大桥工程某桩止水帷幕施工文案

二、1、工程概况: 工程名称:xx21#桩止水帷幕工程 2、地质条件 地质情况主要为卵石层。

上传人: 上传时间:2020-02-29 21:33:08 文档格式:doc 收藏数:0 页数: 12 评论数: 0 分类标签: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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大桥工程某桩止水帷幕施工文案-图一

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大桥工程某桩止水帷幕施工文案-图二

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大桥工程某桩止水帷幕施工文案-图三

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大桥工程某桩止水帷幕施工文案-图四

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大桥工程某桩止水帷幕施工文案-图五

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    资料概况: 工艺流程:高压旋喷注浆施工工序:钻孔放样→钻进成孔→清孔→浆、气、水就位→喷射作业→回灌封孔(保持孔内满浆)→移机→质量检查。
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    1.1 工程简介 本标段位于x县xx镇境内,里程桩号k52+175~k53+975,主要为xx枢纽互通立交,与x宿高速公路互通,主线全长1.8公里,匝道总长6601.09m(不含变速车道和三角渐变段长度)。 1.1.1 现浇主线桥简介 主线桥上部结构主要为现浇预应力砼连续箱梁,计单幅39跨,右幅跨径组成:[3×30m]+[2×30m+25.5m]+[4×20m](预制T梁)+[25.5m+2×30m]+[2×26m+22m]+[4×30m],左幅跨径组成:[3×30m]+[2×30m+25.5m]+[4×20m](预制T梁)+[25.5m+2×30m]+[6×30m]。主线桥桩号为:k52+740.77-k53+261.77,总长521m,其中第三联4跨为预制简支T梁,长80m。右幅3#墩处接B匝道桥,左幅13#墩处接A匝道桥,其跨越x许高速、A和B匝道路基段采用预制T梁结构。 截面参数:顶宽B-1.725m不等,底宽B-5.725m,翼缘外伸长度2m,箱梁高1.7m,翼板端头厚0.18m,翼板根部厚0.5m;肋板宽0.5m,单跨箱梁布置有2~4室。 标准断面顶宽13.275m,3箱室,底宽9.275m,箱室空箱底板厚0.22m,顶板厚0.25m,空箱箱室净宽2.425m。支点处:外肋板宽0.75m,中肋板宽1m,空箱箱室高0.73m,宽1.925m,顶板厚0.5m,底板厚0.47m。端横梁长1.5m,渐变段长2.5m,伸缩缝0.05m;中横梁长2m,渐变段2.5m。全桥落在R=7200m的圆曲线上,最大纵坡1.8%,横坡度2%。 主线桥预应力一般一跨为一分节施工段,其分节段处为YMJ15-19/7型连接器连接;固定端采用YMP15-19/7型锚具,张拉端采用YM15-19/7型锚具。预应力钢筋标准抗拉强度fpk=1860MPa,设计张拉控制应力0.75fpk。 主线桥现浇段柱高在7.0-8.9m之间,平均柱高约7.94m;扣除上面土层覆盖层厚度,墩柱出露地面均高7.44m。考虑到现浇桥跨地基处理结构层厚度、支座及其横坡调节块等厚度,支架搭设高度约7.0m。 1.1.2 现浇匝道桥简介 A匝道桥上部结构为现浇普通钢筋砼连续箱梁,桥梁桩号范围:Ak1+075-Ak1+175,桥跨组成5×20m计1联,桥梁长100m,在大桩号Ak1+175处接枢纽互通主线桥。箱梁为单箱单室结构。截面参数:顶宽8.75-9.42m,底宽4.55-5.22m,翼缘外伸2m,梁高1.4m,端头翼板厚0.18m,翼板根部厚0.5m;肋板宽0.5m,箱室空箱底板厚0.20m,顶板厚0.25m,空箱箱室净宽3.55-4.22m。