,壁厚应根据地质条件和抗浮、抗渗要求确定。

(2)底板:采用钢筋混凝土结构,厚度应满足抗浮和抗渗要求。

(3)隔水层:在沉井底部设置隔水层,防止地下水渗入沉井内部。

(4)导流系统:在沉井壁上设置导流系统,方便施工过程中的排水。

三、桥梁沉井施工方法1. 施工准备(1)现场勘察:对施工现场进行勘察,了解地质条件、水文条件等。

(2)施工方案编制:根据勘察结果,编制详细的施工方案。

(3)施工设备准备:准备挖掘机、起重机、混凝土搅拌车等施工设备。

(4)人员培训:对施工人员进行技术培训和安全教育。

2. 沉井制作(1)模板制作:根据沉井尺寸和结构,制作模板。

(2)钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎钢筋。

(3)混凝土浇筑:在模板内浇筑混凝土,确保混凝土质量。

(4)养护:混凝土浇筑完成后,进行养护,确保混凝土强度。

3. 沉井下沉(1)排水:在沉井底部设置排水系统,排除地下水。

(2)导流:在沉井壁上设置导流系统,引导水流。

研发大跨度深水深基础桥梁建造技术四

研发大跨度深水深基础桥梁建造技术四

研发大跨度深水深基础桥梁建造技术一、背景随着中国经济的高速发展,我们在面临深水和特殊地质条件挑战的同时,不断在大江大河流域和沿海地区修建超大型、超长型结构的吊桥、斜拉桥、拱桥。

这几座大桥的规模之大,在全国也是史无前例的。

基础工程、索塔工程、上部结构工程等重点部位的有效施工控制,主要涉及基座广阔、塔身高耸、跨广远大跨度桥梁的施工。

必须进行有效的施工控制,才能保证大跨径桥梁的施工质量和安全。

大跨径桥梁以斜拉桥为主要桥型,但施工工艺要求较高,深入水中的情况也比较复杂。

施工人员数量多,机械船只多,这对整个施工过程的质量把关是必不可少的。

在中国国民经济高速发展的推动下,我国桥梁深水基础施工技术和工艺不断改进和提高。

一般情况下,桥基都是桩基或者是重力型的。

目前,在国内,作为基础设施支撑的钻孔灌注桩群通常用于大跨径桥梁的深水基础。

由于钻孔灌注桩的截面尺寸、入土深度和承载力都优越,比沉入桩更好,对各种地质条件都很适用,因此,钻孔灌注桩的应用十分广泛。

二、大跨径桥梁基础工程施工工艺钢吊箱、钢护筒等相关技术需要在进行更大规模渗水桩基工程施工时才能搭建钻孔平台。

钢质护筒主要作为钢质吊箱纵向承重的支撑点,从而使精确的打桩作业在打桩过程中得到更有效的发挥。

钢质护筒顶部需设置钻孔平台,主要适用于较松软的土层,以及承台标高以下较高的河床。

但在实施大型钢吊时,为了保证其结构的稳定性,应采用精确定位技术和水下堵截等手段,提高施工进度,提高施工精度。

此外,我们将采用计算机处理的方式处理这些问题,以最大程度地避免桩基施工基础受到规模和结构的影响。

这将对钢制吊箱下面的施工进行连续性、精确性的有效保证。

在制作泥浆时,为了保证施工工作的顺利进行,必须保证泥浆孔径符合要求,有效保持钻孔垂直度。

要保证下部沉井锚固的连接高度适宜,保证适当的拖轮力,才能保证沉井施工安全、快速进行,还需要根据实际情况进行有效优化。

需要运用刚性导向定位系统,结合水文地质实际和河床冲刷情况,精确确定沉井的上床时间和位置。

深水基础施工技术

深水基础施工技术

❖ 三、桥梁深水基础施工的关键技术
❖ 随着我国大型桥梁建设的跨径增长,深水基础的施工技术已成为大型桥 梁建设的关键技术。深水基础施工包括桩基础和承台的施工,分析深水 基础的施工,其关键技术包括水上施工运输方式、水上施工平台的结构 形式、水上钻孔桩的施工、围堰的施工以及封底及承台大体积混凝土的 施工等方面。
深水基础施工技术
铁道建筑研究设计院
❖ 一、前言 ❖ 二、国内深水桥梁发展概况 ❖ 三、桥梁深水基础施工的关键技术 ❖ (一)水上施工运输方式 ❖ 1、施工栈桥运输方式 ❖ 2、船运方式 ❖ 3、综合运输方式 ❖ 4、水上施工运输方式总结 ❖ (二)钻孔平台 ❖ 1、固定工作平台 ❖ 2、浮动工作平台 ❖ 3、钻孔平台总结 ❖ (三)钻孔桩施工 ❖ 1、钻机选型 ❖ 2、护筒 ❖ 3、泥浆的配制 ❖ 4、成孔工艺 ❖ 5、灌注工艺
❖ 2、船运方式
❖ 在深水基础施工中,船运方案主要采用大型水上设备,如浮吊、混凝土 拌和船、运输船、方驳等,使水上施工更加机动灵活,此方式需要的水 上设备昂贵,需要一套技术完整和设备齐全的专业化施工队伍。
❖ 3、综合运输方式
❖ 深水基础工程中,在通常情况下,不仅有深水区基础还有浅水区基础, 在施工中,单独采用一种水上施工运输方式难以满足施工要求。一般情 况下,在浅水区采用施工栈桥运输方式,在深水区采用船运方案,采用 两种运输方式的相互配合是深水基础桥梁建设的最佳方案。但要根据设 备的配备情况酌情处理。
钻孔平台。 ❖ 在受潮水及台风影响的深水基础施工中,河床的覆盖层较厚的情况下,
在水中墩、台位置处,用锤击或振动法沉入若干根露出水面的木桩、钢 筋混凝土桩或型钢、钢管桩等作为支架桩。将各桩连接起来,并在桩顶 设置纵、横梁,铺上木板或薄钢板,在水面上造成一个工作平台。工作 平台的高度应高出施工最高水位50cm以上。工作平台的平面尺寸根据 桥墩的桩孔数量和排列进行规划按施工需要确定。支架桩的入土深度应 根据土层的支承能力和对钻孔操作时的稳定要求决定,一般不小于3m。 ❖ 按组成平台的构造可分为型钢平台、桁架平台和型钢与桁架组合平台。 常用的桁架有万能杆件、贝雷梁或六四式军用梁,根据钻机设备大小和 已有设备情况选用。桁架与型钢组合形式以桁架做纵梁,型钢做横梁, 应用较广。 ❖ 按流水方向、钻机布置可分为:横置形式,其钻机布置方向与水流方向 垂直;直置形式,其钻机布置方向与水流方向平行。钻机直置形式防船 碰撞的能力和平台稳定性较好,一般采用平台上钻机直置形式为宜。 ❖ 钢管桩直径一般为60~120cm,常用6~10mm厚的钢板卷制,管的最 大长度可达30m,钢管桩一般打入河床深度8~15m。如承载力不够, 一般用增加根数来满足。(钢管桩支架工作平台结构图示见附图二) ❖ 工艺流程: ❖ 测量定位→插打支架桩→安装支架桩的联接系→安装钢护筒导向架→安 装支架上钻机工作平台→插打钢护筒→安装钻机及配套设施→钻孔。

