例析预制节段拼装施工技术在桥梁工程的应用
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预制节段拼装桥梁施工关键技术浅析摘要:在我国社会经济高速发展的过程当中,人们日常生活的条件也越来越好。
近几年来,我国的建筑工程越来越多,不仅仅是房屋以及道路修建的工作,桥梁方面的工程也越来越多。
这些工程在施工的时候多多少少会产生一些噪音,并且也会对环境造成一些污染。
虽然开展这些工程都是为了社会的发展,但是对人们生活也存在一定的影响,预制节段拼装的方式就可以有效的缓解这一系列的问题。
这种技术对环境造成的污染很效小,噪音也比其他技术要低很多,并且相比其他技术更加安全。
关键词:预制节段;拼装;桥梁;施工技术;质量控制预制拼装桥梁结构是如今桥梁工程修建当中最重要的一项技术。
这种技术最早是在二十世纪中期出现,在国外比较常见,但是这种技术应用起来是比较复杂的。
我国开始使用这项技术比较晚,主要是2000年以后才开有快速的发展。
到目前为止,我国有很多地方在修建桥梁的时候都会应用到这项技术,并且具有非常明显的效果。
本篇文章就是以预制节段拼装技术为中心而展开讨论和分析。
l预制节段拼装桥梁概述1.1预制节段拼装工艺概述预制节段的拼装工艺主要结合工程的机械以及车辆情况,然后将桥梁划分成几个合理节段再去进行拼装工作。
在桥墩安装施工的时候要保证承受的强度是能够达到设计要求的,施工结束之后就可以将预制节段输送到施工场地当中进行拼装工作。
在进行施工的时候需要使用到一些特制的机械设备,这些设备都是专门根据施工的要求进行设计的,所有的设备以及材料准备到位之后就可以按照相关的流程和标准进行操作。
在拼装施工过程当中,一般情况下都会通过使用混凝土的方式来制作箱梁,箱梁是由很多段的,长度通常是保持在2.5米至4.0米的范围之间,在进行制作的时候是需要严格按照相关顺序进行的,从而可以确保在开始拼装工作之前是保持原有线性的。
如果天气情况良好,节段之间进行连接的地方就可以使用干接缝的方法来进行拼接,而且在拼接之后不需要养护就可以直接开展预应力工作。
实例分析节段预制拼装在桥梁建设的应用香港经济发展十分迅速,历来是道路负荷最严重的地区之一,公路等基础设施建设一直保持快速发展。
同时随着珠江三角洲及深圳、珠海地区经济的迅速发展,内地与香港经济贸易关系日益密切,为加强与内地的经济联系,口岸公路、跨海大桥的建设也在不断规划实施。
香港岛和新界地区山地多,平地少,桥梁在公路建设中所占比重较大,因此桥梁建设在香港基础设施发展中处于主导地位。
为适应快速的城市基础设施建设,对桥梁建设的要求不断提高。
预制节段拼装技术,以其具有对现有交通干扰小,对施工环境影响小,施工效率高,施工工期短等特点,在香港桥梁建设中得到较多应用。
一预制拼装技术的原理及优缺点预制拼装原理是采用架桥机将在工厂或施工现场附近场地预制好的桥梁节段块逐一悬吊在该桥的相应位置,然后张拉钢束,各预制节段因钢束的挤压力在接缝面处紧贴,进而在承载外荷载时表现出单个结构的性能。
在桥梁施工中,预制拼装具有如下优点:(1)保证质量,节段在预制厂预制,减少了施工误差和意外发生的概率,外观和质量易于控制,产品质量有保障;(2)预支模板和架桥机可重复利用,相对于常规的支架现浇具有节省投资的优势;(3)通过架桥机的采用,缓解施工对城市交通的压力,同时基本不用搭设支架,减少现场施工活动,安全程度大为提高;(4)桥梁上下部可同步进行,节段重量较轻,运输方便,拼装速度快,有利于降低工期;除上述优点外,节段拼装与整孔预制、架设相比,可以简化制梁工艺,减少梁体徐变上拱,不受跨度对运输和起吊设备能力的限制,降低对预制厂地的需求,减少制梁、存梁设施处理费用,施工工期相近;与移动模架逐孔施工法相比,施工速度快、质量易得到保证。
二预制拼装技术的历史1952年,在纽约的谢尔登附近,E.Freyssinet公司设计的一座单跨桥采用了节段预制拼装施工技术,视为整体拼装桥梁的开始;1962 年,巴黎南部塞纳河上的Choisy-Le-Roi桥首次采用预制节段悬臂拼装法,此桥成为最早采用预制节段悬臂拼装法的桥梁。
“节段预制拼装桥梁”资料合集目录一、节段预制拼装桥梁的建筑信息模型关键技术研究二、节段预制拼装桥梁的建筑信息模型关键技术研究三、节段预制拼装桥梁适用条件及若干关键技术研究四、短线匹配法节段预制拼装桥梁新技术研究五、节段预制拼装桥梁研究综述节段预制拼装桥梁的建筑信息模型关键技术研究随着科技的进步和发展,建筑信息模型(BIM)技术在工程建设领域的应用越来越广泛。
特别是在节段预制拼装桥梁的建筑过程中,BIM 技术发挥着越来越重要的作用。
本文将探讨节段预制拼装桥梁的建筑信息模型关键技术研究。
节段预制拼装桥梁是一种新型的桥梁建造方式,其基本原理是将桥梁的各个部分在预制场进行预先制作,然后运至现场进行拼装。
