公路架桥机在铁路架梁施工中的应用
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科学技术创新2021.14架桥机在铁路桥梁施工中的应用研究胡献标(中铁十二局集团第一工程有限公司,陕西西安710038)现如今,我国对公路、铁路建设的发展极为重视,并投入大量资金扩大其建设规模,技术和设备的发展日新月异。
阶段的架桥机已经初步完成自动化、重型化的发展,操作高效简单、可以大大提高施工效率。
目前架桥机已被广泛应用于公路、铁路桥梁的施工当中,为安全高效的实施大型桥梁工程起到的关键性的作用。
1架桥机特点架桥机的主要构成部分为下导梁、主梁、支腿和安全装置电气系统等等。
图1为架桥机的结构原理图。
图1架桥机结构原理图1.1下导梁:下导梁的功能是提供运输通道,方便施工重物的传输,提高施工工作效率。
1.2主梁:主梁的主要作用是承载重物,目前大部分主梁由钢材制造,采用双轨架构,使得升架桥机施工时可架设的最大跨度明显提升。
1.3支腿展翼:支腿展翼由前支腿和后支腿组成,前支腿连接在承载墩上作为架桥机的驱动装置,可以实现横向移动的效果,后支腿起到卸载的作用。
1.4安全装置电气系统:安全装置电气系统是保障架桥机可以安全运行的关键系统,当架桥机的电气设备出现故障时,该系统可以根据故障情况快速切断故障设备并发出警报,从而将设备的损失降到最低和保证工作人员的人身安全。
架桥机在铁路桥梁施工中的操作步骤为:首先在桥台路基上按组装步骤组装好辅助导梁和主机,启动发动机和主控柜,完成架桥机安全自检,然后将辅助导梁运输到架梁机内部,前支腿和后支腿分别进行承载和卸载,重物离开梁体后架桥机将梁输送到墩顶上,完成辅助导梁过孔。
2架桥机的分类、应用及其原理架桥机可以根据其主梁形式、过孔方式、走行方式、施工方式和结构形式进行分类。
国内常用的架桥机是步履式单导梁架桥机和双导梁架桥机,这两种架桥机的主要区别在于主梁形式和过孔的方式不同。
2.1单导梁式架桥机单导梁式架桥机由一支单主梁实现承重,选用箱型结构导梁保障其稳定性,导梁自身的重量较轻。
浅谈架桥机在桥梁施工中的应用摘要:笔者根据多年工作经验,分析了各种机械设备在工程中的应用,本文从架桥机的特点、性能指标、实践操作等多个方面介绍架桥机在桥梁施工中的应用。
关键词:架桥机;桥梁施工;应用传统的架桥设备随着桥梁结构形式的发展逐渐显现出其不足之处, DF50/ 150型架桥机系近年来最新研制的新一代架桥机, 充分考虑了现代桥梁的特点和传统架桥机的长处, 适用于各种类型的公路桥梁架设。
因其结构特点和不同施工条件下的适用性, 很有推广的必要。
1 架桥机的特点1. 1形式新颖, 结构合理, 具有广泛的适用性。
DF50型架桥机在结构设计中考虑了不同截面形式桥梁的要求, 根据不同桥跨类型, 可任意拼装成需要的长度,可满足现场30~ 50m 梁架设需要。
1. 2 重量轻、刚度大, 便于运输、拆装。
整机较同类机型重量减轻20% ~ 30%, 机身设计为若干单元, 主梁及连接结构采用轴销连接, 工地安装方便快捷。
1. 3 采用导梁形式, 减小了前悬臂挠度, 适应坡道桥梁架设。
架桥机动力采用液压系统, 安全可靠。
中间支腿不在桥面上行走, 不用铺设架桥机纵移轨道, 同时减小了架桥机对桥面的压力。
1. 4 运梁平车参与喂梁和架桥机的行走, 是架桥机的组成部分, 使架桥机长度减小, 由于前支腿、中支腿可以随意调整, 架设斜交桥时可以根据斜交角度调整前支腿和中支腿的位置, 对弯桥架设有更大的适应性。
1. 5 架梁一次到位。
架设中梁采用双导梁就位, 架设边梁采用边梁挂架, 整机携梁一次横移到位, 不用在墩顶横向移梁。
2 主要技术性能指标( 见表1)表1:3 架桥机的拼装3. 1 拼装场地架桥机本身属于工地非标设备, 在使用中需要在工地上做一些临时工程, 如足够的地基承载力、必要的临时支撑和横向移动时桥台、墩顶盖梁间的过梁等。
除架桥机本身结构部分外, 临时结构均需检算并满足足够的安全系数后方可实施。
架桥机一般在桥头路基上拼装场地要求100×10m, 并有一定的工作面。
大型架桥机设备在高铁施工中的应用摘要伴随着科学技术的不断进步和经济的迅速增长,高铁项目建设力度也在逐渐加大,国内高铁技术正朝着国家方向进行发展。
在对高铁建设工程中,大型架桥机在其中具有十分重要的作用。
首先,论文说明了大型架桥机的类型,基于此对高铁建设工程中其使用形式进行了分析,以期为相关部门与公司提供一定的借鉴作用。
关键词:架桥机高铁工程应用1我国高铁施工中大型架桥机设备的主要类型现阶段,国内高铁施工中应用的550t级以上的大型架桥机器已经高达一百多台,其根据结构形式与作业类别,能够分成三种不同类型,每一种类型能够分成两种不一样的结构形式,下面是详细的说明:(1)两跨连续拼装式与两跨连续箱梁式架桥机。
从架构角度进行分析,前者是由下面部分共同构成:电气管控体系、支腿、发电机、析架式双主梁;从效能使用角度进行分析,支腿起到固定支持架梁作用之后,运梁车将混凝土箱梁运输至架桥机后方,再有重天车将箱梁吊装至相应地点进行施工,架桥机通过孔之时需使用悬臂式方式,其工序操作方便,有着较高的安全性。
