XX42米大桥系杆拱施工工艺
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系杆桥系杆、拱肋、横梁施工方法简谈[摘要]拱肋中段预制段和拱肋边预制段先采用半刚性铰进行连接,在搭设的拱肋支架上设置临时支座。
调整拱肋的轴线,使其位置准确,然后浇筑湿接头。
[关键词]系杆、拱肋、横梁丁平线改造二期工程如泰河桥,纵断面设计主要控制点如泰运河(V 级航道,B M H=45m,b=36m,H M=5m,h=3.5m,设计最高通航水位3.347m),结合桥梁本身构造,以桥梁中心线为对称轴,设置双向2.2%的纵坡,竖曲线半径为4500m。
主桥跨越如泰运河,河面宽约65m,斜交角88.2°,根据航道要求,结合地形特点及景观,主桥跨度布置为60m。
本桥主桥为净跨60m,净矢高13.3m的下承式系杆拱桥,主桥全长62m。
拱轴线为二次抛物线,净矢跨比为1/4.511。
全桥共三片拱肋:一片中拱肋和两片边拱肋。
中拱肋尺寸b×h=125×140cm,边拱肋尺寸b×h=100×140cm。
拱肋在拱脚处变为矩形截面,拱轴线为Y=4fx(L-x)/L 2的二次抛物线。
全桥共设三根预应力混凝土系杆,一根中拱系杆和两根边杆系杆,其中中拱系杆采用B×H=150×160cm的工字形断面,边拱系杆采用B×H=120×160cm的工字型断面,在拱脚处变为矩形截面,同时加高。
中拱设11根吊杆,吊杆为φ273mm、壁厚20mm的Q235C无缝钢管,内穿FPES5-121平行钢丝索成平索,在管内压注发泡剂;边拱各设11根共22根吊杆,吊杆为φ245mm、壁厚20mm 的Q235C无缝钢管,内穿FPES5-85平行钢丝索成平索,在管内压注发泡剂。
预应力混凝土横梁包括内横梁以及端横梁。
全桥共设11道内横梁,内横梁与吊杆对应位置,内横梁梁高为124~127cm。
端横梁为整体现浇预应力梁、梁高为154~177cm。
技术标准:设计荷载: 公路-Ⅰ级,人群荷载按3KN/m2;地震烈度:基本烈度为7度,地震动峰值加速度为0.1g; 桥面宽度:主桥1.2m(边拱片)+0.5m(防撞护栏)+10.5m(机动车道)+0.5m (防撞护栏)+1.5m(中拱片)+0.5m(防撞护栏)+10.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)+1.2m(边拱片),总宽度26.9米;引桥0.5m(防撞护栏)+10.5m(机动车道)+0.5m (防撞护栏)+1.5m(中央分隔带)+0.5m(防撞护栏)+10.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏),总宽度24.5米;航道标准:V级航道,BM=45m,b=36m,HM=5m,h=3.5m,设计最高通航水位3.347m;本文主要对系杆、拱肋、横梁施工的方法进行了叙述。
钢管混凝土系杆拱施工[摘要]:本文详述了琼州大桥钢管混凝土系杆拱桥的施工工艺,可供同类大桥施工时借鉴和参考。
关键词:钢管拱分段钢管拱肋安装预埋拱脚边拱次边拱顶拱管内混凝土灌注吊杆张拉一、琼州大桥工程概况琼州大桥主桥为5跨钢管混凝土系杆拱结构,墩中距分别为88、98、108、98、88m,相应的净跨径分别为79、88、98、88、79m。
拱肋为等截面的钢管混凝土结构,钢管混凝土拱肋截面为亚铃形。
拱壁厚度:拱脚段为16mm,其余为14mm,包括风撑在内,采用Q345D钢板在工厂卷制焊接成钢管,煨弯成设计的拱形,现场拼装成拱。
本文全面介绍钢管系杆拱桥施工工艺,从中总结经验以期进一步提高施工技艺。
二、琼州大桥钢管拱分段1、钢管拱基本技术数据琼州大桥系杆拱,设计分3种跨径。
虽然跨径不同,但是,各跨拱轴线都是二次抛物线,净矢跨比都是f/L=1/4.5。
