上传于:2023-02-08 15:06:19 来自: 结构设计 / 结构详图 / 节点详图
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大桥上部安装中跨防水套大样图-图一

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  • 预应力混凝土T形连续梁桥上部中跨预应力钢束构造节点详图设计

    二、技术指标 :    1、设计荷载:公路—Ⅰ级;    2、环境类别:Ⅰ类;    3、结构重要性系数:1.1;    4、跨 径:30m;    5、斜交角度:0°;    桥梁纵桥向按平坡设计,横桥向坡度均为2%,一联为3×30m至6×30m的装配式部分预应力混凝土T形连续梁。采用多T单独预制,简支安装,现浇连续接头的先简支后连续的结构体系。支座设置方式除每联端支座设滑板支座外,各中墩上支座型式应按气温变幅大小、每联孔数多少、桥墩高低等具体情况,通过计算确定。

  • 某双线铁路特大桥上部结构施工组织设计

    工程简介   2.1**双线铁路特大桥为浙赣铁路电气化提速改造工程的关键控制工程之一,工程地点位于醴陵市丁家坊村,跨越**河。全桥共有17孔,其中:0#台-5#墩位于**河东岸渌江瓷厂厂后;主墩6#、7#、8#墩为水中墩,顺桥轴向跨河190m,施工常水位为48.8m,水深4m左右;9#墩-17#台位于**河西岸蔬菜地中。   2.2桥上线路设计为Ⅰ级双线电气化铁路,设计速度200km/h。**双线铁路大桥孔跨布置为5×32m简支梁+ (42m+2×64m+42m)预应力连续箱梁+8×32m简支梁,桥梁全长663.07m,桥梁设计起点里程为D1K896+019.93,终点里程为D1K896+683,中心里程为D1K896+300.00,其中0#台-3#墩位于缓和曲线、平坡上,其余墩台位于直线、平坡上。   2.3主桥设计为单箱单室变高度变截面连续箱形梁,采用全预应力设计。箱梁顶板宽为9.2m,底板宽为6.4m,箱梁顶设置2%的双向排水坡。连续箱梁6#、7#、8#主墩采用直径为6.5m的C30混凝土圆形桥墩,高11m;5#、9#边墩采用C30混凝土圆端形桥墩,墩高分别为10米和8.5米,墩颈顺桥向宽3m、横桥向为9.8m,其余各墩身顺桥向宽2.2米,横桥向为8.8米。箱梁采用三向预应力混凝土结构:梁体纵向预应力顶、底板及腹板钢束为9-7φ5高强度低松驰钢绞线,采用YCW250B千斤顶两端张拉,HVM15-9群锚锚固,预应力管道为内径φ80mm的金属波纹管;梁体横向预应力束采用3-7φ5高强度低松驰钢绞线,固定端采用HVM15-3PB锚具锚固,张拉端采用YDC24Q千斤顶单根单端张拉,HVM15-3B扁形锚具锚固,预应力管道为内径60×19mm的扁形金属波纹管;竖向预应力筋为φ32精轧螺纹冷拉Ⅳ钢筋,采用YG-70型千斤顶在梁顶单端张拉,YGM-32型锚具锚固,预应力管道为内径φ45mm。   2.4主要材料要求   连续箱梁所用的普通钢筋分为Ⅰ级(Q235)和Ⅱ级(HRB335)钢筋两种,钢筋弹性模量Es=210Gpa。其普通钢筋必须符合国家标准《钢筋混凝土用热轧钢筋》(GB1499)和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)的规定,其抗拉强度标准值分别为:Ⅰ级钢筋fsk=235Mpa,Ⅱ级钢筋fsk=335Mpa。   纵向及顶板横向预应力束均采用φ15.2mm270级钢绞线,抗拉强度标准值fpk=1860Mpa,弹性模量Ep=1.95×105 Mpa;竖向预应力筋采用的φ32精轧螺纹冷拉Ⅳ钢筋,其抗拉强度标准值fpk=835Mpa,弹性模量Ep=1.8×105 Mpa。预应力钢材必须符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)和《预应力混凝土用钢绞线》(GB5224)的规定。预应力锚具采用HVM系列,必须符合国家《预应力用锚具、夹具和连接器》(GB14370)规定。上部结构混凝土所用的水泥均采用湘乡韶峰水泥厂生产的韶峰水泥。   2.5连续箱梁采用轻型挂篮悬臂灌注施工,先在6#、7#、8#墩处用T型杆件和工字钢搭设膺架,灌注0号段,再对称向两侧悬臂灌注1#-7#、1'#-7'#、1"#-7"#梁段,形成三个T构,先合拢中跨,然后在5号和9号墩旁搭膺架施工边跨9、10号梁段,合拢边跨,形成连续梁。0#台-5#墩、9#墩-17#墩引桥的简支梁采用工厂预制,架桥机铺架。   