后者是基于前者改进的第二代两跨连续式架桥机,与之存在差别的是,把拼装式主梁改造成焊接型箱梁结构,其结构、架梁环节、过孔等都和前面是相同的,改进以后的结构,不只是减少了整机施工需耗费的时间,而且有助于对设备的维护,其作业效率得到了一定的提高。
(2)导梁定点式与下导梁式架桥机。
在导梁环节中,将异同的架桥形式作为基础,由下面两种类型共同构成,主要是导梁定点式和下导梁式。
从架构角度进行分析,二者之前最为明显的差异就是在主梁与支腿的结构上,第一种方法是梁机主梁,前支腿安装在主梁的前端部位,后支腿安装在主梁的后端部位,下导梁式架桥机就是属于双主梁架构,并未有着辅助支腿:从功能使用角度进行分析,前者架桥的时候所使用的喂粱方法应当属于固定地点起吊,混凝土梁由车辆运送到架桥机末尾地方,利用吊梁天车将梁吊起来,使用天车和吊机让导梁机位置出现改变,将落梁的地方清理出来,最终由落梁天车实现落位作业,后者喂粱发方法是尾部喂粱,将混凝土梁运输到架桥机尾端区域之后,利用两个一样结构起重机天车将梁的首端吊起,并且需要缓慢放指落梁区,完成落位工作,其他环节两者是差不多的,例如架梁时的前后腿支撑方法,均采用迈步式完成过孔作业等。
探讨公路架桥机的应用实例1、概述随着国家基础道路建设的高速度发展,出现了一些上跨或下穿铁路的道路,其中上跨铁路桥施工中,预应力小箱梁的架设为施工难点,为保证铁路正常、安全运输,在电气化线路上,必须采用架桥机进行架设。
因架桥机的机械性能限制,无法架设曲线半径小于350m的曲线梁。
本文结合绍兴31省道上跨萧甬铁路上跨桥175m半径曲线架梁进行实例说明。
2、工程概況绍兴31省道市区段工程是浙江省的重点工程,其中上跨萧甬铁路立交桥为该工程的重难点及工期控制节点。
考虑到萧甬铁路为铁路网内的重要干线,为保证铁路正常、安全运输,故必须采用公路架桥机进行预应力小箱梁的架设。
3、总体架梁方案思路公路架桥机正常架设需考虑三个因素:过孔、喂梁及边梁架设。
因B匝道B2#-B3#跨为铁路跨,跨径为35m,平面线形为半径175m圆曲线。
根据实际工况已无法满足架桥机正常架梁的要求,需逐条进行解决。
因B3号墩盖梁与B2号墩盖梁有20度9分36秒的夹角,为保证架桥机调整角度过轨及喂梁,B1-B2#墩与主线间满堂搭设碗扣式支架平台。
架桥机支腿调整和B3盖梁平行,架桥机主梁和支腿交角调整度数为5度的倍数,故调整为75度。
架桥机过轨前的方向及角度在该支架上进行调整。
边梁架设因考虑架桥机走形轨道不够长度,边梁架设时,移梁无法到位。
故需在B2-B3跨一侧各搭设一组钢支撑平台。
其中B2墩搭设平台位置为墩位西侧,紧贴于盖梁,与匝道轴线交角为89°;B3墩搭设平台位置为墩位西侧,与盖梁外边距离为0.8m,与匝道轴线交角为76°。
4 、钢支撑平台的搭设与计算1、钢支撑平台基础采用6*3*1m混凝土扩大基础(C30砼),基础上部采用6根609*14钢顶撑管,立柱纵横向中心间距均为1.5m,高17.38米,每设置2道横向加固,与既有立柱相连接加固。
每道横向加固之间采用20槽钢做剪刀撑。
平台顶部采用4*2.5m型钢垫板。
2、根据钢支撑平台搭设方案,考虑梁重、架桥机自重及动荷载等因素对该临时结构进行验算。
DF35/150Ⅲ型架桥机架梁施工方案中铁四局铺架项目经理部2008年3月方案说明由于一次复线、集包三、四线引入集宁地区方案等设计变更,制约了张集线的施工进度,导致张集铁路的工期十分紧张。
而作为建设最后工序的轨道、架梁施工工期被大大压缩,给我部的施工安排带来极大的困难。
为节约工期,保证工期目标的实现,我部积极优化施工方案。
但由于全线处于寒冷地带,冬季时间长,施工时间短,作业困难,且线下施工的进度缓慢,严重制约了我部的施工。
因此,在铁路架桥机不具备施工条件的情况下,我部拟采用公路架桥机提前进场,架设集宁南站至泉眼河大桥之间的桥梁,一来可以克服预制梁厂前后线路不能通行的障碍,节约架桥的工期,二来可以拉通这段线路,为人工铺轨提供条件。
此外,由于旧堡隧道将张集线分割成不连通的两部分,如果采用铁路架桥机架设孔家庄至旧堡隧道入口之间的桥梁,必须等旧堡隧道打通,整体道床施工完毕才能进行,严重影响进度,所以根据建设指挥部同意,公路架桥机架设完毕该段的桥梁后,转至孔家庄至旧堡隧道入口之间继续施工,以节约工期。
根据对国内各个厂家和同类型机械的比选,我部拟采用郑州大方桥梁机械有限公司生产的DF35/150Ⅲ型架桥机进行架设,下面对该架桥机的性能及架设方案进行详细的说明。
