上传于:2019-12-17 22:03:29 来自: 路桥市政 / 路桥工程 / 道路工程
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本资料为高速公路轻型高墩抱箍法施工工法,共14页。 本工法的内容包括抱箍法施工工艺的介绍,重点阐述了抱箍安装、盖梁施工的全部工艺,尤其是对施工过程中的重点、难点如何控制进行了详细说明,对此种施工工艺的劳动力组织和效益分析进行了介绍,并附工程实例进行说明。

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图一

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图一

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图二

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图二

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图三

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图三

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图四

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图四

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图五

公路轻型高墩抱箍法施工工法-图五

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  • 地铁车站盖挖法施工工法动画演示
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  • 公路桥梁盖梁抱箍法专项施工方案
    本项目大桥总共有13座,总长3340.9米。天桥一座,长87米。其中1号大桥、2号大桥、3号大桥、4号大桥盖梁施工采用抱箍法。 1号大桥位于塘新村附近,跨越山间冲沟。桥梁分左右两幅,左幅桥长150m、右幅桥长150m。桥址区属构造剥蚀低山沟谷地貌,地形起伏较大,切割较剧烈。桥位区地面高程范围为367~338m,高差19m。桥区地表未见滑坡、大型崩塌等不良地质。 2号大桥位于塘新村附近,跨越山间冲沟。桥梁分左右两幅,左幅桥长106m,右幅桥长86m;桥位区属属构造剥蚀低山沟谷地貌,地形起伏较大,切割较剧烈。
  • 某公路桥梁盖梁抱箍法专项施工方案
    大桥位于塘新村附近,跨越山间冲沟。桥梁分左右两幅,左幅桥长150m、右幅桥长150m。桥址区属构造剥蚀低山沟谷地貌,地形起伏较大,切割较剧烈。桥位区地面高程范围为367~338m,高差19m。桥区地表未见滑坡、大型崩塌等不良地质。
  • 公路桥梁盖梁抱箍法详细专项施工方案
    本项目大桥总共有13座,总长3340.9米。天桥一座,长87米。其中1号大桥、2号大桥、3号大桥、4号大桥盖梁施工采用抱箍法。桥梁分左右两幅,左幅桥长150m、右幅桥长150m。桥址区属构造剥蚀低山沟谷地貌,地形起伏较大,切割较剧烈。桥位区地面高程范围为367~338m,高差19m。桥区地表未见滑坡、大型崩塌等不良地质。
  • 拱顶贮罐液压提升倒装法施工工法
    本工艺主要适用于罐区500~10000m3的群体拱顶罐施工,所需施工工期短;施工质量好;成本低;施工时,应铺设临时道路,贮罐基础边缘应填平,略做夯实。
  • 移动模架法施工预应力混凝土箱梁工法