这种建造方式具有施工速度快、环境污染少、使用寿命长等优点,被广泛应用于各类桥梁工程中。
建筑信息模型(BIM)技术是一种数字化工具,通过创建三维模型,实现工程设计、施工、运营等各阶段的数字化管理和协同作业。
BIM 技术具有信息丰富、可视化程度高、可追溯性强的特点,为工程建设提供了强有力的支持。
三维建模技术:利用三维建模技术,将桥梁的各个部分进行精细建模,形成具有几何形状、材料属性、制造标准等信息的三维模型。
信息化管理技术:通过BIM平台,实现桥梁工程全生命周期的信息化管理。
包括设计信息、生产信息、物流信息、施工信息等,实现各阶段信息的有效集成和共享。
施工模拟技术:利用BIM模型,进行施工过程的模拟,以便提前发现和解决潜在的问题,优化施工方案,提高施工效率。
质量追溯技术:通过BIM模型,可以清晰地追溯每一个构件的生产、运输、安装等过程,确保桥梁工程的质量控制。
数据分析技术:通过BIM模型,可以提取各种数据,如工程量、成本等,为工程管理和决策提供支持。
以某大型桥梁工程为例,该桥梁采用节段预制拼装工艺进行建造。
在项目实施过程中,采用BIM技术进行建筑信息模型创建和管理。
通过三维建模技术,实现了桥梁各部分的精细建模;通过信息化管理技术,实现了设计、生产、物流、施工等各阶段信息的有效集成和共享;通过施工模拟技术,提前发现了施工过程中的潜在问题并优化了施工方案;通过质量追溯技术,确保了每个构件的生产和安装质量;通过数据分析技术,为工程管理和决策提供了有力支持。
浅谈节段预制拼装桥梁的技术摘要:预应力混凝土桥梁的分段施工技术已成为当今世界桥梁工程的主要发展趋势,本文以南京某大桥为例介绍了节段预制拼装桥梁的技术,希望业内预制拼装式桥梁的设计构思及工程施工应用可以从中得到启发。
关键词:节段预制桥梁拼装设计Abstract: the prestressed concrete bridge section of construction technology has become the main bridge project in the world today sends exhibition trends, taking nanjing as an example of a bridge introduced the section of the bridge prefabricated assembly technologies, with the hope of the precast split type bridge design conception and engineering construction can be used to derive inspiration.Keywords: segmental precast bridge assembly design前言与国外相比,我国的节段预制拼装桥梁技术的起步相对较晚,自2000年以来发展速度日益加快。
1990年建成的福建洪塘大桥是国内最早采用节段预制逐孔拼装施工的桥梁,结构形式为多跨连续。
2000年以后我国在一些大桥的引桥部分和轨道交通建设中,均大规模地采用了节段预制拼装技术。
工程概况南京长江四桥是南京城市外围主干线和国家公路网的重要组成部分,是南京市“十一五”规划建设的重点项目之一,预计2013年建成通车。
该项目对于完善国道主干线和南京市高速公路网,促进城乡统筹发展和加快推进跨江发展战略,具有十分重要的意义。
浅谈桥梁工程中短线法预制节段的施工技术摘要:随着时代的进度和工程环境的变化,近年来预制节段拼装工艺在桥梁施工领域逐渐普及,其用于前场拼装的梁段主要在预制场内通过短线法预制而来,节段预制质量的高低将直接影响后期桥梁拼装的质量。
因此,对短线法预制技术在施工中多加重视,是保证后期桥梁拼装工程质量的重要内容。
本文主要从节段桥梁构造分析,对短线法预制施工中的各个流程进行论述,以供参考。
关键词:桥梁工程;短线法;预制节段;线性控制引言预制节段施工技术是指桥梁结构以多个节段分支实施施工的一种方式。
该施工过程主要是将在工厂内制作的预应力构件运输到现场,再施加一定的预应力,然后进行桥梁的开工建设。
该技术最早出现在欧洲的一些国家。
预制节段主要分为横向分段预制和纵向分段预制。
横向分段预制通常包含简支梁、小箱梁以及空心板梁等形式;而纵向分段预制则应用在大跨度桥梁、斜拉桥梁等大型项目建设中。
与传统的整体式技术相比,预制节段施工技术的优势体现在:施工简单、节约材料、对环境影响小、施工周期短。
1 节段桥构造研究关于节段构造、接缝材料、预制节段的长度等因素,必须按照施工现场实际情况定,包含设备安装、运输成本等方面。
1.1 节段构造1.1.1箱体构造单箱单室这一简单的结构形式是预制节段梁中的主要形式,其受力结构非常明确。
