大跨径连续桥梁施工技术分析
大跨径预应力砼连续梁桥施工控制技术探讨
大跨径预应力砼连续梁桥施工控制技术探讨摘要:随着我国公路建设的飞速发展,大跨径预应力混凝土连续梁桥得到了广泛的应用,,为了保证桥梁施工质量和桥梁施工安全,桥梁施工控制必不可少。
关键词:大跨径预应力连续梁桥施工控制0引言随着我国现代化的快速发展步伐,公路桥梁事业得以迅猛发展。
预应力混凝土连续梁桥以其整体性能好、结构刚度大、跨越能力大、变形小、抗震性能好、通车平顺性好以及造型美观等特点,加上这种桥型的设计施工较成熟,成桥后养护工作量小,都促使其在实际工程中得到广泛应用。
桥梁施工技术的高低则直接影响桥梁建设的发展,因此为确保桥梁工程的质量和安全,必须对其进行有效的施工控制。
1大跨径预应力砼连续梁桥施工控制的意义大跨径预应力砼连续梁桥的质量和安全关系,对日常的生产生活意义重大,我们要对其施工控制予以足够的重视。
1.1高质量桥梁的保证对大跨径预应力混凝土桥梁的整个过程进行严格的施工控制,以保证施工质量。
对于采用多阶段、多工序的自架设体系施工的大跨度连续桥梁上部结构而言,要求结构内力和标高的最终状态符合设计要求相当困难,它需要用分析程序对多阶段、多工序的自架设施工方法进行模拟,对各阶段内力和变形先计算出预计值,将施工中的实测值与预计值进行比较、调整,直到达到满意的设计状态。
1.2桥梁安全使用的保证大跨径预应力混凝土连续桥梁的结构安全可靠性已成为当今社会普遍关注的问题。
为保证桥梁结构运营的安全性、可靠性、耐久性、行车舒适性等,乃至建设精品工程,实施桥梁的施工控制,是桥梁建设不可缺少的重要内容。
要在连续梁桥施工的过程中进行控制,并预留长期观测点,将会给桥梁创造长期安全监测的条件,从而给桥梁营运阶段的养护工作提供科学的、可靠的数据,为桥梁安全使用提供可靠保证。
2大跨径预应力砼连续梁桥施工控制的内容、方法和控制流程2.1大跨径预应力砼连续梁桥施工控制的内容2.1.1应力监控在大跨径预应力砼连续梁桥上部结构的控制截面布置应力量测点,以观测在施工过程中截面的应力变化及应力分布情况。
大跨径连续桥梁施工技术探究
大跨径连续桥梁施工技术探究一、大跨径连续桥梁的技术特点大跨径连续桥梁一般指跨度在100米以上的桥梁,其技术特点主要表现在结构形式、施工难度和安全要求等方面。
1. 结构形式:大跨径连续桥梁的结构形式一般采用钢筋混凝土连续梁或钢桁梁,较短跨度的桥梁多为简支梁或连续刚构梁。
这些结构形式在工程实践中被证明具有较好的承载能力和变形性能,能够满足大跨度桥梁对于承载和变形的要求。
2. 施工难度:由于大跨径连续桥梁跨度较大、结构复杂,所以其施工难度较大。
首先是梁体施工的难度,由于梁体体积大、重量重,需要采用大型起重设备进行梁体吊装,同时对于梁体的预应力张拉、模板支撑等工序也需要高度的施工技术水平。
其次是梁体的整体拼装难度,梁体的拼装需要保证拼缝的准确度和施工质量,在条件限制下提高施工效率。
再次是梁体的预应力施工,对于梁体的预应力张拉、锚固等工序需要保证预应力的准确性和安全性,确保梁体的受力性能。
3. 安全要求:大跨径连续桥梁作为重要的交通设施,其安全性要求极高。
在施工过程中需要保证梁体的承载能力、变形性能和耐久性能,同时需要保证施工的安全性和施工人员的安全。
大跨径连续桥梁的施工工艺主要包括梁体制作、梁体吊装、梁体拼装、预应力施工等工序。
1. 梁体制作:梁体制作是大跨径连续桥梁施工的首要工序,包括混凝土梁体的浇筑、预应力筋的设置、模板拆除等工序。
在梁体制作过程中需要保证梁体的质量和几何尺寸,严格控制混凝土的配合比和浇筑质量。
同时需要保证梁体的预应力筋张拉和锚固工序的准确性,提高梁体的受力性能。
2. 梁体吊装:梁体吊装是大跨径连续桥梁施工的关键环节,需要采用大型起重设备进行梁体的吊装作业。
在梁体吊装过程中需要保证梁体的稳定性和安全性,严格控制吊装工艺,确保梁体的准确安装到设计位置。
3. 梁体拼装:梁体的拼装是大跨径连续桥梁施工的重要工序,需要保证梁体的拼缝的准确度和施工质量,并且需要在条件限制下提高施工效率。
在梁体拼装过程中需要保证梁体的几何尺寸和受力性能。
大跨径连续桥梁施工技术的应用难点及策略分析
大跨径连续桥梁施工技术的摘(下转第65页)
1大跨径连续桥梁工程的施工环境较为复杂在大跨径连续桥梁结构构件中施加预应力可显著改善构大跨径桥梁施工环境较为复杂2证之后结合施工图纸设计细节制定切实可行的施工方案地基处理质量及效率直接影响整个大跨径连续桥梁施工
模板支护体系可为大跨径连续桥梁施工活动提供便利条
),大跨径连续桥梁施工阶段所用钢筋的数量较多
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质量问题园林景观工程中包括综上所述前本项目设计过程中干参考文献JTG/T F JTG D JTG F [4]JTG/TF 20—2015.公路路面基层施工技术细则[S ].
