系杆拱桥施工工艺
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下承式钢管混凝土系杆拱桥施工技术1工程概况新建的蕴藻浜大桥是A5嘉金高速公路一期一标工程中一座主线大桥。
A5嘉金高速公路一期一标工程是上海高速公路网中南北向连接嘉定、青浦、松江、金山四个经济较发达区域的主要快速通道。
为配合F1国际赛车场的建设,A5(嘉金)高速公路一期工程将加快建设速度,以与F1国际赛车场同步建成。
A5(嘉金)高速公路一期工程范围:北起A30高速公路嘉浏立交南侧接地处,南至北青公路立交(主线跨北青公路)接地点,全长约17.42km,道路红线宽60m,路基宽35m,设计时速100km/h。
本工程有同济大学建筑设计研究院设计、上海建工集团总公司承建。
蕴藻浜主桥结构为下承式钢管混凝土系杆拱桥。
主桥分上下行两副桥梁。
单副桥宽17.6m,跨径为87.88m,计算跨径L=85m,矢高f=17m,矢跨比为1/5,拱轴线采用二次抛物线。
桥面标高为15.444m;拱顶标高为32.515m;河面最高通航标高为3.5m;本工程桥面梁(中横梁及系梁)吊装净标高为12m,钢拱肋吊装净标高为29.015m。
蕰藻浜大桥结构工程主要包括:钢拱肋4片,风撑7×2道,拱脚8处,吊杆锚固64套,预制系梁28根,预制中横梁32根。
钢拱肋采用哑铃型断面,上下钢管直径为φ900mm,腹部宽度为512mm,高度为360mm,壁厚为16mm。
拱肋高为2000mm,宽为900mm。
钢管拱肋曲线长约为84.2m,重量为65.8T,内部吊杆处加劲板重量约为8.4T,每片拱肋的起吊重量为74.2T。
风撑采用箱型断面,单根起吊重量大约8.0T左右。
预制系梁、预制中横梁及系梁与中横梁间混凝土湿接头现浇段施工;全桥有4根箱型纵梁(每根纵梁分为7根9米长系梁预制段),32根“T”型中横梁。
纵梁采用箱型断面,高为1600mm,宽为1400mm,吊杆处为实心断面。
预制段标准长度为9000mm,起吊重量约30T。
预制中横梁为“T”型断面,高为1450mm,宽度为3000mm,预制段长度为13.6m,起吊重量为60.5T。
系杆拱桥施工技术研究系杆拱桥是一种应用十分广泛的桥梁结构形式,它拥有较高的承载能力和美观的外观,因此在不同的地理环境和客流量较大的地区被广泛应用。
其施工技术研究对于提高建桥效率和质量具有重要意义。
本文将就系杆拱桥施工技术展开研究,了解其施工技术的特点及发展趋势。
一、系杆拱桥施工技术的特点1. 施工工艺复杂:系杆拱桥是由拱肋、系杆、桥面和沿桥结构等部分组成,其施工工艺相对复杂。
在施工过程中需要考虑拱肋的制作、系杆的安装、桥面的浇筑等一系列工序,需要综合考虑各个方面因素,施工难度较大。
2. 对施工条件要求高:系杆拱桥跨度大、结构复杂,因此对施工条件的要求较高。
需要合理的工地布置、良好的施工机械设备和专业的施工人员,同时对施工材料也有严格的要求。
3. 施工周期长:由于系杆拱桥的结构复杂,施工难度大,因此其施工周期相对较长。
在施工过程中需要充分考虑材料供应、施工进度和质量控制等因素,以确保施工周期能够控制在合理的范围内。
1. 施工技术的精细化:随着科技的不断发展,施工技术也在不断进步。
未来系杆拱桥施工技术将趋向于精细化,通过引入先进的施工机械设备和工艺流程,提高施工效率和质量。
2. 施工过程的数字化管理:未来的系杆拱桥施工将更加注重施工过程的数字化管理,通过建立施工过程的信息化系统,实现施工过程的实时监控和数据分析,以提高施工的智能化水平。
3. 施工工艺的创新化:未来系杆拱桥施工技术将更加注重施工工艺的创新化,通过研发新材料、新工艺,不断提高施工效率和质量水平,实现施工成本的降低。
2. 施工材料及设备研发:研究开发更适合系杆拱桥施工的新材料和施工设备,以提高施工质量和施工效率。
3. 施工质量控制技术:研究开发系杆拱桥施工过程中的质量控制技术,通过引入先进的检测手段和技术手段,实现施工质量的全面监控和控制。
系杆拱桥的施工技术研究具有重要意义,通过不断的研究和创新,可以为系杆拱桥的施工提供更好的技术支持,推动系杆拱桥的应用与发展。
1-96 系杆拱施工方案、施工流程及施工方案1、工艺流程图2、施工方案要点(1)梁底部支架的搭设及预压系梁采用支架法现浇,支架由螺旋钢管、贝雷梁、工字钢等组合而成,用φ 530mm螺旋管搭设7 个临时支墩,纵向用贝雷梁作为承重梁。
支架应根据其所承受的荷载进行设计并进行力学检算,确保支架有足够的强度、刚度和稳定性。
搭设前,支架基地基承载力应满足支架受力要求。