在设计中要严格按照结构尺寸标准化、模数化的原则,达到模块化、工厂化预制节段施工的目标。
一般而言,为了对内模板合理进行配置,会将底板、腹板的厚度做成阶梯变化。
而节段接缝处,厚度的变化不能直接设置,要结合受力情况设置,一般受力合理时向厚度大的一侧移动10~15cm。
箱梁底部的水平高低,按照腹板高度与桥面横坡适当进行调整,底板厚度与腹板厚度采用渐变形式作为主要形式。
1.1.2接缝预制节段施工接缝的形式通常分为两种形式:①预制节段间混凝土湿接缝、现浇混凝土接缝、环氧粘结剂接缝;②干接缝。
此外,节段接缝位置要设置混凝土剪力键,达到均匀传递剪力的效果。
逐跨拼装节段预制技术在桥梁施工中的应用本文结合一座6×50m跨径连续梁桥的设计,探讨节段预制、架桥机逐跨拼装的预应力混凝土连续梁桥的设计和施工的有关技术问题。
标签:逐跨拼装;节段预制;连续梁;设计;施工引言近年来,随着对混凝土内在和外在质量的要求越来越高,在国外广泛应用的节段预制逐跨拼装施工技术越来越受到重视,逐渐在各类预应力混凝土连续梁桥得到应用。
设计与施工的标准化,施工速度的快捷,特别是预制安装施工方法和体外预应力技术的完美结合,是其突出的特点。
随着体外预应力技术的不断进步,国内也逐渐开始采用这项技术。
1 设计关键技术1.1 结构设计某桥一联6×50 m,采用“体内+体外”预应力混凝土等高度连续箱梁。
箱梁上缘梁宽15.8 m,下缘梁宽7.2 m,梁高3 m,高跨比为1/16.67;顶板厚0.28 m,底板厚为0.25~0.65 m,腹板厚0.4~0.70 m;翼缘板端部厚0.2 m,根部厚0.55 m。
除在墩顶设2.5 m厚中横梁,梁端设2.4 m厚端横梁,其余部位均不设横隔梁。
箱梁节段采用短线匹配法预制、架桥机逐孔拼装工法进行施工,梁段长2.2 m、3.0 m、3.4 m、3.85 m不等,接缝采用环氧树脂密复式剪力键齿,转向块采用横梁式,每跨设置15 cm湿接缝。
箱梁为三向预应力混凝土结构,主梁除布置纵向预应力束外,在桥面板内设有横向预应力束,在端横梁设置竖向预应力粗钢筋。
箱梁墩顶及跨中体内钢束采用每束15 15.24,控制张拉应力0.72 =1 339.2 MPa,箱梁体外钢束采用每束27 15.24,控制张拉应力0.65 =1 209 MPa。
端横梁设置竖向预应力粗钢筋,每根张拉控制应力0.9 fpk=837 MPa。
箱梁纵向预应力钢束除部分首跨钢束采用单端张拉外,余均采用两端整束张拉。
预应力钢束布置如图1所示。
图1 预应力钢束布置上部结构采用节段预制、架桥机逐跨拼装工法进行施工,箱梁为预制结构,采用密齿型剪力键,环氧树脂接缝,转向块采用横肋式结构。
交通科技与管理135工程技术0 前言 现如今,随着我国城市发展速度的持续加快,桥梁工程项目需要在保证基本施工质量的同时提高经济适用性和环保能力。
在当前的形势背景下,各种新兴的施工技术层出不穷,其中应用频率较高的即为节段预制拼装法。
通过长时间的改革创新与技术实践,此项施工技术已经发展的相对成熟,不仅可以大幅度提高桥梁工程的施工效率,同时还可以简化不必要的施工环节,减少资源浪费。
为了能够进一步发挥出节段预制拼装法的实际价值,则应根据其技术特点来细化控制方案。
1 桥梁节段预制拼装法技术概述 简单一些解释,节段预制拼装法是根据桥梁工程项目的实际需求来将其上部结构分为若干节段,各个节段需要在工厂内预制完成,或根据运输条件来在施工场地进行拼装处理。
目前,节段预制拼装法技术已经被广泛应用到了我国的桥梁工程项目中,相较于其他施工技术而言,此种工艺具有着工期短、材料少以及施工难度低等特点。
不仅可以保证施工进度的顺利完成,同时还能够大幅度降低桥梁工程的造价成本。
相较于长线法预制拼装技术而言,短线法预制梁技术的应用频次更高。
由于桥梁工程项目的规模较大,因此在各个施工环节中会遇到各种类型的复杂性因素,为了能够确保工期,则要基于实际情况来灵活调整阶段线型,而短线法预制阶段技术显然据有着更高的应用优势,能够按照施工需求来自由的移动模板,提高模板的使用效率。
在日后的桥梁工程中,需要进一步加大对节段预制拼装法技术的施工控制力度,分别从施工、检测、预测等多个角度入手来细化管控方案,进而将此项技术的应用价值淋漓尽致地发挥出来。
2 桥梁节段预制拼装法的主要特点 在上文中已经初步介绍,节段预制拼装法虽然是一种新兴的桥梁施,但却拥有着十分明显的优势,主要表现为如下几个方面。
2.1 对环境影响小 由于桥梁工程的规模普遍较大,因此在施工现场需要预留足够的空间用于堆放施工材料。
如果桥梁工程处于人员密集度较小的偏远地带,则不会对交通系统带来过大的负面影响。
预制节段梁拼装施工技术摘要:本文主要阐述预制节段拼装施工方法和要点,以及节段拼装施工技术注意事项,以期促进悬臂拼装施工技术的应用与推广,提高桥梁工程施工质量。
