严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)

上传人: 上传时间:2019-01-23 11:32:49 文档格式:docx 收藏数:0 页数: 270 评论数: 0 分类标签: 给排水 / 给排水施工设计 / 施工方案
详细介绍 相关推荐 内容评论
详细介绍
严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图一

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图一

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图二

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图二

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图三

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图三

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图四

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图四

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图五

严西湖大桥水中承台及陆地承台施工方案276页(附详细计算书)-图五

特别声明:本资料属于用户上传的共享下载内容,仅只用于学习不可用于商业用途,如有版权问题,请及时 联系站方删除!

收藏
分享

微信扫码分享

点击分享

相关推荐
  • 双子母锁钢板桩围堰水中承台施工工法
    随着全球经济的高速发展,基础建设范围的持续拓宽,桥梁工程得到了飞速发展,特别是跨 海跨河等大桥项目的开展,水中承台施工成为桥梁施工中难度最大的分项工程。杭新景高速公路 延伸线之江大桥(又名钱江七桥)工程,桥址区河段位于钱塘江下游,该河段在洪水和涌潮的交 替作用下,河床宽浅、潮强流急,河床冲淤变化剧烈,是典型的游荡河道。水中承台需采用无底 围堰进行施工,在同类桥梁施工中堪称世界罕见。其主要的施工技术难题:一是围堰的拼装下沉, 要求定位准确,稳定性好;二是围堰的防水效果,要求围堰内进行干作业;三是围堰的拆除、回 收,要求水下作业少,重复利用率高。为解决上述施工难题,浙江省交通工程建设集团有限公司 研究开发了“双子母锁”钢板桩围堰水中承台施工工艺技术,并应用于之江大桥的施工中,取得了 很好的效果。现将“双子母锁”钢板桩围堰水中承台施工工艺技术等总结编制成工法。该工法涉及到的“一种锁口式钢板桩围堰的锁口装置”,已申请国家实用新型专利,现已授权。专利号为: 201120025038.6
  • 黄河大桥水中承台深基坑承台专项施工技术方案及安全专项方案
    运宝黄河大桥位于山西省芮城县陌南镇柳湾村和河南省灵宝县老城村之间,是山西省的重点公路工程,是沟通晋西南和豫西北的重要公路桥梁。运宝黄河大桥跨越黄河三门峡水库库区,距上游的风陵渡黄河大桥75km,距下游的三门峡黄河大桥35km,距下游三门峡水库大坝51.4km。
  • 湖南特大桥水中承台钢板桩围堰与桩基检测施工方案
    本工程选用拉森Ⅳ型钢板桩进行施工,该钢板桩为小锁口,有很好的止水能力,宽400mm,厚155mm,重74kg/m,桩长8.5m,桩打入前将桩尖处的凹槽底口封闭,避免泥土挤入,锁口宜涂以黄油或其他油脂,转角处采用90度的转角桩。