图1.2 支架搭设纵断面图为了便于施工完成后底模、侧模及贝雷梁等的拆除,在钢管立柱顶部和工字钢横向分配梁之间安装可调高度的砂箱,砂箱总高45cm,采用中530mm钢管制作,在砂箱内装上砂子,放置φ480mm钢管混凝土圆柱。
为了加强支架的整体稳定性,砂箱底和钢管顶钢板之间四周进行焊接加固;落模时,松掉靠近砂箱底部的螺栓掏出砂子,使工字钢及贝雷梁下落,拆除梁模。
为验证支架系统的承载力和稳定性,消除支墩体非弹性变形,并观测支架系统弹性变形沉落量,在底模安装到位后,对模板及其支架系统进行加载预压。
预压荷载必须满足设计要求的不小于梁体混凝土重量的1.1 倍。
按照:0.8 、1.0 、1.1 三级分级加载,并分级观测记录变形值,卸载按照逆序级进行,并分级观测记录变形值。
预压采用就地取的土(砂) 装编织袋来进行加载。
预压完成的标志为:支架沉降基本稳定,且每天(24h) 沉降值不大于2mm。
(2)系梁钢筋的绑扎及其内预埋管道的安装系梁施工前,在系杆拱大里程侧和小里程侧各设置1台Q170630型塔吊,提供墩身、系梁施工过程中各种材料的吊装作业。
为加快施工进度,支架预压前,墩顶支座应安装完毕,支座安装应用仪器控制确保位置及标高准确。
在已铺设的底模上用全站仪准确放出梁的边线,轴线及纵梁吊杆预埋管的中心点,确保钢筋、波纹管特别是吊杆预埋管位置的准确,波纹管和吊杆预埋管应国定牢固。
先绑扎梁部钢筋,后绑扎拱脚钢筋。
梁部钢筋应在梁部直接绑焊,不提倡先扎好再吊装。
应按设计要求绑扎拱脚钢筋,吊装拱脚段拱肋节,并用仪器控制,使之位置准确,并固定牢固。
系杆拱施工1-90m系杆拱采用先梁后拱的施工方法施工,主梁搭设贝雷架,并工字钢连接贝雷架,贝雷架两侧主梁搭设满堂支架支撑,拱肋钢管、横撑在工厂制作,预拼后解体,运至现场,在系梁上搭设支架,大吨位吊车起吊就位,支架上组拼合龙,拱内混凝土一次灌注完成。
主要施工步骤如下:⑴工厂制作钢管拱肋节段并运到现场,分节段预制系杆梁、中横梁及桥面板。
⑵搭设系杆梁现浇支架,预拼钢管拱肋,分节吊装系杆梁。
⑶端横梁、拱脚段支架及中横梁支架安装,现浇端横梁和拱脚段系杆梁。
⑷龙门吊机吊装中横梁,浇筑湿接头并张拉,系杆梁及中横梁形成平面框架结构,第一次张拉系杆梁钢束。
⑸拼装拱肋、安装支架,吊装拱肋、风撑,焊接拱肋、横撑接头、拱肋合拢⑹第二次张拉系杆梁钢束。
⑺泵送钢管内混凝土,形成钢管混凝土拱肋。
⑻第三次张拉系杆梁预应力钢束,安装拱肋吊杆并张拉。
⑼拆除系杆梁支架、调整系杆梁及吊杆内力。
⑽钢结构防腐,桥面板安装。
⑾桥面栏杆等附属工程施工。
1施工方法、工艺及措施钢管混凝土系杆拱桥设计采用预应力混凝土主梁,钢管拱为平行拱肋,两拱肋锚固于主梁内,拱肋之间设钢管横撑,拱肋钢管内压注微膨胀混凝土。
采用先梁后拱法施工。
系杆梁采用膺架支架施工,拱肋钢管在系杆梁上搭设支架安装。
钢管拱肋、横撑在工厂制作,预拼后解体,运至现场龙门吊起吊就位,支架上组拼合龙。
拱肋钢管内混凝土采用混凝土输送泵由拱脚向拱顶对称压送。
管内混凝土达到设计强度后,拱肋脱离系杆梁上支架,依次安装张拉吊杆,调整吊杆索力。
拆除系杆梁支架,施工桥面铺装系,检测并调整吊杆力至设计值。
2系梁钢筋、混凝土施工系杆梁在预制场分节段预制,现场采用贝雷架搭设系杆梁现浇支架,龙门吊分节吊装,浇筑湿接头并张拉。
考虑张拉压缩影响,系梁立模的长度方向,在活动端纵向加长一定长度。
施工时所有备用孔道均需经设计单位同意方可使用,施工完毕后,应对备用孔道进行压浆处理。
3系梁拱脚段施工系梁拱脚段一般钢筋多而密,安装钢筋时要与设计部门联系,适当调整钢筋间距留出混凝土入仓通道及混凝土振捣棒振动通道;拱脚混凝土为大体积混凝土,浇注时需采取措施,减少水化热,有效控制开裂,浇注结束后及时做好混凝土养护,控制混凝土内外温差。
简支系杆拱施工技术摘要:桥梁是交通运输的“生命线”,在桥梁建设工程中,施工技术是桥梁建设顺利完成的有力保障。
文章结合沈丹客专改乙线太子河特大桥工程就简支系杆拱施工技术进行了探讨。
关键词:桥梁工程;简支系杆拱;施工技术1.工程概况本桥为沈丹客专改乙线太子河特大桥95.7m简支系杆拱桥,梁部全长98米,分三个节段,第一现浇段长35m,第二节段31.5m(共2个)。
采用单箱三室预应力混凝土箱形截面,跨中梁高2.5m,端部梁高3.05m,顶板厚0.35m,底板厚0.35m,边腹板厚0.4m,中腹板厚0.4m。
中横隔厚0.4m,端横隔厚3.25m。
梁部桥面板宽17.5m,底板宽14.9m。
拱肋计算跨度为95.7m,拱肋立面矢高19.2m,矢跨比f/l=1:4.98475,拱轴线面内控制方程为y=76.8/962(96-x)x。
