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吊杆拱桥换索施工与监控

吊杆拱桥换索施工与监控
吊杆拱桥换索施工与监控

吊杆拱桥换索施工与监控

作者:余文华, 丁泽强, 邹立标

作者单位:余文华(安庆市公路管理局,安徽 安庆 246001), 丁泽强(安庆市公路局怀宁分局,安徽 怀宁 246123),邹立标(安徽省肥西县交通局,安徽 肥西 231200)

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1.期刊论文孙海霞.唐继舜.陈远久吊杆拱桥换索工程施工简介-四川建筑2007,27(2)

介绍了遂宁明月大桥的工程概况和换索原因,吊索更换施工方案和施工工艺以及新更换吊索的优越性能.

本文链接:https://www.doczj.com/doc/867757121.html,/Conference_6684430.aspx

授权使用:中南大学(zndx),授权号:95de8909-f3c0-4d18-af51-9e500009dfe8

下载时间:2010年12月18日

钢管混凝土拱桥吊杆更换施工

钢管混凝土拱桥吊杆更换施工 患的最有效办法。目前,吊杆的更换尚处于尝试阶段,对于桥梁是否需要更换吊杆,尚缺乏明确的规范和统一的标准,从而影响到拱桥的使用寿命,使其难以充分发挥应有的经济效益和社会效益。 沈阳浑河长青大桥是国内早期修建的钢管混凝土拱桥,其悬吊部分是以横梁为主的桥道系,横梁之间缺乏纵向的联系,整体性较差,一旦某根吊杆发生破断,桥道就可能直接垮塌掉入河中,造成交通中断甚至车毁人亡的惨剧。根据测量,该桥共计22根吊杆危险程度较高,且已出现钢丝腐蚀断丝的现象。 临时吊杆法 我国同类型拱桥吊杆更换一般分三步:首先检测桥梁的病害状况,特别是吊杆的损伤情况,并检测吊杆的索力,综合评价桥梁当前的状态,根据加固前桥梁的动静力荷载试验,对病害桥梁建立有限元模型,得到加固计算的基准有限元模型;其次通过监测吊杆索力,对比设计索力与实测索力,确定需要更换的吊杆,并编写施工组织技术方案和监控方案;最后根据施工方案更换吊杆,并做好过程中的索力监测,对更换的吊杆进行评估验收。 在施工过程中,存在两次内力转换。第一次体系转换为旧吊杆的索力转移到临时吊杆体系上,第二次体系转换为临时吊杆体系上的力重新转移到新吊杆上。一般情况下,吊杆更换时索力要逐渐转移,多采用等

步长张拉临时索,同时按比例分批次割断旧吊杆。另外也可采用变步长的张拉方式对旧吊杆进行卸载割除。在整个体系转换过程中,临时吊杆体系起着至关重要的作用。 由于吊杆构造和锚固方式的不同,施工过程中的临时体系也不完全相同。目前,常用的施工方法大致可以分为临时吊杆法、临时支架法、临时兜吊法及桥面支撑法等,其中使用较多的是临时吊杆法。 临时吊杆法是在拱肋上设置三角楔形垫块,然后在楔形块上放置临时承力梁,同时在桥面系横梁底部布置两根承力横梁,用4根临时吊杆穿过桥面与上、下承力横梁锚固。在吊杆更换时,通过液压千斤顶系统对临时吊杆进行分级张拉,每级张拉完毕之后,按比例卸除旧吊杆部分索力(通常是割断钢丝),多次循环直至卸掉旧吊杆全部索力。清除旧吊杆上、下锚头,然后安装新吊杆,对新吊杆重新进行张拉,逐渐对临时吊杆卸载,直至新吊杆的索力张拉到设计值,去掉临时吊杆完成吊杆更换工作。 临时吊杆法不仅能保证桥梁各部分的内力和应力不发生过大的变化,还能保持桥梁的基本线形,如果有必要,还可通过调整吊杆索力来调整桥梁的线形。临时吊杆法既可进行单根吊杆的更换,也可对全桥吊杆进行更换。 临时吊杆体系安装

下承式系杆拱桥工程施工组织设计方案

50米下承式钢管拱桥施工方案 一、编制依据 1.第一公路勘察设计研究院2005年7月发出的至国家重点公路境泌阳至高速公路第二 标段两阶段施工图变更设计。 2.《公路工程技术标准》………………………………………J T G B01-2003 3.《公路桥涵施工技术规》…………………………………J T J041-2000 4.《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》…………………………G B/T175-2000 5.《公路工程施工安全技术规程》……………………………J T J O76-95 6.《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》………………………………GB13013-2000 7.《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》……………………………G B1499-2000 8.《公路工程金属试验规程》…………………………………J T L055-83 9.《钢筋焊接及验收规程》……………………………………J T J18-96 10.《公路工程水泥混凝土试验规程》…………………………J T J053-94 11.《预应力混凝土用钢绞线》…………………………………G B/T5224 12.《预应力筋用锚具、夹具和连接器》………………………G B/T14370 13.《公路工程质量检验评定标准》……………………J T G-F80/1-2004 14.《公路工程技术标准》……………………………(J T G B01-2003) 15.《公路桥涵设计通用规》……………………………(J T G D60-2004) 16.《钢结构设计规》……………………………(G B50017) 17.《钢结构工程施工及验收规》……………………………(GB50205-2001) 18.《铁路钢桥制造规》……………………………(T B10212-98) 19.《合金结构钢技术条件》……………………………(G B3077-82) 20.《焊接用钢丝》……………………………(G B1300-77)