  • 某大桥主墩承台钢套箱施工技术
    某大桥共有22#、23#两个主墩, 该墩位处的水深、流速及基础施工难度非常大, 不可预见因素多, 钢套箱的安全施工、顺利沉放到位直接制约着整个承台施工的成败。文章主要介绍主墩承台钢套箱的设计、加工、拼装和整体下放等施工工艺。
  • 乌江特大桥承台施工技术方案
    思南至剑河高速公路是《贵州省骨架公路网规划》“678”网中第2纵——沿河至榕江高速公路的中间路段,起于思南,与杭瑞线思南至遵义高速公路相接,终于剑河,与沪昆线三穗至凯里高速公路相接,全长152.74km,设计时速80km/h,路基宽21.5m,双向四车道。是贵州境内纵贯铜仁、黔东南自治州的南北向交通通道,是贵州东部地区北上重庆、南下珠江三角洲、北部湾经济区的重要南北向交通大动脉。本项目连接思南、石阡、镇远和剑河四县,其建设对于带动沿线资源开发,促进区域经济发展,推进城镇化进程具有重要意义,以列入贵州省“县县通高速省高近期重点建设项目”。 本标段为第2合同段,起讫里程桩号为K10+250~K18+000,管段全长8.008km。本合同段路线从隧道出口岁湾处起,自西北向东南跨乌江后,沿山坡展线跨清渡河,
  • 大桥非通航孔桥承台施工技术交底
    非通航孔桥承台套箱采用预制的砼套箱施工,砼套箱顶面安装防浪板。砼套箱预制前,根据各墩位钢护筒的实测桩位,确定砼套箱底板的桩孔预留位置,进行砼套箱预制。防浪板安装在砼套箱顶面与其栓接,砼套箱与防浪板由200t浮吊整体吊装下放,吊装时需使用吊架,吊架搁放在钢护筒顶上;随后进行套箱反压牛腿的焊接、气囊充气止水,通过气囊膨胀将混凝土底板与钢护筒之间的间隙封堵止水;止水后套箱内抽水,再用膨胀砂浆二次填塞间隙,确保不漏水;在无水的环境下,利用连接钢板将混凝土底板上的预埋件与钢护筒焊接,形成安全的干作业环境;接着拆除吊装架、割除钢护筒、桩头处理、承台钢筋绑扎、混凝土浇筑、养护等工作;最后拆除混凝土套箱顶上的防浪板。 我项目提供套箱安装工作面,以及安装前现场的准备工作,XX负责砼套箱的预制、安装,直到为我部提供承台施工工作面,我部从割钢护筒破桩头开始施工直到防浪板拆除等后续工作,其间承台顶面、墩身+6.0m以下的混凝土表面防腐涂装由业主另外指定单位施工。
  • 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。
  • 乌江特大桥承台施工技术文案
    2.1工程地理位置 思南至剑河高速公路是《贵州省骨架公路网规划》“678”网中第2纵——沿河至榕江高速公路的中间路段,起于思南,与杭瑞线思南至遵义高速公路相接,终于剑河,与沪昆线三穗至凯里高速公路相接,全长152.74km,设计时速80km/h,路基宽21.5m,双向四车道。是贵州境内纵贯铜仁、黔东南自治州的南北向交通通道,是贵州东部地区北上重庆、南下珠江三角洲、北部湾经济区的重要南北向交通大动脉。本项目连接思南、石阡、镇远和剑河四县,其建设对于带动沿线资源开发,促进区域经济发展,推进城镇化进程具有重要意义,以列入贵州省“县县通高速省高近期重点建设项目”。 本标段为第2合同段,起讫里程桩号为K10+250~K18+000,管段全长8.008km。本合同段路线从隧道出口岁湾处起,自西北向东南跨乌江后,沿山坡展线跨清渡河,后沿山坡台地布设前行,本合同段终点鱼溪沟,具体分布情况见下图: 图一、思剑至剑河高速公路2标工程平面规划图 2.2施工环境概况 2.2.1地形地貌环境 路线所经地带处于武陵山山脉西南缘,主要为丘陵和中低山地貌,地势总体北部低,南部高,最大标高1212m,一般标高500~900m,相对高差一般60~140m,山体走向整体多为北东向和北北冻向,基岩大多裸露,植被不发育。 