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,截面高度 2.5m,钢管直径为Φ1000壁厚20㎜厚由钢板卷制而成,每根拱肋的两钢管间用16mm厚度腹板连接,两腹板间设置拉杆与腹板先栓接最后焊接。
拱管内灌注C50补偿收缩混凝土。
两拱肋间设一道一字撑和四道K撑,一字撑管径Φ1000壁厚12㎜,斜撑拱肋管径Φ800壁厚12㎜,钢管内不填充混凝土。
拱肋与桥面靠吊杆相连,全桥共设吊杆34根,吊杆平行布置,间距5米(端部两吊杆间距4米)。
2.施工工艺流程3.主要施工工艺和施工方法3.1系梁及预埋件施工3.1.1系梁施工系梁全长98m,分三个节段,第一现浇段长35m,第二节段31.5m(共2个),系梁分阶段施工时,根据现场实际情况进行支架设计,支架可采用碗口脚手架、大跨鹰架等结构,支架施工时按照设计及规范要求进行,系梁支架设计和预压时,支架预压重量为系梁和拱肋重量的1.2倍。
3.1.2预埋件梁部施工的预埋件主要有拱脚、下锚箱。
3.1.2.1拱脚拱脚安装前,采用型钢设置定位架,由于拱脚非常重(单个拱脚有钢筋30t、定位架5t、拱脚钢管自重44t),型钢架设置要牢固,同时需要在定位架底部梁底位置设受力钢板以增大受力面积,梁部混凝灌注时要加强振捣,同时由于拱脚处有拱脚钢筋、梁体预应力、梁体钢筋、拱脚定位型钢,施工前进行工序规划。
飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法一、前言飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法是一种应用于桥梁工程的先进施工技术。
它采用预应力钢束作为主体,在主梁两侧设置系杆,通过体外预应力锚索的方式实现桥梁的稳定和承载能力。
本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施和经济技术分析,并通过工程实例验证其实用性和可行性。
二、工法特点1.高效快速:飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法具有施工周期短、进度控制独立等特点,能够极大地提高施工效率。
2.节约成本:由于该工法采用的是体外预应力锚索方式,相比于传统的体内施工工法,可以节约大量工程材料和人力成本。
3.适应性强:该工法适用于不同自然环境和地质条件下的桥梁工程,能够灵活调整施工方式以适应各种复杂情况。
4.稳定可靠:通过预应力钢束和系杆的组合施工,能够保证桥梁的稳定性和承载能力。
三、适应范围飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法适用于不同类型的拱桥工程,尤其适用于跨度较大的大型拱桥。
它可以灵活应用于山区、河流、海洋等多种复杂地理环境下的桥梁工程。
四、工艺原理飞燕式系杆拱桥体外预应力锚索施工工法通过采用预应力钢束和系杆的组合施工,实现了桥梁的稳定和承载能力。
飞燕式系杆拱桥是由构造与预应力杆材相结合而成的,预应力杆材通过系杆与主梁形成一个整体,起到稳定和支撑作用。
工艺原理是通过设置系杆和预应力杆材,在桥梁自重和荷载作用下实现桥梁的构造性稳定和承载能力。
五、施工工艺1.材料准备:预应力钢束、系杆材料、混凝土和其他辅助材料的准备。
2.模板安装:根据设计要求安装桥梁支撑模板和预应力钢束模板。
3.钢筋工程:根据设计要求在模板上安装预制的预应力钢束和系杆材料。
4.浇注混凝土:将混凝土按照设计要求进行浇注,同时注意预应力钢束和系杆的定位。
5.锚固:混凝土达到强度要求后,进行预应力钢束和系杆的锚固施工。
大跨度钢箱系杆拱桥斜拉扣挂缆索吊装先拱后梁施工工法大跨度钢箱系杆拱桥斜拉扣挂缆索吊装先拱后梁施工工法一、前言大跨度钢箱系杆拱桥斜拉扣挂缆索吊装先拱后梁施工工法是一种常用于大跨度钢箱系杆拱桥的施工方法,通过采用具有一定弹性的索杆和斜拉索,在保证桥梁结构稳定性的同时,实现桥梁的快速、安全、高效建设。
二、工法特点1. 桥梁结构稳定性高:钢箱拱桥作为空间刚构,具有较高的承载能力和稳定性,可适应各种复杂的地质条件和工程要求。
2. 施工周期短:采用先拱后梁的施工顺序,可以缩短施工周期,提高施工效率。
3. 施工质量可靠:工法采用了系杆、索杆等结构元素,确保了施工过程中的质量和稳定性,减少了风险和事故发生的可能性。
4. 施工灵活性强:工法可根据具体的工程要求进行调整和变化,适应各种复杂的现场情况,提高了施工的灵活性。