下承式系杆拱桥吊索更换设计和施工关键技术

2018年 第2期(总第288期) 黑龙江交通科技 HEILONGJIANGJIAOTONGKEJI No.2,2018 (SumNo.288) 下承式系杆拱桥吊索更换设计和 施工关键技术 唐建荣,周云岗,窦勇芝,吴勇翔 (柳州欧维姆机械股份有限公司,广西柳州 545005) 摘 要:为了安全可靠地对既有下承式系杆拱桥进行吊杆更换,减少对原结构受力扰动影响,提出了采用临时吊杆法进行吊杆更换,通过有限元软件建模模拟吊杆更换过程,验算索力转换过程的控制指标、分级步骤,理论验证方法的可行性,并为吊杆更换施工过程提供理论依据;同时,临时兜吊装置需根据拱上结构尺寸、桥面结构尺寸、梁下结构尺寸及相互空间关系,进行详细设计以满足吊杆更换过程中结构安全要求;最后提炼出吊杆更换的设计和施工要点。施工实践表明:临时吊杆法是一种安全、高效和经济的吊杆更换方法,可为类似拱桥吊杆更换工程设计和施工提供借鉴。关键词:系杆拱桥;吊杆;更换;施工 中图分类号:U448.225 文献标识码:C 文章编号:1008-3383(2018)02-0080-02 收稿日期:2017-12-27 作者简介:唐建荣(1976-),男,工程师。 1 工程简介 世纪大桥位于宜兴市团碄湖上连接环科园与碄 滨大道,主桥为三跨连续系杆拱,全长344m。桥跨组合为:4×20m+(42.25m+63.0m+42.25m)+5×20m。主桥桥面横断面组合为:1.6(人行道)+1.6(拱肋)+0.3(护栏)+14.0(行车道)+0.3(护 栏)+1 .6(拱肋)+1.6(人行道)=21.0m。主桥采用三跨无风撑钢筋混凝土预应力系杆拱,主桥跨径组合为42.25m+63.0m+42.25m,主拱肋矢跨比1/5,主拱采用钢筋混凝土箱形断面,截面高1.2m;系梁采用预应力钢筋混凝土箱形截面,截面高1.5m;吊索采用高强平行钢丝束外包PE制成,吊索间距4.5m;中横梁由预制后通过现浇湿接头与系梁相连,端横梁整体现浇,横梁采用预应力混凝土结构;边拱与主拱体系相同,拱肋采用钢筋混凝土箱形断面,在吊杆处截面为实心段,截面高1.0m,吊索间距4.4m。横梁上铺0.2m厚 预制行车道板,上覆0 .08m厚钢筋混凝土桥面铺装,后经桥面黑色化改造,加铺0.05m厚沥青混凝 土铺装层。全桥共计2 8对吊杆需更换。原桥旧吊杆固定端锚头及外包PE成品索体为工厂内预制,张拉端锚头为现场墩头制作,并在索导管内对裸露的钢丝段灌注水泥浆防腐,故原吊杆不具备再次张拉放张的更换条件,如何索力转换及控制为本工程函待解决的工程问题难点。新吊杆采用锚头能通过索导管口的成品挤压索,可满足吊杆可更换的设计要求。 另外,采取临时吊杆法如何设计临时兜吊装置 实现索力转换过渡为本工程函待解决的重点工程问题。 2 吊索更换设计与施工技术 2.1 结构计算分析 计算采用空间有限元分析软件Midascivil2015(v8.3.2)建模分析。 整个计算模型由三维梁单元和杆单元组成,其中横梁、系梁和拱肋采用梁单元,吊杆采用杆单元。2.2 吊杆更换施工设计原则 (1)吊索更换过程中必须保证桥梁结构的安全,不能因更换吊索而损坏桥梁其他构件; (2)所用新吊索应确保吊索本身和桥梁整体结构在强度、刚度和稳定性方面具有足够的安全储备,桥梁在更换吊索后维持其原设计荷载等级; (3)吊索更换应使吊索索力和桥梁线形都进入拟定的目标状态,通过调索使得结构实际内力与结构目标内力差值最小,桥梁受力状态接近理想的目标状态,控制点的标高接近设计的标高值或换索前的标高值。吊索更换基本原则是吊索更换前后结构内力和线形状态尽量保持不变; (4)所用新吊索和锚具应尽量加以改进,满足新的标准,避免重复出现以前的病害,并且保证新吊索使用的耐久性和便于再次更换; (5)吊索更换方案应有较好的经济性,便于实施,具有良好的可控制性和可操作性; (6)新吊索的选用应尽量不要破坏桥梁原有景 · 08·

钢筋混凝土系杆拱桥施工方案

钢筋混凝土系杆拱桥施 工方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

宋普瓦13号公路特大桥1-56m钢筋混凝土系杆拱施工是本标的重点(放在重难点分析中) 宋普瓦13号公路特大桥采用1-56m钢筋混凝土系杆拱跨越13号公路,13号公路为老挝境内唯一一条纵贯南北的交通主动脉,也是该项目建筑材料运输的交通要道,系杆拱施工精度要求高,工艺较为复杂,该孔系杆拱施工为本标的另一个重点工程。 施工主要采取以下对策措施: ⑴主跨下部基础施工时,采取钢板桩防护;主梁采用钢管柱+贝雷梁支架现浇施工,加强安全防护,设置警示标志,以保证13号公路的交通及行车安全。 ⑵拱肋在桥面上搭设支架现浇施工,拱肋分为三段浇筑,先浇筑左右两半边拱肋,拱肋通过预埋型钢连接,在拱肋混凝土达到设计强度后,再进行合拢段施工,防止拱肋产生混凝土收缩裂缝,合拢段施工气温控制在15℃。 ⑶吊杆在具有资质的加工厂提前加工,派专人驻厂检查加工精度,预拼装合格后运至现场,避免因加工误差而影响工程进度。 宋普瓦13号公路特大桥1-56m钢筋混凝土系杆拱(重难点工程施工方案) 施工方案 主墩临近13#公路,桩基施工时采用钢板桩防护,下部结构施工方案与楠科内河特大桥相同。上部结构采用“先梁后拱法施工”,具体施工步骤及方法如下: 第一步:主桥下部结构施工,支架法现浇主梁,支架采用钢管柱+贝雷梁支架以保证13号公路的交通。 ⑴支架

支架施工前,处理支架基础,支架立柱安装在有足够承载力的地基上,立柱底端应设垫木来分布和传递压力,并保证浇筑混凝土后不发生超过允许的沉降量。浇筑混凝土前利用沙袋对支架进行均匀预压,预压重量为不小于110%的一期恒载与施工荷载,待沉降稳定后,再持续在持续3-5天,以消除支架的非弹性变形。 ⑵模板 底模、端模和外模均采用大块整体钢模。 ⑶钢筋绑扎 钢筋在加工场集中加工、现场绑扎。 ⑷砼浇筑 砼浇筑工艺:砼用输送车运输,砼输送泵泵送入模,用插入式振动器捣固。 砼浇筑顺序:砼应纵向分段、竖向分层浇筑;用两台砼输送泵从一端向另一端均匀连续浇筑。砼掺入缓凝剂并加快浇筑速度,在最初浇筑的砼初凝前浇筑完箱梁全横断面。 ⑸预应力张拉 梁体砼强度达到设计强度的95%,且养护龄期不少于10天,方可进行预应力张拉。张拉程序为:0→初应力→σcon(持荷2min锚固)。 压浆、封锚在张拉后48h内完成。压浆采用真空吸浆法,活塞式压浆泵压注水泥浆。水泥浆水灰比控制在~,压浆压力不大于。 ⑹砼养护 连续梁砼养护采用土工布覆盖养生,砼初凝后即开始,养护不少于14d。 施工工艺流程见下图。