深水桩基施工工艺

深水桩基施工工艺

深水桩基施工工法(YJGF)一、前言深水中修建桥梁等其他建筑物时,为了确保施工安全,使基础施工方便易行,减少施工干扰,降低工程成本,可采取钢管桩水中平台方案施工水中钻孔桩的施工。

二、工法特点1、施工过程中陆地之间的联系非常方便,顺利地解决了水中运输问题,并且安全可靠。

2、平台搭设方法简单,并且施工过程中处处有平台,即使毫无水上生活经验,工人也可顺利施工而不会造成晕船现象。

三、适用范围1、水深在30米范围的深水基础施工,2、跨越水库、河流、海湾的铁路公路桥梁深水基础。

四、施工工艺(一)工艺原理将浮箱、工字钢、桁架、卷扬机、卷扬机带动的旋转底座和起重机大臂等拼装组成浮吊,利用浮吊将浮箱和工字钢组成的导向船为导向框架,使用浮吊依靠导向船打设钢管桩,搭设水中平台,以水中作业平台为依托,下设钢护筒、钻孔、下放钢筋笼、灌注混凝土。

(二)工艺流程(见图一)(三)施工方法要点1、钢管桩及钢护筒的制作钢管桩所用的钢管和钻孔的水中部分所用的钢护筒,均现场卷制。

一般选用10~14mm厚的钢板,卷成小节后,将小节焊接成大节。

每节钢管之间采用内外周圈焊接,焊缝宽度不小于2cm。

2、浮箱拼装浮箱是浮吊的基础,由若干个小钢箱组成。

小钢箱外型为长方体底部周边为圆角,顶部为长方形,钢箱钢板厚度3mm,内部有钢制中隔板,顶部焊有带螺栓眼和卡销眼的角钢及钢板,小钢箱之间通过螺栓和卡销来互相连接,顶部预留有锚栓孔,以连接固定锚机或其他需要固定的设备。

深水桩基施工工艺流程图(图一)在岸边用汽车吊依次将小钢箱吊放下水,通过螺栓连接和卡销连接并用的方式拼装成一个大浮箱。

(三)施工方法要点1、钢管桩及钢护筒的制作钢管桩所用的钢管和钻孔的水中部分所用的钢护筒,均现场卷制。

一般选用10~14mm厚的钢板,卷成小节后,将小节焊接成大节。

每节钢管之间采用内外周圈焊接,焊缝宽度不小于2cm。

2、浮箱拼装浮箱是浮吊的基础,由若干个小钢箱组成。

小钢箱外型为长方体底部周边为圆角,顶部为长方形,钢箱钢板厚度3mm,内部有钢制中隔板,顶部焊有带螺栓眼和卡销眼的角钢及钢板,小钢箱之间通过螺栓和卡销来互相连接,顶部预留有锚栓孔,以连接固定锚机或其他需要固定的设备。

桥梁深水基础施工方案

桥梁深水基础施工方案
小套箱 河床面
φ60钢管桩
人造覆盖层
扩大基1-2 5#、6#墩钻孔平台构造图(单位:cm)
双Ⅰ40 扩大基础
第一部分:黔城舞水大桥基础施工方案
➢ ①、钻孔平台设计验算(以无覆盖层水上平台为验算模型) ➢ 参照渔塘溪沅水大桥钻孔平台设计验算 ➢ ②、钻孔平台支撑 ➢ 钻孔平台支承钢管桩参数:3#墩、4#号墩每墩为6根,桩径
第一部分:黔城舞水大桥基础施工方案
➢ 3、施工流程 ➢ 1)本标段深水桥梁水上平台及基础施工绝大多数为钢构造 。 ➢ 2)总体施工流程如下: ➢ 搭设钻孔平台→下沉钢护筒→钻孔桩施工→施工平台改建→系梁平
台上预制施工→钢吊箱围堰拼装→钢吊箱围堰下沉到位并临时固定 →浇筑封底混凝土→抽水→系梁施工。
第一部分:黔城舞水大桥基础施工方案
2、工程基础主要特点 ①桥址位于洪江电站上游,河床基岩裸露、水深达14.5m,水上钻
孔平台施工难度加大。 ②基础采用φ2.2m钻孔灌注桩,地层主要为全~中风化各类板岩等
构成而且有大量溶洞,钻孔桩设计要求嵌岩不不大于2m。所以 对钻机旳性能、泥浆旳配制及钻孔操作等施工工艺和工程管理 方面都提出了更高旳要求。 ③桩基系梁数量多,且处于低水位下列,施工组织及技术难度很大。
第一部分:黔城舞水大桥基础施工方案
工字钢 32
槽钢[22
双工字钢 40
钢牛腿
φ240钢护筒 φ60钢管桩
平面图
第一部分:黔城舞水大桥基础施工方案
[10槽钢 工字钢Ⅰ32 双工字钢Ⅰ40 [22槽钢
φ240钢护筒
工字钢Ⅰ32
钢牛腿
加劲钢带肋 (2道) 现水位
Ⅰ32 钢牛腿
[22槽钢
φ240钢护筒
φ60钢管桩

深水桥梁基础施工

深水桥梁基础施工

深水区桥梁基础施工渝怀铁路沿线经过重庆市、贵州省和湖南省,山高坡陡,溪河纵横,地形、地貌、地质条件非常复杂,使沿线桥隧分布较密,而且高桥、特大桥、多线桥、复杂桥以及长大隧道等分布较广。