工现场妥善保管防止钢筋发生锈蚀大跨径连续桥梁混凝土浇筑与养护质量对桥梁整体施工),分层浇筑的质量控制要点及振捣密集要点大跨径连续桥梁工程是我国公共交通事业发展中最为重。
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术大跨径连续桥梁的施工技术是桥梁工程中的重要组成部分,它涉及到桥梁的设计、施工、监测等一系列工作。
大跨径连续桥梁一般指梁跨长度大于等于50米,是现代桥梁工程的重要技术之一。
在大跨径连续桥梁的施工中,施工技术的选用将直接影响到桥梁的质量、成本和工期。
本文将重点介绍大跨径连续桥梁的施工技术及其特点。
一、大跨径连续桥梁的设计特点1.1 长度大:大跨径连续桥梁的主梁梁跨长度通常大于50米,甚至达到数百米。
1.2 结构复杂:大跨径连续桥梁的梁体一般采用预应力混凝土斜拉桥、悬索桥等结构形式,设计和施工难度较大。
1.3 现场浇筑:大跨径连续桥梁的主梁多采用现场浇筑工艺,需要大型模板、输送设备等,具有一定的施工难度。
2.1 施工前的准备工作在进行大跨径连续桥梁的施工前,需要进行充分的准备工作,包括现场勘测、施工方案设计、施工组织设计等。
特别是要进行桥墩、墩台等桥梁部件的基础加固和防水处理,以确保施工安全和施工质量。
2.2 施工设备的选择和使用在大跨径连续桥梁的施工中,需要使用大型起重机、混凝土搅拌站、模板支架等大型设备,以保证施工的顺利进行。
还需要使用钢绞线、张拉设备等专用设备,以确保桥梁的施工质量。
2.3 现场浇筑工艺2.4 预应力施工技术大跨径连续桥梁的主梁多采用预应力混凝土斜拉桥、悬索桥等结构形式,需要进行预应力加固工艺。
在进行预应力施工时,需要注意张拉力、锚固长度、预应力损失等因素,保证桥梁结构的安全性和稳定性。
2.5 安全监测系统在大跨径连续桥梁的施工中,需要安装安全监测系统,对桥梁结构的变形、应力等参数进行实时监测。
一旦发现异常情况,需要及时进行调整和处理,以确保桥梁施工的安全性和稳定性。
2.6 现代化施工管理技术在大跨径连续桥梁的施工中,需要采用现代化施工管理技术,包括信息化管理、精细化施工、智能化监测等。
通过这些技术手段,可以提高施工效率和施工质量,降低施工成本和工期。
大跨径变截面连续箱梁施工技术与研究
大跨径变截面连续箱梁施工技术与研究随着城市化进程的加快,大跨度桥梁的建设需求不断增加。
对于大跨度桥梁的施工来说,变截面连续箱梁技术逐渐成为一种有效的解决方案。
本文将就大跨度变截面连续箱梁的施工技术与研究展开讨论。
1.大跨度变截面连续箱梁的构造特点大跨度变截面连续箱梁是一种结构复杂、施工难度大的桥梁形式。
其构造特点主要包括以下几个方面:(1)梁段的变截面设计:为了满足大跨度桥梁对承载能力和刚度的要求,梁段的变截面设计成为关键。
通常采用梁段变断面整体施工技术,通过调整梁段的截面尺寸和形状,使得梁段在整个桥梁的受力过程中达到最优的受力性能。
(2)箱体的连续施工:大跨度变截面连续箱梁的箱体通常由多个小段组成,每个小段都需要进行连续施工。
由于连续施工过程中的施工缝对于梁体的整体性能有很大的影响,因此需要采取特殊的施工措施,如采用滑模施工技术或预应力加固等。
(3)跨中构造的施工:大跨度桥梁的跨中构造是整个施工过程中的重点和难点。
跨中施工需要考虑到桥梁的整体稳定性和变形控制问题,通常采用跨中浮起技术,即通过大型浮吊将桥梁梁段吊至位,并进行准确的定位和连接。
2.大跨度变截面连续箱梁施工技术(1)预制梁段的制作:大跨度变截面连续箱梁通常采用预制梁段的方式进行施工。
预制梁段需要在工厂内进行制作和装配,保证梁段的质量和准确性。
同时,还需要对梁段进行调校和调整,使得每个梁段的变截面设计能够得到充分体现。
(2)箱梁前后段的连接:大跨度变截面连续箱梁的箱体通常由前后两段组成。
在施工过程中,需要确保前后两段的连接质量和安全性。
常见的连接方式包括承插式连接和焊接连接等。
(3)滑模施工技术:滑模施工技术是大跨度变截面连续箱梁施工中常用的一种方法。
该技术通过搭设支架和滑模装置,将箱梁段逐段滑动至位,然后进行连接和加固。
滑模施工技术可以提高施工效率和质量,并保证桥梁的整体性能。
3.大跨度变截面连续箱梁的研究方向(1)变截面设计与分析:大跨度变截面连续箱梁的变截面设计是保证梁体受力性能的重要环节。
道路桥梁施工中的大跨径连续施工技术应用方法
道路桥梁施工中的大跨径连续施工技术应用方法道路桥梁是连接城市和乡村的重要交通设施,而在道路桥梁的建设过程中,大跨径连续施工技术的应用方法对于提高工程质量、缩短工期、降低成本具有重要意义。
本文将针对大跨径连续施工技术的应用方法进行分析和探讨。
一、大跨径连续施工技术的概念大跨径连续施工技术是指在桥梁建设过程中,通过一系列的连续施工工艺和施工措施,实现大跨度桥梁结构的连续施工,从而达到加快施工进度、减少对交通的影响、提高工程质量的目的。
二、大跨径连续施工技术的应用方法1. 桁架搭设桁架搭设是大跨径连续施工技术的关键环节之一。
在桥梁建设过程中,首先需要搭建一座临时性桁架,用于支撑和连接建筑材料和工程机械,以便进行后续的工程施工。
桁架搭设的关键要点包括:选址确定、桁架结构设计、材料选用、工程机械配备等。
通过科学合理的桁架搭设,可以实现大跨度桥梁结构的安全施工和连续施工。
2. 预应力技术预应力技术是大跨径桥梁施工中的重要施工技术之一。
预应力技术是指在桥梁结构中预先施加一定的张力,以改善结构的受力性能和变形性能。
预应力技术主要包括:预应力筋的选材、预应力筋的布置、预应力筋的张拉、预应力筋的锚固等。
预应力技术的应用可以有效地提高桥梁的承载能力和抗震性能,保证大跨径桥梁结构的安全和可靠。
3. 混凝土浇筑混凝土浇筑是大跨径桥梁施工中的重要环节之一。
在桥梁结构施工过程中,需要对桥梁结构的各个部位进行混凝土浇筑,以形成整体结构。
混凝土浇筑的关键要点包括:施工方案设计、混凝土材料配比、浇筑工艺控制等。
通过科学合理的混凝土浇筑,可以保证大跨度桥梁结构的质量和耐久性。
4. 跨步推进技术跨步推进技术是大跨径连续桥梁施工中的创新技术之一。