吊杆拱桥更换吊杆施工方法综述

吊杆拱桥更换吊杆施工方法综述 1.前言 吊杆是吊杆拱桥的重要组成部分和传力构件,其安全性、耐久性和适应性关系到桥梁结构的安全与正常使用。但是,早期建造的部分系杆拱桥由于计算理论、设计方法上的不足、对吊杆防护认识不足等;或者运营过程维护不当、车祸、人为事故和环境因素等,造成吊杆破损,有的已经到了很严重的程度而不得不更换,可见对于这类问题的研究十分迫切。 2.吊杆常见病害 吊杆拱桥都是通过吊杆将桥面系的恒、活载传递给拱肋的,再由拱肋传递给拱座或下部结构。桥梁建成投入使用后,会因吊杆或锚头锈蚀、松动或意外受损等原因,造成吊杆安全系数偏低,或者其正常使用安全存在严重隐患。 根据吊杆常见病害发生的不同位置,可以将其划分为以下三类:锚头部位病害、护套病害、吊杆索体病害。 2.1吊杆护套病害 现今国内吊杆护套材料为PE护套和金属护套,PE护套的应用比较广泛,故出现病害也比较容易发现。 护套病害主要是护套的开裂问题,一旦护套开裂,会直接影响吊杆的防水能力。对于金属护套,吊杆钢套筒普遍老化变形,并且钢套筒与拱肋结合处开裂情况普遍,由于套管顶部开裂,大部分管内有积水,致使钢筋锈蚀普遍较重。对于PE 护套,由于PE保护层塑料原材料的质量问题而导致吊杆的PE保护层出现不同程度的开裂和环状断裂。 2.2锚头锈蚀与变形 吊杆上部为锚固端,锚具埋入钢管拱内,有盖板盖住,一旦吊杆锚端的防水装置被破坏,就会发生渗水现象。锚头变形主要发生在吊杆出厂前的超张拉检验过程中,锚箱积水造成锚头部位锈蚀,这也是吊杆的常见病害之一。 2.3索体腐蚀 锈蚀是导致吊杆承载能力和使用寿命降低的直接原因,高强钢丝在腐蚀性介质中可能出现四种锈蚀:均匀锈蚀、孔蚀、应力腐蚀开裂以及疲劳腐蚀。 吊杆不仅承受桥面传来的车辆反复冲击荷载,还承受风荷载和温度变化的作用,在疲劳受力状态下吊杆发生的腐蚀属于应力腐蚀。吊杆与防护钢管内的水泥

吊杆更换施工监控方案A

S237淮江公路北澄子河大桥维修加固工程 吊杆更换施工监控方案 一、工程概况 北澄子河大桥位于S237淮江公路扬州段,设计桩号K6+919.0,桥梁中心线与河道中心桥夹角为90°,桥跨布置为3×25+50+1×25m,桥梁全长156.1m,主桥采用跨径为50m的系杆拱,系杆尺寸为1.80×1.25m(高×宽),均为箱形截面;系杆拱矢高10.5m。矢跨比1/4.571,抛物线线形。拱肋、系杆、横梁、风撑均采用预制安装。两侧引桥采用25m后张法预应力混凝土空心板梁,钻孔灌注桩基础。 主桥吊杆为刚性吊杆,内侧钢管内为12Φj15.24钢绞线,灌注C40水泥砂浆,内侧钢管与外侧钢管之间灌注C40微膨胀混凝土。锚具采用OVM15-12型锚具,配套张拉千斤顶型号为YCW250B。吊杆施工时先灌注好内、外侧钢管间的混凝土,然后安装张拉吊杆。 设计荷载:汽车-20级,挂车-100。 桥梁宽度:净-16.0+2×0.5=17.0m。 桥梁于2002年10月竣工投入使用。 江苏省交通规划设计院股份有限公司于2011年对全桥进行了详细检测。主要检测结果如下: 1、拱肋 除拱肋表面涂层开裂、东侧拱肋表层混凝土局部剥落外,无其他裂缝。 2、风撑 拱肋间风撑普遍存在混凝土锈胀露筋,钢筋锈蚀,钢筋保护层厚度偏低,风撑在节点位置开裂。 3、排水系统 在护栏底设有排水孔,水由护栏与系梁间间隙向下排出,系梁内侧面大量水迹,部分排水孔堵塞,桥面有积水,伸缩缝处排水不畅。 4、支座 盆式橡胶支座钢盆锈蚀。

5、系梁 系梁底面钢筋保护层偏低,东西系梁两端(支座至第一根吊杆节段)底面均锈胀露筋,钢筋锈蚀严重。 6、吊杆 通过下锚头检测发现:3个锚头存在部分钢绞线回缩现象,分别为西侧3#、西侧6#和西侧8#;6个锚头存在沿钢绞线滴水现象,分别为西侧3#、5#、7#、8#、9#和东侧8#;部分锚头钢绞线表面潮湿;同时存在部分封锚混凝土未充实等现象。 上锚头埋深均大于设计文件要求,除E1外,封锚混凝土均潮湿,甚至积水,钢绞线有不同程度的锈蚀。 西侧W3、W6、W8号吊杆有钢绞线回缩现象,其中W8号吊杆7束钢绞线回缩(共12束),其中两个夹片完全脱落,已严重影响桥梁的安全运营。 根据桥梁的实际情况,为了保证桥梁正常的安全使用和增加结构耐久性,采用以下的维修加固处理方案: 1、更换全桥吊杆。 更换本桥的全部吊杆。 2、对于风撑、系梁的钢筋外露、钢筋锈胀锈蚀病害,采用凿除松散部分混凝土,对钢筋进行除锈防锈处理,用环氧砂浆分层填充至构件原表面。 3、对于其他构件存在钢筋混凝土保护层偏薄的情况,在构件外表面涂刷表面迁移型阻锈剂。 4、及时清理桥面堵塞泄水孔,完善桥面排水系统。 5、完善伸缩缝在护栏断开处的构造措施,防止桥面渗水至桥台和支座处,腐蚀桥台和支座;。 6、在支座四周粘贴滴水檐,同时,对支座钢板进行除锈、防锈处理。 7、对系杆和拱肋的封锚混凝土进行防水处理。 8、对拱桥上下部结构混凝土风化、破损露筋等,凿除松散混凝土,直至露出坚实骨料,钢筋进行除锈、阻锈处理后,分层填补轻质修补砂浆至原构件表面。 9、对全桥缝宽<0.15mm的裂缝,采用树脂封闭胶进行涂刷封闭处理;缝宽≥0.15mm 的裂缝,采用裂缝灌注胶或专用环氧树脂浆液进行灌缝处理。 吊杆更换施工技术难度较大,施工风险较高。因此,扬州市公路管理处委托我院对