支点处:外肋板宽0.70m,空箱箱室高0.45m,宽3.15m,顶板厚0.5m,底板厚0.45m。端横梁长1.2m,渐变段长0.6m,伸缩缝0.05m;中横梁长1.6m,渐变段0.6m。跨中设有0.3m长横隔梁。变宽段在保持其他尺寸不变的条件下,通过调整空箱箱室宽度实现。全桥落在R=60m的圆曲线及缓和曲线上,施工时按路线参数放样,最大纵坡2.35%,横坡度3.552%~6%。预应力钢筋标准抗拉强度fpk=1860MPa,设计张拉控制应力0.75fpk。 B匝道桥上部结构为现浇普通钢筋砼连续箱梁,桥梁桩号范围: Bk0+881.60-Bk0+941.60,桥跨组成3×20m计1联,桥梁长60m,在大桩号Bk0+941处接枢纽互通主线桥。箱梁为单箱单室结构。截面参数:顶宽8.75-9.384m,底宽4.55-5.184m,翼缘外伸2m,梁高1.4m,端头翼板厚0.18m,翼板根部厚0.5m;肋板宽0.5m,箱室空箱底板厚0.20m,顶板厚0.25m,空箱箱室净宽3.55-4.184m。支点处:外肋板宽0.70m,空箱箱室高0.45m,宽3.15m,顶板厚0.5m,底板厚0.45m。端横梁长1.2m,渐变段长0.6m,伸缩缝0.05m;中横梁长1.6m,渐变段0.6m。跨中设有0.3m长横隔梁。变宽段在保持其他尺寸不变的条件下,通过调整空箱箱室宽度实现。全桥落在R=60m的圆曲线及缓和曲线上,施工时按路线参数放样,最大纵坡2.35%,横坡度4.230%~6%。预应力钢筋标准抗拉强度fpk=1860MPa,设计张拉控制应力0.75fpk。 C匝道桥上部结构为现浇预应力砼连续箱梁,桥梁桩号范围: Ck0+963.60-Ck1+203.60,桥跨组成3×30m+5×30m计2联,桥梁长240m,在Ck0+039.336(即Ak0+597.032)处上跨A匝道路基段;Ck1+083.612处与已建成通车的x许高速SSk16+487.697相交,斜角角度36.9°,净空31.39-23.893-1.7-0.18-6.5/2×0.04=5.487m。在大桩号Ak1+175处接枢纽互通主线桥。箱梁为2室结构。截面参数:顶宽10.5m,底宽6.5m,翼缘外伸2m,梁高1.7m,端头翼板厚0.18m,翼板根部厚0.5m;肋板宽0.5m,箱室空箱底板厚0.22m,顶板厚0.25m,空箱箱室净宽2.5m。支点处:外肋板宽0.75m,中肋板宽1m,空箱箱室高0.73m,宽2m,顶板厚0.5m,底板厚0.47m。端横梁长1.5m,渐变段长2.5m,伸缩缝0.05m;中横梁长2m,渐变段2.5m。全桥落在缓和曲线及R=2000m、300m的圆曲线上,施工时按路线参数放样,最大纵坡3.2%,横坡度-2%~4%。本桥预应力一般一跨为一分节施工单元,其分节段处为YMJ15-19/7型连接器连接;固定端采用YMP15-19/7型锚具,张拉端采用YM15-19/7型锚具。预应力钢筋标准抗拉强度fpk=1860MPa,设计张拉控制应力0.75fpk。 E匝道桥上部结构为现浇预应力砼连续箱梁,桥梁桩号范围: Ek0+584.38-Ek0+779.38,桥跨组成4×25m+20m+3×25m计2联,桥梁长195m,在Ek0+715.02(即Ak0+658.49)处上跨A匝道路基段;Ek0+684.38处与已建成通车的x许高速SSk16+404.588相交,斜角角度67.9°,净空30.492-23.335-1.7-0.18-6.5/2×0.04=5.147m。箱梁为2室结构。截面参数:顶宽10.5m,底宽6.5m,翼缘外伸2m,梁高1.5m,端头翼板厚0.18m,翼板根部厚0.5m;肋板宽0.5m,箱室空箱底板厚0.20m,顶板厚0.20m,空箱箱室净宽2.5m。支点处:外肋板宽0.75m,中肋板宽1m,空箱箱室高0.6m,宽2m,顶板厚0.5m,底板厚0.4m。端横梁长1.4m,渐变段长2.0m,伸缩缝0.05m;中横梁长1.8m,渐变段2.0m。全桥落在R=280m的圆曲线上,施工时按路线参数放样,最大纵坡3.3%,横坡度4%。本桥预应力以单跨为施工单元,其分节段处为YMJ15-19/9型连接器连接;固定端采用YMP15-19/9型锚具,张拉端采用YM15-19/9型锚具。施工时注意张拉端设置防崩钢筋,按纵向30cm布置,防崩钢筋按图纸勾住钢束崩出方向,并与钢束崩出方向相反方向一侧的腹板钢筋牢固焊接。 