通过跨步推进技术,可以实现大跨度桥梁结构的连续施工,从而缩短工程周期,降低施工成本。
跨步推进技术的关键要点包括:推进方案设计、推进机械选择、推进工艺控制等。
通过科学合理的跨步推进技术,可以实现大跨度桥梁结构的安全、高效、经济的施工。
大跨径桥梁施工技术探讨
大跨径桥梁施工技术探讨摘要:随着我国交通业的蓬勃发展,大跨径桥梁施工项目也越来越多,这是在道路建设中必不可少的工程。
对于大跨径桥梁的施工分为很多方面,其施工质量关系到工程交付使用后的安全运行,因此必须学习先进的施工技术,提高施工水平,保证桥梁工程的施工质量与安全。
本文主要对大跨径桥梁施工技术问题进行分析,为今后工程施工提供一定的参考。
关键词:桥梁施工;关键技术;挂篮施工;特点中图分类号:u445文献标识码: a 文章编号:交通的发展对于经济的推动作用是十分重要的,我国幅员辽阔,各地经济发展水平不一,很多地方都是依靠发展交通来带动经济的发展,而在交通建设中桥梁建设必不可少,努力提高桥梁建设水平,对经济的发展至关重要。
1大跨径桥梁施工的施工特点大跨径桥大多是斜拉桥或悬索桥。
悬索桥的加劲梁按材料划分主要有扁平钢箱、预应力混凝土箱、钢管混凝土箱和钢椼架等,跨径很大时多用扁平钢箱。
斜拉桥的主梁按材料分与悬索桥加劲梁相差不大,主要有扁平钢箱、预应力混凝土箱、钢与混凝土结合梁或混合结构、钢椼架、预应力混凝土边肋中板结构等,跨径不太大时多用边肋中板结构。
1.1悬索桥悬索桥的施工中主要注意锚锭大体积混凝土施工、锚道面架设、索力调整和吊装过程。
锚锭大体积混凝土施工中要注意惊醒温度控制,以免混凝土内部产生应力、不均匀以及开裂现象,为避免这些现象,在施工中要注意水泥的选择、添加外掺剂、采用通水冷却以及分层施工等措施。
锚道面架设要注意监测塔的偏移量,注意承重索的垂度。
索力调整既要以设计参数为依据,又要参考现场施工中的测量值。
吊装过程是整个施工过程的重点,要结合设计要求和实测塔顶位移,保证施工质量和安全,合理安排安装顺序,注意施工人员的熟练度,注意节段时间的预留间隙,同时正确修正合龙段长度。
1.2斜拉桥斜拉桥施工中重点是索塔、混凝土主梁、合龙梁段、长拉索、大跨径主梁、钢主梁的施工。
混凝土主梁常用挂篮悬浇施工,要符合有关规定,并注意挂篮的检验、试拼、预压,测定相关性能,要满足抗阻的刚度要求,同时还要通过施工控制解决温度、变形和支承的不利影响。
大跨径桥梁的施工技术
浅谈大跨径桥梁的施工技术摘要:随着交通事业的迅速发展和连续梁桥行车平稳舒适及跨越能力大的优点,连续梁桥已成为我国预应力混凝土大跨径桥梁的主要桥型之一,本文首先介绍了大跨径桥梁的特点,分析了其施工中应注意的问题。
关键词:大跨径桥梁;施工技术;桥面abstract: with the rapid development of transportation industry and the continuous girder bridge driving smooth and comfortable and the advantages of great spanning capacity, continuous girder bridge prestressed concrete has become our country one of the main bridge of long-span bridges, this paper first introduces the characteristics of long-span bridges, analyzes the problems that should be paid attention to during construction.key words: long-span bridges; construction technology; the deck.中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:2095-2104(2013)一、大跨径桥梁的发展近几十年来,在公路建设高速发展和城市新改建大规模开展的有力推动下,公路和市政桥梁数目高速增长,桥梁工程的规模也越来越大,在桥梁建设飞速发展的同时,桥梁工程面临的各种事故和潜在风险日益严重,如何使桥梁工程的决策尤其是工程关键问题的决策更加科学,特别是如何认识和应对在桥梁建设和使用过程中可能出现的不确定因素是比较有代表性和普遍意义为了确保桥梁正常合拢以及成桥线形符合设计要求,必须对该桥梁上部结构进行施工力学分析及现场施工控制。
浅析连续梁桥施工关键技术
浅析连续梁桥施工关键技术摘要:近年在大跨度桥梁施工中,连续梁施工技术应用愈发广泛,该施工技术使大跨度桥梁结构拥有了很好的力学性能。
经过国内外多年的研究及实践,该施工技术已愈发成熟,在多种地形、工况下得到广泛应用,其桥型也非常美观,目前已广泛应用于我国的跨江、跨谷等各类桥梁施工当中。
本文对连续梁施工关键技术进行了研究,以期为施工人员充分理解设计意图、了解现场施工概况提供帮助。
关键词:连续梁桥;挂篮;关键技术1连续梁施工技术在我国的发展情况在我国,平衡悬臂浇筑这种方法是应用最为广泛的连续梁施工技术,这种结构的梁体是从墩上添加一个平衡体系,并且在支架增设支撑点,在此基础上进行合拢,这样就形成了一个完整的结构体系。
在这个过程当中,最为关键的问题就是体系的转换。
其实这项技术在多年的发展过程当中已经取得了一定的进步,并且也已经在相关计算以及理论方面进行了研究,已经取得了一定的成就,电算程序也已经较为完善,在施工过程当中的各种内容都已经可以在程序当中进行计算,例如混凝土的收缩和徐变、沉降问题等等。
连续梁结构的桥梁施工难度过程当中体系转换是一个难点,所以必须在结构设计的过程当中考虑到施工时可能会产生的变形,结构控制设计的应用较为广泛,但是随着施工方法的改变,结构中的内里也会有所区别。
连续梁结构的桥体无论是设计还是施工方法的选择,都应该选择最符合要求的结构,可以说设计和施工之间的关系非常密切,二者互相制约、互相配合。
