上传于:2019-04-19 15:10:00 来自: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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主梁桁架安装重点在于:   (1)钢管混凝土桁架梁在焊接拼装场组拼成节段后,运输至现场组段形成整跨,整跨移梁、落梁安装焊接连接是在空中进行,对钢管焊接施工工艺要求极高,施工技术难度大;   (2)本桥最大跨主梁为62.5米,其吊装重量在100吨左右,移梁过跨及空中落梁的稳定性极差,是本桥安装控制重点和难点项目。   

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  • 大桥工程预应力混凝土连续梁施工方案
    编制完成施工组织设计、施工工艺设计和工序质量控制设计、施工安全保证措施及应急预案后,应在开工前及时组织技术人员认真学习。同时要求技术员仔细阅读、审核施工图纸,及时澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。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,实行考核制度,持证上岗。
  • 某大桥混凝土拌和站规划方案

    某大桥位于广州南沙经济技术开发区,南北跨越某水道,是连接南沙开发区环岛西路与龙穴岛港区龙穴大道的城市干道。起讫里程为K0+000~K4+200,路线总长4.2Km,桥梁长2.774km。可供参考。

  • 某大桥混凝土拌和站规划方案
    某大桥位于广州南沙经济技术开发区,南北跨越某水道,是连接南沙开发区环岛西路与龙穴岛港区龙穴大道的城市干道。起讫里程为K0+000~K4+200,路线总长4.2Km,桥梁长2.774km。本段起讫里程为k0+000~k2+079,全长2.079km(含北引桥13×30m+15×40m连续箱梁及主桥72m+130m+130m+72m连续刚构)。主要工程项目为路基、桥梁、雨、污水管道和绿化工程土建部分,主要为引道685m,引桥990m,主桥404m。
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    一、 工程简介 某大桥主桥上部结构为90+3*l65+90(m)的五跨预应力混凝土连续箱梁。其主跨165m为目前国内同类型桥梁中跨径之首。根据设计要求,施工方法需采用悬臂灌筑施工工艺然后通过合龙及体系转换成为连续梁。 每个墩设23个悬浇段——5*2.5m+5*3.0m+5*3.5m+8*4.0m。梁段最长4.0m,最大重量156吨。 箱梁横截面:顶板宽15.42m,腹板宽7.5m,梁高由0号块的8.8m按二次抛物线渐变至23号块的3.0m。 预应力设计为三向预应力:纵向采用27束及25束φj15.24钢绞线;横向采用四束φjl5.24钢绞线;竖向采用φ32精轧螺纹钢筋。张拉控制应为0.75Ryb。 E2标为北汊主桥的一半,根据该桥的特点并参照国内外已有各种型式挂篮,选择了菱形桁架式挂篮作为悬臂灌筑的主要设备。该挂盘为中铁建集团总公司附属设计院设计,已多次应用于国内连续梁悬准施工中,但应用在如此大跨的桥梁施工中尚属首次。 二、 菱形桁架式挂篮的构造 菱形桁架式挂篮由主构架、行走及锚固装置、底模架、内外侧模板、前吊装置、后吊装置、前上横梁等组成
  • 某大桥主桥悬浇混凝土施工方法
    内容简介 光面爆破是通过正确选择爆破参数和合理的施工方法,按照隧道断面的设计轮廓线合理布置周边眼而进行的一种控制爆破, 实质上就是爆破光面层, 而实施爆破之后, 在隧道周边形成一个光滑平整的边壁, 使隧道断面既符合设计轮廓要求, 又要使围岩不产生损伤。它与传统的爆破法相比,最显著的优点是能有效地控制周边眼炸药的爆破作用,从而减少对围岩的扰动,保持围岩的稳定,确保施工安全,同时,又能减少超、欠挖,提高施工质量和进度。光面爆破可分为全断面一次爆破和预留光面层两种。 二十世纪六十年代中期,光面爆破、预裂爆破技术开始在铁路路堑开挖中进行试验和应用,后又引入到铁路隧道施工,并于1966年在蜜蜂簧2#隧道出口进行光面爆破试验。后来逐渐试验补充完善,至1974年铁路隧道施工中采用光面爆破技术就已比较成熟。 二十世纪七十年代后期,光面爆破技术又在普济隧道得到了新的发展。八十年代,下坑隧道软岩进行半断面微台阶开挖的研究成果,推进了隧道钻爆技术的发展。八十年代初,在成渝线金家岩隧道首次进行了软岩大断面光面爆破试验,并取得了成功。在南岭特浅埋软岩隧道进行了半断面开挖光面爆破技术的理论研究。在双线铁路雷公尖隧道硬岩深孔(5m)全断面(1O0㎡左右)爆破一次开挖成型。 在现阶段,光面爆破技术日益趋于成熟,在隧道开挖中得到了广泛地应用,例如:在金洞隧道、正阳隧道、雷公山隧道、蛟洋隧道、百步垭隧道、父子关隧道等诸多隧道掘进过程中,均采用了光面爆破施工技术,加快了隧道掘进速度,提高了施工质量,经济和社会效益显著。