本线桥梁基础分为扩大基础和桩基础两大类。

其中深水区桥梁基础施工方案叙述如下:㈠、工程概况()桥位于()省境内,上跨()河,该桥()墩位于深水中,水深约()米,设计为钻孔桩桩基础,设计为高桩承台。

上部为()。

地质水文情况为:()。

主要工程量为()。

㈡、总体施工方案⒈据我单位以往的深水区桥梁基础施工经验,总体方案设计如下:⑴方案一:搭设以钢管桩为支撑的施工平台形成水上施工场地。

利用双壁钢围堰围水进行水下圬工的施工。

采用施工便桥和舟船运输两条线路相结合的运输系统。

⑵方案二:采用双壁钢沉箱浮运方案。

㈢、双壁钢围堰方案1.主要施工顺序为:搭设施工平台→桩基础施工→双壁钢围堰围水→承台及墩身浇筑→拆除2.施工平台①结构形式施工平台的结构形式设计时不仅要考虑水上桩基的施工问题,而且还要考虑到下步双壁钢围堰拼装下沉及水下圬工的施工问题。

本方案施工平台采用矩形平面,长()米,宽()米。

见下图。

平台顶面标高()米=洪水位()米+浪涌()米+安全高度0.8米。

平台基础采用Φ325钢管桩支撑,网格型布置,每根长度为()米,共计()根,支撑桩端部设置在()地质层上(据具体情况个别设计)。

平台上部采用I32a型工字钢做为纵横联,与支撑钢管焊接相连。

平台顶面铺设5cm的车行板,外围设防护栏杆。

②平台搭设施工工艺平台搭设施工工艺见下图平台搭设施工工艺框图平台搭设施工a.施工准备:施工机具:使用打桩船、水上浮吊、运输船等水上施工设备,采用电动打桩锤施打平台支撑桩,根据施工需要,加工所需的桩帽、桩卡、替打和送桩器等。

测量放样:在岸边测设大地四边形,计算墩位等相关数据,利用两台经纬仪,采用交会法准确测出每根支撑桩桩桩位。

纵向经纬仪控制桩及桩架的纵向垂直度,横向经纬仪控制导向桩及桩的预留斜度和横向垂直度;二者交会则定出桩位中心点。

深水基础施工讲述

深水基础施工讲述

灌注工艺 水下混凝土灌注工艺流程
复测 孔深
放置 钢筋

搭设 水下 混凝 土封 孔平

放置 水封 导管
灌注 水封 混凝

边灌 注水 封混 凝土 边拆 卸导 管至 灌注 完毕
凿除 桩头 浮浆 至设 计标

深 水 基 础 混 凝 土 浇 筑
深水钻孔桩施工灌注措施
(1)钻孔桩基础应根据图纸标明的桩径及地质资料选择钻机类型 (2)钻孔时为防止孔壁坍塌应根据不同地质以及桩长采取相应措施
可分为固定工作平台和浮动工作平台两种。
深水基 础钻孔 固定工 作平台
支架工作平台
常见的支架工作平台时利用已下的钢护筒加少量临时钢管柱作为支撑的钻孔平台。
深 作水 平基 台础
施 工 支 架 工
支架平台施工工艺流程


安装
安装


支架
安装
支架
撬打
钻机


桩的
钢护 筒导
上钻 机工
钢护
及配
钻孔


连接
向架
泥浆。
护筒
钻孔桩施工采用护筒起到固定桩位,引导钻头方向,隔离水源免其流入井中,保持孔口不 坍塌,并保证孔内水位(泥浆)高出地下水或施工水位一定高度。
护筒制作要求 ①用钢板或钢筋混凝土制作的埋设护筒,应坚实不漏水 ②护筒内径应比桩径稍大,有钻杆导向的正、反循环钻护筒内径应比桩径大20~30cm。
深水基础施工讲述
深水桥梁发展概况
我国深水桥梁主要分布在长江中下游及其支流以及沿海海峡等区域。 国内深水桥梁基础多为桩基础, 根据桩基础的施工方法可分为钻孔桩基础和打入桩两种。
桩基础按承台的位置又分为低桩承台基础和高桩承台基础