关键词:桥梁施工方法;节段梁预制;节段梁拼装;预应力施工一、工法介绍关于连续梁桥的施工方法,其中预制节段梁拼装施工是将悬臂法和预制拼装两种方法结合后形成的,又称悬臂拼装法,其原理就是将桥梁上部结构划分为若干标准节段,在预制场地匹配预制完成后,再运输至桥梁施工现场,采用架桥机或吊车等专用拼装设备,在桥梁下部结构之上按次序逐块组拼,同时施加预应力,使之成为整体结构。
二、施工方案预制节段梁拼装桥梁工程中连续梁0#块、湿接缝和合拢段均采用支架现浇施工,节段梁拼装施工是根据节段梁的重量选用不同起重吨位的龙门吊或者吊车进行悬臂拼装施工。
吊车依次序对称吊装其它号块节段梁,拼接前需先在节段梁衔接面均匀涂抹环氧树脂胶,将节段梁吊装到位并精确微调后,张拉位于节段梁箱室和顶板的临时锚固装置(钢锚座+精轧螺纹钢),然后再进行永久钢束的穿束和张拉,张拉永久钢束后根据需要拆除临时锚固装置,至此该号段完成拼装施工。
按此施工顺序对称拼装其余节段梁,并进行对称张拉。
待一联中所有的节段梁完成拼装后,最后安装合龙段钢筋,锁定并浇筑合龙段混凝土,张拉主梁内连续预应力钢束,完成本联主体结构施工。
施工过程中可以沿预定的安装方向进行逐跨拼装,若在施工场地和条件允许的情况下也可以各墩柱同时进行拼装施工。
三、节段梁拼装施工技术应用节段梁采用标准化设计施工,在标准化建设施工管理理念的推动下,极大程度上减少了预制节段的类型,进而提高了节段梁施工的效率,对各种类型的节段进行合理的组装即可形成桥梁整体。
3.1节段梁预制采用的短线法节段预制技术,通过标准化的工艺和线形控制,可以满足桥梁功能和几何多样化的需求。
同时各节段梁采用模块化施工、工业化流水线制作工艺,在质量、外观、施工效率等方面和以往的节段预制梁相比有极大的提高。
预制节段拼装桥梁施工关键技术分析摘要:随着城市化进程的不断加快与提升,人们对于生活环境有了更高的要求,而城市道路、桥梁在实际建设的过程中,容易对周围的环境造成污染和影响,并且噪声污染严重,不符合可持续发展观念。
未来需要将新材料、新工艺应用到桥梁建设工程当中,比如说预制节段拼装工艺,这一工艺具有低污染、低噪声等等优势,可以将其普遍应用到桥梁工程建设当中。
本文主要在阐述了预制节段拼装桥梁施工特征的基础上,分析施工关键技术要点,提出对应的质量控制措施。
关键词:预制节段;拼装桥梁;施工技术为了有效的改善城市交通问题,路桥建设规模正在逐渐扩大,这要求桥梁建设工程选择新颖的建设技术,从而达到更高的施工效率。
因此,为了保证桥梁施工质量,需要准确把握节段施工关键技术要点,根据相关要求和规定,做好对应的施工环节质量控制。
1.预制节段拼装桥梁施工技术特征预制节段拼装施工技术方法可以根据相关运输车辆以及拼装机具的实际情况,将桥梁沿轴线方向划分成为多个节段,最后根据施工实际情况来在工厂完成拼装。
在完成桥墩施工之后,需要保证强度达标,才能够利用运输车辆来将预制节段运输到现场完成拼装。
预制节段拼装桥梁实际施工的过程中,大多数都选择混凝土预制箱梁,其中包括多节段箱梁,根据一定工序来制定完成,这能够保证实际施工具有良好的线性特征。
预制节段拼装施工技术在实际操作的过程中,不会对周围的环境造成污染和影响,建设不会出现噪声,可以说具有良好的环保性。
各节段自身重量较轻,并且尺寸比较小,能够提升拼装速率,有助于缩短施工周期。
预制节段拼装工艺适用于体外预应力,在施工的过程中能够有效的减小梁断面实际尺寸,提升材料的整体利用率。
这有助于科学、合理的控制几何形状,保证桥梁建设结构更加美观。
这一施工工艺带来了便捷性的同时,在实际应用的过程中依旧存在一定的不足和影响。
使用施工工艺,通常在实际施工当中投入更多的施工资料,提前预制场地建设、运输设备等等。
预制节段箱梁支架法拼装施工工法预制节段箱梁支架法拼装施工工法一、前言预制节段箱梁支架法拼装施工工法是一种在桥梁施工中常用的工法,通过预先制作多个节段箱梁,并在现场进行拼装和安装,能够有效提高施工效率和质量。
本文将介绍该工法的特点、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、经济技术分析以及一个工程实例。
二、工法特点该工法的主要特点包括:施工时间短、质量可控、工艺简单、安全性高、适用范围广等。
预制箱梁的制作可以在工厂内进行,并采用标准化设计和统一生产,能够提高生产效率和质量稳定性。
拼装施工时,支架起到了重要的作用,既能够确保箱梁的平稳安装,又能够实现施工工艺的疏导和控制。
三、适应范围该工法适用于桥梁、隧道等大型工程的施工,特别适用于箱梁跨度较长、施工期限紧、质量要求高的项目。
它可以应用于不同类型的桥梁,如公路、铁路、地铁等,能够满足不同项目的需求并确保施工质量。
四、工艺原理预制节段箱梁支架法拼装施工工法的工艺原理在于通过预先制作箱梁和支架,将其在现场进行拼装和安装,形成桥梁的主体结构。
