边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要

前支点挂篮作为砼斜拉桥施工的通用设备,受节段长度、节段重量、索力大小和索倾角变化影响,挂篮各部位应力、位移发生显著变化,斜拉索索力分次调整范围也和挂篮的设计刚度息息相关,计算需考虑的荷载工况比较多,有必要从理论上进行分析探讨,找出挂篮结构尺寸和刚度的最佳设计范围,优化挂篮结构设计。本文按照GBT3811-2008起重机设计规范的要求,对结构的使用频率、使用应力、安全系数进行了确定,通过建立理论公式对挂篮整体结构进行了设计分析,加快挂篮设计流程,确保各使用工况挂篮安全系数满足规范要求,可作为边主梁斜拉桥前支点挂篮设计规范性指导文件。

上传人: 上传时间:2019-12-27 11:44:33 文档格式:docx 收藏数:0 页数: 13 评论数: 0 分类标签: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图一

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边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图二

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图二

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图三

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图三

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图四

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图四

边主梁混凝土斜拉桥前支点挂篮设计概要-图五

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    随着桥梁建筑的不断发展,特大型桥梁越来越多的应用于公路、铁路。大跨径桥梁主塔横梁施工的快慢直接制约了塔柱的施工进度,横梁传统施工工艺是搭设落地钢管支架进行施工,该工艺存在施工周期长、材料用量大、交叉作业安全隐患多等问题。 鉴于以上情况,中交第二航务工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司及江西省宜春公路建设集团有限公司通过对九江长江公路大桥南、北塔横梁施工关键技术进行了研究,并结合工程特点,采取了新的施工工艺,即悬空支架法进行施工,大量节省了钢材用量,明显缩短了施工周期,并总结出了一套先进的《斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工工法》,供同类型桥梁基础施工参考与借鉴。该工法在忠县长江大桥也得到了应用,其技术成熟、先进,具有明显的经济效益和社会效益,具有较高的推广价值。九江长江公路大桥在进行横梁施工中,结合本工程施工特点。
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    XX东大道(XX大桥—XX路段)工程北起XX大桥,向南跨XX湾,接规划XX路,全长3.66Km,市政I级主干道,路幅宽40m。XX大桥全长1430m(482.5+345+602.5)。本标段包括XX大桥主桥长345m,南引桥长602.5m,路基接线引道长810m,双向六车道,桥宽34m。工程起止桩号K2+022.50~K3+780.00(含12号桥墩及基础),总长1757.50m。 主桥:主桥桥型为斜独塔单索面混合梁斜拉桥,主桥结构体系采用塔、梁、墩固结体系,长345m,孔跨布置为(60+65+220)m,其中主跨长220m,边跨长125m,边跨设一个辅助墩。主墩桩基为16根,直径2.5m的钻孔桩,矩形承台尺寸为2465cm(长)×2050cm(宽) ×500cm(厚)。下塔墩采用单箱双室截面,墩顶截面横向宽800cm,纵向长1252cm;墩底截面横向宽1650cm,纵向长1905cm。上塔柱采用钢筋混凝土结构,箱形截面,塔高约98m(桥面以上),塔顶高程为+123.377m,纵向倾斜角为75o。 边跨混凝土梁为单箱三室截面,设置纵、横、竖三向预应力束,主跨钢梁为全焊钢箱梁结构,钢—砼结合面设在主跨,距塔中心10.75m处,结合段长2.0m。 斜拉索采用单索面布置在中央分隔带,横桥向采用两根斜拉索,其中边跨布置8对索,主跨布置15对索。 12#、15#过渡墩基础为12根直径分别为2.2m和 1.5m的钻孔桩,矩形承台,花瓶式板式墩;13#辅助墩基础为4根直径1.8m的钻孔桩,矩形承台,花瓶式板式墩。 南引桥:引桥为5联(3×40)m预应力混凝土连续箱梁,分离式左、右两幅桥,单幅桥宽14.55。下部采用钢筋砼花瓶板式墩、矩形承台、钻孔桩基础。 引道工程:桩号K2+970.00~终点K3+780.00,长810m。
  • 斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案
    随着桥梁建筑的不断发展,特大型桥梁越来越多的应用于公路、铁路。大跨径桥梁主塔横梁施工的快慢直接制约了塔柱的施工进度,横梁传统施工工艺是搭设落地钢管支架进行施工,该工艺存在施工周期长、材料用量大、交叉作业安全隐患多等问题。 鉴于以上情况,中交第二航务工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司及江西省宜春公路建设集团有限公司通过对九江长江公路大桥南、北塔横梁施工关键技术进行了研究,并结合工程特点,采取了新的施工工艺,即悬空支架法进行施工,大量节省了钢材用量,明显缩短了施工周期,并总结出了一套先进的《斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工工法》,供同类型桥梁基础施工参考与借鉴。该工法在忠县长江大桥也得到了应用,其技术成熟、先进,具有明显的经济效益和社会效益,具有较高的推广价值。九江长江公路大桥在进行横梁施工中,结合本工程施工特点。
  • 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。   

  • 泰国曼谷SOBRR斜拉桥的施工设计
    详细介绍了泰国曼谷南外环线上主跨500M的叠合梁斜拉桥的主要施工方法
  • 南平闽江斜拉桥大桥施组设计
    斜拉桥的施组,前支点挂篮,主塔液压爬模,主梁较宽,塔高120米
  • 【宁波】绕城斜拉桥施工组织设计
    【宁波】绕城斜拉桥施工组织设计,内容详细,供设计师参考。
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