2.2.2水文环境 项目所在区域河流属山区雨源河流,沿线水系较发育,较大的常年性地表水体主要为乌江、舞阳河、清水河等河流及其支流等水体,地表河河谷深切,河床狭窄,落差大。夏季河流水量充沛,秋冬季河流水量锐减,部分河床暴露,沿线浅变质砂岩、板岩及砂岩地层含裂隙水,灰岩地层分布岩溶裂隙水,乌江、舞阳河、清水河及其支流第四系冲、洪积层分布孔隙水。 2.2.3气象环境 本区属中亚热带湿润季风气候区,冬无严寒,夏无酷暑,雨量充沛。气温与所处地理位置及海拔高度有密切相关,年平均气温随海拔高度的变化而有所变化,各地年均气温16.7~17.2摄氏度,历年极高气温39.1摄氏度,极低气温-8.1摄氏度,历年平均日照1116.9h,历年最大积雪深度18cm。 2.2.4地质地震环境 路线地段大部分有基岩出露,沿线出露地层从新到老依次有:第四系、三叠系、二叠系、志留系、奥陶系、寒武系、震旦系、元古界板溪群等地层。其中以寒武系、三叠系最发育,其次为元古界板溪群。第四系为冲、洪积层和残积层,主要为高~低液限粘土、粉土和砂乐石层及碎石土,沿线均有分布,厚度不大,三叠系为碳酸盐岩和沉积碎屑岩,主要是白云岩、灰岩及粉砂质泥岩,红砂岩,另外零星分布有二叠系白云岩、灰岩及粉砂质泥岩夹煤层。受区域地层岩性条件、构造条件、地形条件以及气象水文地质条件的综合影响,区内不良地质现象目前查明主要有岩溶、危岩崩塌、三间软土、顺层滑坡等及人类活动可能诱发崩塌、滑坡、采空区等。 根据《中国地震动参数区划图》(2001),路线所经地域的地震动峰值加速度小于0.05g,地震动反应谱特征周期0.35s,对应于原基本烈度小于VI度区。 2.3主要施工技术参数(表) 承台统计表 序号 工程名称 型号 数量(个) 备注 1 乌江特大桥 7×7×3 6 9×8.2×3 4 22.4×15.8×5 4 承台主要工程数量 序号 工程项目 单位 乌江特大桥 备注 1 C30混凝土 m3 8846 2 HRB335钢筋 kg 970858.8 3 φ6/φ12带肋钢筋 kg 16270.6 4 Q235B钢管 kg 6823.2
  • 特大桥承台模板施工技术交底
    用于保证钢筋固定于正常位置的预制混凝土垫块,根据它们的用途应尽量做得小些,其形状大小应为监理工程师所接受。同时,应设计得使在浇混凝土时不致倾倒。采用混凝土保护层垫块时,其最大集料尺寸为10毫米,强度应与邻接混凝土强度相同,并用1.6毫米直径的软退火铁丝预埋于垫块内以便与钢筋绑扎。
  • 某大桥主墩承台双壁钢套箱设计与施工
    内容简介 一、工程概况 1.1工程简介 某大桥起点桩号为K29+387.929,终点桩号为K31+047.929,全长1660m,桥跨组合为7×50m+(50+139+332+139+50)m+12×50m。其中主桥长710m,主桥斜拉桥部分为610m,两侧过渡孔长度分别为50m,采用双塔双索面叠合梁结构,主塔和锚墩基础为钻孔灌注桩。主桥桥型布置见下图所示。 1.2主墩基础结构简介 某大桥VII标西侧主墩桩基有24根,桩径为φ2500mm。西主墩承台砼方量约4760m3。一座主墩承台分左右幅、横系梁三部分浇注。 1.3方案比选 根据本工程施工特点、自然条件以及工期要求,主墩承台施工必须设置套箱以形成干施工环境,为此,我部对主墩承台施工方案组织了多次讨论,并初步形成了两种方案的总体思路,两种方案叙述如下。