拱桥吊杆更换施工技术(唐赐明)

拱桥吊杆更换施工技术 唐赐明 (重庆桥都桥梁技术有限公司) 摘要:结合工程实例,利用精轧螺纹钢及工字钢作为临时吊杆系统,将原吊杆的力转换至临时吊杆系统,再转换至更换的新吊杆,完成中下承式拱桥吊杆更换。 关键词:拱桥;吊杆;更换;施工工艺 前言 自上世纪90年代开始,我国修建了大量中、下承式拱桥,该类桥梁主要是通过吊杆将桥面系的恒载及活载传递至拱肋,因此吊杆是关键的承重构件。当时旧吊杆体系采用的基本上是平行钢丝+镦头锚的方式。 由于受当时技术水平、材料质量及施工质量等因素影响,桥梁竣工10多年后,吊杆便开始出现病害,随着时间的推移逐渐成为桥梁结构的安全隐患,甚至出现吊杆断裂致使桥梁垮塌的事件。吊杆的使用寿命一般为20年,从上世纪90年代拱桥竣工至今,将有大量的吊杆达到其使用寿命,需要更换。笔者结合四川省绵阳市安昌二桥拱桥吊杆更换施工实践,对吊杆的更换进行探讨。 1、工程概况 四川省绵阳市永安北路安昌二桥位于永兴至安县县道上,跨越安昌河,是变截面悬链线钢筋混凝土箱型中承式双肋吊杆拱桥,于1995年建成通车。 桥梁上部结构主拱圈为变截面悬链线钢筋混凝土箱型双肋拱,肋间在桥面以下设有横撑与K型横撑;原桥吊杆采用热挤PE防护钢丝,每根吊杆共139根φ5高强平行钢丝,标准强度为1670Mpa,锚具为墩头锚;吊杆横联采用钢筋混凝土空心梁结构;拱及墩上立柱(横梁)采用钢筋混凝土框架结构。 2008年汶川“5?12”地震时,该桥损毁较严重。为消除隐患,在处治完其他病害后,决定将其吊杆全部予以更换。 2、吊杆更换施工方法 2.1施工措施 2.1.1 施工支架及平台 支架用钢管搭设,搭设前进行荷载验算,符合安全要求后才能施工。 在拱肋下搭设满堂支架,施工支架需作为吊杆换索的平台,故脚手架的刚度和整体稳定性也要控制;支架搭设好后在其上满铺竹跳板即可使用。全桥采用扣件式钢管支架,钢管规格为φ48mm×3.5mm。

北大桥拱桥吊杆安装工程施工综合方案

北大桥拱桥吊杆安装工程施工综合方案

齐市劳动湖北部桥梁改造工程吊杆安装及张拉专项施工方案 编制: 复核:

审核: 中交隧道工程局有限公司 劳动湖北部桥梁改造工程项目部 二○一四年八月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程目标 四、施工工艺流程 五、施工质量控制 六、施工进度计划 七、施工组织管理机构 八、施工主要机具 九、施工安全保证措施 十、校顶报告及张拉记录表

一、工程概况 齐齐哈尔市劳动湖改造工程北大桥采用三跨连续下承式混凝土系杆拱桥,,跨径布置为(40+60+40)m。全桥共设29对吊杆,吊杆锚固体系采用环氧涂层钢丝PES(FD)新型低应力防腐拉索。吊杆拉索规格为PES(FD)7-91和PES(FD)7-109两种型号,每根吊杆分别由91根和109根?7高强度低松弛预应力镀锌钢丝组成,标准强度R b y=1670MPa。吊杆锚具采用与PES(FD)索体相配套的具有纠偏装置的LZM(K)7-91(109)冷铸镦头锚。该桥由中交隧道局工程有限公司总承包,吊杆安装由重庆市贵港建筑劳务有限公司施工。 二、编制依据 1、《齐齐哈尔市劳动湖改造工程北大桥拱桥设计施工图》 2、《公路桥涵施工技术规范》,(JTJ041) 3、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》,(JGJ85-2002) 4、《斜拉桥热挤聚乙烯拉索技术条件》,JT/T6-94 5、《缆索用环氧涂层钢丝》,GB/T25835-2010 三、工程目标 1、质量目标 吊杆安装工程一次性交验合格率100%;满足与业主单位合同约定的技术要求。 2、安全目标 确保无重大伤亡事故,工伤事故发生率控制在3‰以内。

1-96m系杆拱施工方案2

沪宁城际铁路1-96m系杆拱 (仙林特大桥) 施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁四局沪宁城际铁路工程站前Ⅰ标项目部 二OO九年二月

仙林特大桥跨绕城高速公路1-96m系杆拱 施工方案 1.编制依据及原则 1.1编制依据 1、新建铁路上海至南京城际轨道交通施工图《沪宁城际施(桥)-W-07-Ⅲ》; 2、《铁路桥涵施工规范》TB10203-2002; 3、现场调查所获得相关资料。 1.2编制原则 1、积极响应和遵守招投标文件中的安全、质量、工期、环保、文明施工等的规定及铁路建设工程施工合同条件、合同协议条款及补充协议内容。 2、质量创优、安全无事故,保证既有公路行车、施工人员人身健康安全。 2.适用范围 本方案适用范围为:仙林特大桥1-96系杆拱上部结构施工。 3.工程概况 沪宁城际铁路仙林特大桥位于南京市栖霞区,设计里程为自DK6+595至DK11+665,全长5.07km,共计151孔,是沪宁城际铁路全线的重点控制工程。桥梁基础设计采用钻孔灌注桩,墩身设计采用收坡矩形桥墩,梁体设计采用预应力混凝土单箱双室结构。 仙林特大桥分别在DK7+039处跨太龙路、DK7+170.755处跨沪宁铁路、DK7+669.185处跨机场输油管道、DK7+800处跨绕城高速、DK8+302处跨仙尧路、DK8+592处跨尧马路、DK9+080处跨宁芜铁路、DK9+680处跨仙林上行联络线、DK11+320处跨仙新路。其中跨太龙路和仙尧路为(48+80+48)m悬臂浇筑连续梁,跨沪宁铁路设计为门式墩,跨绕城高速公路设计为1-96m系杆拱,跨机场输油管道、仙林上行联络线和仙新路为(32+48+32)m现浇连续梁。