桥梁深水基础施工方案

桥梁深水基础施工方案

桥梁深水基础施工方案1. 引言深水基础施工是指在水下的一种基础施工工艺,常见于桥梁的建设项目中。

由于深水区域的水深较大,传统的基础施工方法已无法适应深水建设需求,因此需要采用新的技术方法和工艺来解决深水桥梁基础的施工问题。

本文将根据深水桥梁基础施工的特点和要求,提出一套具体的施工方案,并对其进行详细的介绍和分析。

2. 深水桥梁基础施工方案2.1 数据准备在进行深水桥梁基础施工前,首先需要进行数据准备工作。

包括但不限于测量水深、水下地质勘探、海底地质调查等。

这些数据将为后续施工提供重要的依据。

2.2 桩基施工桩基施工是深水桥梁基础施工的关键环节,常见的桩基类型有钻孔灌注桩、钢管灌注桩等。

深水桥梁基础桩基施工的具体步骤如下:1.在水下用定位设备确定桩位,使用起重机将桩机吊装到预定位置。

2.根据设计要求,在水下钻孔取土,并进行相应的测量和监测。

3.在钻孔中注入预制筏板灌注桩桩体。

4.桩基完成后,进行桩身的检查和测试,并对不符合要求的桩体进行修补或更换。

2.3 埋管施工桥梁的深水基础中,埋管施工是常见的一种方式。

埋管的材质多为钢管、混凝土管等。

深水桥梁基础埋管施工的步骤如下:1.在水下用测量仪器确定管道的位置和长度。

2.使用沉管技术将管道沉入海底,其中包括管道的下沉、固定等工作。

3.对管道进行自流沉管或者使用定位器控制下沉过程。

4.完成管道的下沉后,进行管道连接和固定,确保管道的稳固和牢固。

2.4 其他施工工艺除了桩基和埋管施工外,深水桥梁基础施工还可以采用吹砂、砂水泥注浆等工艺。

这些工艺可以在施工过程中根据实际需求进行选择和应用。

3. 施工安全措施在深水桥梁基础施工过程中,为保障施工人员的安全,采取以下安全措施:1.现场人员必须配备防滑鞋、救生衣等个人防护装备,并接受相关安全培训。

2.严格按照操作规程进行操作,防止发生危险事故。

3.施工现场必须划定安全警戒区,禁止非施工人员进入施工区域。

4.安排专人进行安全监督和巡视,确保施工过程中的安全。

桥梁深水基础施工方案及施工工艺

桥梁深水基础施工方案及施工工艺

桥梁深水基础施工方案及施工工艺一、施工方案1.基坑开挖:先根据设计要求确定基坑范围和形状,然后进行土方开挖。

根据施工现场的实际情况,采用机械挖掘或者爆破的方式进行基坑开挖,确保基坑的形状和尺寸符合设计要求。

2.基坑处理:对基坑底部进行处理,去除杂质和松软土层,确保基坑底部坚硬、平整。

然后,在基坑底部铺设一层防渗隔水膜,以防止地下水的渗透。

3.沉井施工:沉井施工是桥梁深水基础施工的关键环节。

首先,根据设计要求,在基坑底部搭建沉井框架。

然后将预制的沉井箱或者模块沉入到基坑底部,并逐步下沉到设计高度。

在沉井过程中,需要进行水平调整和垂直控制,确保沉井的位置和高度准确。

4.筏板施工:在沉井完成后,施工人员将混凝土浇筑到沉井内部,形成一层厚度适当的筏板。

筏板的厚度和尺寸应根据设计要求进行控制。

在浇筑过程中,需要采取震捣措施,以确保混凝土的密实性和强度。

5.基坑回填:筏板浇筑完成后,进行基坑的回填工作。

首先,将沉井框架进行拆除,并在沉井周围进行填土,将基坑回填至地面平均高度。

在填土过程中,需要进行夯实和加水充实,以提高土体的稳定性和密实度。

6.护坡施工:基坑回填完成后,进行护坡施工。

根据设计要求,在基坑周围施工护坡结构,以防止土体的坍塌和滑坡。

护坡的形式可以是钢筋混凝土挡土墙、石方护坡等,具体的形式和尺寸应根据施工现场的实际情况进行确定。

二、施工工艺1.基坑开挖工艺:采用机械挖掘或者爆破的方式进行基坑开挖,根据设计要求确定开挖深度和形状。

在开挖过程中,需要进行土方的清理和坡度的控制,确保基坑的形状和尺寸符合设计要求。

2.沉井施工工艺:在基坑底部搭建沉井框架,再将预制的沉井箱或者模块沉入到基坑底部。

通过调整沉井箱或者模块的位置,逐步下沉至设计高度。

在沉井过程中,需要进行水平调整和垂直控制,以确保沉井的位置和高度准确。

3.筏板施工工艺:在沉井完成后,进行筏板的浇筑。

先在沉井内部安装螺旋钢筋,然后进行混凝土浇筑。

桥梁深水基础施工技术

桥梁深水基础施工技术



板桩插打完以后,立即进行第一道支撑,放支 撑前,先在钢板桩上焊牛腿,牛腿高程绝对保 证在同一水平面上。然后在上面放支撑,并焊 接牢固,支撑上边焊反牛腿,并且支撑与钢板 桩间用木楔塞紧。第一道支撑放好后,向下抽 水,然后焊牛腿,放第二道支撑,焊反牛腿等。 最后抽完水后,进行挖基。


围堰内清基有水中清基和干清基两种。根据围堰内要 清除土层的厚度决定,如采用水中清基,需要的设备 较多,所需设备的功率较大,水中清基较困难,且时 间长,不经济。 当钢板桩自坑底下的人土较深,且全部进入硬粘土层, 可以采用干清基的方法。即把围堰内的水抽干后,露 出河床,在围堰中间用泥浆泵吸泥,每台泥浆泵配备 1台高压水枪,利用高压水枪产生的水压力将硬粘土 打碎,形成泥浆,由泥浆泵将泥浆吸出围堰。吸出的 泥浆通过泥浆管排至船上运走。在抽水过程中,当发 生锁口不密封漏水时.以板条、棉絮等在板桩内侧嵌 塞;或在漏缝外侧水中撒下大量炉渣与木屑等随水夹 带至漏缝处自行堵塞。
先桩后堰法
先堰后桩法:围堰浮运到桥位置,然 后定位,作为钻孔桩的施工平台
钢围堰下水后自浮
三、钢板桩围堰

钢板桩围堰具有强度大、入土深、联结紧密、 不易漏水、反复利用、操作方便等优点,是在 水深4~6m 的砂、粘性土质河床上进行基础 施工常用的围堰形式。采用钢板桩围堰时一般 用钢管桩钻孔桩平台。
围堰采用锚墩加预应力钢绞线精确定位方案。定位锚墩固定 和调整围堰平面位置,利用液压千斤顶张拉钢绞线拉缆对围堰 进行精确定位。

围堰采用锚墩加预应力钢绞线精确定位方案。 定位锚墩固定和调整围堰平面位置,利用液压 千斤顶张拉钢绞线拉缆对围堰进行精确定位。
钢吊箱示意图
用千斤顶把围堰提离拼装围堰的平台, 以便进行下沉、接高