该工法采用了模块化和标准化设计,使得制作和拼装过程简单高效。
支架的设计和安装能够确保箱梁的稳定性和安全性。
五、施工工艺施工工艺包括箱梁的制作、支架的搭设、箱梁的拼装和安装、支架的拆除等过程。
首先,制作预制箱梁需要进行模板制作、钢筋加工、混凝土浇筑等工作。
然后,搭设支架需要根据设计要求进行施工,保证支架的稳定性。
接下来,进行箱梁的拼装和安装,包括拼接、吊装和定位。
最后,在箱梁固定后,拆除支架,完成施工工艺。
六、劳动组织施工时需要协调各个施工班组,包括制模班组、钢筋班组、浇筑班组、吊装班组等。
需合理安排人员,确保施工进度和质量。
七、机具设备施工所需的机具设备包括高空作业平台、吊车、螺杆机、模板支架等。
这些设备能够提高施工效率和安全性。
八、质量控制质量控制涉及到材料的检测和选择、模板的制作和安装、箱梁的浇筑和拼装、支架的搭设和拆除等方面。
浅谈节段预制拼装桥梁的技术摘要:预应力混凝土桥梁的分段施工技术已成为当今世界桥梁工程的主要发展趋势,本文以南京某大桥为例介绍了节段预制拼装桥梁的技术,希望业内预制拼装式桥梁的设计构思及工程施工应用可以从中得到启发。
关键词:节段预制桥梁拼装设计abstract: the prestressed concrete bridge section of construction technology has become the main bridge project in the world today sends exhibition trends, taking nanjing as an example of a bridge introduced the section of the bridge prefabricated assembly technologies, with the hope of the precast split type bridge design conception and engineering construction can be used to derive inspiration.keywords: segmental precast bridge assembly design中图分类号:u445文献标识码:a 文章编号:前言与国外相比,我国的节段预制拼装桥梁技术的起步相对较晚,自2000年以来发展速度日益加快。
1990年建成的福建洪塘大桥是国内最早采用节段预制逐孔拼装施工的桥梁,结构形式为多跨连续。
2000年以后我国在一些大桥的引桥部分和轨道交通建设中,均大规模地采用了节段预制拼装技术。
工程概况南京长江四桥是南京城市外围主干线和国家公路网的重要组成部分,是南京市“十一五”规划建设的重点项目之一,预计2013年建成通车。
该项目对于完善国道主干线和南京市高速公路网,促进城乡统筹发展和加快推进跨江发展战略,具有十分重要的意义。
浅论预制节段拼装桥梁施工关键技术摘要:预制节段拼装桥梁施工主要是将工程项目划分为多个节段,在施工现场按照顺序对其进行拼装的方法,可以有效减少施工中的环境污染。
这种施工形式在当前的建设行业施工中的应用比较广泛,不仅可以减少人力消耗,还能够缩短工期,提高工程项目建设施工效益。
文章主要通过分析预制节段拼装工艺的优点与不足,对其关键技术的应用进行简要的探讨。
关键词:预制节段;拼装施工;桥梁工程在我国社会经济迅速发展的当下,人们的生活质量逐渐提升,对于城市建设的要求也更加严格。
在实施各类项目建设施工时,经常会产生较大的噪音,还会产生污染环境的物质,影响人们的正常生活。
预制节段拼装桥梁施工技术的应用就可以解决这种问题,通过完善当前的建造水平,提高工程项目总体施工实效性。
1.预制节段拼装工艺的优点与不足1.优点预制节段拼装施工技术在实际应用的过程中不会产生过多烟尘和噪音,对于周边环境的影响较小,能够有效保障周边人群的正常生活,还可以减小交通压力。
人们在生活当中对于工程建设最基础的要求就是需要确保其安全性,同时体现节能环保效果,满足现代化社会的发展需求。
在实施项目建设施工的过程中,节段拼装的尺寸一般较小,并且其重量较轻,所以在运输施工材料时难度较小。
技术人员在采取这种工艺形式施工时,整个拼装过程比较快,可以在工期内完成项目建设施工。
预制节段拼装工艺可以采取集中预制的方法完成工程项目建设施工任务,技术人员可以利用多样化的机械设备达到项目建设要求,从而节约人工成本。
在现场施工当中,施工人员不仅可以对钢筋混凝土的质量质量进行合理控制,还能够确保混凝土收缩的有效性,为项目建设施工综合质量提供保障。
很多桥梁工程项目建设施工会采用这种施工方法,其可以提高钢筋混凝土结构的美观性,从而优化项目建设施工质量。
1.不足不同的施工技术在实际应用当中会产生不同的效果,技术人员在利用预制节段拼装工艺时,还是需要满足较高的要求,在施工中也会产生不同程度的问题。