2关于连续梁施工的关键技术分析2.1早期支架现浇技术及挂篮连续梁技术的产生在支架上直接进行浇筑,属于早期施工方法,在使用这种施工方法的时候并不会出现体系转换的问题,但是该法最为明显的缺陷为施工周期较长、施工只能满足小跨度低高度等因素,并且在施工过程中也需要搭设大量的脚手架,因此这限制了支架现浇施工方法的应用条件,要求桥墩较低,对于跨江、深谷等地形的大跨度连续梁桥施工,已不能满足条件。
但是对于中小型连续梁结构的桥体的施工且桥墩较低的连续梁桥施工,该技术的优越性也是明显的,桥体也具有较高的整体性。
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术桥梁是连接两岸的重要交通设施,而大跨度连续桥梁的施工技术更是桥梁工程中具有挑战性的一项技术。
大跨径连续桥梁一般指单跨度超过100米的桥梁,在施工中需要克服地形复杂、气候条件多变等诸多困难,因此其施工技术尤为重要。
本文将针对大跨径连续桥梁的施工技术进行详细介绍,以期对相关领域的工程技术人员提供帮助。
一、大跨度连续桥梁的特点1.1 跨度大大跨度连续桥梁的跨度一般在100米以上,有的甚至可达数百米,因此在施工中需要考虑巨大的施工荷载和结构变形等因素。
1.2 结构复杂由于大跨度连续桥梁的跨度大、跨数多,因此其结构相对复杂,施工难度较大。
1.3 施工环境恶劣大跨度连续桥梁常常横跨河流、深谷等地形复杂的地区,施工环境通常较为恶劣,对施工技术提出了更高的要求。
2.1 梁段制造大跨度连续桥梁通常采用预应力混凝土连续梁作为主体结构,因此在梁段制造上需要考虑制梁场地的选择、模板及预应力设备的布置、梁体浇筑等问题。
在现代桥梁施工中,预制工厂化生产梁段已经成为主流,可有效提高生产效率和质量。
2.2 施工工艺大跨度连续桥梁的施工工艺一般包括:梁模安装、预应力筋张拉、浇筑混凝土、调校及矫正、腊模拆除等工序。
在大跨度连续桥梁的施工中,需要严格控制各个工序的质量和时间,确保整个梁体施工的顺利进行。
2.3 施工设备大跨度连续桥梁施工中常见的设备包括:悬索吊车、施工架、模板支撑系统、预应力张拉设备、混凝土搅拌站等。
这些设备在大跨度连续桥梁的施工中发挥着重要作用,提高了施工效率和安全性。
2.4 安全措施由于大跨度连续桥梁的施工往往处于较高的空中,因此在施工中需要严格遵守安全操作规程,加强安全防护措施,确保施工人员的安全。
2.5 质量控制大跨度连续桥梁的质量和安全是施工中最重要的考虑因素之一,因此在施工过程中需要严格按照相关技术规范和标准进行质量控制,确保工程质量。
2.6 环境保护大跨度连续桥梁的施工常常位于风景秀丽的地区,环境保护工作尤为重要。
大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法探析
大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法探析大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法探析摘要:本文主要探讨大跨径连续梁桥施工控制的内容与方法,对该领域的技术特点和难点进行了详细分析,并提出了相应的解决方案。
主要内容包括施工前期各项准备工作、施工中的关键技术,以及监控与控制等方面。
结合国内外相关文献和实例,对大跨径连续梁桥的施工控制进行了深入的研究和探讨,以期对该领域的发展提供一些理论指导和实践经验。
关键词:大跨径连续梁桥;施工控制;技术特点;解决方案;监控与控制一、引言近年来,随着城市化的加速和交通网络的扩展,大跨径连续梁桥作为一种重要的交通基础设施,得到了广泛应用和发展。
与此同时,随着桥梁结构的日益复杂和施工技术的不断创新,大跨径连续梁桥的施工也变得更加复杂和困难。
针对这种情况,必须采取一系列措施,加强施工控制,确保大跨径连续梁桥的施工质量和安全稳定。
本文首先对大跨径连续梁桥的技术特点进行了分析,其中包括梁段制造技术、支座安装技术、合拢技术、吊装技术等方面。
然后,对大跨径连续梁桥施工前期的各项准备工作进行了讨论,包括施工方案、工程勘测、材料准备、机具设备等。
接着,本文对大跨径连续梁桥施工过程中的关键技术进行了详细介绍,以及相应的控制方法和注意事项。
最后,对大跨径连续梁桥施工监控与控制等方面进行了探讨,对工程质量的保证和安全稳定起到了重要作用。
通过这些探讨和研究,可以为大跨径连续梁桥的施工控制提供一些有益的建议和参考。
二、大跨径连续梁桥的技术特点2.1 梁段制造技术梁段制造是大跨径连续梁桥施工中的一个重要环节,也是一项技术难度比较大的工作。
一般需要在工地附近或者专门的制梁工厂进行生产。
在制梁过程中,需要考虑的因素比较多,如原材料的选择和加工、钢筋的布置、混凝土的配制和浇注等。
同时,还需要考虑梁段的尺寸、重量、交通运输、卸载和安装等问题。
为此,制梁企业必须配备专业的技术人员和设备,严格按照设计和施工方案进行制造,并且需定期进行质量检测和验收。
曲线段大跨径连续刚构桥梁工程施工技术分析
曲线段大跨径连续刚构桥梁工程施工技术分析作者:赵幸福来源:《城市建设理论研究》2013年第14期摘要:本文对云南大丽高速公路曲线段高墩大跨径预应力连续刚构桥的施工方法进行总结、完善,为曲线段高墩大跨径预应力连续刚构桥的施工提供理论依据和施工经验。
关键字:分析控制要求中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:随着经济的快速发展,以及国家加大对西部高等级公路建设的投入,为满足交通通行的方便,越来越多的刚构大桥采用了高墩、大跨、曲线的结构形式,此类结构形式对施工控制要求更高,特别是对梁体的线性控制,另外大跨梁体不平衡偏重对高墩身结构受力影响较大,所以在施工过程中要严密监控墩身的应力监控,施工前做好方案,施工中按照既定施工流程施工,严把质量关。
一、云南大丽高速公路白玉村特大桥刚构部分基本情况云南大丽高速公路白玉村特大桥主桥采用65+120+65m变高度预应力混凝土连续刚构,单箱单室直腹板横断面,主墩高71.95m,边墩高度为49m~60m,位于半径R=970m的平曲线上。