主桥墩深水基础施工方案

主桥墩深水基础施工方案

主桥墩深水基础施工方案深水基础是指在大江、湖泊、海洋等深水区域中,为支撑大型桥梁等工程设施而建设的基础。

主桥墩深水基础施工方案是指在主桥墩的建设过程中所采用的一系列施工方法和工艺。

主桥墩深水基础施工方案需要综合考虑工程施工的可行性、经济性和安全性等因素,以确保施工过程顺利进行,并确保建设的主桥墩能够牢固地承载桥梁的荷载。

1.墩柱施工方案:墩柱是主桥墩的核心承载组件,其施工方案应考虑墩柱的材料选择、加固策略和施工方法等。

在深水区域中,墩柱通常采用预制混凝土结构,可以利用浮吊等设备进行吊装和定位。

墩柱的加固策略可以采用液压圈封和加固钢筋等措施,以提高其抗浪力和抗流力。

2.基座施工方案:基座是主桥墩的承台,其施工方案应考虑基座的选址和固定、基座混凝土的浇筑和养护等。

基座的选址要考虑到水深、地质条件和航道要求等因素,选择合适的位置并采用合适的固定方法,如沉箱基础或挖孔灌注桩等。

基座混凝土的浇筑可以采用搅拌站输送混凝土,通过钢管、喷射泵等设备进行定向浇筑。

3.浮吊设备和施工平台方案:浮吊设备和施工平台是深水基础施工的关键设备和工具,其施工方案应考虑到浮吊设备的选型、布置和使用方法,以及施工平台的搭设和固定等。

浮吊设备的选型应根据桥梁的跨度和荷载要求确定,施工平台的搭设则可以采用悬垂链锚定、浮体固定或旋转浮吊等方法,以保证设备和施工人员的安全。

4.施工过程控制方案:深水基础施工过程控制方案包括施工进度控制、质量控制和安全控制等。

施工进度控制要根据进度计划和施工条件,合理安排施工任务和资源调度,确保按时完成施工目标。

质量控制要根据工程要求,制定相应的检验和测试方案,确保主桥墩的质量达到设计要求。

安全控制要依据安全规范和风险评估,制定相应的安全措施,例如设置安全警戒线、使用个人防护装备等,以确保施工过程的安全。

综上所述,主桥墩深水基础施工方案是一个系统工程,涉及到多个方面的考虑和决策。

通过合理的施工方案,并结合现代化的施工设备和技术,可以确保深水基础施工的顺利进行,为主桥墩的建设提供坚实可靠的支撑。

桥梁深水基础施工技术

桥梁深水基础施工技术

引言:桥梁深水基础施工技术在桥梁建设中扮演着重要的角色。

本文将深入探讨桥梁深水基础施工技术的相关内容,包括桥梁深水基础施工技术的概述、施工前的准备工作、施工方法和工艺、材料选择、质量控制以及施工的经济效益。

通过对这些方面的详细阐述,能够帮助工程师和施工人员更好地了解和应用桥梁深水基础施工技术,提高工程质量和经济效益。

概述:桥梁深水基础施工技术是指在河床较深的情况下,采用特殊的工艺和设备进行桥梁基础施工。

与传统的浅水基础施工相比,深水基础施工面临着更多的挑战和困难,因此需要更加精细和专业的施工技术来保证基础的稳固和牢固。

深水基础施工技术包括施工前的准备工作、施工方法和工艺以及质量控制等方面。

施工前的准备工作:1. 深入勘察和设计:在施工前,需要进行详细的勘察和设计工作,包括河床的地质结构、地下水位、河水流量等参数的测定和分析,以确定合适的施工方法和工艺。

2. 强固河床:在深水基础施工中,为了保证施工的顺利进行,需要对河床进行强固,包括清除河床中的泥沙和杂物,修筑临时河堤等。

3. 水下净化:为了保证施工的质量,需要对水下环境进行净化处理,包括清除污染物和有害物质等。

施工方法和工艺:1. 沉井法:沉井法是桥梁深水基础施工中常用的方法之一。

它通过先在河床上构建一个临时沉井,然后将基础构件下沉到设计位置,最后将沉井填埋,形成永久性的基础结构。

2. 钻孔灌注桩:钻孔灌注桩是另一种常用的施工方法。

它通过使用钻孔设备在河床中钻孔,然后将钢筋和混凝土注入孔中,形成桩基础。

3. 褐藻深水基础:褐藻深水基础是一种新兴的施工方法,它利用褐藻纤维的固结特性,在河床中构建起快速固结的基础结构。

材料选择:在桥梁深水基础施工中,材料选择是至关重要的。

应根据实际情况选择合适的材料,包括基础构件的材料和注浆材料的选择。

基础构件需要具备足够的强度和稳定性,在水下环境中能够长期保持良好的性能。

注浆材料需要具备良好的流动性和粘附性,能够在水下环境中有效固化。

桥梁大型基础深水基坑围堰施工方法

桥梁大型基础深水基坑围堰施工方法

桥梁大型基础深水基坑围堰施工方法发布时间:2021-03-12T03:51:45.535Z 来源:《建筑学研究前沿》2020年25期作者:李巨祥1 徐增威2[导读] 并通过拖轮拉动甲板驳船使得双壁钢围堰被运输至安装区域附近,并通过浮吊将双壁钢围堰吊装置安装区域。

1南京南部路桥建设(集团)有限公司江苏南京 2113002淮安市洪泽区水利局岔河水利中心服务站江苏淮安 223100一、背景技术双壁钢围堰是一种常用的围堰结构,被广泛的应用于桥梁大型基础渗水基坑的建设中,在建造桥梁过程中,双壁钢围堰能够防止水和泥土进入到建筑物的修剪位置,以便在双壁钢围堰内进行排水、开挖基坑和修建建筑物。

双壁钢围堰一般是在工厂进行分块制造,并在码头进行组装,在组装完成后,双壁钢围堰通过码头的龙门吊机被放置在甲板驳船上,并通过拖轮拉动甲板驳船使得双壁钢围堰被运输至安装区域附近,并通过浮吊将双壁钢围堰吊装置安装区域。

现有技术缺陷:在进行桥梁大型基础深水基坑围堰的施工时,由于大型基础深水基坑的深度较深,导致对应的双壁钢围堰的高度较高,即对应的双壁钢围堰的重量较大,普通浮吊较难吊装上述双壁钢围堰,造成桥梁大型基础深水基坑围堰施工困难的问题。

二、技术方案针对现有技术存在的不足,提供一种桥梁大型基础深水基坑围堰施工方法,方便了桥梁大型基础深水基坑围堰的施工。

双壁钢围堰的剖面结构示意图桥梁大型基础深水基坑围堰施工方法,包括如下步骤:S1、预制双壁钢围堰,所述双壁钢围堰包括上围堰和下围堰;S2、清理安装区域的河床;S3、将所述下围堰运输至安装区域的附近,并通过浮吊将下围堰安装的安装区域,使得下围堰保持自浮状态;S4、向下围堰的壁仓内注水,使得下围堰下沉,直至下围堰的顶部壁水面高5米时,停止注水;S5、将上围堰运输至安装区域附近,并采用浮吊将上围堰安装至下围堰的顶部,且对上围堰和下围堰进行围焊固定形成双壁钢围堰;S6、向双壁钢围堰的壁仓注水,使得双壁钢围堰继续下沉,使得双壁钢围堰的刃脚插入至河床内;S7、通过空气吸泥机并采用空气吸泥下沉法使得双壁钢围堰继续下沉,直至双壁钢围堰至设计高度;S8、对双壁钢围堰围出的区域进行清基处理,并形成锅底基坑,向锅底基坑内注入封底混凝土;S9、待封底混凝土初凝后,将双壁钢围堰内的水抽出。

13-26深水基础桥梁施工技术与工艺

13-26深水基础桥梁施工技术与工艺

桥梁深水基础施工技术与工艺研究桥梁深水基础施工,根据我单位施工经验,优先选用双壁钢围堰施工方案。

其主要施工过程是:制做焊接双壁钢围堰,在浮运码头上拼装,采用浮船龙门浮运就位、下沉。

双壁钢围堰下沉封底后在围堰顶部布置钻孔作业平台进行钻孔桩施工,钻孔桩施工完毕后,抽水进行承台、墩身施工,选择枯水期拆除钢围堰;水中墩施工所需的设备、机具及材料均通过水上运输船运送。