三、适应范围该工法适用于大跨度、大荷载的钢箱系杆拱桥的施工,特别适用于复杂地质条件和施工环境较为恶劣的情况下。
四、工艺原理该工法的施工工艺基于以下原理:1. 先拱后梁原则:首先通过吊装和安装拱桥结构,确保桥梁的稳定性和承载能力,然后再进行梁体的安装和施工。
2. 系杆和索杆:采用系杆和斜拉索进行支撑和吊装,保证了施工过程的稳定性和安全性。
3. 施工顺序优化:合理的施工顺序可以提高施工效率和质量,通过先拱后梁的施工顺序,能够缩短施工周期。
通过以上原理,该工法能够保证施工的稳定性和安全性,同时提高施工效率和质量。
五、施工工艺1. 桥面板制作和预安装:根据设计要求制作桥面板,并在其上安装预留斜拉索孔和钢箱锚固点。
2. 拱腹制作和斜拉索安装:制作钢箱拱腹,根据设计要求安装斜拉索和系杆,在确保斜拉索和系杆稳固后进行索线调整和索梁预应力调整。
3. 上拱顶推服务平台:根据设计要求,设置拱顶推模板和服务平台,进行拱顶的加力推进。
4. 梁体安装:根据设计要求和施工步骤,安装主梁和副梁,调整斜拉索和斜拉索的预应力,保证桥梁整体的稳定性和承载能力。
例析铁路系杆拱先梁后拱的施工方法1、工程概况210国道特大桥位于内蒙古包头市九原区,为跨越210国道而设,设计里程为DK3+300.28~DK7+168.14,全长3867.86m,共计117跨。
其中68#~69#跨上部结构设计采用1-64m系杆拱,跨越210国道,系杆拱梁全长67m,计算跨度64m。
主桥墩均采用圆端形实体墩,纵横向采用直坡设置,桥墩设1.2m纵向预偏心,桥墩基础采用φ150cm的钻孔灌注桩。
2、总体施工步骤整个主桥采用先梁后拱的顺序工艺,建设期间首先会在现场架设临时的支撑结构,在短时间内完成基础设施的建设任务,随着施工任务不断的深入,临时结构也可以撤除。
完成主要支撑结构的施工后,对现场进行清理,以免对后续施工任务开展造成影响。
基层加固可以选用灌浆工艺来进行,如果施工材料的规格比较大,要借助吊装设备来进行运输。
3、关键施工工艺3.1系梁由于公路使用解读对承载能力的需求比较大,因此会采用预应力技术来修筑承重模块。
钢筋与混凝土材料配合使用,工程建设任务才得以高效进行,预应力钢筋需要做好防腐蚀处理,如果灌注期间发现混凝土的性质不能达到使用标准,需要添加化学外加剂时,要考虑是否会对钢筋材料造成腐蚀。
设计方案中探讨的梁高为1.7米,施工时也要严格执行这一标准。
底板的厚度在30厘米能够满足使用标准,及时受到通行车辆压力的影响,也不会发生形变。
系梁部分建设期间需要控制好材料使用标准,严格执行设计方案来进行就不会出现错误。
施工流程的第一步仍然是搭建支护体系,将施工材料准备就位,从外层开始处理,将材料逐渐深入到使用现场,再进行内部加固材料的固定。
为保障后续施工的连续性,会在现场预留一些施工孔,建设任务完成后要进行密封,并检验各结构质量是否达到标准。
系梁总体施工分三个阶段施工,第一阶段为两端拱座及系梁,长度为9m,两边对称,浇注C50纤维砼对称施工;第二阶段系梁施工长度两端各24m,对称施工;第三阶段为最后合拢段长度为1m。
文章编号:1009-4539(2021)增1-0143-0414O m大跨度钢箱系杆拱桥预拱度控制关键施工技术蒋威(中铁十四局集团第四工程有限公司山东济南250002)摘要:无砟轨道具有可靠的稳定性和高平顺性,对线路的平顺度要求较高。
以松福路1号特大桥1-140m钢箱系杆拱桥为工程背景,开展桥梁铺设二期恒载之前预留后期变形的预拱度研究。
支架施工前所设预拱度既要包括恒载位移和支架变形,又要包括无砟轨道施工产生的下挠。
本文从支架施工和无砟轨道施工两个阶段分析桥梁的预拱度。
依据MIDAS数值分析结果,对比支架现场施工阶段实测变形数据,两者吻合度较好。
剩余预拱度为桥面板、无砟轨道底座、道床及附属工程施工预留。
为更好地控制无砟轨道施工时的预拱度,采用先进行左线施工,再进行右线施工,一次浇筑完成的施工方法。
混凝土浇筑时必须从两端向中间对称同步进行,防止加载不均导致梁部下挠值与数值模拟预拱度值不匹配。