拱桥吊杆(立柱)安装施工工艺

拱桥吊杆(立柱)安装施工工艺 9.1.1工艺概述 本工艺适用于各类拱桥吊杆(立柱)的现场安装施工。拱桥吊杆(立柱)一般采用钢和钢筋混凝土两种结构形式。钢吊杆有钢丝绳,钢绞线或平行钢丝等多种结构形式,目前多采用钢绞线和平行钢丝吊杆,一般为工厂定型产品;钢筋混凝土吊杆分预应力钢筋混凝土和普通钢筋混凝土两种,一般采用现浇施工。钢立柱由工厂加工完成;钢筋混凝土立柱一般采用现浇施工。 因此,吊杆(立柱)应根据类型确定安装工艺。钢筋混凝土吊杆(立柱)的安装施工可参照梁和柱的施工工艺完成,钢吊杆(立柱)的安装施工相对较为复杂,需要在地面组装后,吊装就位,然后通过焊接,高强螺栓接或者锚固等形式与拱圈(拱肋)连接,再根据设计要求进行张拉,最后对吊杆内力进行实测和调整,达到设计要求。 本工艺侧重于钢吊杆(立柱)的现场安装施工。 9.1.2作业内容, 钢吊杆(立柱)的现场安装施工包含验收、组装、吊装,连接,张拉及检查调整等内容。钢筋混凝土吊杆(立柱)的现场安装施工包含钢筋模板安装、灌注混凝土(或吊装预制钢筋混凝土立柱),连接,张拉及检查等内容。 9.1.3质量标准及检验方法 《铁路钢桥制造规范》(TB10212-2009) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 《铁路钢桥保护涂装及涂料供货技术条件》(TB/T 1527-2011) 9.1.4工艺流程图 制造及验收→安装及张拉平台的布置→地面组装→吊装就位→与拱肋连接→吊杆张拉→检查调整→安装吊杆(立柱)附属设施→检验 图 9.5.4-1 钢吊杆(立柱)安装施工工艺流程 现浇及张拉平台的布置→钢筋、模板安装,灌注混凝土→预应力张拉、压浆→检验 图 9.5.4-2 钢筋混凝土吊杆(立柱)安装施工工艺流程 9.1.5工艺步骤及质量控制 一、施工准备 1.材料及主要机具 (1)吊杆(立柱)所用材料的材质,规格,尺寸及结构形式必须符合设计要求,与设计图不符的厂家定型产品或新产品应经过设计单位认可后使用。工厂制造的吊杆(立柱)产品应有出厂证明、合格证及试验报告单,对于钢吊杆还应附上单根超张拉记录; (2)吊杆的锚固件材质,规格,尺寸及结构形式必须符合设计要求,应有材质证明单及试验报告单; (3)钢筋混凝土立柱采用的钢筋、水泥、钢绞线等材料应符合钢筋混凝土的一般要求,其详细要求可参考预应力混凝土梁体预制中的相关部分; (4)吊装设备:可采用龙门吊,缆索吊,汽车吊或者履带吊等辅助完成; (5)张拉用具:穿心千斤顶,专用撑脚,油泵及配套张拉设备; (6)测力器:压力环测力器或传感器等。 2.作业条件

大桥工程系杆拱桥施工方案

第一章编制说明 本方案的编制以下列文件和资料为依据: 1、施工承包合同书,2003年10月20 日 2、施工图设计文件,2003年 9月变更图纸 3、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041—2000) 4、《公路工程水泥混凝土试验规程》(JTJ 053—94) 5、《公路工程石料试验规程》(JTJ 041—94) 6、《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》(GB 13013) 7、《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》(GB 1499) 8、《公路工程质量检验评定标准》(JTJ 071—98) 9、《公路工程施工安全技术规范》(JTJ 076—95) 10、《公路桥涵设计通用规范》(JTJ 021—89) 11、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTJ 023—85) 第二章工程概况 本标段为xxxxxx,设计桩号为XXXXXXXX,共计1.428km,总造价为2.17亿元,主线上跨运河为单跨70米三片拱肋下承式钢筋砼系杆拱桥,本工程项目位于大道XXXXXXXX至XXXXXX段,中心桩号为XXXXXX。 下部结构有一柱式桥墩,一桥台,柱式桥墩为系杆拱和主线连续箱梁的共用墩,桩基为摩擦型钻孔灌注桩基础。 1、技术标准

道路等级:二级公路 设计荷载:汽-超20,挂-120,人群荷载3.5kPa 设计车速:V=80km/h 桥面宽度:总宽37.5m;横向布置为4.0非机动车道(含栏杆扶手)+1.5m侧分隔带+12.25m机动车道(含左右侧路缘带)+2.0m中央分隔带+12.25m机动车道(含左右侧路缘带) +1.5m侧分隔带+4.0非机动车道(含栏杆扶手) 桥面坡度:单向纵坡0.5%,双向横坡2%; 通航标准:通航宽度50米,最高通航水位3.063米, 地震烈度:地震基本烈度为6度; 2、上部结构 上部结构由拱肋、系杆、吊杆、风撑、横梁和桥面板组成 共肋和风撑采用工字形断面,钢筋砼材料,拱肋高 1.7米,宽1.0米.系杆采用矩形断面,预应力砼材料,系杆高2.0米,宽1.0米.吊杆采用圆形断面,结构用无缝钢管材料,规格为219×12毫米,Q345B级钢,内穿9根钢绞线.横梁和桥面板连接为整体,形成T 形断面,预应力砼材料,横梁高1.19~1.59米。腹板宽0.26米,间距4米,桥面板厚0.2米. 3、下部结构 桥墩承台厚度2米,由三个小承台组成,承台之间采用系梁连接,每个承台下接4根φ1.5米钻孔桩,桩长66米。桥台承台厚度2米,也由三个小承台组成,承台之间采用系梁连接,每个承