在水中架设浮便桥用于泵送混凝土的输送和施工人员的通道。

具体工艺方法研究报告如下:1.双壁钢围堰总体施工工艺流程双壁钢围堰施工工艺流程见下页:图5.2.2-1 双壁钢围堰施工工艺流程图2.主要施工设备及机具运输、拼组、布设双壁钢围堰作业,主要由水上施工设备来完成。

水上施工设备有水上高架浮吊、运输船、浮运龙门船、浮平台、浮便桥、机动舟等。

3.关键施工设备及机具研究⑴水上浮吊组成与施工能力水上高架浮吊主要由六七式铁路战备舟桥器材的标准舟节、分水节、公路栈桥箱形梁、托架、电动锚机及动臂吊机组成的水上起重设备,岸上到水中及水中的所有起重吊装作业全部由水上浮吊来完成。

水上浮吊的性能:最大起重20吨,最大起重高度30米,起重幅度6—18米,起重臂旋运输船由标准舟节、公路栈桥梁、电动锚机等拼组而成,由机动舟顶推,运送成孔钻机、钢护筒、钢筋笼、钢模板、混凝土或其它材料;根据现场施工的实际需要,可调整标准舟节的数量来改善运输能力,其拼组形式见下图。

运输船示意图⑶浮运龙门船浮运龙门船由中—60浮箱、六五式军用墩和六四式军用梁、天车等拼组而成,在浮运船上设立两组龙门吊。

浮运龙门船见附图。

⑷钢围堰拼组浮平台钢围堰拼组浮平台由中—60浮箱、箱形栈桥梁、电动锚机等组成,用于双壁钢围堰底节部分拼组时的作业平台。

⑹机动舟机动舟(300马力)是水上运输的主要动力设备,用来顶推浮吊、浮运龙门船、浮平台及运输船到位作业。

4.临时码头(拼装码头)、浮便桥的构筑一般要在河两岸桥轴线下游各设临时码头一座,并在附近适宜位置用砼硬化面积30×80米,用于双壁钢围堰的加工制作和拼装水上设备、机具等运输的装卸码头。

深水基础施工方案精选文档

深水基础施工方案精选文档

深水基础施工方案(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)目前,大部分桥梁基础或者是房建基础均采用钻孔灌注桩形式,并且向大直径方向发展,桩基的检测手段参与超声波无破损检测,所以保证桩基施工的质量尤为重要.1 工程概况金丽温高速公路三期工程20合同项目部施工的温溪沿江桥位于青田县温溪镇瓯江温溪段。

设计为钻孔桩基础,双柱式墩,肋式桥台,上部结构为35m后张法预应力箱梁,结构受力形式位为先简支后连续。

设计为分离式,左线桥长973。

5m(K190+055~K191+028。

5),右线桥长983.5m(K190+055~K191+038。

5),左右线共有钻孔灌注桩112根,直径2000mm,全部位于瓯江中。

钻孔桩100%采用超声波进行检测。

瓯江出口为东海,由于受潮汐影响,一般高潮水位标高为4。

0左右,一般低潮水位为-1.0m左右,落差高达5m左右。

地形情况:本合同段的桥梁沿温溪镇瓯江而行,跨越330国道后接温溪隧道。

河床起伏较大,局部冲刷明显。

地质情况:河床覆盖层为2~10m的圆砾,其下方为淤泥、卵石、风化凝灰岩。

地下水丰富,含有流砂层。

由于采砂船的影响,地层松散不稳定。

由于本桥桩基设计为大直径钻孔灌注桩,并且全部位于水中,受涨落潮的影响,所以桩基的施工作为本桥的施工重点和难点进行控制。

经过工程技术人员的探讨和实践,本桥的桩基施工采用如下施工工艺,并取得良好的效果,仅超声波检测全部为Ⅰ类桩.2 施工工艺及技术措施2.1 施工工序主要施工工序:平台施工埋设单护筒钻机就位钻孔成孔一清安装钢筋笼和导管二清浇注砼凿桩头2。

2 施工过程2。

2。

1 平台施工根据本工程的特点,平台主要采用钢管桩平台和筑岛形式。

如果采用钢管桩平台,必须经过受力检算(检算静、动荷载)方可施工。

主要要求:1)钢管桩倾斜率在1%以内;2) 平台高出最高潮水位至少1m。

3) 平台所铺方木要连接紧密,缝隙不得超过10cm 。

4)平台必须平整,各联接处要牢固,各钢管之间需用剪刀撑联接,增强整体性。

主塔深水基础施工技术1(武汉天兴洲大桥)

主塔深水基础施工技术1(武汉天兴洲大桥)
新材料
研究高强度、轻质、耐腐蚀等性能优异的新材料,以提高主塔基础的承载能力和耐久性 。
新工艺
探索新的施工工艺,如3D打印技术、预制拼装技术等,以提高施工效率、降低施工难 度和成本。
智能化与自动化技术的应用研究
智能化
研究智能化监测系统,实时监测主塔基础的变形、位移和受力情况,为施工提供科学依据。
自动化
国内外发展现状与趋势
国内外发展现状
目前,国内外在主塔深水基础施工技术方面已经取得了一定 的研究成果和应用经验,但仍存在一些技术难题和挑战。
发展趋势
未来,随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,主塔深 水基础施工技术将朝着更加高效、智能、环保的方向发展, 同时将不断探索和应用新的施工方法和工艺,以提高施工效 率和质量。
施工质量控制
质量管理体系建立
01
建立完善的质量管理体系,明确各岗位的质量责任,确保施工
质量可控。
质量检测与监控
02
采用先进的检测设备和监控系统,对施工过程进行实时监测和
记录,及时发现并处理质量隐患。
验收与评估
03
按照相关标准和规范进行工程验收和评估,确保工程质量符合
要求。
03
CATALOGUE
武汉天兴洲大桥主塔深水基础施工实例
解决方案
采用深水基础施工技术,如桩基施工、围堰施工等,同时结合先进的施工设备 和技术手段,确保施工质量和安全。
环境保护与可持续发展
环境保护
施工过程中应采取有效措施,减少对周边环境的影响,如控制施工噪音、减少水 土流失等。
可持续发展
采用节能、环保的施工材料和技术,降低能耗和资源消耗,实现绿色施工和可持 续发展。
根据地质勘察资料,设计合理的桩基 结构,包括桩径、桩长、桩间距等参 数,以满足承载力和沉降要求。
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521某桥梁深水基础施工方案及施工工艺521.1概况大桥位于巴中侵蚀低山区,在曾口场下游约3km 跨越某河,桥位处航道等级为%级, 航道尺度(航深X 航宽X 回旋半径)0.9 x 12X 249m ,桥位处河面宽约110m 本桥采 用大跨混凝土连续梁桥,中心里程为 D1K24+610桥跨布置:8X 32+ (48+80+48) +7 X 3。