单幅桥箱梁顶板宽12m,两侧翼缘板悬臂长3m,悬臂板端部厚18cm,根部厚65cm;顶板厚0.3m,底板厚度由箱梁根部的0.8m变化至跨中0.25m。
顺桥向梁高采用抛物线变化,根部梁高7.0m,跨中及边跨直线段梁高均为3.0m,变截面段梁底曲线为1.6次抛物线,合拢段及边跨施工段均为直线段。
箱梁采用直腹板,腹板宽0.5~0.8m,箱梁底宽6.0m。
主桥节段施工共分为0~15号节段、边跨托架现浇段及合龙段。
0号节段长度为12m,1~5号节段长度为3.0m,6~9号节段长度为3.5m,10~15号节段长度为4.0m,合龙段长度2.0m,边跨支架现浇段长度3.84m。
主梁采用三向预应力体系,纵向预应力钢束设置了腹板束、顶板束和底板束,采用15Φs15.2、19Φs15.2和21Φs15.2钢绞线,标准强度Rby =1860Mpa,Ep=1.95×105MPa,锚下控制应力为1395 Mpa。
大跨径连续桥梁施工技术探索
精 品JINGPIN大跨径连续桥梁施工技术探索■陶小鹏南通市通州区交通运输局 江苏南通 226300摘 要:在建筑工程中,桥梁施工是其中十分重要的一部分。
通过大跨径连续桥梁施工技术开展桥梁工程,能够有效增强整体的工程质量,也能够提高整体建筑工程的施工效率。
但客观来说,当前,我国在大跨径连续桥梁施工中所存在的问题还比较多,技术应用的成熟性也并不高,需要得到相关行业人员的高度重视。
关键词:大跨径连续桥梁;施工技术;技术分析引言大跨径连续桥梁施工技术是桥梁工程中重要的技术种类之一。
该种技术的应用能够大大缓解传统施工技术所形成的弊端,也能够加强整体工程的安全性及效率。
同时大跨径连续桥梁施工技术具有较高的特殊性,也有着不同的受力特点。
在具体的施工任务中,施工人员需要对该种技术形成全面的了解,借助技术有效处理桥梁工程中的各种问题,发挥技术的价值,提高工程的质量。
1.大跨径连续桥梁施工技术的受力特点及技术特征(1)受力特点。
在大跨径连续桥梁的组成体系中,连续钢构条是其中的核心组成部分,其能够对整个桥梁起到加固作用以及稳定作用。
所以对于大跨径连续桥梁施工技术来说,其主要的受力点就在连续钢构桥结构上。
同时,该种技术的受力特点在于受力点相对较为分散,除了连续钢构桥之外,该种施工技术还会在其他部分产生受力点。
综合来说,其这一受力特点的优势主要在于以下几点。
第一,由于大跨径连续桥梁施工技术的支撑,整个桥梁的桥墩结构与梁体结构会达到直接勾结状态,能够有效降低桥墩墩顶的承载力。
第二,如若施工人员能够合理的应用大跨径连续桥梁施工技术,那么无论柔性墩结构出现何种程度的变化,桥梁结构都能够达到良好的承担状态,加强整体桥梁的安全性及稳固性。
第三,由于大跨径连续桥梁施工技术的受力点相对较多,并且分散的均匀状态较强,所以利用该种技术所构建出的桥梁结构会更加的稳定,具有较高的抗震性能。
(2)技术特征。
在基础施工的过程中,大跨径连续桥梁施工技术主要包括三点内容。
浅谈大跨径连续桥梁施工技术
浅谈大跨径连续桥梁施工技术大跨径连续桥梁,是指跨度超过一定长度的桥梁,通常是指主跨超过200米的桥梁。
由于跨度较大,传统的梁式桥梁在这种情况下难以满足要求,因此大跨径连续桥梁成为了一种常见的选择。
而大跨径连续桥梁施工技术的发展,为这种桥梁的建设提供了更多的可能性。
本文将从大跨径连续桥梁的概念、施工技术及其特点等方面进行浅谈。
一、大跨径连续桥梁的概念大跨径连续桥梁是指跨度大于200米的桥梁。
随着城市化进程的不断推进和道路交通的快速发展,越来越多的大跨径桥梁被建设,以满足城市交通需求。
大跨度桥梁的跨度大、结构复杂,对桥梁施工技术提出了更高的要求。
1. 施工前的准备工作在进行大跨径连续桥梁的施工前,需要进行大量的准备工作。
首先需要进行场地的准备工作,包括场地平整、基础加固等。
其次是进行桥梁结构的设计和制作,根据实际情况确定桥梁的结构形式和材料。
同时还需要进行施工方案的制定,确定施工的具体步骤和方法。
2. 施工中的关键技术大跨径连续桥梁的施工中有几个关键的技术环节,包括跨度测量、模板制作和混凝土浇筑等。
首先是跨度测量,这是为了保证桥梁的跨度精准,需要借助先进的测量设备和技术。
其次是模板制作,大跨度桥梁的模板需要具有高强度和高精度,以确保桥梁的结构稳固。
最后是混凝土浇筑,由于大跨度桥梁的结构复杂,需要使用先进的混凝土浇筑技术,确保混凝土的质量和强度。
3. 施工后的验收工作大跨径连续桥梁施工完成后,需要进行验收工作,确保桥梁的结构和质量。
主要包括结构的承载能力、抗风抗震能力等方面的检测,以确保桥梁的安全性。
1. 技术要求高大跨径连续桥梁的施工技术要求高,首先要求施工人员具有一定的专业知识和技能。
其次要求施工设备和技术具有一定的先进性和精度,以保证桥梁的质量和稳定性。
2. 施工周期长大跨径连续桥梁的施工周期较长,通常需要数年的时间才能完成。
这是因为大跨度桥梁的结构复杂,施工工艺复杂,需要进行多道工序的施工。
3. 施工成本高大跨径连续桥梁的施工成本较高,包括人工成本、材料成本和设备成本等。
桥梁工程建设中大跨径施工技术
桥梁工程建设中大跨径施工技术桥梁工程是交通建设的重要组成部分之一。
随着城市化进程的不断加快,交通网络也越来越密集,桥梁工程的建设成为支撑城市发展的重要基础设施。
在桥梁工程建设中,大跨径施工技术的应用越来越成为行业发展的趋势。
一、大跨径桥梁施工技术的特点大跨径桥梁是指主跨超过300米的桥梁。
与传统桥梁相比,大跨径桥梁施工技术具有以下特点。
首先,大跨径桥梁结构复杂,施工难度大。
大跨径桥梁主跨跨度大,结构体量大,施工中要考虑结构的完整性和稳定性,并且在施工中需要解决复杂的技术问题。
其次,大跨径桥梁施工时间长,施工过程中需要考虑对交通和环境的影响。
一些大型桥梁跨越高速公路、河流、海湾等交通主干线,施工过程中需要保证交通通畅,同时考虑环境保护问题。
最后,大跨径桥梁建设成本高。
大跨径桥梁主跨跨度大,结构体量大,对材料、机械、人力等方面的要求都很高。
