上传于:2019-05-01 11:00:27 来自: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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本资料为嘉悦大桥主桥设计施工图,图纸包括:桥墩一般构造图,桥台桩基础钢筋布置图以及桥塔一般构造图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。

嘉悦大桥主桥设计施工图-图一

嘉悦大桥主桥设计施工图-图一

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  • 泸州某主桥上部设计施工图
    内容简介 1、结构构造 上部结构为三跨预应力混凝土连续梁,其跨径组合为45m+76m+45m,采用单箱单室截面,单箱顶宽11m,底宽6m,两侧悬臂长2.5m,主墩支撑处箱梁中心梁高4.4m,跨中箱梁中心梁高2.0m,梁高以半立方抛物线变化。箱梁顶面设置双向1.5%横坡,顶板厚0.28m,悬臂板端部厚0.18m,根部厚0.6m;腹板厚0.42m~0.62m,底板厚0.25m~0.65m,也以半立方抛物线变化。横隔板分别设在中支点、边支点,厚度分别为1.8m和1.2m,各横隔板均设置了人洞以便施工。 箱梁腹板上设有通风孔,一般设在梁段的中心部位,可根据实际情况作适当调整。 箱梁O号段长8m, 在支架上浇注。两侧各有9个节段,梁段数及梁段长度为5×3.4m和4×4m。1号~9号梁段采用挂篮悬臂浇注施工,悬臂浇注梁段最大控制重量93t,挂篮控制重量40t。主桥共有3个合拢段,即两个边跨合拢段和1个中跨合拢段,合拢段长均为2m,在吊架上浇注。边跨现浇段长5.92m,在支架上浇注。 箱梁为两向预应力结构,分纵向预应力束、桥面板横向预应力束。
  • 某坝长江大桥工程主桥组织设计施工方案
    某坝长江大桥工程主桥施工组织设计方案,内容详实,可供广大网友参考下载。
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计方案
    某坝长江大桥工程主桥施工组织设计方案 ,内容详细丰富,可供网友参考下载。
  • 某坝长江大桥项目主桥施工组织设计方案
    本工程为某坝长江大桥工程主桥土建及安装。某坝大桥工程由某坝大桥正桥、菜园坝立交、南城隧道、南城立交及海铜路改造工程组成。线路全长4.0Km。
  • 某坝长江大桥工程主桥施工方案设计
    施工场地和大临设施布置,主要分项工程施工工艺描述,关键项目施工技术和安全、质量控制措施
  • 某坝长江大桥工程主桥组织施工设计方案
    本施工组织方案,严格施工工艺,加强施工管理,从原材料的选择,混凝土的拌制、浇注,到承台混凝土灌注结束后的养护等各项工序都要有专人负责,层层严格把关,严肃施工纪律,加强质量意识。
  • 某坝长江大桥主桥工程组织设计施工方案
    根据本工程施工方案和工期要求,下部结构基础施工投入的机械设备主要包括起重机械、船舶设备、混凝土设备,金属加工机械、动力机械、运输机械、土方机械、预应力设备以及试验、测量、监控检测设备。
  • 新光大桥主桥整体施工过程仿真分析
    为准确了解新光大桥施工过程中的三维受力状况,建立以块体单元、板单元、梁单元 及杆单元组成的有限元模型,利用通用有限元程序Strand7并通过引入API的方法进行施工过程 的仿真计算,给出仿真分析结果,指导主桥整体施工。施工过程中的实测结果与仿真计算结果相吻 合,证明了仿真分析方法及结果的正确性。