架桥机主要技术性能1、设计规范及参照标准1.1《安装公路桥梁用架桥机通用技术条件》----------------- Q/ZDF010-19991.2《起重机设计规范》---------------------------------GB3811-831.3《钢结构设计规范》---------------------------------GBJ17-882、主要技术性能外型尺寸:70m×6.5m×9m最大起重量:150t桥梁跨径:≤35m适用最大纵坡:±3%大车额定纵向运行速度:4.25m/min大车额定横向运行速度:2.45m/min小车额定纵向运行速度:4.25m/min小车额定升降速度:0.9m/min最大工作挠度:工作状态跨中:45mm空载悬臂前移:500mm总电容量:98kW架桥机的组成架桥机主要结构由主梁、前支腿、中支腿、后支腿、顶高支腿、联系框架、临时斜撑、起吊横移天车、液压及电气系统等组成。
公路工程中架桥机架梁施工技术的应用研究发布时间:2022-06-17T06:15:44.002Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷2月第4期作者:周庆嘉[导读] 随着我国城镇化建设进程的逐步推进,公路工程项目作为基础项目,逐渐向着更高质量的目标探索和发展,周庆嘉中铁九局集团第五工程有限公司摘要:随着我国城镇化建设进程的逐步推进,公路工程项目作为基础项目,逐渐向着更高质量的目标探索和发展,引进了先进的施工技术,架桥机架梁施工技术的运用,对于公路工程的质量提升、寿命延长起着决定性的作用。
本文介绍了架桥机架梁施工技术,分析了公路工程中架桥机架梁施工技术的具体应用。
关键词:公路工程;架桥机;架梁施工;技术前言:在公路工程项目的施工中,应用科学的施工技术是必要的,为了提高公路工程项目的建设质量、建设效益,增强项目安全和稳定性,公路工程应采用架桥机架梁的施工技术来规划工程施工,合理利用先进技术,提高公路工程质量和安全。
一、架桥机架梁施工技术分析架桥机架梁施工技术的应用是针对公路简支梁架设的一项成熟可靠技术。
架桥机一般选用双导梁架桥机。
架设过程中,它不受墩高、梁型、线路交角影响,一般满足跨度40m以下各种梁型架设,应用十分广泛。
但是架桥机架梁准备工作较多,施工工序较为繁琐,操作精度要求较高,并拥有一定的技术难度。
因此,架桥机架梁施工技术的应用过程中,需要结合具体的施工情况,合理地做好各环节的安排,提高技术应用的合理性,把握技术要点、工艺要点,提高公路工程的施工安全、施工效率[1]。
二、公路工程中架桥机架梁施工技术的具体应用(一)架桥机安装在安装架桥机环节,应合理把握不同安装施工环节中的步骤要点。
例如:0号、前、中、后支腿安装施工、纵导梁安装施工、电气设备安装施工等不同的施工环节,需要专业人员进行安装操作,掌握安装过程中的关键点,按先下后上顺序组装,其中纵导梁可在原地面上拼装成单元节,再吊装依次连接。
必须严格按图纸或厂家说明书进行安装,安装完毕经相关单位验收后方可投入使用。
架桥机在施工项目中的应用【摘要】从我国1992年首台jqg80型架桥机研发成功以来,各式各样的架桥机也随着我国公路桥梁的快速发展而相应产生。
进入21世纪后,公路建设愈发频繁,尤其是我国的西部地区,施工环境恶劣,急需大量高配置和性能系列化、高质量、高生产率的新型道路建设施工设备,以加速西部的开发建设。
本文阐述了架桥机的基本结构和原理,对架桥机的分类进行了简单的介绍,并对架桥机在实际工程中的运用进行了分析,简单的分析了架桥机的未来发展趋势。
【关键词】架桥机;项目施工;应用1 架桥机的原理与结构架桥机的工作原理:把架桥机的下导梁用作运梁通道,一般用双轨三角刚架结构作为架桥机的主梁,一般长度是架桥机可架设最大跨度的2倍。
架梁机前支腿和后支腿承载,中支腿展翼,在承载梁上固定前支腿,它带有能够横向移动的驱动机构,靠它在架桥机过跨就位后支撑;把梁用运梁车运送到架梁机的腹腔中,中支腿收翼,等中、前腿承载后,后支腿进行卸载,从运梁车上用起重车把梁提离出来,将下导梁用纵移移位腾出待架梁体空间,架梁机直接把梁落放在墩顶上然后安装。
梁体和中支腿之间能够相对移动,主要由中支撑来实现架桥机过跨,在架桥机过跨时后支腿起支撑作用。
架桥机主要由安全装置、电气系统、液压系统、后支腿、中支腿、前支腿、运梁车、梁上小车以及主梁等组成。
2 架桥机的分类与具体应用国内当前的公路架桥机的主要区别是架桥机的过孔方式和纵导梁形式,而在结构形式上相差不多。
根据过孔形式分成步履式架桥机和轮轨式架桥机,此两种纵移方式的公路架桥机分别存在一定的不足和问题,同时也具有各自的优点。
按照纵导梁形式分成双导梁式架桥机和单导梁式架桥机,此两种架桥机架梁的实现是配置了部分移动机具和起重装置,承重移动支架采用的是拼装而成的导梁。
随着高速公路桥梁架桥施工的发展,步履式架桥机正逐步取代轮轨式架桥机。
所以,步履式双导梁架桥机和步履式单导梁架桥机是中国目前通常采用的公路用架桥机。
TLJ900型架桥机在城际铁路小曲线半径工况下架梁施工工法TLJ900型架桥机在城际铁路小曲线半径工况下架梁施工工法一、前言随着城际铁路建设的不断发展,存在着一些城际铁路小曲线半径较小的地段,需要特殊的架桥机施工工法来满足工程需求。
TLJ900型架桥机是一种具有强大能力和灵活性的工程机械,可以在小曲线半径工况下进行架梁施工。
本文将介绍TLJ900型架桥机在城际铁路小曲线半径工况下的施工工法及其应用。
