安庆长江公路大桥设计及施工介绍
- 格式:ppt
- 大小:27.45 MB
- 文档页数:105
高速公路总公司安徽省高速公路总公司所辖高速:G3京台高速合徐段、G40沪陕高速合宁段、G30连霍高速安徽段、G4001合肥绕城高速、合安、合巢芜、合淮阜、宁淮安徽段、高界、宣广、马芜、安景、沿江高速以多云天气为主,通行正常。
一、合宁高速公路合宁高速公路起自安徽省合肥西郊大蜀山,终于苏皖交壤的周庄,全长约133.43千米,为上海至成都的沪蓉公路和上海至伊宁312国道的重要组成部份。
合宁高速公路于1986年10月动工,1995年11月全线贯通。
合宁高速公路全长133.43千米,合宁高速公路于1991年10月4日建成通车.是安徽交通史上第一条高速公路;0K-31K(大龙段)于1995年9月底全线贯通。
合宁高速公路在1991年百年不遇的特大洪灾中,发挥了庞大作用,成为省会合肥通往外地的唯一通道,被群众称之为“救命路”。
1993年荣获交通部颁发的“全国十大公路工程”称号,1996年被安徽省人民政府授予“安徽十大重点工程”。
全线设有文集、大墅及吴庄3个效劳区和吴庄、全椒、大墅、肥东、龙塘、十八岗、机场、大蜀山8个收费站,现已成为安徽交通大动脉。
合宁高速公路于2002年完成了千米实验段改建任务,2003年3月进入规模施工时期,完成双幅62千米改建任务,2004年完成双幅千米及陇西立交、合徐南花滩段千米的改建任务。
2004年11月6日全线改建完工通车,共完成投资亿元。
通过改建,大大地改善了安徽的对外形象,提高了安徽第一路的通行能力。
二、合巢芜高速公路合巢芜高速公路是安徽省“八五”期间交通基础设施重点建设项目,是安徽省通往沿海经济发达地域的重要干线公路,也是国家计委主持的“长江三角洲综合运输网”计划中合肥-杭州综合运输网的一段。
工程起自肥东陇西立交,终止于和县雍镇,全长100千米,为全封锁、全立交、操纵出入的双向4车道高速公路,设计车速100千米/小时。
1992年12月动工建设,前两期工程于1995年12月完工,三期工程芜湖长江大桥北岸公路接线于2000年9月通车。
安庆市望东长江公路大桥
望东长江公路大桥是国家高速公路网的重要组成部分,主桥为 78+212+608+212+78=1188米的五跨半漂浮体系斜拉桥,标准桥面宽度34.5米,主梁采用钢箱梁,下部采用群桩基础,桥塔采用流线形花瓶式主塔,桥塔总高180米。
桥塔曲线造型创意于七仙女拂袖长空之形象,营造出天上人间的和谐景象,同时为满足于结构需要,桥塔顶部采用古币形状的双横梁,如同双手托举的明珠,寓意前程似锦之愿景,双塔肢与上横梁又体现二龙戏珠之感想,在满足桥梁结构安全、经济、适用的前提下,实现八百里皖江“一桥一景、亦桥亦景”的设计构想。
安庆长江公路大桥主桥方案比选
汪学著;黄从俊
【期刊名称】《城市道桥与防洪》
【年(卷),期】2010(000)009
【摘要】该文介绍了安庆长江公路大桥主桥的方案构思和方案设计,提出了四种适合该桥建设条件的桥型方案,为选择主桥方案奠定基础.重点对主跨为495~520 m 范围内的斜拉桥方案的难点及特点进行分析研究,分别为:第一桥型方案,主桥为扁平箱梁断面预应力混凝土斜拉桥; 第二桥型方案,主桥为梁板式断面预应力混凝土斜拉桥;第三桥型方案,主桥为全焊扁平流线形封闭钢箱梁斜拉桥;第四桥型方案,主桥采用五跨叠合梁斜拉桥.经过充分比较和论证后,最终确定主跨为510 m全焊扁平流线形封闭钢箱梁斜拉桥.