  • 西江特大桥主桥0号段施工方案
    本资料为西江特大桥主桥0号段施工方案,内容详实,可供参考。
  • 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。
  • 大桥主桥挂篮悬浇施工专项方案
    本资料为:大桥主桥挂篮悬浇施工专项方案,内容详实,可供参考。
  • 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。
  • 南昌某大桥主桥钢管拱施工方案
    主桥上部结构采用二孔钢管混凝土系杆拱,全长606米,其中两个主跨为跨径228米连拱,两侧边拱跨径均为75米。结构属于刚性拱柔性系杆结构。主拱桥面以上为钢管混凝土拱,主跨矢跨比F/L=1/4.5,拱轴线采用二次抛物线,边跨矢跨比为F/L=1/8.5,拱轴线采用m=1.8的悬链线。主跨钢管混凝土拱肋断面采用四根φ900mm钢管组成空间桁架结构,主孔拱肋高4.6m ,拱肋宽2.6米。四根主钢管通过横向缀条、隔板和腹杆连接,并在两缀条间和钢管内都灌注50号微膨胀混凝土,主拱肋采用门式膺架分两段吊装施工。边拱采用悬链线拱,拱肋高5.0m ,拱肋宽3.0m为现浇混凝土拱,外型上做成和主拱相似的形状,边拱采用桩+横梁施工方案。
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织方案
    本工程主桥桥墩施工项目包括P15、P16墩身、墩帽和P19、P20桥墩基础及墩身、墩帽;P17、P18桥墩墩身,“Y”型预应力混凝土刚构;提篮式钢箱拱安装;边侧跨、中跨系杆索及吊索安装;正交异性桥面板钢桁梁,双线轨道梁安装;边跨支座、纵向阻尼限位设备及梁端伸缩缝安装等。
  • 落泮溪大桥主桥悬臂施工方案修10.10
    落泮溪大桥主桥悬臂施工方案修10.10.doc落泮溪大桥主桥悬臂施工方案修10.10.doc落泮溪大桥主桥悬臂施工方案修10.10.doc落泮溪大桥主桥悬臂施工方案修10.10.doc
  • 大桥工程夏季、雨季及主桥箱梁施工方案
    兰州市元通黄河大桥位于兰州市城关区中山桥以东约800m处,主桥全长310m,结构形式为:80m+150m+80m连续箱梁一拱组合结构,箱梁为单箱三室双向预应力结构。箱梁底板全宽21m,翼缘板宽度3.9m,顶板全宽28.8m,箱梁根部梁高7m,跨中及边跨直线段梁高2.5m,梁高呈二次抛物线变化。墩顶0#块梁段设计长度为20m,其中,墩顶支承段长度为4m,两侧悬臂段长度各为8m,中心梁高7m,端截面梁高6.049m。主墩为4m宽实心墩,Pm09墩高12.328m,Pm10墩高9.72m。0#块梁段对应墩顶位置为4 m宽横隔板,同时0#块箱梁墩顶中心处翼缘板设计为半圆形观景平台,半径为8.576m,超出一般梁段翼缘板宽度3.1m。主桥墩承台尺寸设计为25.5m×13.8m×4m。施工图设计规定:主桥墩(Pm09、Pm10)0#梁段采用支架现浇,1-17#梁段采用挂篮悬臂浇筑。0#块梁段共计浇筑混凝土量为1702方,其中墩顶部分(4m对应)混凝土为662.824方,每个悬臂段支架现浇部分混凝土为519.588方。为确保安全,保证支架受力整体稳定,本次0#块箱梁施工计划按梁高分两次进行浇注,第一次浇筑4m,第二次浇筑3m。
  • 某特大桥主桥上部施工方案
    某某特大桥是某某高速公路上的一座特大型桥梁,桥梁全长1818.96m,其中主桥为双塔双索面钢与砼组合梁斜拉桥(如图1—1),主桥长640米,跨径组成为(32.9+115.4+340+115.4+32.9)m。主梁以两工字型钢纵梁、横梁及中间小纵梁,与混凝土桥面板结合形成组合截面。桥梁全宽36.6米,桥面设2%双向横坡,梁段最长为16.3米,标准梁段长11.7米,两工字型主纵梁间距34米,设计采用环氧喷涂钢绞线斜拉索。