二、工法特点TLJ900型架桥机具有以下几个特点:1. 灵活性:TLJ900型架桥机可根据不同的工况和曲线半径进行自动调整,适应各种小曲线半径工况。
2. 高效性:TLJ900型架桥机采用了先进的技术和工艺,可以在短时间内完成梁体的架设,提高施工效率。
3. 稳定性:TLJ900型架桥机结构稳定,能够在小曲线半径工况下保持稳定的工作状态,确保施工的安全性和可靠性。
三、适应范围TLJ900型架桥机适用于小曲线半径工况下的城际铁路架梁施工,可以满足不同曲线半径的需求,适应范围广泛。
四、工艺原理TLJ900型架桥机的工艺原理主要包括施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施。
首先,根据实际曲线半径和梁体尺寸,确定工法施工方案。
然后,进行梁体的制造和运输,并在施工现场进行架设。
同时,采取合适的支撑和调整措施,确保梁体在小曲线半径下的稳定性和安全性。
五、施工工艺TLJ900型架桥机的施工工艺包括以下几个阶段:1. 前期准备:包括现场勘测、方案设计和机具设备准备等工作。
2. 梁体制造:根据设计要求进行梁体的制造和加工。
3. 梁体运输:将制造好的梁体运输到施工现场。
4. 架设调整:在施工现场进行梁体的架设和调整,确保符合曲线半径和设计要求。
5. 后期处理:完成架梁施工后的清理、检查和修复等工作。
六、劳动组织TLJ900型架桥机在城际铁路小曲线半径工况下的施工需要合理组织劳动力,分工合理,协调配合。
施工人员需要熟悉并掌握TLJ900型架桥机的操作和使用方法。
新建铁路XX至XX线铺架标段轨道工程编号:DF50/160Ⅲ型双导梁架桥机架梁施工作业指导书单位:编制:审核:批准:2010年-10月-10日发布 2010年-11月-01日实施文件修改记录表DF50型/160Ⅲ双导梁架桥机架梁作业指导书1、适用范围适用于XX铁路DF50/160Ⅲ型双导梁架桥机架梁施工。
2、作业准备2.1 内业技术准备作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习《DF50/160Ⅲ型双导梁架桥机操作规程》,阅读、审核各桥梁施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和相关技术标准。
制定施工安全保证措施,提出应急预案。
对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
2.2 外业技术准备开始架梁以前,测量站需做好前方桥墩交接,各桥梁墩顶支座垫石高度、平整度、锚栓孔大小及十字线位置是否达到设计要求。
测量如果发现桥墩未达到交接标准影响架梁时,及时与线下单位沟通协调,限期要求整改,且保证不影响后方架梁。
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。
配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
3、技术要求3.1 相关技术标准3.1.1 XX铁路正线桥梁采用通桥(2005)2201梁,联络线及站线到发线桥梁采用通桥(2005)2101梁。
3.1.2 本线桥梁支座设计为:地震烈度为6度,支座采用通桥(200 7)8160盆式橡胶支座。
3.1.3 DF50/150Ⅲ型架桥机主要技术性能外形尺寸:66m×6.5m×10m最大起重量:150t桥梁跨径:≤50m适用最大纵坡: ±5%大车额定纵向运行速度:4.25m/min大车额定横向运行速度:2.45m/min小车额定纵向运行速度:4.25m/min小车额定升降速度:0.8m/min最大工作挠度:工作状态跨中——45mm;空载悬臂前移——550 mm总电容量:93.8 kW3.2 技术要求3.1.1桥梁就位A、桥梁就位前,落梁人员应将桥台上的杂物清理干净,对桥墩台上的“十字线”再次进行复核,并清除锚栓孔内的杂物。
高铁施工中大型架桥机设备的应用摘要:随着科学技术的不断发展,高铁的建设速度不断加快,而高铁工程技术也面临着新的发展局面。
关键词:高铁施工;大型架桥机设备;应用引言随着我国高铁施工速度的加快,对各项高铁施工技术和设备的需求量显著增加。
当前在建高铁线路上有很多类型的架桥机,大型架桥机在高铁线路施工上的应用已经非常规范,但因研发力度不足,这些设备在质量保证和安全性能方面还存在一些需要改进的地方。
为进一步提高高铁工程的施工质量,探讨大型架桥机的使用技术尤为必要。
1大型架桥机设备概述1.1下导梁架桥机下导梁架桥机主要由双主梁、支腿、下导梁、起重天车、发电系统、电气控制系统和行走机构共同组成。
尾部喂梁由运车运至架桥机的尾端后,通过起重天车进行起梁,和小车同时进行,在梁体尾部达到了预定的天车位置后,天车可以起吊梁体,带动梁体的运移,达到一定架孔上便可落梁。
架梁过程中后支腿需要设置在梁端上,前支腿需要设置在墩顶上,从而形成一个简支型结构。
架梁时,载荷也可以通过支腿向墩顶和梁端进行传送,但是这一运动过程对于前支腿的锚固性要求较为严格。
