简支变连续桥梁体系转换施工工法

内容简介 二、工法特点 先简支后连续桥梁的施工工艺与传统连续梁的施工工艺相比,具有如下特点: 1、梁体在预制场内采用集中预制,有利于工厂化生产,减少了临时施工用地,缩短了施工周期,便于管理,有利于梁体的质量便于控制。 2、由于采用集中预制,现场架设,能够充分发挥机械性能,有效提高劳动效率,节约大量模板和支架,从而加快施工进度,减低了施工成本。 三、 适用范围 先简支后连续桥梁这种结构上下部可以同时施工、进度快,上部结构采用的基本是简支梁的施工方法,得到的却是结构更优的连续梁。这种结构比其它装配式连续梁湿接缝数量少,不需要临时支架,特别适用与软土、深水、高墩等。在我国公路建设中,跨径为20~30m的连续梁桥大量采用了这种结构。根据这种结构的特点可知,随着跨径的增大,自重内力迅速增加,简支梁内力占去了连续梁内力的大部分而显得不合理。一般认为先简支后连续桥梁的适用跨径为50m以内。 四、 工艺原理 把一联连续梁分成几段,每段长度约一孔,各段在预制场预制后经移运吊放到墩台顶的临时支座上,在完成湿接缝前的各项工序后浇注湿接缝砼,在湿接缝砼达到设计或规范规定的强度后张拉负弯矩预应力束,拆除临时支座,使连续梁落到永久支座上,完成由简支到连续的体系转换。这种结构在体系转换前属简支梁,简支梁内力在体系转换中原封不动地带到连续梁,体系转换、二期恒载及活载等内力按连续梁计算。

上传人: 上传时间:2019-12-23 08:52:47 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 19 评论数: 0 分类标签: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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简支变连续桥梁体系转换施工工法-图一