  • 某大桥主桥预应力混凝土箱系梁施工
    某大桥结构形式为下承式系杆钢管砼拱,跨度为85m,其系杆为5.0m×2.4m的预应力砼箱形结构,其两端设横梁,2根系梁分别对应2条拱肋,中间设17道中横梁与之形成整体结构,系梁外侧为4.25m的悬臂板,因此该系梁具有跨度大、截面大、重量大,与其它部位连接复杂等特点,加之该桥施工中要确保通航,施工条件差,因此系梁的施工是该桥的关键。 一、现浇方案的提出 大跨度箱梁的施工,普遍有两种方法:预制和现浇。预制又分为分体预制、分段预制和整体预制,但无论采用哪种方法均需要吊装。该桥适合吊装的方法也仅限于两种;浮吊吊装和拖拉就位。吨位最小的分体预制段经计算也要120t左右,很明显,该河道大吨位浮吊无法驶入,即使可装卸式浮雕能够驶入,除须封航外,吊装时对两侧高压线和有线电视电缆的安全无法保证,因此此装方案不能采用。而拖拉纵移在岸上需搭设纵移滑道,同时还需提升至滑道的大吨位龙门吊或其他吊装设备,此方案从经济上被否定。因此预制方案不成立,分段现浇成为必然。首先,该方案可以在2临时墩间设置吊架作业,解决通航问题;二是将大跨度系梁化整为零,易于作业,同时也可以平行作业,争取时间;三是利用现有铁路器材搭设支架,接省了其他器材,减少施工投入;四是在设置临时墩的情况下,该系梁不可避免地在临时墩处存在负弯炬,通过设置显示接头的措施予以克服;五是通过敞式的箱梁形成后的张拉可以减少临时墩和吊架的受力,最大限度地减少材料的投入。因此,通过比较,现浇方案被采用纳。
  • 某大桥承台大体积混凝土的施工
    内容简介 某大桥是主跨1650m的大跨径悬索桥。其南北承台混凝土平面尺寸为16.8×22.8m、高7m,单个承台混凝土方量约2643m3,砼设计强度等级C30。南北承台均采用桩基础,承台底部为12根Ф2.8m嵌岩桩。 大体积混凝土由于水化热作用,混凝土浇筑后将经历升温期、降温期和稳定期三个阶段,在这个阶段中混凝土的体积亦随之伸缩,若各块混凝土体积变化受到约束就会产生温度应力,如果该应力超过混凝土的抗裂能力,混凝土就会开裂。 为防止大体积混凝土温度裂缝的产生,应主要从两方面着手:一是提高混凝土材料本身的抗裂特性;二是减小外力、温度、约束等作用在结构内部产生的效应。 大体积混凝土施工主要难度在于如何控制水化热,避免混凝土开裂或造成过大的温度应力。目前采用的通用办法就是优化配合比,调节混凝土材料的入模温度,混凝土内部进行温度调节,合理划分浇筑高度及浇筑顺序,加强混凝土的养护等措施。
  • 某大桥锚碇锚塞体混凝土施工方案
    某大桥北锚碇锚塞体设计在北岸引桥2号墩、北岸桥台之间。锚塞体轴线前锚面上、下游里程桩号均为DK0+078.00米处、标高均为163.49米,锚塞体拱轴线倾角为30°,上、下游锚塞体原设计全长均为15.0米,由于地质原因进行了加长变更,变更后长度均为19.0米、锚塞体开挖总方量约为5934.1m3。 锚塞体整体前15米为一喇叭形状,断面由小变大,顶板、底板为两个不同的坡度,分别为21°13′10″和39°26′05″;后4米长为一等截面,顶板与底板的坡度均为30°,为一急倾斜洞体,洞体支护采用一次支护,然后进行岩锚钻眼、岩锚预应力锚固系统、注浆、锚固系统连接与张拉、锚碇定位支架安装、锚塞体砼浇注等施工。
  • 大跨度钢桁架梁焊接拼接节点加固设计及监测分析
    大跨度钢桁架梁焊接拼接节点加固设计及监测分析,可供参考下载。
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    本工程建设地点在嘉兴南站,主要由站房屋盖和无站台柱雨棚组成。雨棚主体结构采用双向钢管空间桁架结构,设计横向有E、F、G、H四个轴线,宽86.5米,纵向20个轴线,总长421米,雨棚覆盖面积为39380㎡。 无柱雨棚采用钢管混凝土柱、空间 “▽”桁架结构,屋面设置H型钢蜂窝梁。钢管混凝土柱为单管柱,柱下部为φ700×25(28),上部为φ600×30,中部设置变径管,纵向柱距为24m,29m;雨棚钢桁架上弦主要采用φ245×14、下弦主要采用φ245×20,主梁横向最大跨度39m,最小跨度为11.5m,纵向以人行天桥为界分为东西两部分,东西部各长197m。
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  • 某地混凝土柱钢架梁厂房结构部分施工图(局部夹层)
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