架桥机在过孔过程中需要顺着下导梁运移。
行走天车在规定轨道中运移,前支腿则需要按照下导梁的轨道进行运移,在架桥机到达指定位置后,可以通过天车进行下导梁的移位,也就是迈步式过孔。
在进行隧道之前的最后一个梁体开展架设工作时,若桥台和洞孔的间隔距离较小,那么主梁前的悬臂则会向上弯折,而下导梁上桥台进入隧道中,此时可以使用临时小车开展作业,但是因为作业过程十分复杂,需要规范操作。
1.2定点起吊式架桥机定点起吊式架桥机主要结构包含吊梁车、导梁机、发电系统以及电气系统等。
定点起吊式架桥机在运行过程中将支腿放置在横梁顶端,进而形成一个筒形的结构,以确保各个点的受力平均,在实际运行的过程中,支腿的稳定性对整体的受力情况有很大影响,所以,在施工过程中要着重对支腿的稳定性进行加固。
在进行定点起吊的过程中,首先安装过渡段,其次,将梁体运行到架桥机的尾部,利用小车将混凝土梁运行到轨道的中部,天车安装混凝土梁,并且利用起重机将混凝土梁吊运到指定的位置,最后,完成混凝土梁的安装。
Value Engineering1工程概况北京市郊铁路S5线起点黄土店站,经北环线、沙昌三线和京通线,终点为古北口站,线路全长136km ,怀沙河大桥地处怀柔红军庄村,位于北宅站与范各庄站区间,桥中心距北宅站1.084km ,中心里程K44+413.90,桥梁孔跨布置为6-24m 混凝土简支T 梁,全长158.40m ,位于直线、+5.45‰的上坡。
单片旧混凝土T 梁重86.1t ,新梁重89.1t ,新旧梁片高度均为2.24m ,梁顶宽度均为1.92m 。
怀沙河为一级水源,工地附近场地狭小,高差较大,不具备汽车运输T 梁及吊车吊装换梁的方式进行桥梁更换,故采用DJK160型架桥更换既有T 梁。
DJK160架桥机用于架设时速200km/h 铁路32m 及以下跨度预应力钢筋混凝土T 梁,并能铺设桥面轨排,做到一机两用。
该机为单臂简支型架桥机,可架设T 型梁跨度最大为32m ,且实现了空中机械臂横移梁片,达到了一次直接落梁就位。
2施工技术方案2.1封锁点前架梁组准备①DJK160架桥机及运梁平板车经既有国铁线路运输至北宅站3道停放,在3道完成架桥机解编、组装、调试工作;②在3道右侧站台上支立2台260T 汽车吊,负责要点期间吊装新旧T 梁;③处理1#-6#桥墩墩顶散水坡,在支柱位置凿成平面,安放架桥机零号柱下方的顶铁支柱;④架桥机组装完成后,运梁平板车由北宅站小里程侧进入3道,此时所有换梁设备均停放在3道出发信号机X3(K43+775)外,从换梁方向停放次序为:架桥机→1#运梁小车(空)→2#运梁小车(空)→3#运梁小车(空)→4#运梁小车(空)→运梁平板车(12片新梁),第一个点前将架桥机及1#运梁小车(空)转线至1道出发信号机X1(K43+732)外停放,3#、4#运梁小车利用两台260t 吊车各倒装1片新梁,点前准备就绪时各换梁设备从换梁方向停放次序为:1道上:架桥机→1#运梁小车(空);3道上,2#运梁小车(空)→3#运梁小车(1片新梁)→4#运梁小车(1片新梁)→运梁平板车(10片新梁),每个换梁点结束后,在1道上停放桥机和一辆运梁小车,在3道上停放3号运梁小车和1列运梁平板车,运梁小车需重新进行编号,方式与第一个点前相同;⑤由于架桥机吊梁行车吊点宽度2.4m 大于梁片宽度1.92m ,需提前制作钢制框架,内部用枕木填充,利用梁片翼缘板上的T 钢固定在梁片吊点翼缘板一侧;⑥提前在旧梁、新梁吊点位置安装捆梁钢丝绳,并固定稳妥,左右伸出长度一致,做好临时方木支撑。
法900 吨架桥机跨连续梁施中铁二十三局集团四公司京沪高铁一标架梁项目经理部前言近年来,随着国家提出建设“四纵四横”高铁网络的深入,各路高铁建设大军都投入了大量的提运架设备,其中900t 架桥机是高铁箱梁铺架的主要设备。
900t 架桥机通过铺架线路上的相关连续梁是架梁施工中最复杂的作业,我们结合本次跨“丹拉”高速公路连续梁、以及以往跨连续梁的施工经验编写本工法。
工法特点主要突出安全:一是连续梁所处线下情况复杂且相当桥墩较高,般下面为既有的普通公路、高速公路、河流等等;二是设备部分系统处于拆卸装配过程,安全隐患较多;这就不仅要确保设备的施工安全,还要保护好作业人员的人身安全。
其次是尽量利用设备自身结构,配以简单器具,高效有序地完成跨连续梁作业。
使用范围本工法适用于TLJ900t 架桥机跨非标梁、连续梁等施工作业,尤其是跨度大的连续梁。
整个施工作业的关键就是在架连续梁的后面一孔梁时折叠起前支腿、拆除下导梁前、后八字腿、以及待架桥机跨过连续梁后前支腿的折回与下导梁前、后八字腿的安装。
架完连接连续梁的那片梁后,施工作业就是循环过孔程序,一个循环一个循环地将架桥机移动到连四、施工原理续梁的另一端。
拆除前、后八字腿后的下导梁支点位置采用枕木平垫, 使其达到稳固安全;拆卸下来的前、后八字腿在连续梁前端的组装方案尤为关键,综合考虑到安全和成本因素,决定采取“双腿一墩”的创新施工作业。
五、施工作业(一)施工流程第一阶段:折叠前支腿、拆除下导梁前、后八字腿、架设连续梁后面一片箱梁。