吊杆安装方案

吊杆安装方案 (1)吊杆安装准备 当索夹安装完毕,开始进行吊杆安装,每个编号索夹上的吊杆长度不同,必须对号入座安装。吊杆安装顺序可予索夹安装顺序一致,中跨是从跨中向塔顶进行,边跨从跨中向塔顶和散索套逐个进行安装。 (2)吊杆安装 1)施工中采用汽吊或塔吊将吊杆运至安装位置,从索夹处放下吊绳,利用塔顶卷扬机垂直起吊吊杆,直至下锚头吊离主梁锚管口,将其引入锚管,下放下锚头穿出梁底垫板,然后拧上锚固螺母。 2)利用倒链葫芦辅助上提到位,对准销孔后,安装销轴及挡板。 吊杆张拉(体系转换) (1)吊杆张拉 主梁是在满堂支架上现浇的完成,当吊杆安装就位后,通过在梁下张拉吊杆的方式,使主梁梁段自重的一部分或全部转移到主缆上,在此阶段结束,根据设计和监控的计算,主梁部分梁段脱离支架. 至此,结构开始以悬索桥的结构特征受力, 完成体系转换. (2)吊杆张拉的程序 自锚式悬索桥的结构特点,吊杆的加载是一个复杂的过程,吊杆之间的相互影响较大,这是与地锚式悬索桥施工上最大区别之处。且本工程为钢筋混凝土预应力加劲梁,成型后的主缆相对于混凝土梁而言,刚度比较大,若吊杆张拉程序不当,极易导致混凝土梁受力不均的开裂。为了解决这个问题,必须根据主梁和主缆的刚度、自重采用计算机模拟的办法,得出最佳加载程序。并在施工过程中,通过观测,对张拉力加以修正。 具体的吊杆张拉施工工艺方案,均处在施工监控的管理范畴,施工中每一步骤必须严格执行施工监控的施工指令。 吊杆张拉直接在主梁支架下搭设施工平台。 仔细做好每一次吊杆索张拉的记录。 吊杆索力张拉达到设计、监控规定时,应加强对主塔的监测和塔顶索鞍偏移量的变化,及时报告。

拱桥吊杆的更换施工及维修加固

拱桥吊杆的更换施工及维修加固 赖富才 (广州市公路工程公司,广东广州510075) 摘要:G105线从化段彩虹桥为主拱90m跨的中承式砼肋拱,根据检测的结果,对该桥吊杆进行更换,并对桥面进行重新铺装和横梁的维修加固,以提高桥梁整体承载力。重点介绍快捷更换吊杆的成功经验和施工控制。 关键词:中承式砼拱桥;吊杆更换;施工控制 Replacement of Hangers and the Rehabilitation of the Mid-supported Concrete Arch Slab Bridge Lai Fu-cai Chen Wen-jun (Guangzhou Highway Engineering Company) Abstract: Caihong Bridge in Conghua segment of G105 line is a mid-supported concrete arch slab bridge which has a span of 90 m. According to the checking result, hangers are replaced, diaphragm are reinforced and cross beams are reinforced in order to improve the load-carrying capacity. The successful experiences and construction control methods in the replacement of hangers are introduced particularly. Key words: mid-supported concrete arch bridge, the replacement of hangers, construction control (见图2);在凿开吊杆周边砼时还发现,穿吊杆的横梁端部预埋钢管原施工设计图纸为φ130mm,而实际的管径要小一点,最小的只有为φ123mm,而且管内已填满的水泥。 1.3 工程加固维修目标

吊杆安装含图(优选内容)

吊杆安装 吊杆工程概况 本工程吊杆顺桥向间距5.0m,全桥共有2*19对吊杆(共76根),吊杆最长22.8m,最重612kg,所有吊杆均位于拱肋平面内。吊杆拉索采用DG.A15-19环氧喷涂钢绞线成品索,(钢绞线标准强度fpk=1860MPa),每根吊杆锚具采用配套拉索群锚锚具2套,索体下端为固定端,上端为张拉端,在吊杆顶部采用单向张拉。

图 错误!文档中没有指定样式的文字。-1 φ15-19构造示意图 吊杆编号及安装设备 (1)吊杆编号

图错误!文档中没有指定样式的文字。-2吊杆编号 (2)锚具类型 每根吊杆锚具采用配套拉索群锚锚具2套,索体下端为固定端(GJ15A型锚具),上端为张拉端(GJ15B型锚具),在吊杆顶部采用单向张拉。 吊杆施工方法 (1)吊杆施工工艺流程 图错误!文档中没有指定样式的文字。-3吊杆安装流程图(2)施工平台及护栏 施工平台作为施工、质检等人员的临时工作场地,其贯穿整个吊杆施工过程,因此不仅要求平台和护栏安全、牢固可靠,同时要便于操作,根据本桥交叉施工等实际情况,施工平台及护栏主要包括: (1)拱上走道及护栏。 为方便工人上下,在钢拱吊装前,在拱肋上下两侧每隔50cm设置两根短钢管,钢拱吊装完成后再进行2侧临时护栏安装。拱肋通道短钢管遇到吊杆张拉位置有进行微调,预留吊杆张拉作业空间。

拱肋通道断面图 图错误!文档中没有指定样式的文字。-4钢拱肋类似施工通道(2)拱腹平台。 (3)梁上锚固施工平台。 (3)吊杆安装工艺 拱桥拱肋安装到位后,根据现场实际情况,本桥吊杆拟采用80T浮吊的方法进行吊杆的安装,安装工艺步骤为: ●将吊杆两端锚头包装拆开,检查螺纹是否在运输过程中受损。 ●旋出吊杆两端螺母备用。 ●将球形垫板点焊在上下锚垫板上,并注意球形垫板与锚垫板中心同轴。 ●将起吊设备的牵引绳穿过螺母和球形垫板,并从待安装吊杆的拱肋预埋管内放下。 ●将牵引绳的连接头与上锚头连接,将锚头从拱肋预埋管牵引出锚垫板,并继续上提,直至下锚头安装入梁端预埋管后,下放吊杆,两端锚头旋上球形螺母。 ●根据工程情况,调节上下锚头外露值。