预应力钢绞线采用GB/T5224-2003标准的Φs15.2mm高强低松弛钢绞线,标准抗拉强度fpk=1860MPa,Ey=190000MPa,设计张拉控制应力0.75fpk。锚具采用YM15系列锚下铸件锚座锚具。砼强度达到设计强度的90%时方可进行钢束张拉,管道压浆采用水泥浆,按70×70×70mm立方体试件,标准养护28d测的抗压强度不应低于50MPa。 上述A、B、C、E现浇匝道桥柱高在6.0-8.2m之间,平均柱高约7.18m,墩柱出露地面均高6.68m。考虑到地基处理结构层厚度、支座及其三角垫块厚度等,支架搭设平均高度约6.3m。 1.2 气象条件 项目区域位于我国南北气候过渡带,大体以淮河为界,属于暖温带半湿润季风气候区。年平均气温14.0~16.1℃,年极端气温-22.8℃;多年平均降水量872.9~903.2mm,年最大降水量1559mm,年最小降水量442mm,降水年份不均,6~9月降水量最大,11月至来年2月降水量最小。相对湿度72~77%。春夏多东及东南风,秋冬多西北风及北风,风速1~6m/s,极大风速大于40m/s。纵贯线内主要是洪灵沟,宽4m,深3m,为季节性沟渠。主要的地下水有松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和红岩空隙裂隙水。 1.3 地形地貌及地质条件 桥位区内为淮北平原,地势较平坦,属冲洪积地貌。路线内主要有一条洪灵沟,原地面高程在20.5m左右,但其不在现浇桥位内。 地表地层为后层第四系上更新统高、低液限粘土(液限39.5~50.0%),密实度高,地基承载力较高,粘土自由膨胀率Fs=40.0~49.0%,属弱~中等膨胀土。现浇支架地基处理可就地取材,掺加3%的石灰改善土可获得施工所需的设计承载力要求。
  • 大桥工程预应力混凝土连续梁施工文案
    编制完成施工组织设计、施工工艺设计和工序质量控制设计、施工安全保证措施及应急预案后,应在开工前及时组织技术人员认真学习。同时要求技术员仔细阅读、审核施工图纸,及时澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。对施工人员进行技术交底。对参加施工人员进行上岗前技术培训,实行考核制度,持证上岗。
  • 大桥工程t梁安装施工技术文案
    1.简述 本项目是国家八条西部大通道之一XX(XX)~XX(XX)公路XX境内的一段,也是国家高速公路网(简称“XX”网)中第四条首都放射线之XX~XX公路的重要路段。 本标段起点桩号为XX64+050,与XX7合同段大相岭隧道相接,终点桩号为XX72+990.83,结束于XX互通立交,与XX9合同段相接,主线全长9.058公里。在XX70+680.90处设置一长链,路线增长116.74米。在XX立交处,包括一连接XX立交的连接线,起点桩号为:XXXX0+000(XX立交XX匝道终点XXXX1+260.91),终点桩号为:XXXX5+552.2,全长5.552公里。主线包括主线大桥19座(XX桥),其中包括3座互通主线桥,XX湾特大桥(其桥型结构为114+114米单T型刚构悬浇T梁);互通匝道桥1座;连接线大桥1座,中桥2座,小桥2座。
  • 大桥工程悬臂浇筑箱梁施工技术文案
    XX市XX大道XX河大桥双向六车道,设非机动车道和人行道。主桥顶板宽34m,底板宽24m。主桥采用5跨异型连续梁桥结构,跨径组合为55+100+120+100+55=430m,上部结构主要由钢拱肋、预应力砼箱梁及柔性吊杆组成。预应力砼箱梁采用单箱四室断面,跨中梁高3m,腹板厚45cm,顶板厚26cm,底板厚25cm;V型墩墩顶处梁高6m,腹板厚80cm,顶板厚26cm,底板厚80cm;边墩墩顶处梁高5.5m,腹板厚60cm,顶板厚26cm,底板厚60cm。主梁梁底缘曲线均为二次抛物线变化。 主梁k3—k7跨每隔5.5m—11.9m不等间距设置挑臂加劲横梁,横梁厚0.45m。此外,箱梁在每个墩墩顶设置端横隔梁,v型墩顶分别设置1.8m厚的横隔梁,边墩墩顶横隔梁厚1.8m,过渡墩墩顶横隔梁厚1.2m。 主桥采用挂篮施工方法,逐段张拉预应力钢束的施工方法,箱梁顶面设双向2.0%横坡,箱梁采用三向预应力体系。纵向预应力钢筋采用Фj15.24的钢铰线(Ryb=1860MPa),每根钢束由12根(Фj15.24-12)钢铰线组成,锚具采用夹片锚具。桥面板横向预应力采用Фj15.20的钢铰线(Ryb=1860MPa),每根钢束由3根钢绞线组成(Фj15.20-3)。锚具采用扁锚;主桥纵向腹板及支点横梁处设置竖向预应力筋,竖向预应力筋采用精轧螺纹钢筋。