铁路节段预制胶接拼装法建造桥梁技术应用摘要:由于经济社会的不断发展,我国的交通行业也取得了迅猛的发展,这其中就少不了桥梁的建设。
分段建造桥梁的方法之一是节段预制胶接拼装法,这种方法可以在一定程度上节省建设费用并且具有一定的技术性,可以应用的场合也比较多。
这种施工方法综合了预应力结构、箱体设计和分段施工法。
本文详细叙述节段预制施工工艺和节段预制胶接拼装法建造桥梁的特点与优缺点,希望可以为我国桥梁建设提供技术支持,并希望以后建造桥梁时能够更好地使用节段预制胶接拼装法。
关键字:铁路;桥梁工程;预应力结构;分段施工;胶接1 引言随着我国综合实力的不断提升,经济的飞快发展,我国的桥梁建设技术也在不断提高。
在上个世纪六十年代开始,在法国就发展起来了节段预制桥梁建设技术,并且在接下来的几十年里此项技术得到了快速发展,逐渐受到了建筑工程的青睐。
而在我国的六十年代中期也引进了此项技术,但是由于当时工艺水平和施工条件的限制,这项技术并没有得到广泛的使用,但是也给后来该技术的发展起到了先导作用。
后来该技术经过几十年的发展,在国内也很快流行开来,发展到现在国内桥梁的建设工程有一半左右都会使用该项技术。
2 节段预制施工工艺介绍节段预制施工的方法是在装配式的建筑工艺基础上发展而来的,其目的是在一定程度上转换桥梁的建设工艺,即由原来石质建设材材料的逐步堆砌变为其中的一部分工件在预制工厂生产加工,然后再把加工好的小件在施工现场拼装起来,这种建造工艺可以将生产过程提前到预制工厂,这就可以大大缩短工程施工的时间;除此之外,在采用这种工艺后,可以在预制工厂进行统一生产,这就为以后的桥梁维护工作提供方便,可以很快找到尺寸一致的替代品。
该工艺有三个比较关键的技术点,第一是预应力结构,第二是箱型梁制造工艺,第三是分段施工控制方法,并且根据节段预制工艺的不同,分为以下几个类型。
2.1长线预制工艺该类型的工艺是指对整个桥梁所需要的所有节段进行一次性的预制,其首先需要进行设计,然后就是调整预制,最后将预制好的所有节段进行施工安装。
城市桥梁节段预制拼装法施工技术分析摘要:预制梁施工是桥梁工程建设中常采用施工技术,为桥梁建设事业的发展做出了重要贡献。
目前,我国常用的预制梁施工技术是长线法制梁,然而随着桥梁建设事业的快速发展,长线法制梁技术已经难以满足桥梁工程建设要求。
对此,国外普遍采用了短线法预制法,因此研究短线法预制节段桥梁施工技术对提高我国桥梁施工水平,促进桥梁工程建设事业的发展十分重要。
关键词:桥梁;节段;预制;施工引言随着短线法预制节段桥梁施工工艺的引进,相比较于长线法预制节段桥梁施工而言,对于促进桥梁建设事业的发展发挥着重要的作用。
短线匹配法是一种方便精准、工作效率高的节段预制方法,配合一系列措施能够有效保证梁段制作质量,是一种比较先进和成熟的梁段预制和施工工艺。
1桥梁节段预制拼装法技术概述预制节段桥梁所采用的是若干节段拼装的方法,即将桥梁上部结构的主梁划分为几个节段之后,在工厂预制完成,为了避免运输不便,也可在施工场地预制,然后将预制的节段桥梁现场拼装。
施加预应力将拼装在一起的节段桥梁形成整体的桥梁结构。
预制节段桥梁施工工艺目前已经在世界广泛应用,与整体性的桥梁施工相比,该种桥梁施工工艺具有施工材料少、工期短的特点,在平行流水作业施工状态下,使桥梁工程造价降低,且缩短了施工进度。
可见,预制节段桥梁施工具有经济性和便捷性的优势。
在桥梁施工技术中,与长线法预制梁技术相比较,采用短线法预制梁技术更为符合桥梁施工的工艺要求,主要在于目前的桥梁设计构造更为复杂多变,工期紧张,并且在桥梁建设施工中,还要根据实际需要不断地调整节段的线型,采用长线法预制节段桥梁施工工艺很难满足这些技术要求。
短线法预制节段技术在具体施工中可以根据施工需要自由移动模板,使得模板的利用效率有所提高。
短线法预制梁的工作程序而言,首先是将匹配模具安装,在模具进行预制梁的浇筑,当一段预制梁浇注施工完成之后,将该节段移动到模具的开口处,并调整好位置,以作为后续浇注施工的匹配节段。
在城市道路中预制装配式桥梁的运用探析摘要:在社会发展过程中,人们不断强化环保意识,对于桥梁施工的重视度也不断增加,特别是城市核心桥梁。
在施工建设期间会存在噪声污染,所以在桥梁前期规划设计时必须考虑上述因素。
尽管传统施工方式的作用显著,然而也存在一系列弊端与缺陷。
传统施工方法多采用粗放式管理模式,导致材料浪费严重,还会影响交通环境,整体施工质量的控制难度大,建设成本高,降低了建设工程的施工效益。
预制装配式技术的施工效率较高,且具备环保性与节能性特点。
应用该项施工技术,能够避免影响道路交通,减少环境气候的危害影响,全面保障工程建设质量与安全。
关键词:城市道路;预制装配式桥梁;运用1 预制装配式桥梁在城市道路中的应用价值分析在城市道路的具体建设过程中,针对预制装配式桥梁而言,其构件都是在工工厂通过严格的流水线制作而成,整体的质量相对较高。