系杆拱桥专项施工方案样本

钢筋混凝土系杆拱桥施工专项方案 中铁二十三局一公司南京江北沿江项目部 400.6.1、工程概况 沿江开发高级别公路(南京江北段)工程滁河大桥全长709.4m,涉及主桥及引桥工程,双向四车道,分为左右两幅。 其中主桥上部采用72m单跨预应力混凝土系杆拱,计算跨径70米,拱轴线为二次抛物线,矢跨比为1/5,矢高为14米。拱肋采用等截面工字型截面,系杆采用等截面箱型截面。每片拱片设间距为5.0m吊杆13根,采用7-55柔性吊索。每幅桥由两个拱片构成,拱片之间有4道风撑联结。 拱肋、风撑为钢筋混凝土构造,系杆、横梁为预应力混凝土构造,吊杆为柔性吊索。400.6.2、钢筋混凝土系杆拱预制方案 400.6.2.1、构件分段状况 预制件分段长度和重量见下表。 400.6.2.2、总体施工方案 场地布置重要考虑吊装运送以便及现场条件,预制场运用河北岸废弃码头预制系杆、拱肋、拱肋端块件等重量较大构件,通过浮吊来直接吊装运送到桥位;横梁、风撑、行车道板等重量较小构件在30米箱梁预制场预制,通过便桥运送至主墩位置。混凝土由自设拌和站供应,拌和机械为2台JS750强制式搅拌机,运送采用混凝土运送车运送。在现场设立小型

钢筋加工厂,加工所需钢筋材料。依照构件设立一定数量台座作为底模,底模保证构件尺寸和形状,构件侧模普通采用钢模板,拱肋采用木模板。 400.6.2.3、预制场布置 用作预制场场地为砂石码头,距离桥位300米,该处场地承载力较高。预制场地须先整平压实,清表后填筑30cm碎石土,振动压路机碾压密实。 预制场地内应按照文明施工和原则化工地规定进行布置。设立台座、值班房、材料库、水池、过滤池,材料存储区台座区应采用混凝土硬化。预制台座依照场地大小合理布置,预留一定施工空间和道路。底模范畴外预制场地表面浇5cm厚C25混凝土,以防雨水渗入而影响地基承载力。场地暂时电力线按照用电技术规范设立,并设配电箱、漏电保护器等电气设备。 横梁、拱肋及端拱肋均采用平卧式预制,系杆采用立式法预制,杆件均采用整体放样,分段预制,放线尺寸采用绘图软件进行绘制计算坐标,再依照坐标在台座上按照计算好坐标放样。台座顶面高程应按照图纸预拱度来设立。台座放样时考虑拱肋5cm预拱度。台座设设中系杆台座2个,边系杆2个,中拱肋2个,端构件4个,横梁4个,风撑1个,边拱肋2个。构件移动采用大型吊车或浮吊来进行。 1)拱肋及端构件台座:

浅谈系杆拱桥吊杆施工管理与养护维修

浅谈系杆拱桥吊杆施工管理与养护维修 【摘要】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,被广泛应用于铁路工程。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,本文将结合改沈丹乙线太子河特大桥工程实践就吊杆安装张拉施工要点及运营期间养护维修注意事项做简要阐述。 【关键词】系杆拱施工运营维护 1 工程概况 改沈丹乙线太子河特大桥1-95.7m简支系杆拱桥,梁全长98m,计算跨度为95.7m,矢跨比f/l=1:4.98475,拱肋立面矢高19.2m。拱肋在横桥向内倾8°角,成提篮式样,拱顶处两拱肋中心距8.058m。拱肋横断面采用哑铃型钢管混凝土等截面,拱肋与桥面靠吊杆相连,共设吊杆34根,每侧17个吊杆,除①、②及①1、②1吊杆间距为4米外,其余吊杆间距为5米,桥面宽17.5m。 2 吊杆安装施工方案 2.1 索成品运输保护措施 (1)零部件储存保护:部件储存在通风和干燥的仓库内,若存放露天,应作好保护措施。部件在搬运、装卸及储存中要防止变形碰伤。部件储存应按不同位置,不同规格、型号编号存放,并作好标记。 (2)缆索运输保护:缆索在装车发运前按编号打包捆扎,吊放到载重汽车内,要堆放整齐、平整,并保证运输过程中安全,保证索体不被划伤。 2.2 施工现场保护 (1)部件在运到施工现场后,应按编号堆放整齐场地要求平整,且要采取防雨、防湿保护措施。(2)施工现场零部件要派专人看管。 2.3 吊杆安装 拱肋施工完成后,进行吊杆安装,吊杆安装可采用卷扬机或吊车进行,吊杆安装前确认好张拉端和锚固端,安装时按照设计要求进行,防止张拉端与锚固端颠倒,吊杆安装就位后及时进行锚具安装。 3 吊杆张拉 吊杆安装完成后,在拱肋混凝土和梁体混凝土的强度均满足设计要求后方可

