上传于:2016-06-15 10:50:33 来自: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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本资料为在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析,因地制宜仅供参考。

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图一

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图一

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图二

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图二

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图三

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图三

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图四

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图四

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图五

在役PC斜拉桥主梁湿接缝的破坏机制分析-图五

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  • 双塔双索面斜拉桥主梁梁底调平钢板构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

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  • 双塔双索面斜拉桥主梁梁段普通钢筋构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁横梁普通钢筋构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 72+120+120+72m三塔矮塔斜拉桥主梁外形节点详图设计

    1、汽车荷载:设计荷载汽车-超20级,验算荷载挂车-120。   2、行车道:双向六车道。   3、桥面横坡:双面坡2%。   4、基本风压:600Pa。   5、地震烈度:基本烈度8度,按8度设防,按9度采取抗震措施。   6、水位和流量:100年一遇设计洪水位39.3m,设计洪峰流量3570m3/s。   7、桥下净空:与巡河路及县道相交处大于4.5m。   

  • 独塔双索面斜拉桥主塔主梁施工方案(塔梁固结混凝土浇筑)
    主桥为塔梁固结的砼独塔双索面斜拉桥,设计跨径为(34m+46m)+108m,边跨设辅助墩,主梁采用双主肋梁板是结构,梁高2.5m,肋宽2.0m,两肋间距25.7 m,主梁沿纵桥向每隔6m布置一道内横梁(标准间距),尾段密索区加密至3m,与梁上索距一致。尾段6.5m范围为实心体,作为锚跨尾段压重。主塔为H型造型,塔高64.836 m,塔柱为等截面,采用箱型结构。全桥共16对斜拉索,采用Ф7高强平行镀锌钢丝。
  • 湿接头、湿接缝分项工程开工报告
    某大桥共有现浇湿接头52道,湿接缝192道。采用多梁单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。其体系转换的施工流程为: 1、先预制主梁,张拉正弯距区预应力钢束,压注水泥浆并及时清理箱梁底板通气孔; 2、设置临时支座(我部采用砂筒作为临时支座)并安装好永久支座,逐孔安装主梁,置于临时支座上成为简支状态,及时连接桥面板钢筋及端横梁钢筋; 3、连接连续接头段钢筋,绑扎横梁钢筋,设置接头板束波纹管并穿束。在日温最低时(各现浇湿接头的气温应基本相同,温差控制在5℃以内),浇筑连续接头、中横梁及其两侧与顶板负弯距束同长度范围内的桥面板,达到设计强度的95%后,张拉顶板负弯距预应力钢束,并压注水泥浆。 4、接头施工完成后,浇筑剩余部分桥面板湿接缝混凝土(剩余部分桥面板湿接缝应由跨中向支点浇筑),浇筑完成后拆除一联内临时支座,完成体系转换。
  • 某大桥节段湿接缝施工方案
    明确节段湿接缝施工的流程、操作要点及相应的工艺标准,指导、规范施工。
  • 湿接头湿接缝施工技术方案
    主桥上部结构为波形钢腹板预应力混凝土连续箱梁,下部结构为薄壁墩,群桩基础。引桥上部结构为30m跨装配式部分预应力混凝土组合箱梁,下部结构为桩柱式桥墩。桥台起点侧采用座板式桥台,终点侧为肋板台。桥跨布置:46×30m(组合箱梁)+(42+70+42)m(波形钢腹板预应力混凝土连续箱梁)+6×30m(组合箱梁)。
  • 中端横梁及湿接缝混凝土浇筑技术交底
    本资料为:中端横梁及湿接缝混凝土浇筑技术交底,分享出来,供大家下载参考。
  • 湿接缝湿接头施工技术交底
    施工准备→梁端部凿毛、清理→安装永久支座及钢板→焊接、连接梁纵向预留钢筋→连接湿接缝钢筋→连接圆束波纹管→安装中横梁、端横梁、湿接缝模板→安装绑扎相应墩顶中心两侧桥面钢筋(包括护栏预埋钢筋)→按上述顺序逐一浇筑现浇中横梁、端横梁混凝土→浇注湿接缝混凝土→拆模、养护→混凝土达到设计强度后按顺序逐一张拉顶板负弯矩束(并压浆)形成连续→拆除临时支座(体系转化)。
  • 某大桥节段湿接缝施工 方案
    适用于郑西客运专线某大桥、某沟大桥的节段湿接缝施工。
  • 140+322+140m预应力混凝土边主梁斜拉桥全套施工图(235张)

