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文档简介
浮桥施工方案1.总体思路及布置根据现场施工条件,并结合以往以验。为便于基础施工时人员的通行及砼的泵送等。我们拟在12至13墩及14至15墩之间设置浮桥的方式来解决上述问题。鉴于浮桥的使用周期在6个月左右,故采用了较为经济方式,即:利用现场已有的30米及50米T梁腹板钢模板改制为浮箱,浮箱间距6米。再使用16(或视已有材料使用18、20)槽钢两端铰接于浮箱上的方式形成纵向承重体系。为减轻浮桥桥面自重,于槽钢顶设置钢板网(5.5kg/m2)形成浮桥桥面。栏杆则采用现场已有的301.5mm无缝钢管制作而成。12至13墩浮桥全长77.45米,之间设置9个浮箱;14至15墩浮桥全长99.51米,之间设置12个浮箱。浮桥宽度按2.5米设计。总体布置如下图所示:浮桥横截面布置如图下图所示:本着节约用材,并充分利用已有旧材料的目的。由于16的数量不足以完成用用纵向连接槽钢,这时还可选用18、20的槽钢来替代,所不同的是需统一槽钢顶面的高度。调整高度时,一般以最高顶面标高为限,这里为统一桥面标高则全部以20为准。其余下垫调高钢片,并与槽钢焊接。2.浮箱的改制方法方法1:选取长、宽、高尺寸为:4.58m1.95m0.85m的T梁外模一块,或与之尺寸差异较小的外模,按4.58m1.95m0.85m的结构尺寸封闭其它面;或使之形成一个密闭的长方体。方法2:选取长、宽、高尺寸为:4.55m2.45m0.81m的T梁外模一块,或与之尺寸差异较小的外模,按4.55m2.45m0.81m的结构尺寸封闭其它面;或使之形成一个密闭的长方体。浮箱增补之处采用3mm钢板做为面板,背楞采用50506mm角钢,纵横间距为60cm。面板与背楞之间按每25cm焊接一次,焊缝长度5cm。3.荷载情况浮桥形成后,主要考虑上置150mm砼输送管两组,120mm2电缆两组及95mm2电缆一组及人行荷载。一个浮箱承载情况如下表:序号名 称数 量单 重合重(kg)备 注116纵向连接槽钢8.45m519.743Kg/m83418时,重972kg20时,重1089kg212mm约束卡2套50kg/套1003钢板网8.45m*2.5m5.5Kg/m21174150mm砼输送管28.45m42.4kg/m7215120mm2电缆28.45m9.34Kg/m159695mm2电缆28.45m7.23Kg/m1237人行荷载12100kg/m21200按12人;100kg/人计8栏杆及安全网2副45kg/副909浮箱自重1个2397kg/个239710合 计574118时,重5879kg20时,重5996kg4.浮箱结构尺寸的确定由于浮箱采用的是T梁模板改制,长度及宽度为确定值,所以在改制时,我们只考虑在高度方向的尺寸满足使用要求和桥面以下0.20m的临空高度(假定涌浪高度)即可。经现场抽查量测的模板尺寸如下表:类型长度(m)宽度(m)高度(m)改制体积(m3)备 注14.581.950.857.591现场量取24.552.450.819.029现场量取经计算得出采用上述两种钢模改制而成的浮箱,在按纵向连接槽钢选用最大重量(520)的情况下,出露水面的高度如下表:类型长度(m)宽度(m)高度(m)出露水面(m)备 注14.581.950.850.20全部为520情况下24.552.450.810.26全部为520情况下可以看出以上两种模板改制出来的浮箱,在以上荷载情况下出露水面的高度均大于0.20m。所以在改制浮箱时建议尽量采用此两型的钢模进行改制,或在数量不足时,将长、宽、高尺寸改制为以上尺寸(4.58m1.95m0.85m及4.55m2.45m0.81m)。浮箱增补之处采用3mm钢板做为面板,背楞采用50505mm角钢,纵横间距为60cm。面板与背楞之间按每25cm焊接一次,焊缝长度5cm。5.单个浮箱水流冲击力计算浮箱淹没高度分别为:0.65m(类型1)、0.55m(类型2),按下式计算吊箱所受的水流冲击力:R=K(V2/2g)A (KN)式中:R浮箱所受水流冲击力(KN); K水流阻力系数K=0.8; 水的容重=10KN/m3; g重力加速度g=9.81m/S2; V计算水流速度,按施工时最大流速计V=3m/S(洪期流速); A浮箱入水部分在垂直水流方向的投影面积(m2):A=1.95m0.65m=1.268m2(类型1);A=2.45m0.55m=1.338m2(类型2)将以上数据代入式中: 则:R =0.810KN/m3(3m/S)2/(29.81m/S2)1.268m2=4.65KN(类型1) R =0.810KN/m3(3m/S)2/(29.81m/S2)1.338m2=4.910KN(类型2)通过以上计算,取最大值得单个浮箱受到的最大水流冲击力为:4.910KN;12至13号墩之间使用了9个浮箱则受到的水流冲击合力为:44.19KN;15至16号墩之间使用了12个浮箱则受到的水流冲击合力为:58.92KN。6.强度及刚度的计算 计算图示如下:6.1.强度复核q=pal/l=(3344kg9.8N/kg)/(6m2.5m)0.606m=1.324KN/mMmax=pl2/8=1.324KN/m(6m)2/8=5.958KN.m=Mmax/W=5.958KN.m/116813mm3=51.0Mpa,小于强度满足要求。6.2.刚度fmax=5ql4/384EI=51.324N/mm(6000mm)4/(384195000N/mm29345000mm4)=12.3mm7.材料数量序号名 称数 量单 重合 重(kg)备 注116纵向连接槽钢890m19.743Kg/m1757118时,重20400kg20时,重22866kg212mm约束卡212套50kg/套2100326mm钢丝绳215m2.444kg/m526承重索412.5mm钢丝绳210m0.541kg/m114挂扣索55t开口型单滑车5个安装用6C30砼20m3地锚7钢板网442.4m25.5Kg/m22433桥面8L301.5mm栏杆860m1.054kg/m9079T梁钢模21块利用旧模板103mm钢板354m223.55kg/m28337改浮箱用11L50506角钢1177m4.465kg/m5256改浮箱用1227mm高强螺栓2100.558kg/m117铰结16(或18、20)8.浮桥的安装和拆除8.1.安装浮箱就地在钢结构加工场或现场加工场内进行改制。安装前于岸侧设置一个2m2m2.5m钢筋砼重力锚,将承重缆索的一端固定于该锚上,另一端则固定在定位驳船之上。再将浮箱通过钢绳挂于承重索之上(安装时使用开口型单滑车,到位后转换至索卡固定),通过定位船上的牵引索将浮箱逐个牵引至水面。调整浮箱间距,挂扣纵向连接槽钢,直至完成所纵向连接槽钢的安装工作。而后调节浮箱与承重索间扣挂索的长度来调整浮桥顺直度。最后再安装桥面钢板网及栏杆等。8.1.拆除先行拆除拦杆及桥面钢板网,再由江心向岸侧逐根拆除纵向连接槽钢,最后由岸侧的卷扬机将浮箱逐个牵拉出江
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