抛物线方程:y=f- 4(f+Δf)X/L2拱轴线切线角:tgα=8(f+Δf)X/L2式中:f—矢高,跨径108m的矢高跨径108m的计算矢高为2218.2cm、净矢高2117.7cm、拱顶缘矢高2357.7cm;跨径98m的计算矢高为2006.5cm、净矢高1955.6cm、拱顶缘矢高2195.6cm;跨径88m的计算矢高为1812.9cm、净矢高1755.6cm、拱顶缘矢高1995.6cm。
琼州大桥系杆拱主拱圈采取少支架现场拼装成拱。
拱肋在工厂卷焊成管、煨弯成拱,按照施工设计图要求分段制作。
5孔钢管系杆拱,分成3种不同跨径,矢跨比为f/L=1/4.5。
计算矢高:孔径108m的矢高为2218.2cm;98m的矢高为2006.5cm, 88m的矢高为1812.9cm。
相应的孔径的安装预留拱度,分别为10、9、8cm。
2、拱肋安装分段施工设计图规定,各孔径钢管拱,每孔的拱肋皆分为7段现场拼装,拱脚预埋段与预应力系梁和端横梁浇注在一起,构筑成固结结构,是钢管混凝土系杆拱桥的关键部位。
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。
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等级公路(南京江北段)工程滁河大桥全长709.4m,包括主桥及引桥工程,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的吊杆13根,采用7-55柔性吊索。
每幅桥由两个拱片组成,拱片之间有4道风撑联结。
拱肋、风撑为钢筋混凝土结构,系杆、横梁为预应力混凝土结构,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、构件分段情况预制件的分段长度和重量见下表。
400.6.2.2、总体施工方案场地布置主要考虑吊装运输方便及现场条件,预制场利用河北岸废弃的码头预制系杆、拱肋、拱肋端块件等重量较大的构件,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的构件在30米箱梁预制场预制,通过便桥运输至主墩位置。
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,运输采用混凝土运输车运输。
在现场设立小型钢筋加工厂,加工所需钢筋材料。
根据构件设置一定数量的台座作为底模,底模保证构件的尺寸和形状,构件侧模一般采用钢模板,拱肋采用木模板。
400.6.2.3、预制场的布置用作预制场的场地为砂石码头,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标准化工地的要求进行布置。
设置台座、值班房、材料库、水池、过滤池,材料存放区台座区应采用混凝土硬化。
预制台座根据场地大小合理布置,预留一定施工空间和道路。
底模范围外的预制场地表面浇5cm厚C25混凝土,以防雨水渗透而影响地基承载力。
场地临时电力线按照用电技术规范设置,并设配电箱、漏电保护器等电气设备。
浅谈钢筋混凝土系杆拱桥的现浇施工摘要:钢筋混凝土系杆拱桥跨径一般在60m~75m,通扬运河大桥主跨跨径为82.2m,施工采用现浇工艺,与小跨径的现浇和预制安装施工存在差异,主要对此结构的现浇施工作介绍。
关键词:现浇施工、临时支撑、支架稳定、对称施工1、工程概述334省道通扬运河桥起点桩号为K70+010.66,中心桩号为K70+158,终点桩号为K70+305.34;主桥为钢筋砼下承式系杆拱桥,引桥为装配式部分预应力砼组合箱梁。
全桥跨径为4×25+82.2+4×25米,桥梁全长282.2米,桥梁为双幅桥,单幅桥间净宽11.5米,中间为2×1.6米分隔带,全宽28.2米。
下部结构为柱式桥墩、钻孔灌注桩基础。
通扬运河现状为Ⅴ级航道,规划为Ⅲ级航道,通航净空达70×7米,设计最高通航水位3.037米,最低通航水位1.237米。
2、施工方法结合现场实际情况,将原预制安装系杆拱变更为现浇施工。
第一步在主桥承台和水中设置临时支撑墩,搭设贝雷梁形成主要承重体系。
第二步在贝雷梁上搭设支架进行系杆现浇施工。