【总页数】4页(P134-137)
【作者】汪学著;黄从俊
【作者单位】杭州市城乡建设设计院有限公司,浙江杭州,310004;合肥市规划设计研究院,安徽,合肥,230041
【正文语种】中文
【中图分类】U448.27
【相关文献】
1.安庆长江公路大桥主桥钢箱梁制造新工艺 [J], 陈宇;易泽翰;戴佶芳
2.安庆长江公路大桥主桥施工控制仿真计算 [J], 韩富庆;胡可;寇明国
3.九江长江公路大桥主桥设计方案比选 [J], 吴宝诗;魏建华;
4.白洋长江公路大桥主桥桥面铺装方案研究 [J], 涂洪涛;赵百磊
5.安庆长江公路大桥主桥总体结构静力分析 [J], 王胜斌;胡可
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
安庆桥深水基础施工难点及其施工技术随着交通运输的发展,大型桥梁的建设不断增加,而深水基础的施工对于桥梁的整体稳定性和安全性至关重要。
而对于安庆桥的深水基础施工来说,其难点更是不容忽视。
本文将围绕安庆桥深水基础施工难点及其施工技术展开讨论。
施工难点大型深水孔井基础施工难度大安庆桥跨越长江,河床深度为29.5m,因此在施工过程中需要采用深水孔井基础。
对于采用这种基础方式建造大型桥梁,其施工难度是非常大的。
首先,在深水环境下进行钢筋加工及现场起重难度大,增加了安全风险。
其次,地下水位压力大,会对施工人员的工作造成很大的影响,需要采用围堰方式来控制周围的水压。
确保基坑排水与稳定在开挖时,随着土方深度的加大,难免会遇到一些地质问题,如岩石、土层险情等,这些因素都会导致基坑失稳。
同时,基坑内水位的控制也是个大问题。
如果排水受阻,就会给基础的施工带来很大困难,因此需要采取相应的措施来处理。
钢筋的加工与现场起重在深水孔井基础施工中,钢筋的加工和现场起重是施工中必不可少的环节。
由于施工环境的限制,钢筋的长度和直径都与普通情况下不同,需要进行相应的处理。
同时,施工现场作业区域较小,作业人员和机器设备之间的协调也需要考虑周全。
施工技术采用隔离围堰技术考虑到地下水位的压力问题会对施工人员工作造成很大影响,在施工过程中需要采用隔离围堰技术。
将周围地层围堵起来,从而避免地下水位的压力对施工造成影响。
采用定向钻孔技术如果采用传统的施工工艺,那么施工人员在深水中对钢筋进行加工和现场起重的难度是非常大的。
因此,需要采用定向钻孔技术,从岸边开始定向钻进钢筋,在深水中形成稳定的支承结构,为深水孔井基础的施工提供了重要的保障。
采用数字化技术在施工过程中,采用数字化技术能够大大提高施工效率。
在CAD插件中,可以设计出钢筋的长度和直径等参数,并实时跟踪设备和人员的操作状态,以便在施工过程中对方案进行动态调整。
在经历了长时间的施工和努力之后,安庆大桥的深水孔井基础施工已经得到圆满完成。
长江大桥主塔施工方案施工组织设计一、引言长江大桥作为中国的重大交通基础设施工程,其主塔的施工对于保证桥梁结构的安全稳定至关重要。
本文将详细讨论长江大桥主塔施工方案的施工组织设计,旨在确保施工过程的顺利进行并保证工程质量。
二、施工准备阶段1. 资料调查与技术研究在施工准备阶段,施工方应对长江大桥的设计图纸、施工规范以及相关技术规范进行充分调查和研究。
特别是对主塔施工过程中可能遇到的技术难题进行深入了解,制定相应的解决方案。
2. 人员组织与分工为保证施工效率和质量,施工方应合理组织施工人员,并明确各人员的职责和分工。
在主塔施工过程中,应设立工程师、监理、施工人员和安全人员等职位,确保各个环节有专人负责。
三、主塔施工方案设计1. 施工方法选择针对长江大桥主塔的特点和实际情况,施工方应选择合适的施工方法。
常见的主塔施工方法有“拨浪鼓”法、“摇摆柱”法和“分段施工”法等。
根据具体情况,选择最适合的施工方法。
2. 施工步骤规划在施工方案设计中,施工方需详细规划主塔的施工步骤。
包括主塔地基施工、主塔基础浇筑、主塔筒体施工等各个环节的先后顺序和时间安排。
确保施工进度合理,各个步骤之间协调有序。
3. 安全措施主塔施工过程中,应加强安全管理,确保施工人员的人身安全。
在高空作业环节,施工方应设置合适的安全网、安全吊篮等设备,并制定严格的安全操作规范。
定期组织安全培训,提高施工人员的安全意识和技能水平。
四、施工过程管理1. 进度管理施工方应制定详细的进度计划,并严格按照计划进行施工。
定期召开进度会议,对施工进度进行跟踪和评估。
同时,要做好对施工过程中可能发生的延误因素进行预测和应对措施的制定。
2. 质量控制主塔施工过程中,质量控制是至关重要的。
施工方应建立科学的质量管理体系,制定严格的工艺规范和验收标准。
定期进行质量检查,及时发现和纠正施工中的质量问题。
3. 施工技术支持施工方要充分利用现代化的施工技术手段,提高施工效率和质量。