关键词:系杆拱无砟轨道预拱度平顺度施工精度中图分类号:U448.22+5文献标识码:A+B DOI:10.3969/j.issn.1009-4539.2021.S1.035Key Construction Technology for Pre-camber Control of14O mLong-span Steel Box Tiee Arch BringeJIANG Wei(China Railway14t h Bureau Group4t h Engineeyng Co.Ltd..Jinan Shandong250002,China)AbstraC::BaCastWss Wack has reliable stability and high smoothness,which requires high smoothness of bridges.This paper takes the1-140m steel box tied arch bridge of No.1Songfu Road Bridge as the engineering background to study the pee-cambee teeseeeingtheeatedetematin beteeeasingthebeidgeundeethesecnd dead ead.Thepee-cambeesetbetee the construction stage of the bracket should include not only the dead load displacement and the deformation of the bracket, but aWo the deCection c aused by the construction of baCastWss Wack.Pre-c amber of the bridge is analyzed from two aspects:support construction stage and baCastWss Wack construction stage.Based on the MIAAS numerical analysis results,it is found that the deCection of the beam is basically in accordance with the measured data and the calculation.The remaining camber is reserved for the construction of bridge deck,baCastWss Wack base,baCast bed and ancillara woeks.In oedeeobeeeconJeoehepee-cambeeon ba e a see s eack conseucoon$Jheeet-eoneconseucoon osca e oed ouJ betoeetheeoght-eoneconsteuctoon$and theconsteuctoon oscompeeted atonetome.When theconceeteospoueed$otmustbe ssncheonoeed teom both endstothemoddeessmmeteoca e stopeeeentuneeen eoadongteom causongthemosmatch between the deteectoon otthebeam and thepee-cambeeeaeuecaecueated bsthenumeeocaemodeeong.Key wo U s:tied arch;baCastWss Wack;pre-camber;smoothness;construction accuraca[引言维修工作量小、轨道平顺性高等优点[1]'无砟轨道引言具有可靠的稳定性和高平顺性,以确保行车安全和无砟轨道具有轨道几何形位保持能力强、养护旅客乘坐的舒适度,所以无砟轨道对梁体的平顺度收稿日期:2021-02-13基金项目:山东省技术创新项目(201821901164)作者简介:蒋威(1986—),男,安徽宿州人,工程师,主要从事铁路、市政、隧道、路基、桥梁工程专业施工技术研究方面的工作;E-mail:285856247@蒋威:140m大跨度钢箱系杆拱桥预拱度控制关键施工技术要求较高。
钢管混凝土系杆拱桥施工姓名:田迅班级:工程093 学号:09931657一.适用范围本工法适用于拱肋离地面不高,桥下无水或水面不宽、地基条件较好的公路、铁路下承式无风撑钢管混凝土系杆拱桥的施工,同时对有风撑是或中承式、上承式系杆拱桥的施工,也可部分参照使用。
二.工艺流程及操作要点梁底部支架的搭设及预压梁部钢筋绑扎及其内预埋管道的安装和拱脚段拱肋节的安装立模浇注纵梁和端横梁混凝土并第一批预应力张拉浇注中横梁及其两边部分桥面板混凝土并第一批预应力张拉搭设分离式支墩并分节吊装架设拱肋成型拱内混凝土的压注安装并张拉吊杆纵梁、横梁预应力第二批张拉桥面合拢段混凝土的浇筑及人行道挑壁混凝土的浇筑吊杆调索(张拉)拆除梁底部支架拱肋的防腐涂装。