第三步在系杆两侧设置支撑钢管,利用贝雷片和门式支架进行中横梁、拱肋和风撑的现浇。
(临时支撑布置如下图)3、主要施工技术3.1水上临时支撑的设计在水中打入钢管桩,浇筑混凝土承台,然后浇筑钢筋混凝土立柱形成水中支撑;岸上支撑点利用承台搭设贝雷片形成支撑点。
最后在支撑点上搭设贝雷纵梁。
3.1.2现浇构件自重考虑到拱肋端部及端横梁处于盖梁顶,故不考虑该部位自重产生的荷载。
每片拱肋由5个节段,每片拱肋砼为104.8m3;每道系杆砼为153.2m3;风撑共5道,砼为30.3m3。
中横梁共15道,砼为139.5m3;吊杆30根,重量42KN。
3.1.3水上支撑的布置位置、可操作性分析根据通扬运河大桥的设计特点及桥址附近地形条件,同时考虑到尽量避免断航。
现浇施工的要求,支撑采用在水中打入钢管桩,在桩顶架设支墩,然后用贝雷片作为纵梁,钢管桩排架计划在运河中心线两侧各9m以外打入钢管桩,中孔通航。
1.1系杆拱施工方案、方法及其措施1.1.1系杆拱施工方案鸭子河双线特大桥1-112m系杆拱采用先梁后拱的施工方式。
地基处理后搭设碗扣式满堂支架,铺设系梁和拱脚段底模,支架预压验收合格后安装拱脚段预埋钢管拱肋及其定位钢构件,绑扎系梁钢筋,安装预应力索,现浇系梁和拱脚,待混凝土强度达到设计要求后,进行第一批预应力索张拉、孔道压浆。
拱肋钢管委托有相关资质的厂家生产,单元构件在工厂内按预定检验项目进行检验,立体试拼装,线形调整,检验合格后运至工地预拼场进行再接长加工,拟定单片拱肋分七节,对称分布,将两侧拱肋临时连接整体吊装。
在系梁上搭设拼拱支架,拱肋钢管运至施工现场后焊接两片对应节段,采用大吨位履带吊车整体吊装,安放在拼拱支架上,通过操作平台调整至设计位置。
拱肋拼装时,两端分节段对称进行逐节拼装,直至中跨合拢。
拱肋逐节安装过程中及时拼装拱肋间横向连接结构,保持拱肋的结构稳定。
泵送上、下拱肋钢管内混凝土,分仓、对称、均匀灌注拱肋腹板内混凝土。
管内混凝土达到设计要求90%后,适量降低调节装置高度,使支架与拱肋钢管脱离,从两端拱脚对称安装张拉吊杆,再张拉系梁剩余预应力索。
拆除系梁支架后,检测并调整吊杆力至设计值。
拱脚混凝土浇注二次混凝土,钢管外表面涂装。
1.1.2系杆拱施工方法1.1.2.1系梁和拱脚施工方法1.1.2.1.1地基处理清表整平,然后翻挖回填三七灰土30cm厚,地基处理压实度控制在0.91以上。
在灰土层上浇筑C20混凝土,厚度20cm。
在地基两侧做30㎝×30㎝排水沟或2%自然顺坡向外排水。
地基处理完成后作静力触探,检查其承载力,检测频率要求4处/100m2。
1.1.2.1.2支架搭设(1)普通碗扣式满堂支架碗扣式满堂支架搭设采用φ48.5mm,壁厚3.5mm的钢管,横杆层距60cm;系梁端10m以及通车门洞四管柱靠墩身一侧2m范围内立杆纵向间距30cm,此范围外立杆纵向间距60cm。
系杆钢架拱桥施工技术一、引言1. 对系杆钢架拱桥的概述2. 选题目的及意义二、系杆钢架拱桥施工技术的现状分析1. 系杆钢架拱桥在国内的应用现状2. 国外先进施工技术3. 存在的问题和面临的挑战三、系杆钢架拱桥施工技术的优化策略1. 施工前期准备2. 施工过程中的协调与管理3. 施工中的安全措施4. 施工技术方案的优化和改进四、系杆钢架拱桥施工技术的实践应用1. 案例分析与比较2. 实践中的经验教训3. 成功案例的总结与推广五、结论与展望1. 本研究的主要结论2. 针对存在的问题和挑战提出解决方案与建议3. 未来研究方向和展望第一章节:引言1.1 对系杆钢架拱桥的概述随着城市化进程的加快以及公路、铁路、高速公路的兴建,桥梁建设得到了前所未有的重视。
系杆钢架拱桥是一种新型的桥梁结构,能够以其独特的形式和卓越的性能,在工程中发挥越来越重要的作用。
系杆钢架拱桥主要由拱脚、拱肋、系杆和桥面板等组成,可实现较跨径更大的桥梁配置,具有节约材料、强度高、抗震、抗风等特点,因此成为了新一代超长、跨越河流、山谷、河湖的重要桥梁形式。