  • 某桩工程施工组织设计方案
    第一层土,人工填土:由素填土和粉煤灰冲填土两个亚层组成,固结程度较低,呈饱和、欠固结、高灵敏度。厚度约为4m。
  • 大桥工程空心板安装优化文案
    本项目为XX省XX州XX河大桥永久治理工程,原XX河大桥交通于2011年3月中旬正式通行。大桥建成通车过后一直运行正常,XX水电站于2011年3月下旬开始下闸蓄水,随着库区水位的上升,2011年11月下旬库水水位升至高层2103m时,知木林隧道出口至XX河大桥0#桥台段路基产生沉降变形,路面开裂,公路内边坡产生沿基覆界面下错现象,0#桥台出现变形。经过应急处理方案,桥台变形已趋于稳定,现对大桥进行永久治理,永久治理阶段采用方案为:在0#桥台下边坡坡脚堆填适当的渣料,对坡脚进行堆渣反压,增加坡体的稳定性,同时在桥台上下游侧布设钢管桩,加固桥台基础;在0#桥台背墙后增设2×20m空心板,以跨越岸坡土体变形区域,然后将路线顺接至隧道洞口。 本项目为2×20m空心板梁,共2跨,每跨跨径为20米,每跨7片空心板,共14片。每片空心板梁高100cm,底宽99cm。 混凝土标号等级为C40砼,混凝土方量为168m3。空心板重量:边板36.07T,中板,32.26T。 至2013年7月24日,14片空心板梁已预制完毕。2013年8月10日完成14片空心板梁预应力张拉、灌浆、封端。整体结构经自检和驻地监理检测,梁板混凝土安装强度满足《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011的规定,断面尺寸、梁长、梁高以及预埋件经自检和驻地监理检测符合设计要求;桥台帽梁及支座垫石强度、轴线偏位、断面尺寸、顶面高程指标经过自检和驻地监理检测符合设计要求。
  • 止水帷幕复合土钉墙加权平均法施工工艺
    内容简介 2土钉+止水帷幕复合土钉墙设计方法评述 普通土钉墙设计可以分为两个内容:局部稳定验算和整体稳定验算,局部稳定验算主要考虑支护结构构件本身的强度和稳定………… 第一类为以抗滑桩来考虑水泥土作用的方法往往高估桩后土压力,使得计算桩身强度远不能满足要求,设计者往往因此加大水泥标号、水泥用量、减少提升速度等办法来提高水泥土的强度………… 3加权平均法 理正深基坑软件不能自动考虑水泥土强度的增加,不能在一个模式里面完成对土钉+水泥土止水帷幕复合土钉墙的设计计算,土钉墙的稳定设计只能在土钉墙模式进行计算………… 水泥土止水帷幕在复合土钉墙中多用高压旋喷桩,旋喷桩适用范围广、强度离散性相对较小,本文以三重管法高压旋喷桩为止水帷幕桩进行研究………… 3.2水泥土(旋喷桩)的强度参数 水泥土的强度与水泥含量有较大关系,水泥的含量从5%~25%,其三轴剪切强度可从1MPa增加到10MPa。同时其强度与所加固土的性质有关………… 编制于2011年 共16页
  • 止水帷幕三轴水泥土搅拌桩组织施工设计方案
    本工程桩机停止施工或施工间歇时间太长时,向水泥浆搅拌桶中加入清水,开启灰浆泵,清洗全部管中残存的水泥浆,直至基本干净。
  • 某商业广场深基坑开挖降水及止水帷幕施工方案
    此工程先对C3以及北面施工,此开挖区域基坑相对封闭,所以基坑排水主要是基坑内土方开挖时地下水水、雨水、锚索施工用水、人工挖孔桩排水。
  • [广东]基坑桩锚支护及水泥搅拌桩止水帷幕施工图
    基坑支护使用年限为1年,基坑开挖深度,支护安全等级为一级和二级。基坑围护结构采用水泥搅拌桩止水帷幕+钻孔排桩+预应力锚索的支护型式。 1 钻孔桩直径1.0m,间距1.2m,钻孔桩进入强风化泥岩不少于2.0米且进入基坑底不少于3.0米; 2 水泥搅拌桩桩径φ550,双排布置,桩中心间距400,搭接150,桩端进入粉质黏土(2-5或3层)不少于1.0m。南侧粗砂层较厚的地质可改用φ800水泥搅拌桩,单排布置,桩中心间距600,搭接200。
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