  • 瓦子坡大桥主桥悬臂挂篮施工安全专项方案
    瓦子坡桥位于河南省洛宁县上戈镇西山岭区,跨越“U”形沟及省道,桥高76m,与其夹角为90°,设计汽车荷载等级为:公路—1级的1.3倍,设计时速为80km/h,大桥全长295.32m,跨径为(2×30+(45+80+45)+2×30)m,其中(45+80+45)m为预应力混凝土连续钢构主桥,引桥为2×30m简支箱梁,桥面宽度2×(0.5m防撞 护栏+净11.38m+0.32m防撞护栏)+0.1m中央分隔带=24.5m。主桥上部采用预应力混凝土连续钢构,主墩采用等截面空心墩,墩高为54.5m基桩采用群桩基础;引桥上部采用预应力混凝土箱梁,桥墩采用双柱薄壁墩、柱式墩,基桩采用桩基础,桥台为肋板台和柱式台。本桥位于曲线桥梁跨径按道路设计线布置,桥墩台径向布置。
  • 某大桥主桥施工程序示意图
    本工程为某大桥主桥施工程序示意图,包含施工顺序示意图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某坝长江大桥工程主桥设计方案
    本工程主桥桥墩施工项目包括P15、P16 墩身、墩帽和P19、P20 桥墩基础及墩身、墩帽;P17、P18 桥墩墩身,“Y”型预应力混凝土刚构;提篮式钢箱拱安装;边侧跨、中跨系杆索及吊索安装;正交异性桥面板钢桁梁,双线轨道梁安装;边跨支座、纵向阻尼限位设备及梁端伸缩缝安装等。
  • 沪通长江大桥主桥技术特点
    沪通长江大桥为公铁两用桥,主桥为( 142+462+1 092+462+142 ) m 斜拉桥,通行4线铁路、6车道高速公路。主梁采用钢桁梁结构,箱桁组合截面,设置3片主桁,桁宽35m ,桁高16m ,桁梁不同区段分别采用 Q500 、Q420 、 Q370不同强度等级的钢材。钢桁梁节段在工厂采用全焊接技术整体制造。主梁的纵向约束方式为在桥塔处设置阻尼约束和限位装置,其余各墩均设置活动支座。桥塔为钻石形,高325m ,采用C60高性能混凝土。斜拉索采用强度2000MPa的高强度平行钢丝索。桥墩采用沉井基础,下部为钢结构,上部为钢筋混凝土结构。
  • 上海公路工程某大桥主桥(实施)施工组织设计
    上海公路工程某大桥主桥(实施)施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 连续钢构特大桥主桥施工流程图节点详图设计

    2、设计荷载:公路-Ⅰ级.    3、本桥上部桥跨组成为3x50+(115+220+115)+5x50+25米,其中50米跨径为装配式预应力混凝土连续T梁,主桥为预应力混凝土连续刚构,25米跨径为预应力混凝土现浇箱梁。下部结构为空心薄壁式桥墩、桩柱式桥墩,桥台为肋板式桥台与柱式桥台,全桥基础均为挖(钻)孔灌注桩。    4、桥位所在地区地震动峰值加速度为:0.05g。    5、本桥2,7,8,9,10号桥墩采用墩梁固结形式。   

  • 上海市某大桥主桥上部结构施工组织设计
    XX江大桥是上海市A5(嘉金)高速公路一期工程(XX)X标跨越XX江河流的一座大桥。根据上海市航务管理处要求XX江作为限制性航道,建桥宜一跨过江,遵循实用、经济、安全、美观的四大桥梁功能,选择主跨85m的下承式拱梁组合体系桥梁。主桥采用钢管混凝土系杆拱桥,引桥采用22m跨径的预应力混凝土空心板梁。 主桥结构为拱梁组合体系桥梁(系杆拱),计算跨径85m,主桥全长87.88m,主要由系梁、端横梁、中横梁、桥面板、钢管拱肋、吊杆、风撑等组成。