三.工法特点1.钢管拱分小节段加工,在现场拼装成较长节段,并分次吊装于分离式支墩上,在空中焊接成型,空中焊接量小,缩短工期,且分离式支墩所用辅助器材少,易于搭设和拆除,节省费用,缩短工期。
2.无需大型吊装设备,费用低。
3.拱肋线形较易控制。
4.拱肋内混凝土密实度较好,质量容易保证。
四、支承系统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.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。
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。
五、主拱肋拱轴线控制系统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.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。
钢管混凝土系杆拱桥施工一. 施工程序二.桥墩基础灌注桩→下部结构(承台、桥台、台帽)→上部结构(系杆、横梁、拱肋、风撑、桥面及其附属结构)二.主要施工技术方案2.1施工流程1)①主桥桥墩钻孔桩、承台、立柱施工;②桥墩处支架搭设,现浇拱脚及端横梁;③砼达到设计强度后张拉端横梁预应力钢束。
2)①施工现场钢管拱成型,采用吊装法单片吊装就位;②钢管拱拱脚处的连接处理;③单片钢管拱之间的七道风撑的连接;3)①安置系梁内的上缘4根钢绞线,外套塑料加劲波纹管作为施工的临时水平拉索;②由拱脚向钢管拱内泵送微膨胀砼;③同时调整水平拉索,控制拱脚的水平位移在控制范围之内;④钢管拱内砼达到设计强度后安装吊杆。
4)①预制系梁节段采用驳船运输至桥下;②利用钢管拱吊装系梁预制段并使吊杆安装就位;③吊装预制系梁节段时同步调整水平钢索的拉力,控制其水平位移。
5)①现浇系梁预制节段间的湿接头;②砼达到设计强度后张拉系梁内的预应力钢束。
6)①安装中横梁预制节段,现浇中横梁与系梁间的湿接头;②现浇横梁间的桥面板;③调整吊杆内力,控制结构线形达到竖曲线要求。
7)桥面系的施工并拆除拱脚处的支架。
2.2钢管拱安装技术方案钢管拱安装关键在于机械的选择和工艺的确定。
根据以往经验,初步确定为单机浮吊起吊,但由于起吊高度较大且起吊重量达74t左右,单机起吊要求浮吊吨位太大,而蕴藻浜河道宽度和深度均不能满足其作业要求,因此最后确定了钢管拱的安装技术方案用驳船将钢管拱运至安装位置然后采用两台浮吊双机抬吊安装就位。
2.3钢管拱砼顶升技术方案钢管拱砼的顶升对砼级配要求高,要连续放料不得间断,顶升过程中钢管拱受力复杂,既要保证砼的顺利顶升同时要保证钢管拱在砼顶升过程中不被损坏。
为了保证拱脚位移不能大于设计数值及全桥受力均匀,这就要求钢管拱两端四趾必须同时均匀地进行砼顶升,顶升过程中要求根据拱脚的位移对水平索进行张拉。
总的来说,钢管拱内砼的顶升是一个相当复杂的工艺流程,必须面面俱到、万无一失,才能保证全桥的施工质量,因此钢管拱砼顶升技术方案确定为:钢管砼管内采用微膨胀缓凝商品砼,利用固定泵四趾同时顶升砼。
系杆拱桥施工工艺一、工程概况中孔刚性系杆拱计算跨径L=42m,矢高f=7.0m,跨比D=1/6,拱轴线为二次抛物线型。
系梁采用工字型截面,高1.4m,翼宽0.8m,翼厚0.25,肋厚0.3,在与吊杆处渐变为宽0.8m,高1.4的矩形截面,至拱脚段渐变为高1.95的矩形截面;拱肋采用工字型截面,高1.3m,翼宽0.8m,翼厚0.25,肋厚0.4,在1/3跨处渐变为宽0.8m,高1.3的矩形截面;吊杆采用48φs5高强碳素钢丝,吊杆间距4.2m,全桥计2×9根吊杆,采用直径为245mm圆形截面,对应吊杆处设置横梁,行车道板搁置在横梁上。
二、中孔主要施工步骤及主要技术措施(一)、施打支架桩基,搭设系梁和横梁支架,预留通航孔,绑扎系梁、拱脚和端横梁钢筋,立模浇筑系梁、拱脚和端横梁砼。
1、支架基础处理:a、系杆支架基础:中孔桥跨位于水中,分三跨布置,中跨的支墩下采用6根15m长φ273钢管桩,壁厚7mm,搭设的临时承台,钢管桩的入土深度根据计算确定,承载力可根据贯入度进行双控,承台采用钢结构承台,上面用一组双层三排贝雷作支墩,支墩上安放砂筒;两边跨采用长10m的圆木桩,木桩上搁置18cm*20cm的木枋。
b、横梁支架基础:对于中跨横梁下,在系杆的临时支架内插6根φ273的钢管桩,桩顶钢结构布置形式同系杆支架;边跨横梁下采用6根长10m的圆木桩。