因此,大跨径桥梁建设成本高,而且在维护和保养方面的成本也较高。
二、大跨径桥梁施工的技术方法钢梁预组装法:该技术是先将钢梁在地面上进行预组装,然后将组成的大型板块吊装到主跨位置,再进行拼装。
该方法能够节约施工时间,并降低人员安全风险。
后张法:该方法是在主跨位置先固定一段悬臂,然后在下跨上搭设架子,将钢梁推到主跨位置,再进行后张施工。
后张法施工过程中,需要进行钢丝绳或液压缸拉力控制,以保证结构稳定和安全。
吊浇法:该方法是直接将混凝土输送到主跨施工位置,通过吊车进行浇筑,能够快速施工。
但是吊浇法施工需要保证混凝土的均匀性和密实性,否则会影响结构的稳定性。
三、大跨径桥梁施工中需要注意的问题首先,需要对施工地点进行周密的调研和实地勘探,了解地形地貌、水文气象等情况,并制定相应的施工计划,保证施工的安全性和有效性。
其次,需要对材料和机械进行精确的计算和调试,确保施工中的机械设备和材料的质量和稳定性。
最后,在施工过程中还需要考虑对环境和周边交通的影响,采取措施降低施工对环境和交通的影响。
浅谈大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的应用
浅谈大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的应用
曹西才 广东省长大公路工程有限公司 广东广 州 5 1 0 6 2 0
【 摘 要 】随着交通业的迅速 发展 , 我 国公路建 设已拥 有世界领先 2 . 3 . 2 斜 拉桥 斜 拉索 。 斜 拉桥 斜拉 锁承受 较大 的牵 引力, 因此需 要 水平, 大跨径连 续桥 梁施工技 术是 目 前公路建设 中 应用较 为广泛 的新 型施 采用 梁段 牵引或 张拉 的施 工 工艺 , 在 施 工过程 中可采 用桥面 吊机 与梁 工技 术之一。 大跨径桥 梁主要 分为悬索桥、 斜拉桥 、 拱桥 以及预应 力混凝 端牵 引导 向装 置一体 化 的设计 来减 少悬 臂前 端的 载荷 大小 , 进 而保证 土梁 式桥 等, 本文主要 阐述了 大跨径连 续桥 梁施工技术 的特点及其在桥 梁 斜拉 索弯曲的半径 。 与此 同时, 只有保持斜 拉索钢 丝稳定性 才能 有效地 施 工中的相关应用。 保证其受 力及索长 的要求 。
装- 其 次, 在 深 水大型钻 孔平台 的建设 之中, 由于 承台具 有底土 层相 对 则 需着重注 意温 度的控 制, 在 必要 时采用通 水冷却 、 添加 外掺 剂 、 优化 较软 以及 水流较 急的特点 , 并且钢 吊箱平 台与河床面 之间的距离相 对较 水 泥 的选择 以及 分层施 工等有效 措 施 , 从而 避免 因混 凝土 内部产 生应 大, 因此钢 护筒平 台应 直接 将护 筒置于足够 深度 的土下, 并在筒 顶处 安 力而 开裂分离现象 的发 生。
3 、 大 跨 径 连 续桥 梁 施 工技 术应 用 于桥 梁 施 工之 中 3 . 1 斜拉桥 中的应用 斜 拉桥 桥 梁施 工的 重点是 混凝 土 主梁 、 索 塔、 长拉 素、 钢 主梁 、 合
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术
桥梁施工中大跨径连续桥梁的施工技术桥梁是连接两岸的重要交通工程,而大跨径连续桥梁则是在桥梁工程中的重要一环。
大跨径连续桥梁指的是主跨跨度大于等于80米的连续梁桥,它的建造需要复杂的施工技术和严密的施工计划。
本文将就大跨径连续桥梁的施工技术进行详细介绍。
一、监测技术在大跨径连续桥梁的施工过程中,监测技术是至关重要的。
监测技术可以监测桥梁结构的变化情况,及时发现问题并采取措施加以解决。
监测技术主要包括可视化监测、位移监测、应力监测和温度监测等。
这些监测技术可以帮助工程师实时掌握桥梁结构的变化情况,保障桥梁施工的安全和质量。
二、预应力技术预应力技术是大跨径连续桥梁施工中的重要技术之一。
预应力技术通过在桥梁结构中施加预先设计好的预应力,可以减小桥梁结构的自重和外部荷载所产生的应力,提高桥梁的承载能力和抗震性能。
预应力技术是大跨径连续桥梁施工中不可或缺的重要技术,它可以有效地降低桥梁结构的变形和裂缝。
三、施工工艺大跨径连续桥梁的施工工艺主要包括悬臂浇筑、跨度推进和支座拱装等。
悬臂浇筑是指在桥梁墩台上架设悬臂模板,通过大型起重机将混凝土浇筑至临边模板,并在浇筑完毕后将悬臂模板继续向桥梁另一端延伸,直至所有浇筑工作完成。
跨度推进是指在支模上设置推进装置,通过推进装置将支模向桥梁的一端推进,依次完成整个桥梁的跨度浇筑。
支座拱装是指在完成浇筑后,通过大型起重机将桥梁吊装至支座上。
四、安全技术在大跨径连续桥梁施工中,安全技术是最为重要的。
工程施工中,安全第一,无论是对桥梁结构的施工,还是对施工人员的安全,都需要高度重视。
在大跨径连续桥梁的施工过程中,需要做好施工区域的封闭和标识,保障施工人员的人身安全。
还需要加强对施工机械和设备的检查和维护,杜绝因机械故障导致的安全事故。
五、环境保护在大跨径连续桥梁施工中,环境保护也是至关重要的。
施工过程中需要严格遵守环境保护法律法规,加强对施工废水、废弃物的收集和处理,减少对施工周边环境的影响。
浅谈大跨径连续桥梁施工技术
浅谈大跨径连续桥梁施工技术大跨径连续桥梁是指桥跨度超过100米的大型桥梁。
由于其桥梁跨度大、结构复杂,施工技术难度较大。
下面将从施工工艺、施工方法以及安全措施等方面进行浅谈。
大跨径连续桥梁的施工工艺包括了:预制段施工、吊装法、推进法以及跨度拼装法等。
预制段施工是指将桥梁的预制段分段进行施工,然后再进行拼装。
吊装法则是将整个桥梁进行整体吊装安装。
推进法通过预制好的桥墩进行推进施工。
跨度拼装法是将预制的桥梁板拼装在现场。
不同的工艺可根据实际情况选择,以实现施工的效果。
大跨径连续桥梁的施工方法有:浇筑混凝土法、钢结构法、预应力混凝土法等。
浇筑混凝土法是指将桥墩和桥梁板进行一次性浇筑,然后进行养护。
钢结构法则是将桥梁的钢结构构件进行组装。