  • 东海大桥斜拉桥上部结构图纸

    东海大桥斜拉桥上部结构图纸共有图纸128张

  • 某大桥上部结构菱形桁架式挂篮施工
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  • 黄草坪某大桥上部结构施工方案
    草坪某桥起点为K314+036.900,止点K314+164.10,全长127.20米,平面位置于R=250m,LS=80m的右偏平曲线内,纵断面位于I=-1.62%的上坡段内,桥梁按8米桥宽设计,桥跨按折线布孔以适应线形,墩台均与其切线方向成45度交角。该桥上部结构采用6-20m预应力砼简支空心板,下部结构采用钢筋砼双柱式桥墩及重力式桥台,基础采用钻孔灌注桩配合人工挖孔桩。该桥所处位置为(IX度)高烈度地震区,2-5号桩基础地质结构0-17米深均为砾石、漂卵石夹土,17米以下为结晶灰岩,地质结构复杂。
  • 天宁某大桥主桥上部结构施工技术方案
    xx大桥桥梁工程分东引桥、运河主桥、西引桥,另外在运河东西两侧各设置两座人行踏步桥。包括桥台侧墙在内,全桥总长624.36米,桥梁起点桩号K1+688.82米,终点桩号K2+313.18米。主桥位于直线段上,部分引桥位于R=1999.5m曲线上,曲线上桥梁不设超高,桥梁最高通航水位3.4m,斜桥正做。 全桥跨径组合为:(30×3)+(30×3)+(74+120+70)+(30×3)+(30×3)=624米。其中主桥采用全预应力混凝土连续梁,跨径布置为左侧74+120+70米,右侧70+120+74米,主桥中心在规划运河河道中心线上,桥梁竖曲线顶点设置在运河中心线,两侧对称设置3.5%纵坡,竖曲线半径5000米;东引桥及西引桥均采用30×6米预应力混凝土连续箱梁,三孔一联,单侧2联,共4联。
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  • 高速公路跨线桥上部结构施工方案
    1、xx路跨线桥上部结构连续箱梁共有9跨,共两联,单幅为18跨,其中跨xx路为五跨连续,跨地方规划跨为四跨连续。跨xx路:27+2*33+23+17.76;跨规划路:2*23+30+23。 2、xx路的交通量较大,规划路已经建好通车,为此,须设置通车门洞维持原有交通。 3、上部结构均为PC连续箱梁,各联均为现浇施工,采用GPZ(II)系列盆式支座,箱梁横断面采用单箱二室,梁高均为16m,腹板厚度均为40~60cm,桥梁外侧和中央分隔带设砼防撞栏。
  • 津汕高速吕桥互通的AKO+484跨线桥上部构造
    本跨线桥位于吕桥互通立交A匝道,与津汕高速公路交角为110o,左右半桥按正桥设计,错孔布设,中心桩号为AK0+484.123=K21+379。平面位于直线段内,纵断位于纵坡+2.5001%、-2.5%竖曲线半径R=2500m的竖曲线上,桥面采用双向横坡2%,桥面横坡以箱梁整体旋转而成。上部结构为4孔一联(23+30+30+23 m)现浇预应力混凝土箱梁,梁高为1.60m,箱室高1.22m,桥梁全长112.04m ,桥宽15.5m,分左右双幅,单幅宽7.74m,其中梁底宽4.5m。桥台采用单向GYZF4450*87橡胶支座,桥墩墩采用单幅单GYZΦ850*115橡胶支座。下部构造采用柱式墩、肋板式台,墩台均采用钻孔灌注桩基础。
  • 上海市某大桥主桥上部结构施工组织设计
    XX江大桥是上海市A5(嘉金)高速公路一期工程(XX)X标跨越XX江河流的一座大桥。根据上海市航务管理处要求XX江作为限制性航道,建桥宜一跨过江,遵循实用、经济、安全、美观的四大桥梁功能,选择主跨85m的下承式拱梁组合体系桥梁。主桥采用钢管混凝土系杆拱桥,引桥采用22m跨径的预应力混凝土空心板梁。 主桥结构为拱梁组合体系桥梁(系杆拱),计算跨径85m,主桥全长87.88m,主要由系梁、端横梁、中横梁、桥面板、钢管拱肋、吊杆、风撑等组成。
  • 京杭运河大桥主桥上部结构设计
    本设计为京杭运河大桥主桥上部结构,本桥跨度是42.013+70+40.341,截面为单箱单室。悬臂桥施工方法用平衡悬臂施工。设计荷载为7级,按八级设防。 主桥上部结构施工阶段计算,按照梁段划分施工顺序及工艺,对每一梁段均考虑挂篮移动就位、浇筑混凝土、张拉预应力等三个施工过程。结合工程实际情况,施工计算共分了31个受力阶段,用《桥梁计算通用程序》分别对各梁段施工过程中的内力、应力、挠度进行了计算和验算。设计中主桥按先边跨合拢,后解除临时锚固,最后中跨合拢的顺序考虑,合拢温度严格控制在11~16℃。 拟定主梁纵、横断面尺寸;采用桥梁博士结构设计程序计算施工阶段和成桥后的主梁各控制截面的恒载内力、活载内力、温度内力及基础沉降引起的内力,分别按承载能力极限状态和正常使用极限状态进行荷载效应组合;估算预应力钢束数量并确定束数;布置钢束位置;对各控制截面进行强度、应力验算,各项验算均满足《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》要求。此外,还进行了桥面板设计。 【关键词】:预应力混凝土连续梁桥;悬臂浇注施工;作用效应组合;桥梁博士;方案比选
  • 某大桥主跨上部结构安装方案

    第一章 概况   一、上部构造型式   主桥上部结构采用86.8m单跨预应力混凝土系杆拱,为刚性系杆刚性拱,计算跨径L=85m,拱轴线为二次抛物线,矢跨比为1/5,矢高为17m。肋拱肋采用等截面“I”字型截面,拱肋高1.4m,宽1.0m;系杆采用等截面箱梁,系杆高1.8m,宽1.0m;每片拱片设间距为5m的吊杆16根,吊杆采用直径D=273mm的无缝钢管(内穿5φ515.24钢绞线)

  • 钢结构加工安装中注意的问题
    钢结构的自身重量很轻,在施工中可靠性高,其次,钢材在抗振(震)性、以及冲击性方面都表现优秀,工业化程度较高,同时钢结构可以准确快速地装配,很容易做成密闭封闭结构。
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