  • 雅江3号特大桥主墩承台施工方案
    主桥主墩编号为P10和P9,采用群桩基础,每个主墩下设10根直径2.0米嵌岩桩。P10和P9墩承台为六边形园倒角整体式承台,承台直径为16m×12m×5m,布置形式如图1所示,承台顶标高+4.0m,底标高为-1.0m,封底混凝土厚度1.3m。承台C35混凝土801.5立方米,封底C35混凝土55立方米。承台混凝土分两次浇注801.5立方米。封底混凝土分为两次浇筑,第一次采用水下封底0.8m,第二次干封0.5m。
  • [安徽]大桥工程承台施工方案 (中交)
    XX大桥,起讫桩号为:XX116+070.5~XX119+366.5,路线全长3.296XXm。位于XXXX县境内,在XX村XX116+900处正交跨越XX,全桥共75跨,承台150个,尺寸分别为:6.45m×6.45m×2.5m二十八个, 8.4m×3.4m×2.5m七十六个,10.4m×4.1m×3m八个,9.1m×9.1m×4m两个, 7.4m×3.4m×2.5m三十个, 另0号墩和75号墩为四个高1.5m的工字型承台,19号墩为一个高4米的哑铃型承台,20号墩为一个高6m,直径26米的圆形承台。
  • 高速公路大桥水中承台钢板桩围堰结构设计及施工方案
    1、工程慨况 XX特大桥位于XX县XX镇以北,与XX相交于K44+879左右。桥梁起止点桩号分别为K44+590.5~K45+925.5,全长1335m(包括桥台长3.5m+3.5m。XX特大桥主桥为75+120+75m三跨变截面连续梁桥,引桥为30m预制小箱梁、40mT梁和30m等高变宽现浇箱梁结构。主墩为空心矩型桥墩,下接群桩基础,引桥桥墩为桩柱式桥墩。桥台采用肋板式桥台。其中主桥主墩6#、7#墩位于水中,6#墩最深水位3.2m,7#墩最深水位6.7m。 2、工程地质 场地土层第①~⑤层为第四系全新统冲积层,第⑥~⑧层为第四系上更新统冲积层,第⑨~⒀层为第四系中更新统冲积层。
  • 高速公路大桥水中承台钢板桩围堰结构设计及施工组织方案
    本项目区域属暖温带半湿润大陆性季风气候。由于XX河以南为亚热带湿润季风气候,故境内气候有明显的过度性特征,主要表现为季风明显,气候温和,雨量适中,阳光充足,无霜期长,四季分明,春温多变,夏雨集中,秋高气爽,冬长且干。
  • 某大桥主桥2#墩承台病害的维修加固
    内容简介 某大桥主桥为(65+125+180+110)m不对称的四孔连续刚构,主桥箱梁采用单箱单室断面,箱梁顶板宽15.14m,底板宽8m,主跨根部梁高10m,跨中梁高3m。主桥下部结构采用薄壁墩身,钻孔灌注桩基础,为防止船舶偶然撞击,两主墩采用双层钢壳围堰(内填混凝土)构成防撞安全岛。桥梁终止收费后车流量骤增,加剧了桥梁结构部件的损伤和局部破坏。经检测单位联合检查,发现桥墩、承台均有不同程度的裂缝,尤其主桥2#墩承台在承台底与封底混凝土交接处,四周已有多处空洞、蜂窝及麻面,严重的还有钢筋外露、锈蚀严重、个别钢筋折断、钢筋骨架局部损坏等病害。
  • 箍筋弯制特大桥承台技术交底
    箍筋弯制前按照设计半径制作相应转盘,弯起应平滑、规则、成圆形。加强箍筋接头处采用双面搭接焊,为保证焊接的有效长度,焊接长度不得小于5dcm,单面焊不得小于10dcm。搭接接头钢筋的端部应在垂直于箍筋整体截面的截面上预弯,使搭接钢筋的轴线位于同一弧线上。
  • 大桥墩柱、基础、承台钢筋构造图
    桥墩钢筋构造图、承台钢筋构造图、基础钢筋构造图。内容详细,通用性强,便于修改使用
  • 大桥0#肋板式桥台承台钢筋构造图

