渡槽预应力施工工艺及质量控制要点
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渡槽预应力施工过程控制摘要:由于我国的地域辽阔,导致水源分布不均匀,整体呈现南部水源多,北部水资源较少的情况,且在降水方面,南方地区的降水量也要高于北方。
因此,想要实现水资源的共享,就需要进行南水北调,而南水北调工程中渡槽预应力施工的过程控制极为重要,基于此,本文对渡槽预应力施工过程控制进行分析与论述。
关键词:渡槽;预应力施工;过程控制随着我国科技水平的快速发展,对于水利工程中的渡槽施工也有着很大的影响,在很大程度上提高了渡槽施工的质量水平。
渡槽预应力施工技术也得到了很好的发展,使我国水利工程的建设质量进一步提高。
渡槽预应力施工过程控制对于水利工程的整体质量有着至关重要的影响,因此,加强对渡槽预应力施工过程的控制,是实现水利工程质量提高的重要措施。
1.预应力技术1.1预应力混凝土技术预应力混凝土技术是指对混凝土结构预先施加荷载力,使混凝土结构在此情况下产生压应力,进而减少、甚至抵消因外部荷载力施加而产生的压应力。
该技术可以有效提高混凝土结构的刚性,并且能减少混凝土结构的弹性变形,提高混凝土结构的抗性与使用寿命。
预应力混凝土技术的应用优势主要体现在两方面:一,对混凝土构件的抗裂能力进行了提升,普通的混凝土构件并没有预应力,因此其抗裂能力都是取决于自身的抗拉强度,因此抗压强度较低。
而施加过预应力的混凝土构件,其内部受拉区有预应力的存在,可以在受到外部荷载力的情况下对进行抵消,只有将混凝土构件内的预应力全部抵消,并超过了混凝土本身的拉应变之后,预应力混凝土构件才会开裂。
二,预应力混凝土技术在提高了混凝土构件抗裂能力的同时,也在很大程度上提高了混凝土构件的整体刚度。
通常情况下,预应力混凝土构件在使用过程中不会出现开裂的问题,相较于普通混凝土构件,其在整体强度上有了很大的提高。
1.2预应力钢结构预应力钢结构指的是对钢结构施加荷载之前,通过特定的方法对钢结构进行初应力的预加,在施加荷载力时,要保证钢结构的安全性及正常使用性。
预应力混凝土渡槽施工控制措施摘要:南水北调总干渠南阳段的草墩河渡槽为大型三向预应力渡槽,槽体施工中承重支架采用贝雷架,采用架立钢筋和u形筋卡精确的进行预应力筋的定位和加固;混凝土采用水平分段分层浇筑,并采用二次复振的方法保证了槽体混凝土质量。
制定了科学合理的预应力张拉程序和张拉工艺,并用摩阻试验测试槽预应力体系的孔道预应力损失,并采取综合措施降低预应力损失值,保证了预应力施工质量。
本文对槽体混凝土和预应力的施工施工工艺和质量控制措施进行了总结,以供类似工程参考。
关键词:三向预应力渡槽贝雷支架预应力张拉中图分类号:tu37 文献标识码:a 文章编号:一、工程概况草墩河渡槽位于南水北调总干渠桩号181+693~182+024,主要建筑物从进口至出口依次为:进口渐变段、进口节制闸、进口连接段、槽身段、出口过渡段、出口检修闸、出口渐变段。
渡槽采用单跨双幅布置,受力体系为简支渡槽。
跨径组成为5×30m,槽体长29.94m,渡槽重2029吨,设计水深6.26m,加大水深6.96m,上部为三向预应力矩形槽,下部为空心薄壁墩,桩基础。
单槽净宽13m,槽净高7.28m,槽端底板厚1.15m,宽15.5m,腹板底宽1.07m,顶宽0.9m,槽体高8.93m;跨中底板厚0.7m,宽15.5m,腹板底宽1.07m,顶宽0.7m,槽体高8.48m,双幅槽体间距2.5m。
二、槽体混凝土施工1.施工顺序槽体混凝土浇筑先从3#墩间第三跨施工,后分别向下游进行第四跨、第五跨逐跨施工;向上游进行第二跨、第一跨逐跨施工;每一跨作为一节施工段,槽体混凝土浇筑按槽体混凝土底面向上3.2m 高度分层浇注施工,分缝处采用预留齿槽与防水板共用方式止水,先浇筑底板和部分腹板,后浇注腹板和顶板。