桥位处轨底至河底高50m 。

两座桥梁下部结构均采用T 形桥台,圆端形桥墩及圆端形空心墩,基础采用钻(挖) 孔桩基础。

水中墩基础采用双壁钢围堰施工,需搭设水中栈桥及钻孔平台。

5.2.1.2施工方案见“表 5.2.1-”5.2.1.3施工方法及工艺本桥陆地桩基、浅水桩基、墩台、现浇连续梁施工法同“ 3.5桥梁工程”,不再详述。

重点主要是深水基础施工,施工方法及措施如下:表5.2.1-1深水基础施工方案表采用通岸短栈桥和驳船运输相结合的水上运输方案,通 岸短栈桥仅用于岸边浅水区墩的施工,并可用作辅助码 头。

在岸上设置砼拌和站,用于桥梁下部及上部砼的施工, 砼水平运采用砼运输、运输船运送,垂直运输采用泵送。

本方案不影响航道的正常通航,为了保证通航的安全, 在江上设置航标、导航塔等设施,并安排专人昼夜值班。

水上运输、砼 供应、保证通航 方案5213施工栈桥施工分别从两岸浅水区修建便道,再分别搭设栈桥,栈桥宽6m,栈桥为15m一跨,每个临时墩布置3根①80cm钢管桩、桩间设置横向剪刀撑连接系,桩顶设置钢结构分配梁,栈桥梁部采用贝雷梁拼装、铺设桥面板,栈桥与桥墩基础施工平台连接,以保证吊机到墩位作业。

具体见施工栈桥示意图521-1栈桥基础采用打入钢管桩,钢管桩顶部设型钢承台,承台上设钢支座,沿线路纵向架设贝雷梁,贝雷梁上部沿栈桥横纵向架设工字钢作桥面分配梁,与贝雷梁之间联结采用勾头螺栓连接,上部铺设钢板,与工字梁焊接。

贝雷梁横向之间设剪刀撑,确保施工栈桥整体稳定。

钢管桩直径采用①60cm,钢板壁厚12mm,长度根据设计荷载及地质状况综合考虑布设要求经计算确定。

(1)钢管桩施工履带吊停放在已施工完成的施工便道,吊装悬臂导向定位支架,悬臂导向定位支架精确就位后,运输钢管桩就位。

履带吊机起吊底节钢管桩吊至设计桩位并插桩,让钢管桩自沉入土,待一组全部钢管桩就位后,用履带吊将振动锤与液压夹钳吊至钢管桩顶口,用液压夹钳将钢管桩顶口夹住检查桩的垂直度满足要求后,开动振动锤振动,每次振动持续时间不宜超过10~ 15mi n,过长则振动锤易遭到破坏,太短则难以下沉。

每根桩的的下沉一气呵成,不可中途停顿或较长时间的间隙,以免桩周土恢复造成继续下沉困难。

单根桩节按起吊咼度和重量控制最大为 15m,单根桩长超过15m 分为2节,底节钢 管桩入土至导向架施工平台上 0.5〜1.0m 高度时,移去振动锤进行接桩。

用履带吊将顶 节钢管桩就位后,逐根就位,钢管桩就位后进行两节桩的焊接,同时履带吊换上桩锤和 液压夹钳。

桩与桩之间焊接质量经检查合格后重新进行打桩,直至将桩打到设计深度。

栈桥纵断面布置图图521-1施工栈桥结构示意图沉桩导向架设计:栈桥设计跨度为等跨15m,定位的思路考虑利用架桥机的原理, 采 用贝雷桁架与型钢加工形成一整体悬臂导向架, 贝雷桁架长13m,导向架末端与已经铺设完成的栈桥前端贝雷梁销接,导向架前端按设计的桩位预留孔位并设置导向系统。

先 利用已经形成的栈桥作为待施工钢管桩的粗定位导向, 再利用前端导向架上的微调系统 完成钢管桩的精确定位。

通过此导向架系统可以将水上定位转变为陆上定位,避免由于 水流对定位的影响。

施工中将导向架加工为整体结构。

施工完一跨栈桥后,利用履带吊将导向架整体吊装 与栈桥主梁连接,精确放出桩位,调整导向轮位置控制桩位后,履带吊配合振动锤沿测 定孔位打桩。

一排钢管桩振打完毕将导向架移开, 铺设分配梁、主梁及桥面系,然后转 入下一孔便桥施工。

(2)栈桥架设打桩施工完成后,检查桩的偏斜及入土深度与设计无误后, 在钢管桩之间安设型钢剪 刀撑使其形成整体。

同时在桩顶按设计尺寸气割槽口,并保证底面平整;标准跨先吊放 2根I 32a横向说明:图中尺寸除注明以外,均以cm 计。

栈桥制动墩 A6*1500=9000栈桥制动墩600” :型钢分配梁,与钢管桩焊接固定;每联接头桩位置先吊装纵向分配梁,并与钢管桩焊接固定,在其上再吊放横向分配梁。

钢管桩施工完成以后,施工栈桥采用履带吊机架设贝雷桁架主桁纵梁,贝雷桁架在拼梁场分组拼装,汽车运至铺设位置,吊机起吊安装成主桁整体,并与分配梁连结。

施工栈桥钢梁架设详见图 5.2.1-2桥面施工:在已架设好的贝雷桁架纵梁上安装桥面系,其中I 22a横梁与贝雷桁架纵梁的连接采用骑马螺栓连接,I 12.6a面板纵肋满焊在I 22a面板横肋上。

标准化模块间设置1cm的缝隙,用于防止因温度变化而引起的桥面板翘曲起伏。

栈桥栏杆立杆及横杆均采用①48X 3.5mm普通钢管制作。

栏杆采用在岸上加工区统一制作连接成片,运至栈桥吊装焊接。

栈桥两侧均设置栏杆,在每联接头处断开。

栏杆按设计图纸设置立柱,焊接在桥面系横梁上。

栈桥栏杆通过粉刷不同颜色油漆以区分禁吊区和非禁吊区,并在栈桥上设置警示灯和夜间照明设施。

图5.2.1-2施工栈桥钢梁架设图52132深水桩基施工钻孔桩施工工艺流程:钻孔施工平台建立-插打钢护筒-安装钻机、钻孔-一次清孔T拆除钻具T 检孔T安装钢筋笼、导管—二次清孔—浇筑水下混凝土—桩身混凝土质量检查。

