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文档简介

1、第一章工程概况主要计算依据第二章 支架结构受力计算方木计算脚手架计算竹胶板计算梁 计算贝雷梁计算目录错误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。.错. 误! 未定义书签。.错误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。3。横梁 2I40 受力计算.错. 误! 未定义书签。钢管桩710X10.错. 误! 未定义书签。错. 误! 未定义书签。第三章 地基承载力计算扩大基础 错. 误! 未定义书签桩基础 错. 误! 未定义书签黄泥堡立交 CK0+184 现浇箱梁 施工专项方案 第一章 施工方案1.1 概述

2、本桥施工方案采用高墩现浇箱梁施工工法 ,该工法为 2009 年云 南省省级工法。该工法具有以下特点:1、设备组合有很高的科学性和实用性。2、无需地基处理以及繁杂的支架预压试验, 降低了工程成本, 保证 了施工进度和施工质量。3、支架变形较小,箱梁外观线形顺适。4、支架机构受力合理,安装方便,操作简单。5、施工工艺可操作性强,安全可靠,施工速度快。6、无需改造贝雷架,大大地减少了辅助耗材。1.2 适用范围 本工法适用于复杂地形和地质条件下的一般公路、 高等级公路及铁 路多孔高墩现浇箱梁桥施工。1.3 工艺原理 该工法采用拼装式贝雷梁支架施工方法。贝雷架布置如下图2、图亂丫讥:我黄文架苛构辰1.4

3、施工工艺流程及操作要点1、施工工艺流程:施工工艺流程图见图4图4施工工艺流程图1.5操作要点1、预留、预埋钢棒牛腿 钢棒牛腿是主要的受力点,通过预埋、预留钢棒形成。在墩柱上沿 顺桥向预留直径为 160mm 的预留孔,预留孔距柱顶高度为。预埋牛腿 为可活动钢棒,钢棒直径为150mm,钢棒长度根为,端部焊接吊环以 便拆卸,钢棒必须采用 16Mn 桥钢材,以确保弯应力、剪应力达到计算 要求。钢棒的吊装采用塔吊或吊车吊装,钢棒吊装前先制作安全笼将其 牢固的悬挂于柱顶,以确保操作人员的施工安全。2、63B 工字钢横梁制作及安装工字钢横梁为贝雷架的直接支撑结构, 选择该型钢时必须根据荷载 情况,对其强度、

4、刚度进行验算。横梁由用 2片63B工字钢紧夹墩柱置 于钢棒牛腿上,横梁长度通等宽现浇桥桥面宽度, 以确保支架搭设的宽 度。横梁的安装采用吊车吊装,横梁吊装上牛腿后,两端端部采用 14B 槽钢焊接牢固,同时设置 2-3条 14槽钢将两横梁连接牢固,夹紧墩柱, 形成整体系统。(1)双柱墩横梁安装双柱墩上的横梁由于各有 2个支承点,直接单片吊装上牛腿,再将 其两端连接成整体形成 4 个支承点的平面机构。(2)单柱墩横梁制作及安装(本桥无单柱) 单墩柱上横梁由于竖向只有 1 个支承点,其自身横桥向难以稳定,故需在结构上进行设计处理,经过设计、验算后该支撑采用了“扇形托 架”形式进行加固, 所谓扇形托架

5、即采用牛腿加抱箍的方式进行结构优 化。牛腿以下2-3m加设抱箍(高度h=100cm),抱箍上沿横桥向各设置2条120工字钢向外斜撑横梁,柱顶设置帽式顶抱箍,顶抱箍焊接向下 4-6条I20工字钢拉住横梁,以形成稳定的扇形支撑(如图 3)。( 3)贝雷架(桁架)的吊装及加固贝雷架采用标准装配式公路钢桥贝雷架(桁架) 作为箱梁荷载的受 力支撑结构, 贝雷架先在桥下或预定场地通过支撑架每 2片为一组将其 拼装成等于或略大于单跨跨径的桁架结构,拼装完毕后用吊车吊上横 梁,吊装完一跨后, 贝雷架的组与组之间采用 14B 的槽钢连接成整体系 统作为箱梁的工作平台。( 4)脚手架搭设现浇箱梁以联为单位,贝雷架