每跨槽体左幅先行施工,右幅槽体晚于左幅15天左右开始施工,左幅腹板混凝土强度达到2.5mpa后,腹板模板拆除进行右幅槽体腹板混凝土施工。
2.槽体承重排架搭设及模板安装渡槽槽身采用贝雷梁支架现浇,现浇支架按两跨双幅连续梁布置,支架基础为钻孔桩扩大基础,整个支架由下至上依次为钢管支架、工钢横梁、贝雷梁、分配梁、模板等。
水北沟渡槽预应力施工工艺水北沟渡槽共四跨,单跨槽身为跨度30m的两孔一联简支多侧墙结构,槽身纵向、横向、竖向三向施加预应力。
上部结构为双孔矩形过水断面,尺寸为2×6m×4.6m,底板厚0.4m,侧墙厚0.5m,中墙厚0.6m。
槽身结构复杂,施工难度大。
目前槽身施工已经完成,结合施工过程介绍一下预应力施工工艺。
标签:南水北调水北沟渡槽预应力施工后张法1 波纹管安装1.1 波纹管安装在将底网钢筋及侧向钢筋绑扎好后才能够进行波纹管的安装。
安装的过程中,应按照设计图纸中每个孔道坐标在模板上标出的断面及矢高控制,坐标尺寸量测的误差保持在±5mm的范围内,波纹管应用定位筋固定在附近钢筋上,同时将其左右位置控制好。
定位筋与附近筋焊接,将波纹管上的定位环(φ6圆钢,间距50mm,弯段加密)与定位筋焊牢,由专人随时用净水冷却焊点,以防高温灼伤波纹管,防止波纹管位置移动。
波纹管接头采用专用接头,在搭接处用密封胶带缠紧。
安装完波纹管后,根据设计要求对其位置及曲线形状进行检查,以保证波纹管固定牢靠。
1.2 排气孔及灌浆孔布置①对于一端张拉水平预应力孔道,用φ15mm高压塑料管从固定端锚垫板预留孔口引出作为排气孔,用φ15mm钢管从张拉端锚垫板预留孔引出做为灌浆孔。
②对于一端张拉竖向预应力孔道,用φ15mm高压塑料管从张拉端锚垫板预留口引出作为排气孔,从固定端锚垫板预留孔口引出作为灌浆孔。
③对于两端张拉部分的预应力孔道,根据施工方便,在一端锚垫板预留孔用φ15mm钢管引出作为灌浆孔,另一端作为排气孔。
④排气管要求通至预应力混凝土表面并外露300mm 以上,在外端编号并用胶布粘牢,排气管与波纹管之间应用密封胶布缠紧,灌浆管与锚垫板之间用丝扣连接。
2 钢绞线加工及安装2.1 钢绞线的下料长度本工程设计为夹片锚具,施工时采用穿心式千斤顶在构件上张拉,钢绞线束的下料长度L按下式计算,以校核设计图纸中下料长度满足施工需要。
探讨大型渡槽预应力施工技术的质控要点摘要:大型渡槽预应力施工技术发挥出自身影响力,应该明确实际的应用条件,在此基础上制定出科学的质控措施,确保大型渡槽预应力施工技术展示出强大功能,保证项目的基本质量。
关键词:大型渡槽;预应力施工技术;质控要点大型渡槽预应力施工难度较大,有着极为严格的质量控制要求,主张在落实监理工作时合理把控各个环节的质量,详细分析预应力钢绞线穿线布设状态,以此才能让整体的效果得以维护,避免出现多种隐患。
受到诸多因素的影响,大型渡槽预应力施工技术应用中反映出不足之处,需要做好质量控制工作,明确相关要点【1】。
一、大型渡槽预应力施工准备工作为保证项目的整体效果符合预期,需要将准备阶段的工作落实到位,还要结合施工要求加以分析,明确具体的要领。
分布工程开工申请至关重要,需要对开工条件展开详细分析,判断是否经过了监理审批,获取了相应资质。
此外,人员分工上,应该高度重视合理性和科学性,细化出模板、钢筋以及混凝土等关键岗位技术人员,落实质量追溯制,给项目整体建设保驾护航。
对于材料,需要落实好针对性分析,如水泥以及钢绞线等,均要保证质量合格,数量上也要符合标准。
机械设备也是需要重点考虑的内容,要保证张拉设备、振捣设备等符合需求,给大型渡槽施工提供支持。