1.2 选题目的及意义本文选题探究系杆钢架拱桥施工技术,旨在给出从工艺方面优化、改进系杆钢架拱桥施工的方法和途径,让建设者能够更好地掌握系杆钢架拱桥施工的原理和技术要点,提高系杆钢架拱桥工程施工的工程质量和效率。
同时,本文对于促进我国桥梁升级和改造的发展具有重要的理论和实践意义,为我国桥梁建设提供了新的思路和方法,对推动中国智能制造行业和建筑工程行业的发展也有积极意义。
总之,本文将以系统的、详实的、客观的观点,对系杆钢架拱桥施工技术进行全面、深入的研究,为系杆钢架拱桥工程的建设提供坚实可靠的技术支撑,具有重要的实践和学术价值,也是未来研究的重要方向。
第二章节:系杆钢架拱桥施工技术现状分析2.1 系杆钢架拱桥在国内的应用现状目前,系杆钢架拱桥在我国的应用呈现逐年增长的趋势。
一些大型交通枢纽项目和跨越江河的跨海通道,都采用了此种桥型。
系杆拱桥上部施工施工技术方案和安全专项方案1、工程概况本标段内XX大桥、XX东桥、XX桥、XX桥、XX大桥、XX桥主桥为预应力钢筋混凝土系杆拱桥,XX桥为预应力混凝土钢管拱桥,7座拱桥除系杆、拱肋分段长度不同、矢高不同外,桥型相同,跨径相近,因此该七座主桥专项方案合并编制。
1.1、XX大桥XX大桥主桥为82.2m 单跨预应力混凝土系杆拱,为刚性系杆刚性拱柔性吊杆,计算跨径80.3m,拱轴线采用二次抛物线,矢跨比为1/5,矢高16.06m。
主桥宽度为:1.2m 拱肋+0.5m 护栏+11m 机动车道+0.5m 护栏+1.2m 拱肋=14.4m。
XX 大桥桥型布置及横断面见图1。
半立面跨中横断面XX大桥桥型布置及横断面图(图1,单位:cm)系杆中横梁拱肋端横梁风撑XX大桥主要构件横断面(图2,单位:cm)拱肋采用工字型截面,拱肋高1.6m,宽1.2m;系杆采用等截面箱梁,系杆高1.8m,宽1.2m;每片拱片间设间距为5m的吊杆15根,采用LZm7-55型成品吊杆;设置5道一字型风撑,采用工字型断面,风撑高0.7m,宽0.6m;端横梁高度为1.65m~1.77m;中横梁高度为1.30m~1.42m,梁顶包括有0.25m后浇混凝土,桥面双向2%横坡通过横梁高度的变化调整。
XX大桥主要构件横断面见图2。
每一系杆内布设12束钢绞线,采用10/11φs15.2mm,钢束锚下张拉控制应力为0.72fpk=1339.2mPa。
每根中横梁内布设4束8φs15.2mm钢绞线,每根端横梁内布设4束9φs15.2mm钢绞线,每束锚下张拉控制应力为0.75fpk=1395mPa。
1.2、XX东桥XX东桥主桥为80m 单跨预应力混凝土系杆拱,为刚性系杆刚性拱柔性吊杆,计算跨径78.2m,拱轴线采用二次抛物线,矢跨比为1/5,矢高15.64m。
主桥宽度为:1.2m 拱肋+0.5m 护栏+7m 机动车道+0.5m 护栏+1.2m 拱肋=10.4 m。
4.2.8.系杆拱施工跨京藏高速立交特大桥1-80m系杆拱上部结构采用先梁后拱法施工,箱梁在梁式支架现浇完成,拱肋在满堂支架上分节段拼装。
系杆拱施工工艺流程:桥梁下部结构施工→搭设支架→支架现浇箱梁→钢管拱在工厂生产、预拼→产品验收出厂、运输→在预拼场将各管节焊接成起吊单元长度,立体预拼装→现场焊接成起吊单元→端横梁及拱脚现浇→吊机吊装底节钢管拱肋→安装钢管拱肋直至合拢→用顶升法灌筑钢管内混凝土→张拉箱梁预应力→斜吊杆安装→调整吊杆索力至设计值→桥面工程施工→竣工验收。
系杆拱施工工艺流程见图2-4-38。
1-80m系杆拱总体施工顺序图见图2-4-39。
4.2.8.1.箱梁施工(1)支架的布置1-80m系杆拱箱梁在支架上现浇完成。
支架在设计上必须保证公路通行的要求,箱梁支架采用门式支架,基础采用扩大基础以保证地基的承载力,以钢管柱为立柱,贝雷梁作纵梁结构。
现浇支架自下而上由钢管基桩、钢管墩立柱、贝雷梁、模板分配梁及底模、侧模及支撑、梯子平台等组成。
○1基础处理地基承载力是整个支架系统稳定性基础,根据现场实际情况可采用扩大基础施工,以保证地基承载力②钢管柱支架布置如图2-4-40图2-4-38 系杆拱施工工艺框图3451图2-4-40 支架布置示意图钢管柱起着将支架荷载和施工工作荷载传到基础的作用。