    桥梁概况:

       桥孔布置为6×30+140+322+140+3×30m,,其中主桥140+322+140m采用预应力混凝土边主梁斜拉桥,两岸引桥采用预应力混凝土T梁,先简支后刚构。左线桥宜昌岸引桥因1号桥墩太矮,采用设支座,取消墩梁固结,为连续-刚构体系。左右线桥都分为三联,主桥一联,两岸引桥各一联。

      ......

      技术标准:

       1、计算行车速度:80Km/h。

       2、荷载:汽车超—20级,挂车—120。

       3、桥宽:本桥处于整体式路基和分离式路基交汇处。当左右线分离时,分离式路基宽12.5m,宽度布置为11.5m(行车道)+2×0.5m(防撞护栏)。当为整体式路基时,路基宽度为24.5m,宽度布置为0.5 m(防撞护栏)+11 m(行车道)+2×0.75 m(分隔带)+11 m(行车道)+0.5 m(防撞护栏)。桥梁与路基同宽。

       4、高程:黄海高程系统。

       5、坐标:北京坐标系。

       6、地震烈度:基本烈度Ⅵ度,按Ⅶ度设防。

       7、桥面横坡:单向2%(半幅桥)。

      ......

      共235张CAD设计图。


  • 674m全漂浮体系斜拉桥主桥主梁施工流程节点详图设计

    1、路基宽度:双向六车道,35m   2、计算行车速度:120km/h   3、设计荷载:汽车-超20级,挂车-120   4、地震基本烈度:Ⅶ度   5、通航水位:   设计最高通航水位:15.29m(85国家高程)   设计最低通航水位: 9.30m(85国家高程)   6、通航净空:    ****二级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于90m。    **四级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于45m。   7、设计洪水频率:1/300   8、斜拉桥桥宽:0.5m(风嘴)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(防撞护栏)+15.5m(行车道)+1.0m(波形梁栏)+1.0m(中央分隔带)+1.0m(波形梁护栏)+15.5m(行车道)+0.5m(防撞护栏)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(风嘴)=38.6m   

  • 674m全漂浮体系斜拉桥主桥主梁块一般构造节点详图设计

    1、路基宽度:双向六车道,35m   2、计算行车速度:120km/h   3、设计荷载:汽车-超20级,挂车-120   4、地震基本烈度:Ⅶ度   5、通航水位:   设计最高通航水位:15.29m(85国家高程)   设计最低通航水位: 9.30m(85国家高程)   6、通航净空:    ****二级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于90m。    **四级通航,通航水位以上净高7m,净宽不小于45m。   7、设计洪水频率:1/300   8、斜拉桥桥宽:0.5m(风嘴)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(防撞护栏)+15.5m(行车道)+1.0m(波形梁栏)+1.0m(中央分隔带)+1.0m(波形梁护栏)+15.5m(行车道)+0.5m(防撞护栏)+1.3m(拉索锚固区)+0.5m(风嘴)=38.6m   

  • 双塔双索面预应力混凝土斜拉桥主梁构造改节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁端横梁普通钢筋构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力齿板及槽口构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 72+120+120+72m三塔矮塔斜拉桥主梁人孔构造节点详图设计