相关单位应该设置出现场实验室,以便各种材料使用前接受对应检查,还要优化相应的管控方案【2】。
对施工组织要进行详细审查,运用方案会审的方案,使得方案更具可行性和适用性。
二、大型渡槽预应力施工阶段的质控要点(一)掌握张拉时间及顺序结合大型渡槽项目的具体要求,槽身强度达到90%设计强度且龄期在7天以上时需要施加预应力。
在张拉前期,应该将承压面清理干净,对于锚垫板进行检查,还要判断波纹管边缘的混凝土质量,如果发现存在着空鼓问题,应该及时将其修补,当待修补混凝土强度超出了设计强度的90%,可以及时的落实好张拉工作。
监理环节,需要明确张拉条件,还要控制好相应顺序。
一、工程概述本项目为预制渡槽工程施工,渡槽跨度为40米,渡槽长度为50米,渡槽采用预应力混凝土结构。
工程位于某水渠 cross 某道路处,施工环境较为开阔,交通便利。
二、设计依据1. 业主提供的项目区1:500测绘图、场地工程地质调查报告。
2. 规范手册:《灌溉与排水工程设计规范》(GB 50288-99)、《水利水电工程等级划分及洪水标准》、《灌区水工建筑物丛书渡槽(第二版)》、《混凝土结构设计规范》(GB500102002)、《DL5169-2002T水工混凝土钢筋施工规范》。
三、施工工艺及流程1. 预制构件生产(1)生产预制构件前,应根据设计图纸进行构件的放样和切割。
(2)采用预应力混凝土工艺,对构件进行浇筑。
在浇筑过程中,应严格控制混凝土的配合比、坍落度、浇筑速度等参数。
(3)混凝土浇筑完成后,对构件进行养护,养护时间不应少于7天。
2. 构件运输(1)运输前,应对构件进行检查,确保构件质量符合要求。
(2)采用专用运输车辆进行运输,确保构件在运输过程中保持稳定。
3. 构件安装(1)根据设计图纸,对构件进行定位,确保构件的位置、高度、倾斜度等参数符合要求。
(2)采用专用连接件将构件连接在一起,连接件应符合设计要求。
(3)连接完成后,对连接部位进行混凝土浇筑,浇筑过程中应严格控制混凝土的配合比、坍落度、浇筑速度等参数。
4. 施工质量控制(1)预制构件生产过程中,应定期对混凝土强度、预应力损失等进行检测。
(2)构件运输过程中,应定期对构件进行检查,确保构件不受损坏。
(3)构件安装过程中,应定期对构件的位置、高度、倾斜度等进行检测,确保构件安装准确。
四、施工组织设计1. 人员配置本项目施工队伍应包括项目经理、技术人员、施工人员、安全员等,确保施工过程中的各项工作得到有效开展。
2. 施工设备本项目施工设备包括混凝土搅拌站、预制构件生产线、运输车辆、吊装设备、测量仪器等。
3. 施工进度计划根据工程总量和施工工艺,制定详细的施工进度计划,确保工程按时完成。
渡槽施工技术及措施(二)引言:渡槽施工是指在建设渠道或管线过程中,为了克服河流、道路甚至建筑物的阻碍而施工的一种特殊工法。
渡槽施工技术及措施的有效实施对于保障施工质量和工程安全至关重要。
本文将从施工技术和措施两个方面进行论述,旨在为相关施工人员提供指导。
正文:一、施工技术1. 积水处理:选择适当的积水处理方法,如加固渠道底部,加装水泵设备、设置临时泵站等。
2. 渡槽施工方式:根据实际情况选择切削施工、顺推施工或钻孔施工等渡槽施工方式。
3. 施工材料选择:根据渡槽的形状、尺寸及水质要求选择合适的施工材料,如钢板、混凝土等。
4. 渡槽加固措施:根据渡槽的承载力要求,设计合理的加固措施,如设置加固梁、加固板等。
5. 渡槽防水措施:选用合适的防水材料进行渡槽内外的防水处理,如使用胶膜、水泥浆等。
二、施工措施1. 施工前准备:制定详细的施工方案,进行必要的测量和勘探工作,确保施工前的准备工作充分。