  • 某坝长江大桥工程主桥详细施工组织设计方案
    本工程经重庆新渝技工学校,在苏家湾变电站附近与海铜路相接,然后以隧道穿越电子部24所、26所,与南城大道环岛处设环城立交,过环城立交向南沿大石路到达线路终点—大石路立交,线路全长4.0Km。
  • 五步河大桥主桥箱梁施工方案(上部)
    五步河大桥主桥箱梁施工方案(上部) 五步河大桥主桥箱梁施工方案(上部) 五步河大桥主桥箱梁施工方案(上部)
  • 某大桥主桥钢结构支架及吊装施工方案

    某大桥主桥为两跨异型系杆拱桥,结构为两跨72 m斜交简支体系,中墩处设伸缩缝,桥面断开。系梁中设水平拉索,平衡拱脚水平推力,采用两片无风撑拱肋。拱肋计算跨度为68.4m,矢跨比1:3.8。拱肋为钢箱结构,宽1.8m,拱肋高度1.9m~4.3m。吊杆与竖直面夹角20°。

  • 某大桥主桥无配重式挂蓝施工工艺

    一、主要工程简介   XX县某大桥主桥上部结构采用三跨预应力连续箱梁,为变高度直腹板双向预应力连续箱梁,单箱双室断面。跨径布置为32m(边跨)+49m(主跨)+32m(边跨)。桥宽布置为3m(人行道)+22m(机动车道)+3m(人行道)。箱梁顶板宽14m,底板宽10m。

  • 某大桥工程主桥箱梁挂篮悬臂浇筑施工文案
    334省道南通段扩建工程3合同段RG5施工标段,路线东起搬经镇焦港村,向西跨越xxx、终于搬经镇严鲍村,均位于如皋市境内。 xxx大桥位于焦港村境内,在K101+919.4跨越xxx,桥梁中心线与河道中心线正交。桥位处xxx现有河口宽95m左右,水面宽约72m,xxx为规划Ⅲ级航道。 xxx大桥主桥桥梁通航净空尺寸70×7m,设计最高通航水位3.187m。总体跨径布置为8×25m+48m+80m+48m+8×25m=576m。桥面宽度12.75m+0.5m+12.75m=26m。主桥采用48m+80m+48m三跨预应力变截面连续梁跨越xxx,两侧引桥各采用8×25m先简支后连续部分预应力砼组合箱梁,全桥共分5联,主桥变截面预应力砼连续箱梁为一联,两侧引桥部分预应力砼组合箱梁各为二联(均为4×25m),每联中间墩设置现浇横梁。 引桥桥墩桩基为钻孔灌注桩,桥墩为单排双桩柱式,全桥引桥仅6#、7#、12#、13#桥墩设置系梁。1~7#、12~18#墩4根桩,直径1.5m共56根,桩长40米。其中墩柱直径1.3米,间距为6.35米。桥墩采用柱式墩,上设盖梁。引桥桥台采用肋板式,低桩承台,厚度为1.5米,基桩为双排计4根Φ1.2米的钻孔灌注群桩,桩长31米。桥台桩基础为钻孔灌注群桩,上设台帽。桥梁墩台横坡通过桥墩立柱肋板高度调整,在墩台帽顶形成。 主桥箱梁采用单箱单室断面,箱梁顶宽6.75cm,侧翼缘板悬臂长3.0m,全宽12.75m。箱梁横桥向保持水平,顶面设2.0%的单向横坡,箱梁腹板高度不同形成。中支点处箱梁中心高度4.5m,边支点及跨中箱梁中心高度2.2m,梁高以1.5次抛物线变化。顶板厚0.28m,悬壁板端部厚0.16m,根部厚0.65m,按折线变化,腹板厚0.45m~0.65m,按折线变化;底板厚0.26m~0.6m,呈1次抛物线变化。横隔梁分别设在中支点、边支点及主跨跨中处,厚度分别为2.4m,1.2m及0.3m,横隔梁均设置了人孔以便施工。悬臂浇筑最大节段梁重为115t。 主桥共有3个合拢段,即一个中跨合拢段和两个边跨合拢段,合拢段长均为2.0m,在吊架上浇筑。边跨现浇段长6.92m,在支架上浇筑。0#块段长10.0m为支架现浇段;1#~9#块段为悬浇段,采用挂篮施工。