立柱顶设置分配梁共同受力,立柱间采用连接系连接。
立柱上平面支承着分配梁,下部支承管桩基础上。
立柱顶部放置有砂箱,方便脱模。
③万能杆件支架主梁由两层军用梁桁架叠合在一起组成,用于承受制梁时的工作载荷,完成简支梁的浇筑。
军用梁采用水平及竖向联结系连接,加强自身抗扭能力。
④模板分配梁及底模底模承受绝大部分混凝土梁的自重,通过模板分配梁将载荷传递给军用梁,然后再传递到基础上。
底模采用垫块调节标高及表面平整度。
底模拱度设置按现浇支架钢结构弹性变形与主梁的反拱值组合。
⑤侧模及支撑侧模是根据简支箱梁的梁型特点而设计的。
xx至xx特大桥xx段2XX跨新华街下承式钢管混凝土系杆拱桥施工方案一、工程概况(一)工程简介本段跨新华街里程桩号为XX,总长100m,起讫墩号为310#~311#,高速铁路与xx夹角为88度,为1孔1-96m下承式钢管混凝土系杆拱桥特殊结构。
基础为钻孔灌注桩,矩形桥墩,拱桥设计采用单箱三室预应力混凝土箱型截面,桥面箱宽17.1米,梁高2.5米,底板厚度为30cm,顶板厚度为30cm,边腹板厚度为35cm,中腹板厚度为30cm,底板在2.8米范围内上抬0.5m以减少风阻力。
吊点处设横梁,横梁厚度为0.4~0.6m。
系梁纵向设68根12-7φ5预应力筋,横向在底板上设3-7φ5的横向预应力筋,横隔板上设3束9-7φ5预应力筋。
梁全长100m,计算跨长为96m,矢跨比为f/l=1/5,拱肋平面矢高19.2米,拱肋采用悬链线线型,拱肋横截面采用哑铃形钢管混凝土截面,截面高度h=3.0米,沿程等高布置,钢管直径为1000mm,由厚16mm的钢板卷制而成,每根拱肋的两根钢管之间用δ=16mm的腹板连接.每隔一段距离,在两腹板中焊接拉筋。
肋管内压注C55无收缩混凝土填充,系梁采用C50混凝土。
吊杆布置采用尼尔森体系,在吊杆平面内,吊杆水平夹角在50.978~65.384度之间;横桥向水平夹角为90度。
吊杆间距为8米,两交叉吊杆之间的横向中心距为340mm。
吊杆均采用127根φ7高强低松弛镀锌平行钢丝束,冷铸镦头锚,索体采用PES(FD)低应力防腐防护。
吊杆的疲劳应力幅为118Mpa在主+附作用下的最大应力幅值为126Mpa。
该桥构造复杂,技术含量高,施工难度大。
为园满完成任务,需精心组织,周密安排。
各工序必须密切配合,施工和管理人员团结一致,严格按照设计文件及施工规范要求施工,按业主要求,保质保量达到优良工程。
(二)工程自然地理特征1 气象特征本段属亚热带海洋性季风气候,全年寒暑变化明显,四季分明,温和湿润。
大跨径系杆拱桥拱肋桥面吊装施工技术 1-140m系杆拱桥上跨高速公路,是目前全国高速铁路上跨度最大的钢管砼提篮系杆拱,全桥采用先梁后拱的施工方法,本文主要以此桥拱肋上桥、桥面拱肋吊装为例研究探讨大型拱肋桥面吊装施工技术。
标签:系杆拱 拱肋 桥面吊装 施工技术 1 工程概况 该桥跨度1-140m,拱肋为钢管砼系杆拱,上跨绕城高速公路,与其交角136度。
系杆拱桥拱肋轴线为抛物线。拱肋矢跨比为1/5,拱肋平面内矢高28米,拱肋横截面采用哑铃形,拱截面全高4米,沿程等高布置,主拱钢管直径1300mm,板厚20mm,钢管内每隔一定距离设加筋箍,每条拱肋的的管间用板厚为16mm的腹板连接。腹板间每隔一定距离用拉筋焊接。拱肋在横桥向内倾8°,形成提篮式,拱顶处两拱肋中心距为8.21米,拱脚处两拱肋中心距16米。
两拱肋间共设七道横撑,其中拱顶处设“X”字撑,拱顶至拱脚间设6道K型横撑,横撑钢管为φ600mm、φ500mm及φ360mm。吊杆布置采用尼尔森体系,吊杆倾斜角度在56.8°到72.7°之间。吊杆间距为8米,两交叉吊杆之间横向中心距离340mm。
全桥拱肋图如下: 2 拱肋吊装节段划分 拱肋钢结构安装总重约为711吨。4个拱脚预埋件单重约15t,此节段在系梁施工时已完成;系梁以上拱肋根据节段长度及施工工况,将其划分成11段,左右共22个拱肋节段,其中1、11分段长约13.6米,重约27吨;2、10分段长约18.1米,重约36吨;3、9分段长约16.3米,重约33吨;4、8分段长约11.7米,重约23吨;5、7分段长约6.1米,重约12吨;6分段为合拢段,长约7.8米,重约15吨。