2. 安全措施:设置安全警示标识,安排专人负责安全工作,做好施工现场的防护措施,如搭建防护网、设置警戒线等。
3. 施工设备准备:配备必要的施工设备,如钻孔机、起重机、输送机等,确保施工的连续性和高效性。
4. 环保措施:采用环保的施工技术,尽量减少对环境的影响,合理利用施工废弃物,如可回收利用的渣土进行处理等。
5. 质量控制措施:设立质量控制小组,进行质量把关和监督,做好施工工艺和工程验收等工作。
总结:渡槽施工技术及措施的有效实施对保障施工质量和工程安全至关重要。
施工技术包括积水处理、施工方式选择、施工材料选择、渡槽加固和防水措施等。
而施工措施则包括施工前准备、安全措施、施工设备准备、环保措施和质量控制措施等。
通过合理选用施工技术和实施相应的措施,可以确保渡槽施工的顺利进行,提高工程质量,保障工程安全。
南水北调中线干线***渡槽工程20m跨架空渡槽C50预应力混凝土施工2006年1月1、工程概述南水北调中线总干渠***渡槽段是南水北调中线京石段应急供水工程的重要组成部分,工程位于河北省保定市满城县境内,距保定市约30公里。
***渡槽设计流量125m3/s,加大流量150m3/s。
本标段是***渡槽段工程的第Ⅱ标段,本段工程起点为渡槽进口渐变段起点,终点为渡槽20m跨槽身段。
干渠桩号(375+357~376+370.4),全长1013.4m,由进口段、进口连接段、槽身段(包括落地矩形槽段、20m跨多侧墙槽段)组成。
本标段的高标号预应力混凝土结构是20m多侧墙渡槽段,全长710m,共35跨。
中心线长339.85m 的范围为弯道段,转变半径第一段为530.946m,中心角21.574º,第二段为482.897m,中心角23.721º。
渡槽槽身单跨达20m,宽度22m,高7.7m,第34跨(槽墩编号34#~35#)由于跨越铁路,该跨布置为30m跨多侧墙槽身。
槽身为三槽一联多侧墙结构形式。
槽身底部由底板、纵梁、横梁三部分组成。
槽身底板厚50cm;纵梁顺槽身水流方向布置4根,间距5.3m,纵梁结构尺寸为(宽×高)1.3(1.4)×1.8m;横梁垂直槽身方向布置,间距2 m,共8根,结构尺寸为(宽×高)0.5×0.9m;槽身中间隔墙厚70cm,两边墙厚60 cm,边墙外侧设置侧肋,侧肋间距2 m,共8根,结构尺寸为(宽×高)0.5×0.7m;槽身顶部设连系梁,间距2 .2m,共8根,结构尺寸为(宽×高)0.3×0.7m。
结构断面图见图1:图1 槽身断面结构图2、施工重点和难点本工程为长距离调水工程,引水成本高,纵坡比为1/3900,坡度很小,减小水流阻力和水头损失及水量损失非常重要,因此要求渡槽混凝土表面(尤其是过流面)光洁、无气泡,内部密实,避免引水外渗;同时渡槽槽身单跨达20m,宽度22米,浇筑仓面大,支撑荷载大,要求支撑结构变形小,杜绝因支撑变形造成裂缝。
沙河渡槽后张法三向预应力施工技术与质量控制摘要:三向预应力渡槽工程施工技术复杂、施工质量控制难度大。
本文通过鄂北调水工程沙河渡槽三向预应力施工经验总结,从施工要求、施工准备、施工程序、施工工艺等方面分析了后张法三向预应力施工关键技术与质量控制要点,明确指出在后张法三向预应力施工中,制定科学的张拉顺序是保证施工质量的关键,在预应力张拉施工中必须严格按规范要求,采用张拉力和伸长量两个指标同时对张拉施工过程进行控制,并以张拉力控制为主,才能有效控制张拉施工质量,减少有效预应力损失,保证结构的可靠性与耐久性。
关键词:沙河渡槽;后张法;三向预应力;施工技术;质量控制1.工程概况湖北省鄂北调水工程沙河渡槽位于枣阳市环城方湾至孙井村,桩号桩号121+800~123+180,总长1.38km,其中槽身段长1350m,每跨长30m,共45跨。