工步1:①桥面铺设架桥机纵移轨道;②解除架桥机后支腿台车下部加固钢板;③操作辅支腿油缸,使辅支腿下行走轮稍微紧压住下导梁,前支腿下调整节离开墩面,然后拆除前支腿折叠处80%勺螺丝;④开动后支腿台车和辅支腿电机,使架桥机前移,至前支腿①拆卸左右前支腿垫礅,吊至连续梁梁面指定位置;②卸掉前支腿折叠节处的剩余螺丝,折起前支腿至所需高度;。
论TJ165架桥机大坡道架梁施工随着铁路建设发展,越来越多的山区铁路和铁路联络线上部分桥梁位于12‰以上坡道上。
现有的铁路架桥机无法架设,通过对TJ165架桥机局部改造,并对架桥机和运梁车牵引力、制动力进行检算,研究制定铁路架桥机架设大坡道桥梁的方法和措施。
标签:大坡道架梁;TJ165铁路架桥机;牵引力;制动力;安全措施1、引言铁路TJ165架桥机是铁路T梁架设的主要设备,只能架设12‰坡道内的桥梁,但在山区铁路和铁路联络线有部分桥梁在大于12‰坡道上,为了解决这个难题,减少架桥设备投入,方便铺架施工组织、节约施工成本。
我们对TJ165架桥机进行改造和检算,并制定行之有效的架梁方案,使之适应大坡道架梁要求。
下面以瑞昌至九江铁路九江枢纽疏解区架梁施工为例介绍TJ165架桥机大坡道架梁施工。
为有类似工程做参照。
2、工程概况新建瑞昌至九江铁路工程项目从大冶北至阳新铁路的终点DK160+180(省界)起引出,沿南阳乡南侧前行,上跨杭瑞高速公路后于瑞昌市南侧新建瑞昌南站(DK178+170),出站后线路相继上跨南环路、304省道、长河,上跨既有武九铁路沿其北侧前行,于城门乡新建城门站(DK199+500),出站后于九江枢纽疏解区(沙河街附近)跨既有西到线、发西线、武九下行线及京九上下行线接入庐山站(DK204+870),正线线路全长45.865km。
设计时速≤160km/h地段设计采用T梁,分别为正线DK201+800~DK205+800、九江方向联络线和客专场西南联络线,全线共11座桥梁、300孔T梁。
根据《铁路架桥机架梁暂行规程》(铁建设[2006]181号)要求,桥梁和桥台道路在12‰以上坡度的T梁架设属于大坡度架梁,瑞九铁路位于12‰以上坡度的T梁共109孔,其中位于12‰≤i<18‰共26孔,位于18‰≤i≤20‰共83孔,桥梁采用后张法预应力简支T梁(通桥(2012)2101、通桥(2012)2109);支座采用盆式橡胶支座(通桥(2007)8160)。
架桥机跨既有线架设边梁施工技术摘要:本文主要内容为对秦皇岛市西港路南延跨进出港铁路立交桥架桥机跨铁路架设边梁的施工技术经验总结,本文所讲述的内容是作者本人从事该工程技术工作遇到的相关技术问题与总结的经验,总结了在城市铁路施工过程中的架桥机跨铁路架设箱梁(边梁)等技术工作相关经验和教训。
该论文通过对本工程施工经验的总结,增添了工程施工在城市跨铁路线架设箱梁(边梁)的经验。
关键词:跨铁路;箱梁架设;边梁架设;施工一、工程概况(一)工程基本概况本工程位于河北省秦皇岛市西港路南延上跨进出港铁路立交桥工程,全长265m,跨铁路孔及邻孔桥梁孔跨布置为:左幅:(32+40+40)m简支小箱梁,右幅:(40+40+32)m简支小箱梁。
桥梁与进出港铁路下行交叉铁路里程为K9+544.65,夹角为65.8°。
桥梁分幅正交错孔设桥,单幅6片小箱梁,跨铁路孔及邻近孔单幅桥宽18.415m。
40m及32m预应力混凝土简支小箱梁,边梁宽度2.85m,中梁宽度2.4m,湿接缝宽度0.623m,梁高2.2m。
40m小箱梁24片;32m小箱梁12片。
(二)工程特点本桥设计箱梁种类多,涉及32m、40m大跨径箱梁,工况复杂,需跨越既有电气化铁路进行箱梁架设,涉铁部分为交错式盖梁布置,箱梁架设技术难度大,此桥的架设,打通了秦皇岛市区至港区多年未完成的断头路,实现了港城历史性跨越,这也是西港路南延上跨进出港铁路立交桥的关键节点。
二、施工方案(一)架桥机选型根据工程特点及桥梁跨度、梁重,架桥机选用NF260/50架桥机,该机适用于纵坡较大的桥型;整机采用三角桁架做主承重导梁;操作简单、安全可靠;采用铺设全幅横移轨道,达到延长盖梁架梁横移一次到位;控制系统中增加了变频调速器可实现动作微调。
架桥机适用于架设50米及以下跨度的箱梁,满足本项目要求。
(二)架桥机架设步骤步骤一:架桥机调试完毕,支座安装完毕,运梁平车载梁至架桥机尾部进行喂梁,1号天车垂直起吊箱梁。
公路架桥机在铁路架梁施工中的应用摘要:随着国民经济的发展,铁路的建设正如火如荼。
铁路桥梁施工一般采用以下2种方法,一是现浇施工,如满堂支架法、移动模架法,此种方法往往工期长、设备投入大,受地形地质影响大;二是梁场集中预制、架桥机架设,此种方法施工速度快,施工质量易于保证,施工工艺是高质高效而经济的方法。
铁路架桥机的数量有限,使用铁路架桥机架设受制约因素多,而对目前公路架桥机进行适当的改造,用于铁路梁架设将比较经济高效。
武汉站货车外绕线32m、24m后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁使用此方法解决了没有运梁通道的问题和实现了梁场集中预制的施工工艺。