    1.本图尺寸除钢筋直径以毫米为单位外,余均以厘米计。   2.肋板和桩基与承台连接钢筋未示,详见肋板和桩基钢筋构造图。

  • 高速公路大桥水中承台钢板桩围堰结构设计及施工方案doc
    XX特大桥位于XX县XX镇以北,与XX相交于K44+879左右。桥梁起止点桩号分别为K44+590.5~K45+925.5,全长1335m(包括桥台长3.5m+3.5m。XX特大桥主桥为75+120+75m三跨变截面连续梁桥,引桥为30m预制小箱梁、40mT梁和30m等高变宽现浇箱梁结构。主墩为空心矩型桥墩,下接群桩基础,引桥桥墩为桩柱式桥墩。桥台采用肋板式桥台。其中主桥主墩6#、7#墩位于水中,6#墩最深水位3.2m,7#墩最深水位6.7m。
  • 厦门海沧大桥西主塔承台施工工艺
    不本文介绍海沧大桥悬索桥西主塔承台采用有底套箱施工的全过程
  • 铁路客专特大桥承台深基坑施工文案
    XX客专XX跨XX高速公路特大桥中心里程为DK595+551.99,全桥长4.58486,是全线的重点控制工程之一。 XX跨XX高速公路特大桥在DK594+219.14~DK594+396.84处上部结构采用(48+80+48)m的连续现浇梁跨越XX省道,桥墩编号为30#~33#。现浇梁与XX省道相交,立交里程为DK594+305.5,立交角度为35°19′00″。 现浇梁基础采用桩基础,桩基直径1.5 m,最大桩长58.5m;承台为矩形二层台,其中31#、32#主墩承台尺寸为18.6×14.6×3m,加台尺寸13.4×9.6×3m。承台基坑分别为6.7米、6.8米。 桥墩为实体墩,墩身高度不含墩帽依次为8m、7m、8.5m、9.5m。 上部结构采用(48+80+48)m连续现浇梁。 地质情况:特大桥31#墩、32#墩分别位于XX省道的两侧,采用挂篮悬浇法进行连续梁体的施工,0号块及现浇段采用支架法施工。墩位所在处的土质主要为粘土、粉质粘土、粉土、细砂、中砂、粗砂,最大承载力450KPa,承台部位土质为粘土,地基承载力为120KPa。
  • 新建铁路特大桥桥梁承台工艺试验施工
    本段单线特大桥2489.18米/2座、大桥1989.68米/8座、中桥133.08米/2座,合计12座桥梁,总长4.407Km,占本段线路长度的20%,承台146个。
  • 某大桥承台、桩墩身施工工艺
    重庆 长江大桥主塔1号墩是全桥控制工程,受汛期洪水控制,其墩身必须在98年4月20日前抢出水面(标高+180.0m),才能保证汛期工程连续施工。根据目标工期要求,原计划4号墩承台应于99年2月20日完成,工期一个月,由于挖孔桩工程进度迟后,原计划承台施工工期必须减少,因此承台施工必须加强施工组织,强化施工管理,合理调配劳动力、机械设备,确保承台施工在99年2月底完成。
  • 特大桥承台、系梁施工技术交底书
    承台模板属非承重构件,一般砼强度达2.5MPa时可拆除,对于高出地面的系梁,其底模拆除需经过同条件养生试块强度判定拆除时间,要求强度不能低于设计强度的75%。
  • 特大桥主墩承台施工安全技术专项方案
    里运河-京杭运河特大桥跨京杭运河时采用100+175+100m部分预应力矮塔斜拉桥结构,采用塔梁固结、塔墩分离体系。 24#、25#主墩位于京杭运河驳岸边,两河船流量较大,常水位9.05m,最高通航水位10.63m,目前水位9.00m。目前24#、25#主墩处已采用土袋围堰进行填筑,基本满足桩基施工需要。由于24#、25#主墩承台底高程为1.13m,单个承台结构尺寸为13.75m×17.7m×4m,其下布设4排5列共20根Φ1.5m桩基。 里运河-京杭运河特大桥跨里运河时采用40+70+44m变截面预应力混凝土连续梁桥。左幅宽13.5m,为单箱单室结构,底板宽6.8m;右幅宽20m,为单箱双室结构,底板宽13.3m。主墩处梁高4m,跨中处梁高2m,梁高采用1.6次抛物线过渡,悬臂长3.35m,腹板厚0.5~0.65m,顶板厚0.28 m,底板厚0.28~0.65 m,箱梁底板保持水平、腹板竖直,横坡通过腹板高度调节。
  • 江珠高速某特大桥主墩承台施工 方案
    江珠高速公路全长53公里,其中江门段长20.659公里。设计标准为双向四车道,路基宽26米的全封闭,全立交完全控制出入的高速公路,设计行车速度全线120公里/小时。江门段位于广东省江门市江门区与新会区睦洲镇,在深湾和学湾之间跨越某河。 全线分8个合同段,本合同段为XXX合同段,里程为K15+298.3~K20+659.364,全长5.361公里,其中特大桥某特大桥长644米,桥型布置为(3-30+40+6-30)mT梁+(79+130+79)m连续梁+1-40m预应力T梁,全桥桥面总宽26m,分幅布置,每幅桥面宽12.8m。桥址处河道顺直,河滩地形平坦,两岸植被较好,桥台处山势陡峭。线路与某水道右交角75度。某为III(4)级航道,最高通航水位3.49m,通航净高10m,通航孔跨度不小于130m。
  • 衡阳市某大桥主墩承台施工方案及工艺