系杆拱桥拱部施工方法

兰渝铁路接驾咀宛川河特大桥采用1孔96m钢管混凝土系杆拱跨越高速公路,拱轴线采用二次抛物线,矢高f=19.2m,理论计算跨度L=96.0m,理论拱轴线方程为:Y=0.8X-0.00833333X2。横桥向设置两道拱肋,拱肋中心间距12.15m。箱梁采用预应力混凝土简支箱梁,横截面为单箱三室截面。 结构设计为刚性箱梁刚性拱,设两道拱肋,拱肋采用外径φ110cm,壁厚=24mm的钢管混凝土哑铃型截面,上下弦管中心距2.1m,拱肋截面高3.2m,拱肋上下弦管之间连接缀板=24mm,缀板间距70cm,缀板间除拱脚面以外4.52m范围及吊杆纵向1.5m范围灌注混凝土外其余均不灌注混凝土。 拱肋之间共设5道横撑、2组K撑,横撑及K撑均为空钢管组成的桁式结构。两片拱肋共设26对吊杆,第一根吊杆距离支点12m,其余吊杆中心间距均为6.0m。 1方案概述 钢管拱安装采用支架法进行安装,支架体系由钢管、型钢组拼,型钢组拼成桁架作为钢管立柱的纵、横向连接。钢管立柱底面钢板与梁面上的预先埋设的钢筋连结牢固并浇注混凝土基础,支架顶面安装拱肋调整设施,支架顶部设置操作平台,以方便拱肋安装。 支架拼装完成并检收合格后方可进行钢管拱节段的吊装,钢管拱节段由汽车吊将吊至钢管支架上,通过支架顶安放的50t手动千斤顶,将拱肋节段的水平位置和标高调整到设计值后,用临时固结措施将该拱肋节段与上一节段临时焊接固定后,方可进行下一节段的安装,钢管拱各节段的安装应对称进行,同时安装相应横撑及焊接。 2施工流程 钢管拱施工按以下施工流程进行: 图1钢管拱施工施工流程图 3架拱支架的安装 架拱支架共设16根立柱,其中Φ800×10mm螺旋钢管立柱8根,Φ1020×10mm螺旋钢管立柱8根,管钢质材为Q235B。支架安装前应先施工支架混凝土基础,基础钢筋同钢板进行焊接,为确保立柱钢板下的混凝土密实,在钢板中间开设振捣孔。 在主梁整体成型张拉完毕后,根据主梁上预留的基础位置进行架设,为确保钢管支架的稳定,支架钢管吊装到位后与封底钢板满焊,钢管立柱每两根安装到位后,立即安装连接系。 4钢管拱节段吊装 支架全部拼装完成并验收合格后,方可进行钢管拱的吊装。 4.1吊装顺序 每个拱肋分段按照制作方案分为8节(不含拱脚及合拢段),拱肋最大吊装重量为27.5t,横撑最大吊装重量10.2t,K撑重量2.7t。拱肋及横撑安装遵循先两端后中间的对称原则。 4.2吊装设备的选择 选用2台50t汽车吊抬吊;吊车站位详见附图。 4.3吊装前的准备 拱肋、横撑吊装前必须做好以下几点: 1)汽车吊到位,并且工作状态良好; 2)将拱肋节段和横撑按吊装顺序对称摆放于系梁主跨两侧的桥面上(每个拱肋节段上都有安装吊点); 3)根据附后的汽车吊站位图在桥面确定吊机的站位点; 4)根据拱肋节段和横撑重心位置,在拱肋上焊临时吊耳、吊装完毕后清除,并确定吊装每节拱肋、横撑的起吊钢丝绳的长度,确保拱肋、横撑垂直起吊,不偏斜; 5)钢管立柱顶的圆弧托板必须定位准确,安装牢固; 6)用于调整拱肋标高的50t手摇螺旋千斤顶必须有效可靠。 5钢管拱节段焊接 5.1临时连接 每安装一节,均采用临时固定,每节拱肋临时焊接固定完成后方可进行下一段拱肋的安装。 5.2永久性焊接 为保证安装钢管拱的结构稳定,钢管拱每安装一节临时固定后,立即进行永久性焊接,并将相应位置的横撑同时进行焊接,直至合拢,永久性焊接,接头施焊应拱脚向拱顶对称进行,每个拱管接口均采用2个电焊工同时对称焊接,避免拱肋移位或变形。拱肋和横撑现场所有焊接均采用手工焊,全熔透。焊接时先焊对接环缝,每节拱肋的对接环焊缝至少焊三道,焊接完成后割掉临时连接的码板,焊接完成后将焊缝打磨平整,并进行无损探伤合格后,再安装瓦管并进行焊接。 钢管拱拱焊接完成后,对所有现场焊缝进行超声波探伤。对于探伤不合格的焊缝采用碳弧气刨,将不合格的焊缝刨开,重新进行焊接,焊接后再次进行探伤,确保焊缝合格为止。 图2节段接头焊接前固定示意图 5.3拱顶合拢焊接 钢管拱合拢节段,在吊装合拢节段时,先在前一天的相同温度条件下,测量出合拢口的精确长度,然后对合拢节进行精确切割,并按图纸要求将切割端打磨出坡口,以上工作完成后,在第二天相同温度条件下进行合拢节段的安装。 6钢管拱节的验收 钢管拱合龙段安装完成后,应对钢管拱进行竣工测量,测量内容包括钢管拱各节段里程,标高,横轴偏位,拱高及拱肋跨距等进行检查 系杆拱桥拱部施工方法简述 王雷 (中铁十局集团有限公司西北工程有限公司,陕西西安710065) 【摘要】本文以兰渝铁路接驾咀宛川河特大桥1孔96米系杆拱桥拱部施工为背景,简要探讨系杆拱桥钢管拱部施工的方法。【关键词】系杆拱桥;拱部; 施工方法 381

系杆拱桥施工方案

6.4系杆拱桥施工 6.4.1系杆拱桥工程概况 滩地公路引桥在黄河大堤附近平面弯出后,南北两岸铁路采用钢管混凝土系杆拱桥立交跨越黄河大堤。拱桥为自平衡简支系杆拱桥,单孔跨径94m,矢高18.8 m,主梁采用混凝土边主箱梁截面,拱肋采用钢管混凝土结构,拱肋矢跨比为1/5,吊索纵桥向间距6m。 桥式布置见下页图所示。 铁路跨堤钢管混凝土系杆拱结构图 拱桥为自平衡简支系杆拱桥,单孔跨径94m,矢高18.8 m,在纵桥向设置两处支承,一处为固定支承,一处为竖向支承,横桥向设置两个支座。吊索纵桥向间距6m。 主梁顶部全宽16m,底部全宽17.2m。拱肋面与竖直面夹角为14°,拱顶截面钢管顶部宽5.484m,底部宽6.939m,高3m。跨中

横截面见下图。 6.4.2系杆拱桥施工步骤 施工步骤一: 铁路跨堤钢管混凝土系杆拱跨中横截面图 (2)钢管拱肋制作。 施工步骤二: (1)施工拱脚满堂红支架。 (2)安装支座,浇筑端横梁、拱脚和拱脚部分相连的纵梁。 (3)待端横梁砼强度达到100%,龄期大于10天,张拉端横梁钢束到设计吨位。

施工步骤三: (1)满堂红支架继续搭设,施作拱形安装平台,拱肋分四段在拱形作业平台上安线形拼装完成。 (2)采用履带吊进行拱肋吊装,调整轴线位置。用千斤顶调整两拱肋到同一标高,使两个半拱形成接触,乃至形成三铰拱。拱肋内部产生压应力,促使两半拱的下挠部分上拱,及时进行支垫,最后合拢处间隙进行焊接处理。拱肋合拢焊接后,用超声波进行100%焊缝检测,对拱顶进行射线检测,焊缝合格方可进行下一步工作。 (3)拱肋脱架后,拉紧缆风绳,用缆风绳调整拱轴线至设计和规范要求。在架设拱肋过程中,检测拱脚位移情况,若拱脚位移大于1.5cm,张拉临时钢束进行调整。 (4)穿好吊杆。 施工步骤四: (1)张拉拱肋至设计张拉力要求。 (2)用砼泵灌筑拱肋无收缩混凝土,浇筑时同时进行并一次性浇筑完成。 施工步骤五: (1)搭设主梁支架平台;拆除临时支撑。

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