槽身横断面为矩型槽,横断面尺寸:内轮廓5.8m×4.6m(净宽×净高),外轮廓8.0m×6.7~6.2m,空槽重量约1115t。
槽身设计为简支型式,三向预应力钢筋现浇混凝土结构,混凝土设计指标为C50W8F150。
预应力采用后张法施工,渡槽纵纵向、横向采用钢绞线,竖向采用精轧预应力钢筋。
槽身相连端部分别设计55cm后浇带,预留空间用于两端预应力张拉施工,预应力张拉施工完成后进行二期混凝土浇筑。
单榀槽纵向预应力钢绞线共32孔,两端张拉;其中26孔为直线筋(6孔为12Φs15.2,8孔为10Φs15.2,4孔为6Φs15.2,底板8孔为4Φs15.2,6孔为曲线筋为12Φs15.2);除底板8孔4Φs15.2为扁锚外,其它均为圆形锚具。
横向预应力钢绞线共39孔,采用圆形锚具,单端张拉;其中26孔为直线筋(均为5Φs15.2,13孔为曲线筋(中间底肋11孔、端部底肋2孔均为10Φs15.2)。
在侧墙竖向共布置146孔(2x73孔,其中侧肋外侧2x13孔)ΦPs32预应力螺纹钢筋,单端张拉。
梁式渡槽预应力高性能混凝土生产质量控制总结摘要:文章结合贾河渡槽混凝土生产质量控制,从混凝土原材料选用、配合比确认、生产准备、生产过程等几方面总结了预应力梁式渡槽混凝土生产质量控制技术,可供同类水利工程施工借鉴。
关键词:梁式渡槽预应力高性能混凝土生产质量控制一、前言贾河渡槽槽身箱梁按三向预应力设计,单槽混凝土方量1250m3,采用泵送浇筑。
混凝土施工受渡槽施工程序、工期安排、环境影响等各种因素影响,为保证渡槽工程质量,必须对混凝土生产各个环节进行全面控制。
二、工程概况贾河渡槽位于河南省方城县独树镇大韩庄与蔡庄之间的贾河上,是南水北调中线工程总干渠穿越贾河的大型交叉建筑物。
设计流量330 m3/s,加大流量400m3/s,是我国目前已建和在建的单体槽身过水流量最大的预应力渡槽之一。
槽身段全长200m,跨径布置为5×40m,槽体采用简支预应力开口箱梁截面形式,单槽长40m,槽身净宽13m。
工程安全等级一级。
三、混凝土原材料选用及配合比确认试验室根据槽身混凝土设计等级C50W6F150、南水北调标准《混凝土工程碱骨料反应技术条例》总碱量不大于2.5kg/m3、入仓设计坍落度180mm~220mm等几方面参数,以强度、总碱量、工作性、抗裂性能、避免混凝土强度减小及混凝土收缩徐变的不良影响为主要指标进行配合比试配。
1、原材料选用原材料应以满足国家标准、水工规范、南水北调标准为前提,对比分析了原材料对混凝土的工作性、抗裂性及耐久性的影响,并应满足以下要求:(1)水泥选用厂家质量稳定的P.O52.5,碱含量不大于0.60%,比表面积介于300 m2/kg~350m2/kg之间;(2)粗、细骨料吸水率分别小于1.0%和1.5%,含泥量分别小于0.5%和1.0%,且不得含有泥块。
粗骨料母岩强度大于75MPa。
细骨料满足级配Ⅱ区,细度模数控制在2.4~2.8。
减水剂选用收缩率比小、减水率大于28%以上的聚羧酸减水剂。
渡槽槽身预应力施工技术要求
1在槽身两层混凝土浇筑完毕后,开始预应力钢绞线的张拉。
2钢绞线进场后要进行检验方可使用;预应力筋张拉机具及仪表按规定进行维护和校验;张拉设备应配套标定,并配套使用;张拉设备的标定期限不应超过半年;预应力筋用锚具,夹具应按设计要求采用,其性能应符合国家标准GB/T14370等的规定。
3预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为6%,张拉中,每条钢束滑丝或断丝不应超过一根,且总量不得超过一根纵梁其某一截面钢丝总数的1%.4砼浇筑过程中,必须派专人对波纹管进行维护,在砼初凝前,来回抽动内衬管,防止漏浆堵孔或造成管道变形。