7榀风撑中1#,7# K撑单重约为10吨;2#,6#K撑为9吨;3#,5#K撑为8吨;中部撑重量为13吨。
拱肋节段图如下: 3 吊机及拱肋上桥 由于系杆拱跨绕城高速及天然气管线,与绕城斜交136°。现场地面无法走 行吊机进行全桥拱肋吊装,所以采用吊机上桥进行安装。 考虑墩高及系梁高度,根据梁端工况,采用350T汽车吊将160T及60T吊机依次吊装上桥。
2012年第9期 (总第223期)
黑龙江交通科技
HE LLONGJIANG JIAOTONG KEJ No.9,2012
(Sum No.223)
通扬运河大桥系杆拱构件安装施工工艺介绍 狄红义 (江苏东南交通工程咨询监理有限公司)
摘要:系杆拱桥是目前比较流行的一种受力简单、造型优美的桥型,结合参与施工管理的通扬运河大桥工 程,对钢筋混凝土系杆拱桥上部结构安装施工工艺进行详细的介绍,对以后此类桥梁安装施工有一定的的借 鉴意义。 关键词:系杆拱;构件;安装 中图分类号:U442 文献标识码:c 文章编号:1008—3383(2012)O9—0l19—02
1工程概况 该通扬运河大桥位于334省道如皋东段,在江苏省如皋 市丁堰镇。中心桩号为K70+158,主桥为钢筋混凝土下承 式系杆拱桥,引桥为装配式部分预应力混凝土组合箱梁,全 桥跨径为4 X25十88.4+4 X25 m,桥梁全长294.68 m。 主桥采用预应力混凝土下承式系杆拱,为刚性系杆刚性 拱,计算跨径86.1 m,矢跨比1/6,矢高为14.35 m,拱轴线为 二次抛物线。系杆采用箱形截面,梁高1.9 m,宽1.2 m,为 全预应力构件;拱肋采用等截面“I”字形截面,梁高1.4 m, 宽1.2 m,为钢筋混凝土构件;每片拱设间距为5.35 m的吊 杆15根,吊杆为柔性吊杆,采用PES一109镀锌(p5平行钢 丝;风撑设置六道,采用等截面“I”字形截面,高0.8 m,宽 0.6 m;端横梁高度为1.53~1.78 m;中横梁高度为1.28~ 1.53 m;梁顶设有0.28 m宽现浇混凝土,桥面单向2%横坡 通过横梁高度的变化调整。每一系杆内布设12束钢绞线, 为6束15‘p 15.2 mm和6束13‘P 15.2 mm钢绞线,钢束锚下 张拉控制应力为0.72L 。每根中横梁内布设4束钢绞线,每 束为10‘p 15.2 mm钢绞线,每根端横梁内布设4束钢绞线, 每束为l0(p。15.2 mm钢绞线,每束锚下张拉控制应力为 0.7 。 上部结构为预制安装施工,主要预制件的分段长度和重 量见表1。 表1主要预制件分段长度和重量 2主要施工工艺 2.1预制构件吊装准备 (1)预制构件安装采用150 t浮吊,最大吊装高度为 45 m;安装前应仔细检查吊装设备,进行卷扬机、扒杆和吊 具、钢丝绳、电器设备及操作设备的检修保养,排除隐患,保 持浮吊良好的工作状态,避免吊装过程中出现故障;此外,还 应对浮吊进行吊装试验,确保不影响施工。 (2)混凝土构件抗压强度并验算抗弯强度、检查混凝土 结构尺寸和预埋件的位置,做好结构端部混凝土凿毛清洗和 预埋件表面清理工作,便于就位对接时焊接劲性骨架;确定 各块件顶面中心线和端截面上下口中心点,作为安装时的控 制点;此外,及时做好混凝土表面清理工作,安装好相关部位 安全设施。 收稿日期:2012—02—16 (3)检查现场电力、道路、人员准备情况;检查支架的稳 定情况、支点砂筒的位置和稳定性。 (4)检查缆风绳、紧锁器是否配齐。 (5)对岸边测量控制点及支架上的控制点进行检查 复 测。并在支架上弹出纵横构件轴线的控制线,便于构件就位 时与中心线对应。 (6)根据试验对临时支座预留一定超高,便于支墩沉降 稳定后调节到设计高程。 (7)确定吊装顺序:边段系杆一中段系杆一中横梁一边 段拱肋一中段拱肋一风撑。 (8)沉降观测:构件吊装就位后,立即在构件上支点处 设置沉降观测点,开始每2 h观测一次,以后观测时间逐渐 延长,待观测的3 d内沉降量不超过3 mm即可视为已稳定, 可立模进行接头混凝土的施工,观测过程中必须做好记录, 保留原始数据备案。 2.2拱脚、端横梁的现浇和系杆预制构件安装 (1)首先安装下游侧边段系杆预制构件,以浮吊吊起构 件达到一定高度后缓慢平移至安装位置后慢慢落座;为确保 其就位后便于纵横向作细微调整,可在系杆两端和横向设缆 风,用手拉葫芦或紧锁器来调整。 (2)在墩顶观测平台上,用全站仪和水准仪同时观测系杆 预制构件部分的中心标记,人工调节构件的平面位置及下部可 调节装置使其符合设计安装要求;并以钢尺作直观复核。 (3)当单片构件坐标及高程符合要求后,系好左右缆风 固定在地锚上,词整缆风上的用手拉葫芦或紧索器,保证其 横向稳定,并开始进行接头处劲性骨架焊接;用同样的方法 吊装横向对应边段系杆构件,固定好缆风后用型钢在靠近构 件两端中横梁处焊接对撑,并用全站仪及水准仪跟踪观测, 直至符合要求为止,此时浮吊才能脱钩,再安装下一根系杆。 (4)湿接头接缝钢筋焊接应符合施工规范要求,所有湿 接头接缝连接钢筋焊接完成后,进行安装接缝模板浇筑同标 号的混凝土,并按要求覆盖洒水养护至少14 d。 (5)在以后吊装其他构件过程中,应每天对构件位移及 高程进行观测,作好记录、加强分析。 2.3第一批中横梁预制构件安装 (1)中横梁采用悬吊法安装,即在中横梁浇筑时在下部 预埋2根直径25 mm的圆钢,在系杆预制时在与中横梁接头 处上部预埋2根直径25 mm的圆钢,横梁就位时将圆钢焊接 拉紧,浮吊放松后用手拉葫芦调整横梁位置,达到设计要求 后焊接横梁骨架钢筋。 (2)中横梁钢筋全部焊接完成即开始安装预应力波纹 管,进一步观测中横梁与系杆交接处的高程及坐标,符合要 求后进行安装接缝模板浇筑同标号的混凝土,并覆盖洒水养 护至少14 d。 2.4张拉第一批中横梁及系杆预应力柬、压浆和封锚 当中横梁强度达到设计强度100%后进行预应力索张 拉。首先对称张拉4 、8 、12 中横梁N 、N 钢束至设计张拉
系杆拱拱肋混凝土压注施工技术摘要】本文以新建铁路跨疏港高速公路特大桥1-64米系杆拱桥为实例,介绍了拱肋混凝土顶升压注施工工艺、施工注意事项、关键控制点、测量控制和质量检测方法等。
【关键词】系杆拱;拱肋;混凝土压注1工程概况跨疏港高速公路特大桥以1-64米系杆拱上跨高速公路,施工采用先梁后拱法,呈提篮式。
拱肋横截面采用哑铃形钢管混凝土等截面,拱管内灌注C55补偿收缩混凝土,钢管拱焊接完成压注拱肋中的微膨胀混凝土,拱肋之间的横撑亦填筑混凝土。
钢管拱肋中心不含拱脚总弧长69.286m,钢管拱肋长为69.286m,拱肋混凝土共计114m³;横撑单根长为6.7m,混凝土共计7.1m³;斜撑单根长为5.78m,混凝土共计4m³,拱肋压浆混凝土总共为125.1m。
2施工准备2.1组织技术人员、作业人员进行详细的交底,对各班组进行工作划分,要求所有人员必须服从指挥安排,做好协同配合。
2.2施工前组织人员进行混凝土泵管的接、拆训练,保证在施工中每个接口的接、拆在规定的时间内完成;按配合比要求备齐所有原材料,进行混凝土配合比的设计和试压注;砼压注前在拱脚、1/8L、1/4L、3/8L、1/2L等位置做好测量标记,提前进行初始数据的测量。
2.3所有砼原材料提前准备充足,进场时须附出厂合格证,自检合格后方可使用。
2.4为保证混凝土能充满钢管,密实,混凝土必须具有无收缩补偿的性能。
要求混凝土在不加振捣的情况下自密实成型,并具有低气泡、高流动性,坍落度要求180-220mm。
碎石应稍微呈悬浮状态,不能下沉,防止离析。
要求混凝土具有延后初凝的性能,5天强度最好可以达到54MPa(800%)。
2.5在钢管拱肋上安装供水管,为泵送前湿润冲洗泵管和拱肋钢管之用。
2.6施工前,将拱肋顶面的标志点标识清楚,拱肋顶面的标志点从低端压注孔位置对称用红油漆标识于拱肋上。