    工程概况:    主桥0#、1#墩承台平面尺寸为20.2×14.2m,厚度4.0m。钻孔桩施工前已形成筑岛围堰,现围堰上平面尺寸为26.2×20.2m,边坡为自然坡度。岛面高程为51.45m,承台顶高程0#墩:49.45m、1#墩49.15m。承台底高程0#墩:45.45m、1#墩:45.15m。两个承台相对于河面位置详见筑岛围堰平面图。混凝土标号为C30。   

  • 松花江大桥体积承台冬季施工保温措施
    大体积混凝土施工的难度在于控制混凝土内外温差,避免由于内外温差过大而产生裂缝,影响混凝土的质量。减小内外温度差可采用低水化热的混凝土配合比和用冷却循环水降低混凝土的内部温度。考虑到承台施工时外部温度极低,必须同时进行外部保温才能有效地减小混凝土的内外温差。 冬季施工混凝土施工保温的方法有,暖棚法、蓄热法,蒸汽加热法等,考虑到主墩承台体积大和当地气温条件情况,单独采用一种方法,很难满足施工的需要,决定采用暖棚法、蓄热法、蒸汽加热综合的施工方案。
  • 某长江大桥塔承台施工技术交底
    北边塔承台为带切角的矩形,平面尺寸为69.6m×32.1m。承台顶在最高通航水位以下,标高为+7.0m,承台厚6m。承台分2m、2m、2m三层浇注,平面不分块。塔座下部50cm(高程+7.0~+7.5)与承台顶层同时浇筑。承台混凝土标号为C35,混凝土总方量12757m3。
  • 济齐黄河大桥索塔承台施工专项方案
    济齐黄河公路大桥全长2287m,桥跨布置为:23×30+(40+175+410+175+40)+25×30m,主桥桥型为双塔双索面钢-混组合梁斜拉桥,塔墩固结、塔梁分离半漂浮体系,全长840m,主跨以410m钢混组合梁跨越黄河。索塔采用H型,单箱单室空心箱型截面,索塔全高138m。 26#索塔单幅承台为20根直径Φ2.0m钻孔桩基础,桩长96m,顺桥向五排,横桥向四排,纵横向桩中心间距5.1m。承台尺寸为24.0×18.9×5.0m,塔座为四棱台结构,顶面尺寸16.0×10.9m,底面尺寸20.0×14.9m,高2.0m。承台采用C30混凝土,塔座采用C50混凝土。承台顶设计高程为25.63m,底高程为20.63m,封底混凝土厚50cm。
  • 某特大桥主墩承台施工安全技术专项方案
    里运河-京杭运河特大桥跨京杭运河时采用100+175+100m部分预应力矮塔斜拉桥结构,采用塔梁固结、塔墩分离体系。
  • 1238米特大桥大体积承台施工方案
    该资料为1238米特大桥大体积承台施工方案,共37页 特大桥起点桩号K81+906,终点桩号K83+144,桥梁全长1238米,最大桥高172米,主桥最大墩高153米。主桥上部结构为85+4×160+85米预应力连续刚构,主墩9#、10#、11#、12#、13#桥墩采用双薄壁空心墩,桥墩基础为群桩承台。左右幅承台为一体式,共计5个承台,最大体积3374.8立方米。 ······ 一、工程概况 二、总体施工规划 三、承台施工工艺 ······
  • 江珠高速某特大桥主墩承台施工方案