并且在施工现场,只需要进行安装以及连接即可,有利于工程施工效率的提升,也能够不断减小桥梁施工对周围环境所造成的影响,具有非常大的应用价值。
第一,能够缩短工期。
经分析,预制装配式桥梁在城市道路中的应用,现场施工时间较短,能够有效对施工工期进行把控。
对于城市道路建设项目而言,科学的对预制装配式桥梁进行利用,尤其是针对中小跨境桥梁,科学的采用预制装配技术,可以对工期进行缩短,有利于工程效率的整体提升。
第二,第二,能够不断施工质量进行提升。
通常情况下,预制装配式桥梁的各个构件都会在工厂进行规格化生产,所以整体的施工质量能够得到保障。
同时,与现场浇筑施工工艺相比,预制装配式桥梁各个随机因素都可以得到良好控制,因而混凝土的耐久性相对良好。
第三,受到环境的影响相对较小。
在道路建设过程中,针对预制装配式桥梁而言,其受到环境因素的干扰相对较小,有利于与工程的可持续发展。
一般,在预制拼装施工过程中,其会将现场工艺转移到工厂现场,作业期间只需要进行安装连接即可。
所以,工程施工不会对环境产生太大的影响,尤其是适合应用在一些复杂交通环境下的跨线桥施工中,因为对现场环境污染较小,因而与道路建造的可持续发展理念非常吻合。
例析预制节段拼装施工技术在桥梁工程的应用
前言:节段预制拼装技术的规模应用最早起源于法国。
自1962 年法国著名的预应力结构专业J·M·米勒尔第一个采用预制拼装建造法国舒瓦齐勒罗瓦大桥以来,节段预制拼装造桥技术持续发展,并从欧洲逐步推广到全世界,成为建造桥梁主要技术之一。
随着我国桥梁技术发展,20世纪90年代始,节段预制拼装造桥技术在公路和市政领域得到应用和发展。
最早采用预制节段逐跨拼装法建成的桥梁是福州洪塘大桥滩孔31×40m的预应力混凝土连续箱梁桥,该桥建成于1990年。
该桥设计采用无粘结预应力体外束,施工中用万能杆件拼装架桥机和下导梁实现逐跨拼装成桥。
一、工艺原理及特点
1、工艺原理
节段预制拼装造桥技术一般指以纵向为主进行分段预制和拼装的造桥技术,即是将桥梁的梁体沿纵向划分为节段,在工厂预制后运输至桥位进行桥位组拼,并通过施加预应力将整跨或整联节块拼装成整体,实现桥梁上部结构施工的一种施工工艺。
由于工艺要求,其梁体截面一般采用箱形梁,国外也建槽形梁形式。
节段预制拼装造桥技术本质上和常规悬臂分段浇筑、节段预制顶推一样,是分段建造桥梁的一种,在原理上是由预应力结构、箱梁设计和分段施工法综合而成。
2、工艺特点
从应用角度来看,节段预制拼装造桥技术不仅适用于常规中小跨度,也可适用于大跨度桥梁;尤其在施工困难或者生态敏感区域,节段预制拼装都已被证明是一种有价值的建造桥梁技术。
其主要优缺点如下。
(1)可广泛应用于各种桥型和跨度,不仅限于常用的简支梁(逐跨拼装)和连续梁(悬臂拼装),更可采用大跨度斜拉桥(斜拉索拼装),公路和市政桥梁常见的小半径和超高等技术问题也可得到较好的解决。
(2)节块构件在构件厂预制,外观及内在质量容易控制,可减少梁体断面尺寸、提高材料使用效率;投资少,经济效益高,采用节段预制拼装造桥技术较
常规方法可节约10%~20%工程造价;同时由于平行施工,缩短建造时间,更间接降低工程造价。
(3)有着较好环境效益,可有效减少施工对环境、交通等的影响。
现场可不设钢筋及模板加工厂、不进行现场混凝土浇筑,施工噪音低、占地小,有效实现节约和集约用地,降低工程和复垦数量,同时节省了大量模板和钢支架的投入。
(4)施工方便,预制节块重量轻、尺寸小,制梁工艺简单,运输方便,预制拼装均可实现机械化,安全性高。
(5)对设计和施工技术要求高,施工工艺相对复杂;节段預制时的线形控制和局部构造、安装时的节段定位和连接等技术要求较高。
拼装需专用工装设备,对工人技能素质要求较高。
节段拼接受不良天气的限制。
二、工程实例
某路桥二期工程三标段采用全断面预制节段逐跨拼装施工方法进行主线
K131~K140跨、匝道ESK2~ESK15跨的上部结构施工。
其中,主线预制节段设计宽度为25m,采用底部圆弧形单箱五室设计断面,梁高2.1m,单个节段最大重量约118t,整跨最大重量约1300 t;匝道预制节段设计宽度为8m,采用底部圆弧形单箱三室设计断面,梁高1.8m,单个节段最大重量约46t,整跨最大重量约410t。
30m标准跨径采用11片预制节段,35m跨径采用13片预制节段。
节段长度控制在2~3 m之间,混凝土设计抗压强度为60 MPa。
主线与匝道节段梁横断面如图1所示。
上部结构采用先简支后连续的结构体系,箱梁纵向预应力采用了体内、体外混合预应力体系。
在连续端布置了体外负弯矩索,在25 m 宽预制节段上还设置了顶板横向扁锚体内预应力体系。
所有纵向预应力孔道采用了真空压浆工艺,水泥浆设计强度为40MPa。