3钢管混凝土顶升压注3.1钢管混凝土泵送顶升施工工艺流程开设排浆口→焊接进料短管→布设输送泵管→压注清水湿润输送泵管→泵送高标号砂浆→对称泵送C55微膨胀混凝土→对拱顶排浆孔处混凝土振捣→关闭防回流截止阀→清洗泵管完成泵送。
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。
特殊环境系杆拱接力拼装工艺受现场工况条件限制,无法采用常规工艺进行系杆拱拼装。
经现场研究,采用接力吊装工艺,进行系杆拱分段安装。
在梁面上设置拱肋安装支架,并在支架上按顺序拼装拱肋和横撑,安装吊杆,直至拱肋合拢。
通过采用接力工艺,用两台吨位较小的吊车进行接力安装,避免了采用大吨位吊车,节省了机械设备费用。
同时通过吊车在桥面作业,避免了跨线吊装的安全风险,确保了既有线的安全。
标签:特殊环境;系杆拱;拼装青连铁路牟家村跨同三高速公路特大桥采用1孔64m钢管混凝土系杆拱桥跨越晋中南铁路,与晋中南铁路斜交角度约为53°。
上跨晋中南铁路路基填方高,接触网、通信等线路已铺设完成,路基两侧环境复杂,场地有限,给施工带来很大不便,拱管安装困难,结合现场条件,采用接力吊装工艺,完成系杆拱安装,可为类似工程提供借鉴。
1、系杆拱桥施工程序系杆采用预应力混凝土简支系杆,主要施工工序如下:(1)在支架上分节段现浇梁体混凝土并张拉,具备拼装拱肋、安装吊杆的条件。
(2)在桥面上拼装拱肋并泵送混凝土。
(3)安装、张拉吊杆。
(4)进行桥面附属施工。
(5)吊杆进行终张拉。
2、系杆拱拱肋拼装2.1总体安装工艺受现场工况条件限制,待混凝土箱梁浇注完成,由50t汽车吊上桥(采用一台300t汽车吊将一台50t汽车吊吊装至桥面),系杆拱杆件及拼装支架由300t吊车吊至桥面,由梁面50t吊车进行安装。
在梁面上设置拱肋安装支架,并在支架上按顺序拼装拱肋和横撑安装吊杆,直至拱肋合拢。
拱肋合拢之后,最后按由拱脚向跨中的次序逐级卸载。
2.2节段划分拱肋顺桥纵向划分为7个节段。
2.3钢管系杆拱拼装根据现场环境和钢管拱肋单体分段重量,采用一台50t汽车吊在桥面进行拱节吊装,方向由两端往中间进行。
钢结构系杆拱安装施工流程步骤:1.支架基础处理;2.临时支架搭设;3.按顺序搭设、吊装剩余拱肋拼装支架及拱肋分段;4.双钢管哑铃拱肋的装配焊接;5.吊杆、吊索的安装和张拉;2.3.1支架基础方案由于施工场地受限,不允许设立临时支架,因此采用桥位现浇箱梁上拼装钢结构系杆拱肋支架,与箱梁预埋钢板进行焊接连接。
××42米大桥系杆拱施工工艺一、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㈠、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,布置形式见图一。
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,其搭设形式见图二。
2、支架搭设:(见图一、图二)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。
㈡、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=0.75R y b,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。
㈢、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=0.75R y b,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。
㈣、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:(详见图三、图四)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=0.75R y b,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。