  • 某坝长江大桥工程主桥组计施工方案
    本标段施工难度大、技术要求高、施工组织协调工作量大的特点,成立了某坝长江大桥工程项目经理部和专家组,项目经理部分设管理层和作业层,有序地组织施工。
  • 某坝长江大桥工程主桥组织施工方案
    根据本工程施工方案和工期要求,下部结构基础施工投入的机械设备主要包括起重机械、船舶设备、混凝土设备,金属加工机械、动力机械、运输机械、土方机械、预应力设备以及试验、测量、监控检测设备。
  • 奉化江大桥主桥上部结构施工方案
    奉化江大桥为宁波市环城南路快速路跨越奉化江的特大桥梁。本桥分成左右两幅,均采用中承式系杆拱桥,刚拱柔梁漂浮体系,中跨拱肋采用钢箱形式,边跨拱肋采用砼结构。桥梁为上下行两座桥梁,每幅主桥横断面布置为2.2m拱肋吊杆带+0.5m防撞护栏+12m机动车道+0.5m 防撞护栏+2.2m 拱肋吊杆带。桥面横坡为2%。跨径布置为55m+260m+55m,全长370m。 本工程中保留了既有的芝兰桥,旧桥主桥跨径为75+120+75m,结构型式为变截面连续箱梁结构。原断面布置为上、下行两幅桥,每幅桥各宽19.5m,全宽41m。奉化江大桥新桥在芝兰桥两侧通过,桥梁道路中心线到旧桥道路中心线距离为33.5m,新旧桥间净距为4.3m。
  • 瓦子坡大桥主桥悬臂挂篮 施工安全专项方案
    瓦子坡桥位于河南省洛宁县上戈镇西山岭区,跨越“U”形沟及省道,桥高76m,与其夹角为90°,设计汽车荷载等级为:公路—1级的1.3倍,设计时速为80km/h,大桥全长295.32m,跨径为(2×30+(45+80+45)+2×30)m,其中(45+80+45)m为预应力混凝土连续钢构主桥,引桥为2×30m简支箱梁,桥面宽度2×(0.5m防撞 护栏+净11.38m+0.32m防撞护栏)+0.1m中央分隔带=24.5m。主桥上部采用预应力混凝土连续钢构,主墩采用等截面空心墩,墩高为54.5m基桩采用群桩基础;引桥上部采用预应力混凝土箱梁,桥墩采用双柱薄壁墩、柱式墩,基桩采用桩基础,桥台为肋板台和柱式台。本桥位于曲线桥梁跨径按道路设计线布置,桥墩台径向布置。
  • 某公路大桥主桥桩基施工安全专项方案
    淮南市淮上淮河大桥全长3.122 公里,工程起讫点K7+979--- K11+101,工程合同价40899 万元。主要工程内容包括淮上淮河大桥主桥施工,南岸引桥和北岸引桥施工。 淮上淮河大桥主桥采用跨径布置为(98+180+98)m 的部分斜拉桥。桥面布置为0.5m(防 撞护栏)+14.5m(机动车道)+0.5m(防撞护栏)+3.0m(索塔区)+0.5m(防撞护栏)+14.5m (行车道)+0.5m(防撞护栏)。 主墩基础采用钻孔灌注桩,单个承台下布置20 根φ2.5m 钻孔灌注桩,39#墩桩长103m, 40#墩桩长105m。过渡墩单个承台下布置10 根φ2.0m 的钻孔灌注桩,38#墩桩长80m,41# 墩桩长50m,主墩与过渡墩桩基均为摩擦桩。
  • 某坝长江大桥工程主桥组织设计方案
    本桥由于梁段数量较多,梁段与梁段对接焊缝收缩量难以控制,其变化量积累起来数量较大,所以梁段成桥工地焊接对其梁段总长的也有影响,因此钢箱拱段成桥焊接时必须特别注意观测。
  • 某大桥主桥基础施工C1合同段施工组织设计
    某大桥主桥基础施工C1合同段施工组织设计(超详细,附多图,共206页)
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计方案书