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简支变连续桥梁体系转换施工工法-图二

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简支变连续桥梁体系转换施工工法-图三

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简支变连续桥梁体系转换施工工法-图四

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简支变连续桥梁体系转换施工工法-图五

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  • 桥梁外包式防撞护栏施工工法
    随着桥梁不断地向大跨、轻型、高强、整体的方向发展,公路桥梁防撞护栏形式也出现日新月异的变化。防撞护栏作为桥梁的附属结构,其外观质量的好坏直接影响桥梁的整体美观。以往公路桥梁防撞护栏多为传统的支撑式,即防撞护栏“坐”在梁翼缘板上(图1.0.1-1)。为了提高桥梁的耐久性,美化桥梁外观,防撞护栏逐步采用护栏底部外包在梁翼缘板外的结构形式。 ······ 1.前言 2.工法特点 3.适用范围 4.工艺原理 5.施工工艺流程 6.材料、设备及人员配置 7.质量标准及控制要点 8.施工安全措施 9.施工环保措施 10.效益分析 11.工程实例 ······ 共13页
  • 环向悬挑转换箱型钢桁架施工工法
    常规的悬挑转换结构为单侧悬挑结构形式,仅有单侧与主体支撑结构连接,安装误差、焊接应力、焊接变形等均可通过悬挑侧的无约束端进行释放;而环向封闭悬挑转换结构形式对于悬挑安装预变形、悬挑结构环向合拢、悬挑结构卸载等施工均有较大影响,安装施工困难。
  • 多颜色连续彩带环氧彩砂地坪施工工法
    多颜色连续彩带环氧彩砂地坪施工工法具有以下特点: 2.1施工技术含量高,经济效益好。 本工法施工关键技术在于现场的精确放线、不同颜色石英砂的调配、石英砂和高性能环氧树脂的混合比例等工序,施工技术含量高,地面色彩丰富,质感强烈,彩带与地面一体化,极具现代装饰风格,经济效益好。 2.2施工环境不受污染,施工安全可靠、节能环保。 本技术施工时无放射性污染,无有害气体释放,施工安全可靠、节能环保。 2.3工效和机械利用率高,工期短。 本技术施工不需要其它大型机械设备,地面处理设备和施工设备可进行流水施工,又可以多机同时作业,设备在工程中能重复多次使用,具有经济、高效的优点。
  • 变截面连续箱梁悬臂浇筑 施工工法
    预应力混凝土变截面连续梁桥开始于1950年,距今已过60余年,目前世界最大跨径达330m,跨越性能力和经济比突出,适合各种跨既有公路和铁路、峡谷、河流。施工无需搭设支架、不中断既有线交通、依靠挂篮的移动逐段悬浇完成桥梁的施工方法具有广泛的适用性。福银高速九江长江公路大桥七里湖特大桥主跨为55+90+90+55m变截面现浇连续梁,主跨上跨南昌至九江城际高速铁路和南浔货运铁路,斜交角仅为22°,左右幅覆盖铁路长度达100m。中铁大桥局集团公司采用了三角斜拉式挂篮悬臂浇筑法施工,成功解决了此项工程的难题,并形成了成熟工法,对类似工程起到指导借鉴作用。
  • 跨既有铁路钢混结合连续梁施工工法
    内容简介 由于新时期交通的迅猛发展,在新建铁路、公路、城市道路等交通工程的选线和设计中,不可避免的要与既有铁路、公路、城市道路、河流等产生立体交叉。在此类工程的桥梁施工中,经常采用的有悬灌、悬拼、顶推、拖拉、转体、吊装、架桥机架设等施工方法。但无论采用何种技术进行此类桥梁的架设施工,都不可避免的要遇到同一个问题,即怎样才能最大限度的减少乃至消除桥梁施工对既有线行车或河流通航的干扰。 某公司在XX客运专线跨XX铁路特大桥施工中,采用整体拼装单侧拖拉架设钢梁,利用钢梁自身强度三脚支架立模外模并连续浇注桥面板混凝土,形成了在不影响既有线行车的前提下拖拉架设钢梁施工技术及桥面板混凝土浇筑技术,较为成功的解决了这一施工技术难题。在总结这些施工经验的基础上形成了本工法。
  • 混合搅拌壁式地下连续墙施工法
    本资料为混合搅拌壁式地下连续墙施工法,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。
  • 深基坑地下连续墙“二钻一抓”施工工法
    本资料为深基坑地下连续墙“二钻一抓”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。
  • 挂篮悬臂浇筑连续梁施工工法(14页)
    资料目录 1 工法概述 2 一般要求 2.1 技术管理 2.2 作业人员 2.3 设备材料 浏览详细目录>> 内容简介 本工法所述为三向预应力变截面连续混凝土箱梁。施工中在墩顶设临时支座使墩、梁固结,承台上对称设置两组钢管混凝土柱临时支撑梁体,采用支架现浇0#块、挂篮平衡悬臂浇筑其余块件,最后在跨中合拢。 挂篮悬臂浇筑法适用于不受净空限制的高墩、大跨径的连续梁,连续刚构桥施工。 工法操作要点: 挂篮拼装 1#块悬浇施工 挂篮走行 2#-N号块悬浇施工 挂篮拆除 线型控制 边跨梁段 合拢段 体系转换 挂篮施工注意事项 钢筋施工 混凝土施工 预应力施工 孔道压浆与封锚 …… 共计14页,编制于2010年