    江珠高速公路全长53公里,其中江门段长20.659公里。设计标准为双向四车道,路基宽26米的全封闭,全立交完全控制出入的高速公路,设计行车速度全线120公里/小时。江门段位于广东省江门市江门区与新会区睦洲镇,在深湾和学湾之间跨越某河。 全线分8个合同段,本合同段为XXX合同段,里程为K15+298.3~K20+659.364,全长5.361公里,其中特大桥某特大桥长644米,桥型布置为(3-30+40+6-30)mT梁+(79+130+79)m连续梁+1-40m预应力T梁,全桥桥面总宽26m,分幅布置,每幅桥面宽12.8m。桥址处河道顺直,河滩地形平坦,两岸植被较好,桥台处山势陡峭。线路与某水道右交角75度。某为III(4)级航道,最高通航水位3.49m,通航净高10m,通航孔跨度不小于130m。
  • 某特大桥主墩及过渡墩承台施工方案
    某特大桥全桥位于整体式路基,桥位处河宽约75m,路线与河道交角90°。本桥平面位于Ls-130m、R-600m的右偏缓和曲线上,纵面位于i=2.65%、R=40000m、K54+110的凸曲线上。 主跨1、2号桥墩采用双肢箱形空心墩和群桩基础,每个主墩群桩为16根,设计直径φ270cm,桩顶设计为矩形承台,承台断面1150×2100cm,厚度400cm。3#过渡墩采用矩形等截面形式,每个过渡墩群桩为4根,设计直径为φ180cm,桩顶设计为矩形承台,断面尺寸为740×840cm,厚300cm.
  • 某大桥北引桥左幅承台(系梁)施工方案
    目 录 一、基本情况……………………………………………………………………1 二、主要工程数量…………………………………………………………………1 三、主要负责人和其它主要施工技术管理人员及管理机构图 ……2 四、进场施工机械设备及试验仪器 ………………………………………3 五、施工进度计划安排 ………………………………………………………6 六、系梁(承台)施工 ………………………………………………………7 七、质量控制指标、检验频率及方法 ……………………………………11 八、工期保证和进度控制措施………………………………………………14 (一)保证工期措施 …………………………………………………………14 (二)做好雨季施工安排 ……………………………………………………15 九、工程质量保证措施 ………………………………………………………15 1、施工质量的基础工作………………………………………………………16 2、工程质量岗位责任制………………………………………………………16 3、工程质量保证体系…………………………………………………………16 十、安全生产措施………………………………………………………………18 (一)落实安全责任,实施责任管理 ……………………………………18 (二)安全教育…………………………………………………………………18 (三)施工机械等其它安全条例……………………………………………19 十一、环保和文明施工措施 …………………………………………………26
  • 特大桥承台开挖及破桩头技术交底
    灌注过程应经常用测锤探测孔内混凝土面的高度,及时调整导管埋深,同时指定专人填写水下混凝土灌注记录。导管埋深控制在2~4m,特殊情况下不得小于1m或大于6m。
点击查看更多
全部评论 我要评论
暂无评论