    本施工组织设计内容仅为某坝长江大桥工程主桥K0+903.900~K1+703.900,长800m 土建与上部钢结构安装工程。(不包括P15~P18 桥墩基础及钢拱肋、钢桁梁、吊杆的制作、系杆的制作及桥面沥青混凝土铺装等)。 某坝长江大桥拟建区分属重庆市渝中区、经济开发区和南岸区。路线起于两路口的中山三路,跨越建新坡、南区路、外滩商城、长江滨江路、长途汽车站、向南跨越长江内河、主航道,到达南岸苏家坝油库,经重庆新渝技工学校,在苏家湾变电站附近与海铜路相接,然后以隧道穿越电子部24 所、26 所,与南城大道环岛处设环城立交,过环城立交向南沿大石路到达线路终点—大石路立交,线路全长4.0Km。 某坝大桥工程由某坝大桥正桥、菜园坝立交、南城隧道、南城立交及海铜路改造工程组成。 本工程为某坝长江大桥工程主桥土建及安装。 某坝长江大桥正桥主桥采用刚构与提篮式钢箱系杆拱、钢桁梁的组合结构。系杆拱桥主跨420m,对称布置的边跨和侧跨分别为102m 及88m,主桥全长800m。主桥设六线行车道、双线城市轻轨、双侧人行道。六车道及双侧人行道设在上弦平面,双线轻轨设在主桥桁梁下弦平面的横梁上,构成双层特大公轨两用桥。 “Y”型刚构由中横梁,前、后悬臂梁,前、后主横梁,前、后次横梁,前、后主横梁及系杆索锚固结构组成。“Y”型刚构的设置是本桥不同于其他系杆拱结构体系的重要特点之一,两侧的“Y”型刚构和320m 的钢箱提篮拱这三个相对分离的子结构通过中跨系杆索及刚构系杆索连接成420m 的系杆拱。刚构的整体造型以及各部分的断面型式既考虑了结构布置及受力的需要,又考虑了景观的协调,同时尽可能的方便施工。“Y”型刚构是一个多维空间立体结构,钢筋、预应力束密集,又有系杆索、前次横梁吊索、后悬臂墩顶竖向拉索等体系,工艺复杂、精度要求高,施工难度极大。
  • 某坝长江大桥工程主桥施工组织设计方案项目书
    本施工组织设计内容仅为某坝长江大桥工程主桥K0+903.900~K1+703.900,长800m土建与上部钢结构安装工程。(不包括P15~P18桥墩基础及钢拱肋、钢桁梁、吊杆的制作、系杆的制作及桥面沥青混凝土铺装等)。 某坝长江大桥拟建区分属重庆市渝中区、经济开发区和南岸区。路线起于两路口的中山三路,跨越建新坡、南区路、外滩商城、长江滨江路、长途汽车站、向南跨越长江内河、主航道,到达南岸苏家坝油库,经重庆新渝技工学校,在苏家湾变电站附近与海铜路相接,然后以隧道穿越电子部24所、26所,与南城大道环岛处设环城立交,过环城立交向南沿大石路到达线路终点—大石路立交,线路全长4.0Km。 某坝大桥工程由某坝大桥正桥、菜园坝立交、南城隧道、南城立交及海铜路改造工程组成。 本工程为某坝长江大桥工程主桥土建及安装。 某坝长江大桥正桥主桥采用刚构与提篮式钢箱系杆拱、钢桁梁的组合结构。系杆拱桥主跨420m,对称布置的边跨和侧跨分别为102m及88m,主桥全长800m。主桥设六线行车道、双线城市轻轨、双侧人行道。六车道及双侧人行道设在上弦平面,双线轻轨设在主桥桁梁下弦平面的横梁上,构成双层特大公轨两用桥。 “Y”型刚构由中横梁,前、后悬臂梁,前、后主横梁,前、后次横梁,前、后主横梁及系杆索锚固结构组成。“Y”型刚构的设置是本桥不同于其他系杆拱结构体系的重要特点之一,两侧的“Y”型刚构和320m的钢箱提篮拱这三个相对分离的子结构通过中跨系杆索及刚构系杆索连接成420m的系杆拱。刚构的整体造型以及各部分的断面型式既考虑了结构布置及受力的需要,又考虑了景观的协调,同时尽可能的方便施工。“Y”型刚构是一个多维空间立体结构,钢筋、预应力束密集,又有系杆索、前次横梁吊索、后悬臂墩顶竖向拉索等体系,工艺复杂、精度要求高,施工难度极大。
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