该工程地处市区主要通道,施工区域交通非常繁忙,在施工期间不能封闭地面交通,施工的质量要求与安全要求很高。
利用架桥机进行节段拼装施工时,采用先简支后连续的结构体系转换形式,即架桥机施工期间形成多跨简支梁结构,通过后续浇筑的墩顶湿接头并张拉预应力达到体系转换的目的,使多跨简支梁转换成为一联连续梁。
三、节段运输
1、预制节段场内运输
节段的场内运输采用专用的跨式搬运机进行吊运,由跨式搬运机运至堆梁区储放30d后出场。
2、预制节段场外运输
根据节段特点及运输要求,选用进口的整体式组合挂车作为节段运输车辆。
并采用重载卡车作为牵引车。
该车型在液压承载系统中串联了高压充氮减震器,避免车辆在行驶时由于道路不平整而产生上下震动,同时具有纵、横向液压自动补偿系统,可实时调节因道路纵横坡而产生的倾斜,使载货平台始终保持水平,从而可以有效地确保预制节段在运输中的安全。
四、预制节段逐跨拼装施工
1、节段拼装设备及其主要技术要求
该工程选用两台主梁承载力分别为800t和1800t的上行式架桥机分别用于匝道和主线桥梁的施工。
2、临时预应力与环氧粘结剂施工
2.1临时预应力设计
临时预应力的设计应保证节段拼接面上的应力分布均匀,同时兼顾施加临时预应力时的易操作性。
该工程的临时预应力系统采用了可反复使用的精轧螺纹钢及配套的联结器、钢齿坎。
施工时,将拼接面涂抹粘结剂后开始张拉临时预应力。
节段在临时预应力钢筋的作用下逐渐靠拢、拼接,随着拼接的进行,不断有环氧粘结剂从接缝处挤出。
达到临时预应力张拉吨位后,紧固用于锚固的螺母。
2.2 环氧粘结剂的施工
节段拼接所采用的环氧树脂粘结剂应具备高弹性模量、高成胶性能、高应力传递转移特性、施工的低垂滴性、施工润滑性能与施工后的高防水性能。
固化后的力学性能不低于混凝土的各项强度指标。
粘结剂的有效工作时间为0.5h,采用機器拌和,单面涂抹厚度为3 mm。
为保证涂抹质量,首先采用了带有标准齿高的齿形刮板涂抹环氧粘结剂,在工人熟练掌握粘结剂操作要求与性能后就直接用手佩戴橡胶手套在节段的拼接面上涂抹。
但不论何种方式都要保证涂抹的环氧粘结剂的均匀和密实,不得有漏涂的地方。
3、纵向预应力真空压浆施工
为了保证预制节段箱梁的预应力体系的施工质量,确保预应力孔道压浆密实,防止或延缓预应力筋的腐蚀,提高结构的耐久度和安全性,该工程采用了真空压浆施工工艺。
节段箱梁的体内预应力孔道是由橡胶抽拔管成形的混凝土孔道。
虽然采取了环氧粘结剂作为节段之间拼缝的粘结材料,但在节段拼装成桥后,可能会因预制过程中的孔道错位、环氧涂抹不均匀而使节段与节段之间产生不密实的拼缝等问题,不仅影响外观,也会降低结构的防水能力。
因此,在节段拼装桥梁上使用真空压浆技术,可以为体内预应力钢绞线的防腐蚀增加一道安全防线。
同时,在抽真空的过程中,可以检验节段之间的密闭效果,及早发现节段之间的不密封部位,并及时采取措施进行封闭,提高结构的耐久性。
五、整跨节段荷载转换施工控制
整跨节段在架桥机悬吊下通过张拉临时预应力形成一跨箱梁结构后,必须从架桥机逐步落架到桥梁的下部结构上。
在这个荷载转换的过程中,需要分批张拉永久预应力索并分批落架。
每完成一个批次的张拉后,需要进行一次小位移的落架,不断循环直到全部荷载都转移到立柱上,以保证架桥机体系的安全和预制节段梁体的质量。
在这个过程中,需要采用施工控制技术,采用计算机仿真模拟计算结果确定预应力的分批张拉数量和张拉控制力,并确定分批落架高度,以保证架桥机各悬吊杆上的荷载控制在悬吊杆允许承载力的安全范围内,节段的连接面、梁
体受力截面也不会出现导致开裂的弯矩和应力,在控制状态下平稳过渡,同时,接缝处的应力始终控制为压应力,不出现有可能造成接缝处环氧粘结剂开裂的拉应力。
为保证计算机仿真模拟的精确性,我们采用两种有限元软件进行施工控制过程的模拟分析。
在两种软件中建立相似的模型,并采用相同的参数。
结束语
预制节段拼接桥梁与传统施工方法相比具有广泛的经济和社会效益,适应城市桥梁高技术产业化发展,应当得到推广。
通过结合相关工程实例对预制节段拼接桥梁施工技术进行分析得到以下结论。
1、国内桥梁节段施工技术起步落后于国外,但目前不管在实践还是理论上,都有了较大的突破。
桥梁节段拼装施工技术在中国仍具有广泛的应用前景,特别是在当前国内大规模基础设施建设的大背景下,客运专线和城市高轨交通系统急剧增多,对桥梁节段拼装施工技术具有重要意义。
2、对于节段拼装施工技术,在材料方面,应该多注重新型的复和材料和多功能材料,从而提高结构的耐久性;在施工时,应该针对具体的桥梁结构形式选择合理的预制方法、拼装方法和剪力键形式,并且在施工过程中重视动态监测和控制。
参考文献
[1]何旭辉,马广.预应力混凝土箱梁短线法节段预制线形控制[J].桥梁建设,2009.
[2]陈礼忠,陈钰晶,章志.节段预制、悬臂拼装工艺在工程中的综合运用[J].世界桥梁,2009.。