  • 地下连续墙墙间注浆基坑支护施工工法
    主楼56层,高约210m,裙楼6层,高约27.5m,地下室3层、局部4层为地铁通风道,深达21.65m。基坑面积约5384m2。围护结构采用地下连续墙,墙厚分别为0.8m、1.0m,采用钢筋混凝土支撑。
  • WJ3主桥合拢及体系转换施工组织设计方案
    本标题为WJ3主桥合拢及体系转换施工组织设计方案,其包含的内容仅供参考。
  • 主桥边跨合拢及体系转换施工方案
    T构第13#块有关施工已完成,包括斜拉索张拉,刚支撑有关预埋件等均施工完毕,而且标高、方位、预埋位置等均符合设计要求。 现浇段施工完毕,经检查,标高、方位、管道及钢支撑预埋件均符合设计要求,且经连续三天观察,现浇段没有沉降,砼强度合格。
  • 桥梁连续钢构悬灌施工方案
    上部结构为预应力混凝土连续刚构,均采用挂篮悬浇法施工。其中跨径布置为46m+5×80m+46m,46m+4×80m+46m。中跨主梁为单箱单室截面,顶板宽11.80m,底宽6.5 m;悬浇段梁高为4.5m,箱梁顶板厚25cm,底板厚度0#块为80cm,合拢段长为2m,底板按2 次抛物线变化,箱梁梁高按1.8 次抛物线变化;梁段除梁端外腹板厚度为50 cm;主桥0#块为4.0 m,悬臂现浇分块长度为4.0 m、3.0 m,悬臂浇注梁段最大重量为194.3T。中跨及左边跨合拢为2m,左边跨现浇段为4.82m。引桥采用架设预制箱梁现浇桥面砼形成。
  • 早拆体系新型模板系统施工工法
    1、钢材选用材料性能符合《普通碳素结构钢技术条件》(GB700)中Q235A级钢的规定,弹性模量为2.06×10e5MPa,泊松比为0.3; 2、面板、主次梁和支撑等相互匹配,产品标准化,系统化,便于使用和市场推广; 3、轻便、简洁、灵活,适用性强,施工操作技术要求低;是一早拆模板系统,与传统模板相比,节约钢材50%,除面板外不需要其它木材; 4、主次梁及支撑杆都是钢构件,结构紧凑,连接可靠,使用寿命长,长期效益明显; 5、施工操作方便,搭设工作量小,所需人工费用仅为碗扣架的1/3,无水平连杆,模板支设状态下其下部可以通行或进行其它工序的施工,施工现场整洁有序,更易管理,全面提升工程形象。
  • 高空组合钢梁桁架模板支撑体系施工工法
    在贵州省委办公业务大楼的施工过程中,高空转换结构施工采用高空组合钢梁桁架模板支撑体系,支撑体系安全可靠、稳定性好,加载后钢梁扰度只有10mm,完全满足规范要求,未搭设超高(64m)钢管脚手架,大大减少了周转料具的投入,减少了劳动力投入,节约了施工成本,加快了施工进度,钢平台在结构施工完后继续保留作为装修吊顶施工的操作平台。
  • 钢木组合模板体系现浇鱼腹式箱梁施工工法
    资料目录 1.前言 2.工法特点 3.适用范围 4.工艺原理 5.施工工艺流程及操作要点 浏览详细目录>> 内容简介 随着国内城市基础设施建设的不断推进,大量形式新颖、造型美观的桥梁不断出现,有些甚至成为一座城市的风景线之一,鱼腹式(即大悬臂流线型)预应力箱梁桥就是其中的代表之一,它是近两年才逐步兴起的一种结构形式,具有整体受力性能好、线条流畅、景观效果好、跨度上适用性强、易于处理与桥墩的连接和造型的协调等特点,越来越受到设计者的青睐。但与传统的矩形箱梁相比,鱼腹式预应力混凝土连续箱梁结构施工工艺复杂、施工技术难度较高。 采用定型钢托架和双面覆模竹胶板组合模板体系,解决了鱼腹式(即大悬臂流线型)箱梁的空间曲线控制、箱梁斜腹板浇筑不密实、内芯模上浮及预应力张拉下槽口封堵不密实等问题,同时相比定型组合钢模板极大节约了成本和工期。
  • 预制后张法预应力混凝土桥梁施工工法
    内容简介 1. 前言 随着现代桥梁建筑技术的不断提高和发展,大跨度高预应力砼梁得到越来越深广的应用,预应力钢绞线的张拉施工作为后张预应力桥梁施工中的核心技术,对控制桥梁的质量起着至关重要的作用。后张法预应力混凝土技术是通过预埋管道、穿筋、张拉、灌浆等工序为混凝土结构建立预应力以满足设计要求。只有进行精确的计算、正确的操作方法和严格的施工工艺,才能达到较高的施工质量。通过工程实践总结形成本工法。 2. 工法特点 2.0.1 预应力筋与混凝土的可靠粘结可使预应力筋能很好地发挥其力学性能,为所建立的预应力提供保障。 2.0.2预应力筋可根据受力的需要设计成多种曲线形式,使其能满足各种受力要求。 2.0.3 预应力混凝土构件有着良好的抗裂性能和抗变形能力,耐久性高,可有效地降低构件断面,节约材料,节约能源,使用性能优越。 3. 适用范围 本工法适用于预应力混凝土桥梁后张预应力液压张拉施工(不包括构件和块体制作)。 4. 工艺原理 通过张拉预应力筋,在混凝土构件中产生预压应力,张拉完后灌浆,使预应力筋与混凝土可靠粘结,充分发挥材料强度并使所建立的预压应力有更好的保障。
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