2、支架搭设:根据结构计算,中跨每个系梁下采用单层3排27m桁构式贝雷纵梁,上下配加强弦杆,在贝雷纵梁上横向间距75CM铺一层20CM*18CM木方、纵向铺一层10CM*10CM的木枋及槽钢,在系梁下部吊杆的锚具孔附近的20*18CM木枋旁各放一根15CM*18CM间距50CM左右的小木枋,并垫到20CM高,在系梁浇筑后将小木枋抽出,以保证吊杆的锚具孔有一定的操作宽度,系梁支架预放贝雷梁弹性变形的预拱值。
横梁支架亦用3排贝雷片纵梁,上下配加强弦杆,并跟系梁下的贝雷纵梁用支撑架连接,在横梁下的贝雷纵梁上铺I20工字钢并垫平于系梁底模下口……边跨采用φ48钢管,纵向立杆间距为75cm,横向间距60cm,立杆的下端支承在木枋上。
3、通航孔预留:搭支架时,按设计规定预留通航孔,其宽度、净高应满足要求。
并在通航孔两侧各施打φ60cm钢管桩2根。
考虑桥梁梁底设计高程,结合支架搭设的高度,船只通过该桥位时需限制通航等级,以确保支架安全。
4、系梁、端横梁、拱脚段模板制安,钢筋制安,钢绞线编束及穿束,预埋件安放。
a、为保证系梁砼内实外光,系梁底模、侧模采用优质竹胶板制作,对销螺栓固定模板,模板强度及刚度应满足要求,系梁端模采用木模,拟加工制作一套系杆模板,分段制作,模板接缝夹海绵条,确保接缝严密,不漏浆。
端横梁模板亦采用优质竹胶板制作,木方、槽钢作加劲肋。
b、在支架上铺设系杆底模,根据设计图纸,系梁预拱度根据设计要求按2.5cm计,施工预拱度按二次抛物线分配。
另外,对支架采用等荷载砂袋预压系杆底模,一方面消除因节点销子产生的非弹性变形,另一方面考虑到支架的变形主要是由贝雷架的弹性变形所产生的,弹性变形的数值可根据在陆上搭设同等跨度的3排贝雷梁,采用系梁荷载下的变形量,铺设系梁底模时,需将此变形量按二次抛物线分段考虑在内,预压后需测量每一控制点处高程是否与设计相符。
c、钢筋在现场绑扎焊接成型,其焊接与绑扎接头应符合规范及设计要求。
钢绞线每隔50—60cm,用铅丝绑扎成束,焊好管道定位筋,穿入波纹管,先立一侧模板,然后穿钢绞线束,再立一侧模板,安放系梁及横梁锚垫板及横梁的波纹管,最后立端模,为防止漏浆,在侧模与底模交界处夹海绵条,以防漏浆。
d、施工过程中注意安放好以下预埋件:①系梁、横梁张拉端锚垫板;②在系梁预应力束管道沿轴线等间距布设3-4处排浆孔;③吊杆固定端锚垫板及下导管,焊接在系梁钢筋并且锚固在模板上,在浇筑砼的前后分别对其平面位置及垂直度精确测量。
④中横梁的钢筋预埋件、波纹管、锚垫板等。
⑤钢筋绑扎发生打架时,遵循普通钢筋让预应力钢筋、小钢筋让大钢筋的原则。
e、系梁及端横梁的浇筑工艺首先浇筑系梁砼,然后浇筑端横梁砼,为保证系梁砼的密实,用插入式振捣器振捣。
在系梁及端横梁拆模后,在对应的中横梁位置打毛处理系梁。
砼浇筑采用整片灌注,斜向分层,纵向分段,由两端对称向中间进行,分段长度控制在4-6m,分层厚度不超过30cm,大致分4层浇筑,采用附着式振动器和插入式振动器联合振捣,灌注连续均匀进行,砼运输采用HB-30型输送泵运输。
因系梁断面高而狭,配筋密,预埋件及波纹管纵横交错,根据在以往工程施工中的经验,采用级配连续的中小子,同时在砼中加入具有缓凝、保坍、减水和高增强性能的多功能复合外加剂(JM—Ⅱ型)(掺量为水泥用量的1.1%),在满足砼坍落度的同时,又可确保砼强度。
在系梁或端横梁砼初凝后,用单筒卷扬机将预应力钢绞线束左右拖拉数次,以防止沿波纹管渗入的砂浆粘住钢绞线束。
并用蛇皮布将外露的钢绞线包裹起来直至锚板口,以防雨水进入波纹管内及钢绞线锈蚀。
f、砼浇筑过程中,应做好以下工作:①、浇筑对称均衡进行,同时在支架基础上设观测点,随时监测支架沉降情况。
②、派专人跟踪观察模板及支架变形情况。
③、拱脚处配筋特密,因此在梁端拱脚处设计专门的细石混凝土配合比,除附着式振动器和插入式振动器振捣外,同时采用钳式振动器加强振捣,确保砼密实;④、拱脚、吊杆处预埋件采用定位措施,将其牢固地与钢筋连接在一起,防止浇筑过程中发生位移。
(二)、系梁第一批预应力束张拉:根据设计要求,待系梁砼强度达到设计强度90%时,张拉系梁N1、N2钢束,张拉控制应力为σk=0.75Ryb,采用两台YCW-250型千斤顶,配套油泵ZB4/500,两端张拉,张拉以张拉力和伸长值双控控制,实际伸长值与理论伸长值差值控制在±6%以内。
系梁锚具为夹片式自锚型锚具,根据《公路桥梁涵施工技术规范》(JTJ041-2000)预应力束张拉程序为:0—→初应力—→σcon(持荷2min锚固)。