(1)主要施工设备及机具①水上浮吊水上高架浮吊主要由六七式铁路战备舟桥器材的标准舟节、分水节、公路栈桥箱形梁、托架、电动锚机及动臂吊机组成的水上起重设备,岸上到水中及水中的所有起重吊装作业全部由浮吊来完成。

浮吊的性能:最大起重20吨,最大起重高度30米,起重幅度6 —18 米,起重臂旋转角度220度。

其拼组形式见图521-35侧视图12.55m栈桥梁—顶视图图5.2.1-3浮吊拼组形式图②运输船运输船由标准舟节、公路栈桥梁、电动锚机等拼组而成,由机动舟顶推,运送成孔钻机、钢护筒、钢筋笼、钢模板、混凝土或其它材料;根据现场施工的实际需要,可调整标准舟节的数量来改善运输能力,其拼组形式见图 5.2.1-4③浮运龙门船栈桥梁_____________ 口 口 [ [ 浮运龙门船由中—60—6浮箱、六五式军用墩和六四式遛週梁 运船上设立两组龙门吊。

④ 钢围堰拼组浮平台 由中屮0.浮箱、箱形栈桥梁、逋动锚机等组成,用于双壁钢围堰 底节部分拼组时的作业评台机动舟(300马力)是水上运输的主要动力设备,用来顶推浮吊、浮运龙门船、浮平 台及运输船到位作业。

图521-4运输船拼组形式图⑥钻机钻孔采用ZSD2500型气举反循环旋转钻机(每个主墩上二台),在砂性土及淤泥层采用三翼钻头钻进,在基岩中换成牙轮钻头钻进。

⑦泥浆机天车等拼组而成,在浮钢围堰拼组浮平台⑤机动舟 6000 6000每台钻机配置ZX-500型泥浆制备分离系统一套,并将护筒间用泥浆槽(用钢板焊接而成)连接用于泥浆循环,墩旁配备泥浆船,满足钻孔废浆、废渣排放需要,采用膨润土按比例掺入CMC PHP、Na2CO3配制的优质泥浆。

(2 )钻孔平台深水中各墩桩基础均采用固定式水上平台法进行钻孔施工,栈桥施工完毕后,然后将履带吊机移动并固定在栈桥端头,同时用浮箱拼装水上导向架平台,定位。

利用拼装吊机及60T 电动振动锤插打平台支撑钢管桩和拼装钻孔平台,配合导向架插打钢护筒。

平台以打入①600mm 钢管作支撑,平台顶面标高高于施工水位以上1.0m,平台由钢管桩、工字钢梁、牛腿及木板组成。

各桩位置除了考虑工字钢梁的受力外,也要考虑到下护筒、钢套箱时方便导向、定位等因素。

为防止涨退潮对钢管桩的冲击,需加大钢管桩的壁厚及增加钢管桩之间的横向连接系。

经初步计算,钢管桩单根承载力按20t考虑, 打入深度视不同位置的地质情况以满足承载力要求经计算确定。

为了保证平台基础钢管桩的垂直度,避免基础钢管桩侵入桥墩桩基后造成后续施工困难,平台钢管桩施工前采用全站仪进行精确定位,施工过程中采用2台经纬仪来控制钢管桩的倾斜度。

位于主航道上的桥墩基础,运输、拼组、布设双壁钢围堰作业,主要由水上施工设备来完成。

(3)钻孔①钢护筒制作桩护筒采用厚度12mm的钢板螺旋形卷制而成,在工厂整体加工焊接好后运至工地,直径误差一般小于1cm,所有焊缝要求采用坡口双面焊,钢护筒进场后有专人检查焊缝以保证不漏水。

②护筒埋设平台搭设时将钢护筒的位置预留出来,护筒埋设前在平台上精确测放出钢护筒的中心十字线,并安装导向框架。

导向框架用工字钢焊接而成,平台顶面以上 1.5 m平台以下1.5m,高度3m,平台以下用导链拉结固定于钢管桩基础上,框架与平台工字钢焊接为整体,钢护筒采用浮吊、吊车起吊,靠自重自然下沉至河床面,然后用DZ90振动锤振动下沉,边振打边采用经纬仪纠偏,直至达到要求的护筒底标高。

护筒埋设垂直度要求小于0.5%平面中心偏差士2cm。

护筒击打到位后,采用角钢与平台钢管焊接成为整体,以防止水流冲击倾斜和增加平台的稳定和抗扭能力。

③泥浆拌制、泥浆循环及排渣主墩钻进时主要利用相邻的3〜4个护筒和平台上的滤渣筒作为泥浆循环用。

泥浆拌制是本桥桩基施工的重点之一,钻进速度和成孔质量与泥浆及泥浆循环系统有密切关系。

钻孔时由相邻的几个护筒相通并和泥浆船、泥浆净化器构成循环系统,钻孔前运浆船将岸上拌制的泥浆运到墩位,由输送管将泥浆泵送供应到各钻孔桩护筒内。

钻进过程中泥浆及钻渣的混合物进入泥浆净化器,进行泥浆净化,分离出的钻渣用运渣船运到岸上处理,净化后的泥浆再输送回各钻孔护筒内使用。

泥浆按墩位处地质情况进行反复试配,钻孔泥浆选用优质粘土或膨润土,经试验室配比试验确定,在生产区用拌浆机拌制。

钻孔时泥浆比重选1.05-1.15左右,清孔时选1.10 左右,粘度22s,新制泥浆含砂率小于3%胶体率大于95% PH值大于8.5。

④钻孔顺序由于承台下桩基数量较多,间距较小,为防止两相邻钻机作业时由于振动或相互间水头作用影响,使下部的地层因扰动而发生塌孔乃至串孔,按隔桩钻进的原则施工,严禁相邻两根桩同时开钻;对已灌混凝土的桩基至少静置24h后周围桩才可开钻。

⑤成桩施工钢筋笼在岸上集中加工并按要求设声测管,通过栈桥、运输船运送至墩旁,吊机配合安装。

混凝土由两岸混凝土拌合站生产,通过栈桥上输送泵管道输送至桩位漏斗,导管法浇筑水下混凝土。

(4)双壁钢围堰施工钻孔桩完毕后双壁钢围堰下沉封底进行承台及墩身桩施工,承台、墩身施工施工完毕后拆除钢围堰。

双壁钢围堰施工工艺见图5.2.1-5图521-5双壁钢围堰施工工艺流程图①双壁钢围堰结构设计综合考虑加工制作、运输方式、起重能力、下沉工艺等均应满足施工要求,将钢套箱平面分为10块。

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