预应力混凝土法则是通过预应力钢筋进行加固,提高桥梁的承载能力。
不同的施工方法可根据工程的要求和条件选择合适的方法。
然后,在进行大跨径连续桥梁施工时,安全措施也是非常重要的。
首先要进行施工方案的研究和设计,确保施工过程中不发生事故。
其次要进行现场勘察,确定施工的基础条件和周边环境情况。
然后要进行科学的施工组织,制定详细的施工计划和施工流程。
施工过程中还应加强对人员的安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。
还要配备完备的安全设备和防护措施,确保施工人员的生命安全和身体健康。
大跨径连续桥梁的施工还需要考虑材料的选用和质量的控制。
材料的选用要根据工程需求选择合适的材料,确保桥梁的结构稳定和耐久性。
质量控制则要从材料的采购、加工、运输等环节进行全面管控,确保施工的质量达到预期目标。
大跨径连续桥梁的施工技术难度大,需要根据实际情况选择合适的工艺和方法,同时加强安全措施和质量控制,以确保施工的顺利进行。
大跨径连续桥梁悬臂现浇施工技术分析
允许 出现偏载 ,并严格控制混凝土温度 。
1 工 程概 况
某 大桥 连续 梁全长 2 0 8 n l , 计算跨度 为 3 2 + 4 8 + 4 8 + 4 8 + 3 2 m,中支点截面 中心梁高 3 . 6 m ,跨 中梁高 2 . 8 m ,梁 底按二 次抛 物线 变化 。连 续梁 为单箱 室 、变 高度 、变 截面 结构 。箱梁 整体采用 C 5 0混凝 土 ,封锚 采用 C 5 0无 收缩混
・
2 0 o・
2 0 1 4 年 2月
S i c h u a n Bu i l d i n g Ma t e r i a l s
f - J 适材
2 0 1 4 年 第 1 期
第4 | D卷 总 第 1 7 7期
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2— 4 o 1 1 . 2 0 1 4 . 0 1 . 0 9 0
挂篮结构为贝雷 梁 ( 如 图 1— 3 ) , 挂 篮锚 固悬 吊在 已经 成型 的 O 块 梁段 上 ,挂篮 自重 4 8 . 5 t ,可灌 梁段 的最 大重 量1 5 0 t ,最 大 长度 4 . 0 m。挂 篮 由承 重 系统 、模板 系统 、
走行 系统 、后锚 固系统 4 大部分组成 。
凝 土 ,管道压浆 采用 M 0 水泥浆 。 4 主桥连续箱 梁采用 贝雷 梁挂篮 悬臂 浇筑施 工 ,首 先在 主墩托盘处设三 角临 时钢支 撑 ,然后 在临 时钢支 撑与 主墩 间搭设 工字 钢 ,在工 字钢 上立模浇 筑 0 块 。待 0 块 张拉完
3 挂 篮设 计
3 . 1 挂 篮 结 构
由于桥墩与 梁采用 支座 连接方 式 ,正式 支座 不能 承受 施工 中产生 的不平衡 力矩 ,故 须 临时 固结 锁定 梁体 ,平 衡
桥梁工程中大跨径连续梁施工技术
桥梁工程中大跨径连续梁施工技术发布时间:2023-03-06T03:25:30.739Z 来源:《建筑实践》2022年21期作者:刘伟[导读] 大跨径桥梁施工技术因兼具技术性和时间性的特点,在桥梁设计施工中占据较大优势。
刘伟中铁大桥局集团第二工程有限公司江苏南京210015摘要:大跨径桥梁施工技术因兼具技术性和时间性的特点,在桥梁设计施工中占据较大优势。
大跨径桥梁在我国桥梁建设中起到了举足轻重的作用。
本文对桥梁工程大跨径连续梁施工的关键技术进行探索,希望能够使大跨径桥梁建设质量得到提升的同时,实现效益的最大化。
关键词:桥梁工程;大跨径;连续梁1大跨径连续桥梁施工工艺悬臂施工法是现阶段大跨径连续刚构桥首选的施工技术。
悬臂施工技术是指在全部桥墩施工完毕后,再从两侧沿着桥梁方向进行对称的梁段施工。
悬臂施工技术主要包括浇筑施工和拼装施工两个施工环节。
悬臂浇筑施工环节是指在桥墩施工完毕后所进行的墩顶0号块的现场浇筑施工。
0号块施工完毕后,在其两端架设挂篮,向挂篮两侧进行对称平衡浇筑施工,与此同时,预应力施工也在此环节完成。
悬臂拼装施工环节是在桥墩施工完成后,将工厂预制好的混凝土主梁在吊架的牵引下沿着跨中方向进行悬臂拼装,并进行预应力施工。
2大跨径连续桥梁施工关键技术2.1基础施工2.1.1大型沉井大型沉井是大跨度连续桥梁工程的一项重要工艺,因此,设计时应充分考虑到其后续工程的相关问题。
首先应确定结构的总体形式、尺寸大小、位置参数、各结构间的相对位置等,以确保参数科学合理。
大型沉井施工主要由隔墙、底板梁和凹槽组成,且大跨度连续桥整体尺寸相对较大,大跨径的沉井往往会更深。
因此,在实际工程中,需要对大型沉井注浆速度、注浆连续性和工程全过程的质量进行全面控制。
大型沉井的菱形设计应以钝角、圆角为主,采用分节结构形式进行整体施工。
2.1.2深水承台作为大跨径连续桥梁的地基,深水承台的施工质量会对整体结构安全稳定造成严重影响。
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大跨径连续桥梁施工技术分析
发表时间:2018-05-25T10:09:15.967Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:葛拥军[导读] 摘要:在我国桥梁事业的发展过程中,大跨径连续桥梁施工技术是一种应用相对广泛的技术手段。
安徽省高等级公路工程有限公司安徽滁州市 239471 摘要:在我国桥梁事业的发展过程中,大跨径连续桥梁施工技术是一种应用相对广泛的技术手段。
同时大跨径连续桥梁施工技术在实际中对施工作业的空间需求没有严格要求,工期相对较短,在施工中也不影响桥下的交通正常运行,整体优势较为明显。
但是,在现阶段的桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术也还存在一些问题与不足,主要表现在施工安全与质量等方面,在实际中必须对其进行深入地探究
分析,这样才能在根本上提升整个大跨连续桥梁施工技术的价值与效能,进而保障整个施工作业的质量与效果。