预应力束张拉顺序按设计要求,OVM 锚张拉工艺如下:a、千斤顶与配件装置顺序:安装工作锚板—→夹片—→限位板—→千斤顶—→工具锚—→工具锚夹片b、施加预应力:向千斤顶张拉缸加油压至设计油压值—→测量伸长量—→做好张拉记录。
c、锚固:打开高压油泵截止阀,张拉油压缓慢降至零—→活塞回程。
d、压浆:卸下工具锚、千斤顶、限位板—→切除多余钢绞线—→封锚—→灌浆。
(三)、张拉端横梁第一批预应力束:按设计图纸要求张拉端横梁底层边上2根N2预应力钢束,张拉控制应力为σk=0.75Ryb,用两台YCW—150型千斤顶(配套油泵ZB4/500)进行预应力施工,张拉工艺同系梁。
(四)、拱肋支架搭设,拱肋、风撑模板制安,钢筋制安。
a、拱肋安装支架搭设:在拱肋下部搭设支架,考虑到拱肋砼的浇筑以及吊杆张拉的操作面等的施工,拟采用钢管搭支架,在拱肋节段拼装点下部用钢管脚手搭设支架,主杆间距为60CM.精确放出支架平面位置,同时不能妨碍吊杆施工,支架高度和高程按拱肋下缘座标准确放出,并按设计要求预加2cm预拱度,为加强拱肋支架的稳定性,在支架的外侧采用缆风绳加以固定。
支架搭设完毕后,在支架顶上放出拱肋中心线。
b、浇筑拱肋、风撑砼:首先浇筑拱肋砼,然后浇筑风撑砼,为保证砼的密实,用插入式振捣器振捣。
砼浇筑采用整片灌注,斜向分层,纵向分段,由两端对称向中间进行,分段长度控制在4-6m,分层厚度不超过30cm,大致分4层浇筑,每浇筑完一段砼后,将拱肋顶部用进行竹胶板封盖,采用插入式振动器振捣,灌注连续均匀进行,砼运输采用HB-30型输送泵运输。
(五)、吊杆安装,拱肋落架,形成裸拱结构,砼构件参加受力,吊杆初张拉。
1、吊杆安装,拱肋落架安装吊杆钢套管,并与拱肋、系梁的预埋钢板焊接。
在拱肋、风撑砼达到设计规定的强度后,拆除支撑拱肋的上部小横杆,将拱肋形成裸拱结构。
并在吊杆钢套管内灌注50#细石砼。
2、吊杆φs5高强钢丝下料编束,冷镦穿束。
a、钢丝下料编束,冷镦穿束。
用调直机一次完成开盘、调直及下料工作,下料在一定的拉力下进行,钢丝束用LD20k型液压冷镦机下料,在同束钢丝中,下料长度相对差值严格控制在±2mm以内,每根吊杆钢丝下料长度按以下公式计算:L=1+2h+2δ-0.5(H-H1)-△L-c其中:1——吊杆的孔道长度;h——锚杯底部厚度或锚板厚度;δ——钢丝镦头留量H——锚杯高度H1——螺母厚度△L——钢丝束张拉伸长值C——张拉时构件砼的弹性压缩值编束在平整的场地上进行,每束按规定的根数排列理顺,每隔1-1.5m安放梳子板,分别将钢丝嵌入梳子板内,然后用铅丝按序编织成帘片,每束每隔1-1.5m安放一只外径与束内径相同的短钢管,将钢丝合拢捆扎成束。
b、穿束冷镦首先采用LD20k型液压冷镦机进行冷镦,镦头应园整不歪斜,并取镦头总数的3%作抗拉试验,试镦合格后正式镦头,镦头油压取镦头器的额定油压,为保证镦头不歪斜,被镦的钢丝端面应与母材垂直,镦头的偏心度不超过1mm.先在场地上将逐根穿入改进的DM5A锚具孔内(卸去锚圈)的钢丝冷镦后,将编束的钢丝束由吊杆上端放入吊杆钢管内,在系杆下端拧好锚圈。
3、吊杆初张拉:吊杆张拉是成桥最关键的工序,吊杆张拉必须严格按设计规定的张拉力和规定顺序,用两台YCW—150型千斤顶(配工具拉杆及撑脚)张拉一片拱肋吊杆对应钢束,采用先跨中后两侧的顺序,吊杆张拉组装见图五。
每根吊杆张拉都遵循以下程序:0—→初应力—→σi1(持荷载2min锚固),σi1为每根吊杆第一次张拉控制应力,按设计要求取定,张拉以双控制,并注意做好张拉记录。
4、张拉过程中应做好以下工作:a、确保工具螺杆在A端锚杯内拧入牙数在10牙以上。
b、调整千斤顶撑脚,将其垫实垫稳,保证千斤顶的中心与钢丝束中心在同一轴线上。
c、分级加载,每级2Mpa.d、跟踪测量系杆上拱值、水平位移及拱肋的高程变化。
确保端部锚垫板水平,并与吊杆轴线垂直。
(六)、中横梁模板制安,钢筋制安,钢绞线编束及穿束,预埋件安放,并现浇砼。
在已拱设好的横梁支架上铺设中横梁底模,进行钢筋的制作安装,同时安放好预埋件,然后浇筑砼。
(七)、张拉剩余端横梁及中横梁预应力筋按设计图纸要求张拉剩余端横梁预应力钢束及中横梁预应力钢束,张拉控制应力为σk=0.75Ryb,用两台YCW—150型千斤顶(配套油泵ZB4/500)进行预应力施工,张拉工艺同系梁。
在横梁所有预应力钢束张拉完成后,采用浮吊安装近系梁的每侧各2块行车道板。
(八)、拆除临时支架。
(九)、张拉系杆的第二批预应力束并压浆、封锚。
用YCW—250型千斤顶进行系杆第二批预应力束张拉,张拉钢束及张拉顺序按设计要求,具体程序同第一批钢束张拉。