6、吊装完一联并形成整体系统后, 在贝 雷架上横桥向铺设 14B 槽钢,为方便支架、模板的拆卸,在贝雷架上搭 设一层高碗扣式钢管脚手架,并在脚手架上设置了可调顶托。 脚手架的 搭设顺桥向间距为,横桥向间距为。考虑支架的整体稳定性,在纵横向 布置斜向钢管剪力撑。( 5)模板铺设箱梁侧模、底模及内模均采用厚1.5cm的高强度竹胶板,在箱梁宽 度渐变段,胶合板按曲线配置。箱梁内膜采用10X 15cm方木做为撑杠。 按设计的要求预留人孔和支架、 模板拆卸时所用卷扬机钢绳预留孔。 人 孔位置宜选在 L/8-L/4 范围内,其尺寸顺桥向不应大于 1 米,横桥向不 应大于0.8米,四角应设0.2mX 0.2m的

7、倒角,并布置直径12mm的倒角 钢筋;钢绳预留孔纵向设置在距墩柱 34m位置处,横向间距为4m。 箱梁施工完成后所有预留孔应及时复原结构钢筋并立模浇筑封孔混凝 土,箱梁侧模板支撑采用骑马架, 每 0.5米设置一道。 模板铺设完毕后, 进行平面放样,全面测量底板纵横向标高,纵横向间隔 5m 检测一点, 根据测量结果将底模板调整到设计标高。底板标高调整完毕后,再次检 测标高,若标高不符合要求进行二次调整。(6)支架预压 为减少支架变形对现浇箱梁线形的影响, 在纵横梁安装完毕后进行 支架预压施工。预压采用等载水压,预压范围为箱梁底部,因悬臂板本 身重量较轻, 可根据实测的预压结果,对悬臂板模板的预拱

8、度作相应调 整。由于该支架其下部支承在桥梁墩柱上, 不会因地基承载力不同或下 雨、水流冲刷基础而影响支架的稳定性,只需进行 1 2跨的支架预压, 观测支架变形量即可, 因而可节约大量的劳动力和缩短工期, 减少拆装 过程中的安全风险。 加载顺序:分三级加载,第一、二次分别加载总重的 30%,第 三次加载总重的 40%。 预压观测:观测位置设在每跨墩中、四分点及墩顶处,每组分 左、中、右三个点。在点位处固定观测杆,以便于沉降观测。预压期过 后对支架进行调整,对箱梁的纵、横坡和预拱度进行复测,务必达到准 确无误。 卸载:卸载采用水泵抽水,同时继续观测。卸载完成后记录好 观测值,根据观测记录,整理出预

9、压沉降结果,调整顶托的标高来控制 箱梁底板及悬臂的预拱高度。(7)钢筋加工及安装 安装绑扎箱梁底板下层钢筋网 安装腹板钢筋骨架和钢筋。 安装横隔板钢筋骨架和钢筋。 安装和绑扎箱梁底板上层钢筋网及侧角钢筋。 第一次浇筑混凝土,待强度上拉以后,安装和绑扎顶板上下层钢 筋网、侧角钢筋和护栏、伸缩缝等预埋件。钢筋加工时,应按照设计要求尺寸进行下料、成型,钢筋安装时控 制好间距、位置及数量。要求绑扎的要绑扎牢固,要求焊接的钢筋,可 事先焊接的应提前成批次焊接,以提高工效。焊缝长度、饱满度等方面 应满足规范要求。(8)混凝土浇注混凝土采用厂拌混凝土,混凝土运输采用 4 台罐车运送,现场采用2 台混凝土泵车

10、浇筑,其中一台浇筑另一台作为备用。箱梁混凝土分两次浇筑, 第一次浇筑底板和腹板, 浇注至肋板顶部, 第二次浇筑顶板和翼板, 两次浇筑接缝按施工缝处理。 混凝土浇筑从一 端向另一端呈梯状分层连续浇筑,上层与下层前后浇筑距离保持2m 左右,在下层混凝土初凝前浇筑完成上层混凝土。(9)混凝土养生及拆模 混凝土浇筑完成后,待表面收浆后尽快对混凝土进行养生,洒水养生应保持 7天。养生期间,混凝土强度达到 MPa 之前,不得使其承受 行人、运输工具、模板、支架及脚手架等荷载。箱梁底模及支架拆除,为防止混凝土裂缝和边棱破损, 并满足局部 强度要求, 混凝土强度达到时方可拆除侧模,底模及支架待混凝土达到 设计