    内容简介 工法特点 1、 本工法使用的下行式移动模架结构简单,利用桥墩安装支撑托架,具有良好的稳定性。主支腿直接支撑在承台上,受力体系明确,采用精扎高强螺纹钢钢筋对拉连接,安装方便,较大的方便施工。 2、 正常情况下可使应梁底到承台顶面高度大于6.35米的桥墩,拆除主支腿横梁以下部分可使应从梁底到承台顶面最低3.25米的高度。 3、 移动模架就位调整、横向开合、纵移过孔均采用液压控制,动作平稳安全可靠,一孔梁段施工完成后移动模架整体走至下一孔,无需多次拼装模板及预压,施工周期短且所需人员少,极大降低了劳动强度,同时提高了施工效率。 4、 各主支腿能够自行过孔就位安装,不仅方便施工,也降低了成本提高了施工效率。 5、 调整主梁之间的距离和模板顶托盘高度即可适应不同几何尺寸梁段的浇筑,设备通用性好。 6、 结构受力明确,上部作业空间大,理论计算结果与实际发生情况极为吻合,结构安全可靠,而且有利于箱梁的施工控制,保证良好的线形。 7、 移动模架制梁施工跨中无任何支撑,可以跨越公路、铁路同时在施工过程中不影响交通,具有显著的社会经济效益。 适用范围 本工法适用于32米左右跨径预应力混凝土箱梁逐孔现浇。特别是墩身超过一定高度搭设支架有困难时,施工现场地基软弱或桥下有通车通航要求时,以本移动模架造桥机施工具有很大的优越性。本工法主要以地上施工为主,水中施工时应更具现场情况作适当变动。 工艺原理
  • 预制构件安装穿插提效高效工法施工
    1、通过提前穿插,高效的组织管理,用空间换取时间,提高整体效率。 2、提高产品精度,通过集中加工、工业化产品运用,精装修部品外包生产等,从传统的现场加工逐步过渡到供应商统筹组织,从“建造”到“制造”,提高生产效率。 3、通过技术革新,取消非必要工序(如抹灰基层),减少技术间歇时间
  • 钢筋混凝土板负筋悬挂法施工工法
    在建筑工程实践中,混凝土板厚度及负筋保护层厚度的实体检测,发现混凝土板厚度及负筋保护层厚度的合格率仅为50%左右,这些通病在大量存在,暴露出建筑施工企业对工程质量管理工作不扎实,质量保证体系不完善,质量意识薄弱。为了有效治理混凝土质量通病,防止现浇混凝土板负筋向下位移过大,造成混凝土板结构隐患,该工法在广西已得到较好推广应用,混凝土板厚度及负筋保护层厚度合格率达到90%以上,有效地保证了钢筋保护层厚度及板厚度。
  • 预制构件安装穿插提效(高效工法施工)
    本资料为[重庆]预制构件安装穿插提效(高效工法施工),共57页。 内容简介: 通过提前穿插,高效的组织管理,用空间换取时间,提高整体效率。提高产品精度,通过集中加工、工业化产品运用,精装修部品外包生产等,从传统的现场加工逐步过渡到供应商统筹组织,从“建造”到“制造”,提高生产效率。通过技术革新,取消非必要工序(如抹灰基层),减少技术间歇时间。 目录: 提效思维 工业化施工 常态化思维
  • 钢筋混凝土现浇板悬挂法施工工法
    在建筑工程实践中,混凝土板厚度及负筋保护层厚度的实体检测,发现混凝土板厚度及负筋保护层厚度的合格率仅为50%左右,这些通病在大量存在,暴露出建筑施工企业对工程质量管理工作不扎实,质量保证体系不完善,质量意识薄弱。为了有效治理混凝土质量通病,防止现浇混凝土板负筋向下位移过大,造成混凝土板结构隐患,该工法在广西已得到较好推广应用,混凝土板厚度及负筋保护层厚度合格率达到90%以上,有效地保证了钢筋保护层厚度及板厚度。 通过实践,悬挂法控制钢筋保护层厚度的工法,不仅达到了控制效果稳定的目的,而且材料成本低,人工操作简便。
  • 某市铺盖段混凝土工法施工方案
    本工程所有钢筋应用批准的金属或混凝土支撑、衬垫或连接件固定,这些支撑应有足够的强度和数量,保证在混凝土浇筑过程中钢筋不会移位。
  • 高空钢结构跨越层平移法施工工法
    高空钢结构跨越层是将两栋相对、且具有一定距离的塔楼,在高空中连接起来,形成完整的“门”字立面。这一建筑设计手法,使建筑物外观显得新颖独特、气势宏伟,但给工程施工安装带来了很大的难度:横跨两栋塔楼的多根主承力构件——大型组合钢梁,超重、超长
  • 公路隧道防排水施工工法研究
    横向排水管每10m一道。为保证纵向排水管中的水通过横向排水管顺利流进排水沟,横向排水管横坡为2%。且保证横向排水管顶经过电缆沟时处于电缆沟底下2cm。横向排水管在浇筑矮边墙时由钢支架支撑以保证其横坡。