关键词:公路架桥机改造应用,架梁工艺,安全措施1.1工程简介武汉货线外绕及武东南疏解工程与新建武汉天兴洲公铁两用长江大桥工程铁路引线密切相关,其中货车外绕左右线北接武汉天兴州长江公铁两用大桥主桥南岸III、IV线,跨和平大道、经戴家湖,向东下穿普客联络线左线、跨过武汉水泥厂、武九线(北环线)楠姆庙车站后,与北环线(南侧)并行,下穿冶金大道(武钢厂前),与武钢车场(西侧)并行(距离20.5m),穿过武昌东站,沿既有武九线西侧引入武昌东编组站铁路到发场,出武昌东编组站后,线路上跨南环线,经军械士官学校西侧,与既有南环线接轨。
是武汉铁路规划的重要疏解线路。
全标段包含特大桥8座、大桥2座、中桥2座,具体为:特大桥:货线左线1#引桥、货线左线2#引桥、九峰1#特大桥、九峰2#特大桥、肖马杨1#特大桥、武黄1号立交桥、普客左线引桥、普客右线引桥(普客左右线下部结构及连续梁部分由中铁五局承建);大桥:货线右线引桥、跨青王公路大桥;中桥:吹笛河中桥,武黄公路2号立交桥。
全标段共计T梁444单线孔(888片),均采用《时速160公里客货共线铁路预应力后张法简支T梁(2005)2101》通用图施工,结构类型为有碴轨枕后张法预应力混凝土T形梁,单线由两片组成,双线由四片组成,计算跨度为24m和32m。
2前期准备工作:2.1方案比选结果本工程桥梁分布主要集中在两大块、一小块。
两大块分别为大桥南岸段和九峰风景区段,其中南岸段包括货线左线1#引桥、货线左线2#引桥、货线右线引桥、普客左线引桥及普客右线引桥,该部分T梁数量为636片,占全标段T梁总数的71.6%。
该部分工期最紧张。
该段前接主桥,后接武钢胡家山路基,开工初期,主桥尚在建设,后面胡家山征地拆迁根据当时的判断无法在短时间内启动,前后无法连通,意味着采用铁路架桥机,根本没有通道,如果等通道拉通,则工期根本不可能满足要求。
而且,根据设计文件,原楠姆庙车站需进行拆除,拆除后的车站空地可很好的满足制梁场建设的要求。
经反复调查研究,针对铁路架桥机必须通过既有线运至桥位的特点,受引入通道的限制,决定采用对公路架桥机进行改造,改造后公路架桥机散件运输、现场拼装就位的方式,解决了通道不通的问题。
根据架梁的大方案,则要求必须选择合适的预制梁场。
第二,九峰区段因位于后期开通段,且具备铁路架桥机架梁进路的条件,采用铁路架桥机进行架梁。
第三,武汉站引入武昌东编组站间肖马杨1#特大桥共计42片梁,且两端线路短期无法连通,没有铁路架桥机进路,决定采用现场制梁,采用公路架桥机进行架设。
2.2公路架桥机与铁路架桥机相比较优缺点2.2.1针对铁路架桥机必须通过既有线运至桥位的特点,受引入通道的限制,而采用改造后公路架桥机散件运输、现场拼装就位的方式,解决了通道不通的问题,提高了架梁组织的灵活性,从而为梁场选址创造了良好的条件。
2.2.2在双线铁路桥梁架设施工中,改造后的公路架桥机,可实现全幅机械横移梁片,达到一次落梁到位,比较常规铁路桥机采用单铺双架具有明显的优势。
2.2.3铁路架桥机轨道梁底部小车的轨距可以改变,打破了传统铁路标准规距1435MM的限制,增强了横向的稳定性。
2.2.4上部主梁的间距可以改变,可以实现不同宽度梁体的架设。
2.2.5采用轮胎式运梁车,灵活方便。
2.2.6公路架桥机改造可利用旧设备,解决了好多设备的闲置问题,为企业和社会创造了价值;2.2.7该设备结构安全、性能可靠、操作简便、成本低,大方便了梁体的横向移动,具有很大的推广价值;2.2.8铁路架桥机受制约因素多:①必须临近既有线或修运梁专用线;②运梁使用特种平板车运梁;特种平板须上报年度计划;③在铁路局申请要点施工;④铁路桥机的拼装有足够的场地并有运输线路。
而新建铁路大都远离既有线路,这就势必造成必须为铁路架桥机修筑运梁专线。
而此费用高达每公里几百万元。
2.3方案控制要点根据制架梁总体方案要求,即梁场设在楠姆庙车站内,主桥南岸采用改造后的公路架桥机架设,九峰段桥梁通过既有线运输和采用铁路架桥机进行架设,肖马杨采用公路架桥机架设。
铁路架桥机架设工艺和方案已很成熟,而利用公路架桥机进行架设铁路T梁是一种尝试,是一种创新。
要解决公路架桥机架设铁路梁,则筹划和施工的控制要点有:第一,公路架桥机的改造如何实施,怎样更好的适应铁路桥梁架设的实际;第二,架梁方案需要很详细的研讨,该架桥机各种工况如何满足铁路各种构筑物的承载要求,则架梁方案对应的结构检算必须通过。
第三,架梁实施中各种细节必须高度掌握和监控,确保安全生产。
2.4构筑物检算说明为满足公路架桥机的施工载荷在各种工况下能够满足所经过所有构筑物的承载能力,委托铁四院对桥墩下部结构及连续梁部分进行了检算,委托中铁咨询对上部T梁本身进行了检算。
检算结果均能满足。
3架桥机改造前、后的比较:3.1架桥机改造后的概况:3.1.1架桥机改造前总图:3.1.2改造前的架梁主要工序3.1.2.1过孔:1#支腿支撑在桥台上,2#支腿支撑在纵向移动钢轨上,0#支腿、3#支腿悬空。