11、强度后方可拆除。(10)劳动力组织情况主要机具设备配备见下表:每跨桥施工劳动力组织情况序号工序名称作业人员(人)作业时间(天)1预留、预埋牛腿412横梁制作及安装1023贝雷架的吊装及加固824脚手架搭设1535模板铺设1016支架预压3057钢筋加工及安装2058混凝土浇注2019混凝土养生及拆模228材料与设备主要机具设备配备见下表:主要机具设备配备表序 号设备名称数量用途序 号设备名 称数量用途130T吊车1贝雷架安装7汽车泵2输送混凝土2电焊机10加工钢筋8震动棒6浇筑混凝土3钢筋切断机2加工钢筋9装载机2运输4钢筋弯曲机2加工钢筋10备用发 电机1发电5钢筋镦粗机1加工钢筋11提升机

12、6混凝土拌和 站1拌制混凝土质量控制1、现场的实时测量体系测量的内容包括物理测量(温度、时间)、线形测量(轴线、标高等)、力学测量(应力、应变等)。测量的周期(或时间)根据施工现 场的状况确定。2、现场试验测试体系对包括混凝土容重、弹性模量、 混凝土的收缩、徐变系数等数据的 测试;预应力摩阻损失等进行试验测试;对施工荷载及偶然荷载等资料 的收集与分析。3、分析判断系统根据现场测量与试验测试资料, 对结构的状态进行分析,与设计资 料对比,给出结构当前阶段应力、应变、强度稳定状态及结构线形分析 评价报告,对后续施工状态进行预测,提供立模标高,提出施工控制建 议。具体工作内容与技术路线包括以下几个方

13、面的内容:(1)静力荷载试验;(2)凝土容重的测定和收缩、徐变系数的确定;(3)结构施工监测。4、混凝土浇注质量控制标准(1)符合现行公路桥涵施工技术规范 、公路钢筋混凝土工程 施工规范、公路工程质量检验评定标准要求。(2) 混凝土灌注完后及时养护,保证混凝土养护时间至少7 天。(3)模板要均匀涂刷脱模剂,不得有涂漏现象;混凝土不得离淅, 严格控制混凝土的坍落度;必须捣固密实,表面不得有蜂窝麻面,不得 有跑模现象,外观美观。安全措施除遵守建设部、中华全总、劳动人事部联合发布的建筑安装工人安全技术操作规程外,还要注意下列事项:1、建立完善的施工安全保证体系,加强施工过程中的安全检查和 控制,确保

14、作业标准化、规范化;2、针对高原特大立交桥高墩现浇箱梁施工特点,制定切实可行的 高空悬灌施工安全措施, 建立健全各项安全规章制度, 加强岗位责任制, 并在施工过程中认真执行和总结完善。3、对参与施工的全体员工进行岗前培训和安全教育,贯彻安全第 一的思想,作业时必须配戴安全帽、穿施工鞋、系安全绳。4、工作面周边挂安全网,墩下通道搭设防护棚。5、遇到大风、暴雨及雷电而停止施工时,注意要切断电源,保护 好各种设备。环保措施 浇筑混凝土时,应尽量避免污染施工场地,施工完毕后,应及时清 除废物,确保施工场地环境。资源节约本工法由于采用非落地式支架施工对地物、 地貌的破坏以及对周围 的环境影响相当小,还能

15、最大限度地节约桥下空间、节省大量的人力、 物力,创造了良好的经济效益。经济效益 本工法由于采用预留、预埋牛腿架设贝雷梁支架的施工方法, 并合 理充分利用模板的周转, 比采用传统满堂式支架和目前最先进的现浇箱 梁支架设备节约资金。应用实例1、蒙自至新街高速公路第 15 合同段蛮耗立交是一座特大互通式立 交桥,该立交由四座主线桥和四座匝道桥组成:即由右幅K59+ 桥、左幅K59+桥、右幅K59+桥、左幅K59+桥及A、B、C、D四条匝道组成 的两进两出桥群,现浇箱梁共计 116跨/28 联,全长 2330m。2、3、武定至昆明高速公路第四合同段 K18+100上垮桥,该桥为(+35+) m预应力混

16、凝土变截面刚构桥。第二章 设计条件工程概况黄泥堡立交匝 C 为曲靖至黄泥堡方向的匝道, 设计速度为 40Km/h, 采用单车道匝道,路基宽度米。匝C直接式减速车道长米,平曲线最小 半径R=150米,最大纵坡。该匝道CK0+184位置为跨越别家堡乡村 道路,由于匝道半径比较小,设计现浇混凝土连续箱梁桥,桥梁全长, 孔跨布置为(16+20+16) m,箱梁采用等截面单箱双室,箱梁桥面顶宽, 底宽,箱梁高,翼板宽。图 箱梁断面图箱总面张1二991 3rr 2剝紬星佛A2=2.045】2I 丄叙y -2A2=5.827m2要计算依据1黄泥堡互通立交工程设计图;3. 建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范(J