    1、汽车荷载:设计荷载汽车-超20级,验算荷载挂车-120。   2、行车道:双向六车道。   3、桥面横坡:双面坡2%。   4、基本风压:600Pa。   5、地震烈度:基本烈度8度,按8度设防,按9度采取抗震措施。   6、水位和流量:100年一遇设计洪水位39.3m,设计洪峰流量3570m3/s。   7、桥下净空:与巡河路及县道相交处大于4.5m。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力二次束布置节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 384m三塔矮塔斜拉桥主梁腹板预应力钢束布置节点详图设计

    1、汽车荷载:设计荷载汽车-超20级,验算荷载挂车-120。   2、行车道:双向六车道。   3、桥面横坡:双面坡2%。   4、基本风压:600Pa。   5、地震烈度:基本烈度8度,按8度设防,按9度采取抗震措施。   6、水位和流量:100年一遇设计洪水位39.3m,设计洪峰流量3570m3/s。   7、桥下净空:与巡河路及县道相交处大于4.5m。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力一次束布置节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 斜拉桥钢—砼结合主梁安装监理细则已修改
    审查承包商按施工规范、监理规范报送的施工测量、试验、结构施工质量检查、工序转换、隐蔽工程检查、分项及分部工程质量评定、施工安全措施、工程计量、施工计划、施工质量及安全问题和事故处理、工程竣工等文件和报表。
  • 主跨500米PC斜拉桥主桥下部南塔一般构造节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 主跨500米PC斜拉桥主桥下部北塔一般构造节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • MIDAS模型_苏通大桥(斜拉桥
    解释一下,苏通桥最终采用的分析软件是奥地利的TDV。 此模型是本人在别的网站购买的,买下来没做任何修改,大家喜欢的下,不喜欢的不要贬别人的东西,不要说废话,,毕竟此模型是原作者辛勤的劳动成果!
  • 斜拉(斜拉桥)系统的检查与养护
    介绍了对斜拉桥斜拉系统进行全面检查和观测的主要内,从五个方面提出了进行斜拉系统养护和维修的具体措施,以有效延长斜拉桥的使用年限,确保其安全运行。
  • 独塔双索面斜拉桥组织方案
    本工程于2004年8月1日开工,2005年7月30日竣工,工期12个月。本桥主梁采用双边箱梁预应力混凝土主梁,主梁全长180m,?梁高2.3m,主梁在塔柱处扣除了锚索区,横隔梁与斜拉索对应布置。
  • 双塔双索面斜拉桥主梁合龙段施工撑架构造变更节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面预应力斜拉桥主桥上部主梁施工节段节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 双塔双索面预应力斜拉桥主桥上部主梁施工流程节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 双塔双索面预应力斜拉桥主桥上部主梁钢筋节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力一次束齿板构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力二次束槽口构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 双塔双索面斜拉桥主梁纵向预应力二次束齿板钢筋构造节点详图

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 主跨500米PC斜拉桥主桥下部限位块布置节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 主跨500米PC斜拉桥主桥下部塔座钢筋布置节点详图设计

    xx公路大桥全长4177.6m,主桥由北汊通航孔桥(主跨500mPC斜拉桥)、三八洲桥、南汊通航孔桥(主跨300m姊妹塔PC斜拉桥)组成。xx长江公路大桥位处江面宽约2350m,江中有一沙洲,因其最高处海拔高程为38m而称为三八洲。三八洲将桥位河段分为南北两汊,其中北汊宽约700m,南汊宽约450m,该桥主跨500米为π形预应力混凝土主梁为全国同类型桥梁跨度之最,但居世界第二,混凝土标号高达C60。   

  • 机场高速某现浇箱梁湿接缝施工方案
    1、中横梁与湿接缝混凝土分两次浇筑,一次浇筑量小; 2、施工战线长,材料转运量大,作业人员上下班路途远; 3、孔洞、临边等安全隐患多; 4、材料无法直接运输至作业面,均存在垂直运输; 5、钢筋焊接量大,对施工进度有一定影响。
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