2#支腿沿钢轨纵向移动到一定尺寸后使用天车捆梁配重前进,达到下孔墩帽上支垫稳固、牢靠。
3.1.2.2喂梁:过孔完成后,0#支腿支撑在墩帽上,1#支腿支撑在横移轨道上,2#支腿悬空,3#支腿支撑稳固、牢靠。
3.1.2.3架梁:喂梁完成后,收起3#支腿,使3#支腿悬空,此时架桥机处于0#支腿和1#支腿的支撑上,可实现直接横移到位。
3.2架桥机改造后的概况:3.2.1设备改造后的总图:3.2.2改造后的架梁主要工序3.2.2.1过孔:中支腿支撑在桥台上,后支腿支撑在纵向移动钢轨上,前支腿悬空前进。
前支腿纵向移动到一定尺寸后使用天车捆梁配重前进,达到下孔墩帽上支垫稳固、牢靠。
3.2.2.2喂梁:过孔完成后,前支腿支撑在墩帽上,中支腿支撑在横移轨道上,后支腿支撑在桥面上,开始喂梁。
3.2.2.3架梁:喂梁完成后,收起后支腿,使后支腿悬空,此时架桥机处于前支腿和后支腿的支撑上,可实现直接横移到位。
3.3架桥机改造的关键技术:3.3.1对原来架桥机的3#支腿和2#支腿合二为一,统一为后支腿。
2#支腿具有的移动功能和3#支腿具有的减少悬臂端长度配合完成喂梁统一到后支腿上,使改造后的桥机后支腿具有配合喂梁和纵向移动的功能。
3.3.2将改造后的后支腿使用钢横梁将两个轮箱向内侧移动到间距2.5m。
3.3.3设备功能、质量研究总结:设备经改装后能适应多种工况的铁路梁架设。
武汉货车外绕项目部单线梁,两片梁间距为2.2m;双线梁两片中梁间距为2m-3m不等。
前支腿和中支腿都支撑在横移钢横梁上,不会出现偏载的情况,架桥机过孔、喂梁工序中后支腿传到桥面上的偏载力将会对已架设桥梁的安全产生较大的影响。
桥机改造后就可以避免这些安全隐患,架设单线梁时,两片梁中对中为2.2m,桥机的后支腿间距为2.5m,T梁的腹板宽度为0.21m,桥面受力点偏出腹板中心4.5cm。
架设双线梁时,由于两片中梁间距变化,可以直接在其中一侧线路上进行作业,此时,中梁和边梁的间距为2.1m,桥面受力点偏出腹板中心9.5cm。
经铁专院对该工况进行检算,均满足要求。
4公路架桥机架设铁路梁工艺简介(以32m梁为例)4.1架桥机过孔工况第一步:后支腿支撑到桥面,前支腿支撑到墩帽上,顶起后支腿油缸使中支腿悬空。
第二步:中支腿在天车的协助下沿主梁向前移动到已架设梁端。
距离梁端静距为40cm。
第三步:中支腿支撑在梁端,后支腿支撑在已架设梁体上,并沿钢轨前移,前支腿悬空前进24m(主梁上油漆标志)后停止,准备挂梁配重。
第四步:运梁车运梁至架桥机后支腿处使用前天车将梁捆绑,捆绑后不起吊,天车将钢丝绳拉紧即可。
配重完成后,架桥机继续向前,配重梁与桥机、天车同步前进,直至前支腿到达下孔梁墩帽上,将前支腿支垫稳固、牢靠。
4.2架桥机架梁施工工况第一步:运输车把预制T梁运送到架桥机后支腿处,然后使用前天车梁吊起并提升10CM脱离拖车。
前天车提梁前进,运梁后台车随前天车同步前进,运梁后台车运行到后支腿处后,使用后天车将梁吊起,并与前天车同步前进。
第二步:两天车起吊纵向前移,架桥机沿横移轨道横移将梁直接放置就位。
如下图:第三步:主动牵引车后退连挂从动运梁车返回梁场重新装梁。
4.3架桥机架梁顺序4.3.1架梁顺序架设铁路双线梁时,架桥机中心线和桥墩台中心线重合,过孔步骤和架设梁步骤如上所述。
在架设顺序上,应先架设一侧边梁,再架设旁边的一片中梁。
然后再架设另外一侧边梁,最后架设中梁。
如果按照1234的顺序编号,架梁顺序为1243。
4.3.2预制梁倒装、吊运预制梁由运梁车运输到架桥机后部,利用吊梁钢丝绳将预制梁捆绑,预制梁和钢丝绳接触的四角处均用护角铁瓦保护,防止吊梁过程中钢丝绳对梁体造成损坏,钢丝绳捆绑预制梁后,利用起吊天车的卷扬机直接将捆梁钢丝绳起吊,达到起吊预制梁的目的。
4.4架桥机架设首跨和末跨梁:架桥机前支腿可通过油缸和拆装支腿来调节高度,中支腿固定,后支腿通过油缸调节高度,架设首片梁和正常架梁工况和顺序一样。
架设末跨梁时,前支腿支撑在桥台或已架设完成的梁体上。
通过调节前支腿高度即可达到正常架梁工况。
4.5架桥机架设24mT梁本标段中有32m和24m两钟规格的T梁,架设24m梁时,架桥机跨孔工序中,首先前支腿跨22m后配重,完成跨孔工序,架梁同32mT 梁。
5架梁实施情况总结及安全保证措施5.1从实际的情况来看,随着操作工人的配合默契和熟练程度的提高,实际架梁进度达到了单线每天3孔,双线每天2孔的进度。
5.2安全保证措施5.2.1人员到场要求:架梁期间以下人员必须到场:监理人员、局指安质部人员、项目分部主管领导盯岗、项目分部安全员。
5.2.2工艺流程要求:5.2.2.1运梁车准备运梁前(不少于一天),由架桥队技术员通知项目分部技术员,由项目分部技术员向监理工程师提供所有待架T 梁的技术证明书,经监理工程师检查确认后,由项目分部技术员通知制梁队技术员准予从存梁场提梁。
5.2.2.2架桥队负责人将支座十字线恢复(根据下构施工队弹出的螺栓孔中心线),自检相邻两片梁的间距,合格后报验项目分部技术员,检查合格后报验监理工程师。