17、GJ166-2008;4. 公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000);5. 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002);6. 钢结构设计规范(GB 50017-2003);7. 木结构设计规范(GB 50005-2003);8. 建筑桩基技术规范(JGJ 94-200$;9. 建筑施工计算手册第二版。第三章支架结构受力计算由于该匝道桥位于弧线段。在支架布置时,在墩顶位置考虑贝雷梁断开,断开处用型钢联接,具体布置见支架设计图支架方案比选该桥为现浇混凝土连续箱梁桥, 设计桥下净空高, 桥位所处地形低 洼、地质较差,下覆35m淤泥层,如采用满堂式支架,对地基需做深 层处治,换填较深,且

18、施工正值雨季,若采用满堂式支架施工,预压后 遇上暴雨仍存在较大的安全隐患, 投入的支架多, 工期长、劳动强度大、 费用高。为加快施工进度、 降低施工安全隐患, 拟采用少支架施工方案, 以贝雷片桁架作为支架平台,结构主要由基础(桥台位置) 、钢棒牛腿、 工字钢横梁、贝雷架、钢管脚手架组成,所有受力通过贝雷架、工字钢 横梁、钢棒牛腿传递至墩柱。贝雷支架安装直接采用吊车吊安装,安装 简易。支架总体结构1、贝雷片支架施工是用贝雷片组装成箱梁施工的支撑平台,在贝 雷架上进行箱梁模板安装、模板预压、钢筋安装、砼浇注等施工项目。2、贝雷片支架自下而上由墩柱、钢棒牛腿、工字钢横梁、贝雷架 纵梁、横向槽钢、钢管

19、支架(调节高差) 、 U 型托、横向(纵向)方木、 模板(竹胶板)组成。支架总体布置图如下所示。3、支架布置结构传力途径为:模板方木U型托扣件式钢管 支架-槽钢横向分配梁-贝雷片纵梁-工字钢横向承重梁-钢管立柱(墩柱)扩大基础地基。4、贝雷支架经受力检算后,能满足制梁过程的各种荷载及形变。5、据该桥的设计图纸和荷载情况,设计贝雷片钢管支架体系。支 架模板如下图所示布置CK0+184现浇混凝土连续箱梁桥支架体系纵断面图I毘.J-L+SCK0+184现浇混凝土连续箱梁桥支架体系布置平面图1:|料尺加赫亂mt颐.CK0+184现浇混凝土连续箱梁桥支架体系布置断面图主要工程数量表项目名称现浇箱梁桥墩桥

20、台、搭板、承台桩基合计混凝土( m3)3491221315081110钢筋(Kg)120282250624127435161221779贝雷片支架体系相关材料序 号名称规格单位11量数量总重备注kg1钢棒 15cmkg/m16m2210每根长2m2工字钢20B型kg/m48m1491每根长12m工字钢45B型kg/m48m3859每根长12m3工字钢63B型kg/m48m631220 6# 一般每根长是 419m4贝雷片300X 150m 型270kg片238片64260一般是25927Ckg5支撑架45X118cm 型21kg副238副4998一般是1821kg6销子20X03kg个476个

21、1428一般是旳7槽钢14cm型kg/m892m14925每根长9m, 1418#9m8钢管Xkg/m4170m16016不小于35cm9顶托上托kg个3222个20943可调部分40cm10方木10X 15cm450kg/n323m310350松木12方木10X 10cm450kg/n311m34950松木13竹胶板244X122X2cmkg块204块10916cm3结构计算根据箱梁结构分析,选择该桥 20米主跨作为结构计算段,计算通 过后可判定其他跨结构均为稳定结构。由设计图纸可知:该桥桥面宽度:W顶二mW底二恒载荷载:Q 恒=336t+=1、钢砼自重:G=349 m3X m3 52mx

22、20m=336t2、模板、支架自重:G= (1) + (2) =+=(1)方木及模板刀模板=+=+=100X150mm底模处横向方木(中心间距为 60cm):XXX 20宁x 450kg/m3=100X 150m外侧模处纵向方木(中心间距为 40 cm):xx 20X (+)宁X2X 450kg/m3=100X 100m内模处横向方木(中心间距为 60cm):xx( +) X (20-3)宁x 2X 450kg/m3=竹胶板:(+) x 2X 20+ X (20-3) XX cm3二(2)支架刀支架=+=+= 钢管支架(间距为60顺桥向X50横桥向cm)宁4= 可调顶托(间距为60顺桥向X50