  • 公路桥梁30m高墩专项施工方案
    本项目大桥总共有13座,总长3340.9米。互通天桥一座,长87米。其中互通段A匝道3号桥、A匝道4号桥、D匝道1号桥均有高墩(高度超30m)。高墩(墩高≥30m)均为圆柱墩,均有2道中系梁,在施工中以墩间系梁为界,分段施工。先施工第一节墩柱,然后施工第一道中系梁,再施工第二节墩柱,施工第二道中系梁,最后施工第三节墩柱。
  • 高墩现浇箱梁支架施工工艺工法Word版(共15页)
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  • 双连拱隧道工程新奥法施工工法
    内容简介 二、工法特点 新奥法与有些国家所称动态观测设计施工法和我国铁道部门的“喷锚构筑法”的基本原则一致。新奥法与过去的隧道修建方法相比,其基本要点可归纳如下: (一)开挖作业多采用光面爆破和预裂爆破,并尽量采用大断面或者较大断面开挖,以减少对围岩的扰动。 (二)隧道开挖后,尽量利用围岩的自承能力,充分发挥围岩自身的支撑作用。 (三)根据围岩特征采用不同的支护类型和参数,及时施作密贴于围岩的柔性喷射混凝土和锚杆初期支护,以控制围岩的变形和松弛。 (四)在软弱破碎围岩地段,使断面及早闭合,以有效地发挥支护体系的作用,保证隧道的稳定。 (五)二次衬砌原则上是在围岩与初期支护变形基本稳定的条件下修筑的,围岩和支护结构形成一个整体,因而提高了支护体系的安全度并不增加衬砌厚度。 (六)尽量使隧道断面周边轮廓圆顺,避免棱角突变处应力集中。 (七)通过施工中对围岩和支护的动态观察、测量,合理安排施工程序、进行设计变更及日常的施工管理。 三、适用范围 新奥法在我国通过科研、设计、施工相结合,在大量公(铁)路隧道工程修建中,根据中国的特点成功的应用了新奥法,取得了较多的经验,积累了大量的数据,现已进入普遍推广使用阶段。目前,新奥法几乎成为在软弱的破碎围岩地段修建隧道的一种基本方法,技术经济效益显著。 四、工艺原理 新奥法是以既有隧道工程经验和岩体力学的理论为基础,将喷射混凝土和锚杆组合在一起作为主要支护手段,通过监控量测控制围岩的变形,便于充分发挥围岩的自承能力的施工方法。喷射混凝土、锚杆和监控量测是新奥法的三大支柱,而核心是现场围岩变形监控量测。同时新奥法是一个具体应用岩体动态性质的完整的力学概念,科学性较过去的隧道修建方法高,因而不能单纯地将它看成一个施工方法和支护方法,也不应该片面理解锚喷支护就是新奥法。事实上锚喷支护并不能完全表达新奥法的含义,新奥法的内容及范围是相当广泛、深入的。 采用新奥法施工的隧道,应充分利用现场监控量测信息指导施工,施工应少扰动围岩,尽快施作初期支护,及时量测和反馈,并使断面及早封闭。根据我国的经验,可扼要的概括为:“短进尺、弱爆破、及时支护、早封闭、勤量测”。具体的说无论用钻爆还是单臂掘进机开挖,必须严格控制,达到成型好、对地层扰动最小的要求,对开挖暴露面及时进行地质描述和喷锚加固,施工全过程应在对周边位移的监控下进行,并及时反馈、修正设计和施工方法。在软弱围岩地段应使断面及时闭合。其主要施工程序见附图1。
  • 软土地基处理强夯法施工工法
    本资料为软土地基处理强夯法施工工法,内容包括编制依据、工程概述、主要施工技术方案等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 浅海油田海底管道浮拖法施工工法(YJGF70-2002)
    采用陆地分段预制,浮拖运至铺设地点将其下沉,铺设在海底预定位置,受水深限制小,缩减海上作业时间、减轻了海上施工劳动强度,将海上的环境条件对施工的影响减轻到最低限度,使海上施工的安全风险降低到最小程度。
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    本资料为:大断面黄土隧道弧形导坑法施工工法,内容详实,可供下载参考。
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