本论述主要对桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的概述以及应用等相关问题进行了分析。
关键词:大跨径;连续桥梁;施工技术 1大跨径连续桥梁施工概述 1.1大跨径连续桥梁的受力特点
连续刚构桥就是一种常见的大跨径连续桥梁,对于连续刚构桥而言,其最为突出的一个特征就是桥墩和梁体是固结在一起的,也正是因为如此,所以才使得连续刚构桥结构在受力方面既具有连续梁桥的优势,同时又具有T型刚构桥的特点。
同时由于连续刚构桥的梁体和桥墩是固结在一起的,其上部结构和下部结构就能够共同受力,从而使得墩顶的负弯矩能够大大地减小。
而且由于大跨径连续刚构桥的结构受力比较合理,所以无论是在抗震性能还是抗扭性能方面,其都有着较为突出的优势。
而对于大跨径连续刚构桥而言,它是属于多次超静定结构,无论是温度发生改变还是混凝土出现了收缩的情况,都会在桥梁结构中产生附加内力,从而对于桥梁结构的稳定性造成一定程度的影响。
1.2大跨径连续桥梁施工工艺
在进行大跨径连续桥梁施工的过程中,所采用的施工方法主要是悬臂施工法,所谓的悬臂施工法,就是指在已经完成施工的桥墩上,沿着相邻两个跨径的方向,通过对于专门的施工器具的应用来对称、平稳地逐段进行施工。
而大跨径连续桥梁悬臂施工法又可以分为悬臂拼装和悬臂浇筑两种,二者主要的区别就在于悬臂拼装是对于混凝土梁体预制件进行拼装,而悬臂浇筑则是在施工现场进行梁体的现浇。
2大跨径连续桥梁施工技术 2.1基础施工
在目前常见的大跨径连续桥梁施工过程中,工程常见的基础施工包括三个方面,分别为深水承台施工,地下连续墙施工和大型沉井施工。
2.1.1深水承台施工
在日常施工过程中,由于深水承台所处的位置在水中,所以深水承台在整个使用和建设过程中,都会受到水流的影响,为了保证施工质量,必须采用技术措施尽可能的中和这种影响。
孔桩间距因水流施加的压力会不断发生变化,为了降低这种影响,施工方会提升的用料密度,增加自身的质量,但随之而来的就是承台的体积变得过于庞大,从另一个方面增加了施工的难度,影响到整体的施工进度。
目前常见的深水承台施工内容主要包括:第一步。
在钢吊箱中施工,大型钢吊箱采用整体吊装方法,在水中进行封底并安装,由于在水中进行安装,安装过程中,就考虑到水流的影响,安装精确度较高。
第二步。
在进行深水大型钻孔平台施工过程中,为了应对地基土层松软的现象,需要提前做好准备工作,即在筒顶处安装顶板,并做好固定工作。
2.1.2地下连续墙施工
为了保证工程施工质量,工作人员一般会采用地下连续墙的施工方案提高工程质量,其工程施工内容主要包括钻孔,清底,浇筑混凝土等。
与不采用地下连续墙的相关施工项目相比,采取地下连续墙有以下优点,与传统在地上进行相关工作相比,地下连续墙构造方式,过程中产生的噪音更小,产生的振动幅度较小,同时多层的防渗结构对于整体的防渗性有着很高的提升作用,施工过程中对于其他部分工程的影响较之传统工艺更小,而且特殊结构,对于整体防水性能有着较高的提升,基于此,目前建设地下连续墙,已经成了该类型工程的标配工艺。
2.1.3大型沉井施工
与其他两种施工方法相比,沉井施工要求的工作精度非常高,需要专人控制高程、下沉速率等多方面因素。
大型沉井施工的过程,主要包括清理,沉井下沉,基础处理。
在整个沉井施工的过程中,为了保证方向的准确,需要依靠助沉措施进行导向,并且仔细观察下降参数,保证部件可以安全缓慢落地,不会对部件本身造成损坏。
2.2索塔施工
在复合体系连续梁桥的施工中,索塔施工是其中的关键节点。
索塔施工的主要工序分为索塔搭建部分和混凝土基座部分,根据不同的,工程任务选择相应的设备,需要注意的是,为了方便工作人员进行操作,以及,相关物资的配运和安装,需要在整个施工过程中,安装相应的电梯和塔吊辅助设备。
为了避免由于受力情况超出原计划,造成整体施工效率下降,并造成一定的机械损伤,需要安排专人,对机械吊臂的形变状态进行定期检查,并记录在案。
一旦发现有威胁到施工安全性的形变,就立刻暂停施工等所有问题得以解决时后再行复工。
为了保证它整体的安全性和稳定性,需要在塔吊下浇灌一定要混凝土,对其的稳定性提供保障。
在混凝土浇灌过程中,为了提高应力作用,需要添加预应力筋。
2.3上部结构施工
上部结构施工主要分为两方面的内容,首先,进行梁段施工。
在进行该施工项目时,通常采用悬臂施工法,浇筑法等常规方法,逐段进行施工浇筑,但是当施工对象特殊,需要采用大跨径连续桥施工时,除了使用上述的传统方法以外,还可以通过采用混凝土箱梁结合支架的方法,实现施工的效果。
除了以上的施工方法,在斜拉桥斜拉索施工过程中,由于其所受到的牵引力过大,为了缓解牵引力对整体构件的受力影响,通常采用张拉法进行施工,以缓解一部分牵引力对整体受力结构的影响作用,保证斜拉索受力情况符合相关标准。
2.4混凝土浇筑技术要点
在桥梁施工中应用大跨径连续桥梁混凝土浇筑作业之前,必须及时检查支架等相关配套设施。
实际施工作业中应用较多的是泵送混凝土浇筑模式。
在施工作业开展之前,还要由专业技术人员对仪器设备进行及时检查。
同时,在混凝土浇筑过程中,要以自下而上的方式开展作业,并保证混凝土浇筑间断时间小于混凝土冷却凝结时间,从而有效避免出现支架沉降、混凝土裂缝等问题。
2.5梁体混凝土养护
在完成大跨径连续桥梁施工作业之后,要根据相关规定及时保养桥梁。
由于桥梁大多属于跨越河道的高速公路施工作业,实际中不能只按照常规方式进行保养,要避免常规洒水模式导致水分在桥梁表面集结,降低施工质量,应根据实际状况以及周边环境制定完善的养护措施。
结语
综上所述,在对桥梁进行建设的实际施工中,要求管理人员协同技术人员对不同施工方法和技术的特点进行学习掌握,依据具体的施工要求完成安全性控制的方案制定,使大桥在建设施工中的安全性得到保障。
与此同时,对桥梁质量的监管要加大力度,制定完善的方案来确保桥梁的质量合格,使桥梁质量得到提高。
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