23、横桥向cm)宁4= 横向14b槽钢(中心间距为60 cm):宁4 =3、贝雷架总重(支架为7片/排x 2X 8=112片,横向16排,该跨 为20 m,取7片计算)贝雷架总量:G总二排X 16排二活载:施工人员、机械、布料、振捣等Q 活= 10kg/x 20m x =荷载组合Qmax二 Q 恒 + Q 活=(X 392X 103 kg + XX 103 kg)x 10N/kg=4729kN贝雷梁内力计算附贝雷架内力及几何特性表:(3000mmX 1500mmX 176mm)表1贝雷架容许内力表容许内力类型不加强贝雷梁单排单层双排单层三排单层双排双层三排双层弯矩剪力kN容许内力类型加强贝雷梁单排

24、单层双排单层三排单层双排双层三排双层弯矩33756750剪力kN均布荷载 q=Q/NL=om=m(横向16榀贝雷架)表2 贝雷架几何特性结构构造几何特性截面抵抗弯矩Wx惯性矩lxEIcm3cm4单排单层不加强加强双排单层不加强加强三排单层不加强加强双排双层不加强加强三排双层不加强加强68943901、跨中弯矩结构最大弯矩 M :Mmax二-qL2=- xx 20 8 8= m 贝雷架容许弯矩M = m2、结构最大剪力 Qmax:Qmax: =1/2qL= 14.778 202= 贝雷架容许剪力Q=3、挠度f=5qL4/384EI=5XX 204/384XX =f : f =L/400=小结:经

25、验算贝雷梁布置内力满足要求!支撑横梁(63B工字钢)受力计算:附参数表(630mmx 178mmX 15mm)表3热轧普通工字钢参数表型号腰咼腿宽腰厚腿厚圆角半径截面积理论重hbdtrcm2kg/m20A200100720B200102945A4501501810245B4501521811145C4501541812063A630176132263B630178152263C63018017221、63cmB工字钢自重:G 工=mx 12m=2、支撑横梁内力计算:(1)工字钢支撑横梁受力:Q 工=Qmax/2 +G 工自 /2=(4729+/2=2472kN(2)工字钢内力计算:均布荷载q=

26、 Q工/L= 472 =m (两钢棒牛腿之间净距L=5m) 5 工字钢跨中最大弯矩 Mmax:=kN m 工字钢最大剪力Qmax:1Qmax: =2qL474.4 5=1186kN 工字钢容许剪力Q:Q= V 工字钢二fG XAg= 140MPa =2169kNQmax: =1286kN Q 牛腿=2050KN 150钢棒剪应力fs =140 MPa 150 钢棒截面积 As = nD2/4= =X10-3m2小结:经验算 150钢棒内力满足要求!第四章脚手架计算脚手架计算由设计图可知,在箱梁底部、翼缘及内箱用脚手架支撑,翼缘处脚 手架横距为60cm,纵距为60cm;内箱脚手架横距为60 cm

27、,纵距为60cm。 在计算过程中均取最厚混凝土进行计算,即:翼缘混凝土厚为50 cm;内箱混凝土厚为25 cm。1、单肢立杆轴向力计算:N= 1.2Q1+1.4Q3 LxLy+1.2Q2V式中:Q1模板荷载标准值:m2Q2砼荷载标准值:25kN/m3Q3施工荷载标准值:m2Lx、Ly单肢立杆纵向及横向间距(m)V Lx、Ly段的混凝土体积(m3)N (1.2 0.3 1.4 2.0) 0.6 0.6 1.2 25 0.186.54kNN 8.90 103f18.20MPa f 205MPaA 489N Af小结:单肢立杆轴向力满足要求2、脚手架稳定性计算:l0 h 20.9 2 0.3 1.5m1.521.58 1094.9473202-0.817320294.94N 0.81 489 205 10 3 81.20kNN N式中:A立杆横截面积 由心受压杆件稳定系数f钢材强度设计值h支架立杆步距模板支架立杆伸出顶层横向水平杆中心线至模板支撑点的长度小结:脚手架稳定性满足要求竹胶板计算竹胶板(15m m)受力最大为腹板底,以此为例,计算如下:l为方木间距,b为单为长度,h= 15mm为竹胶板厚度,混凝土容重:25kN/m3。1、抗弯计算10-8=17.35MPaM ql2/81.7 b 25 0.352最大应力:W bh2/6b 152/61= 17.35MPaf

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