桥梁转体法施工技术创新与展望ppt课件_第1页
桥梁转体法施工技术创新与展望ppt课件_第2页
桥梁转体法施工技术创新与展望ppt课件_第3页
桥梁转体法施工技术创新与展望ppt课件_第4页
桥梁转体法施工技术创新与展望ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩58页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、桥梁转体法施工技术创新与展望桥梁转体法施工技术创新与展望杜嘉俊杜嘉俊中铁十七局集团中铁十七局集团目目 录录1 前言前言2 程度转体系统创新程度转体系统创新3 转体平衡检测方法创新转体平衡检测方法创新4 典型桥梁转体实例典型桥梁转体实例5 终了语终了语1 前言 桥梁转体法施工指在偏离设计位置将桥梁浇筑或拼装成形,然后借助动力将桥梁转动就位的一种施工方法。 根据转动平面的不同,分为程度转体法和竖直转体法; 根据转动体支承的方式,分为单点支承和双点支承。1 前言 外国桥梁转体法施工始于上世纪四十年代。 大陆于1977年3月在四川遂宁初次采用程度转体法建成了70m跨径箱肋拱桥。 上个世纪,山区公路桥梁

2、采用转体法施工的较多。 本世纪,铁路、市政桥梁也陆续采用转体法施工,从而使桥梁转体法特别是程度转体法阅历了一个快速开展的时期。 据不完全统计,目前大陆采用转体法施工的桥梁已有数百座。2 程度转体系统创新程度转体系统创新 承重系统桥梁程度转体体系转动系统 平衡保险系统2 程度转体系统创新程度转体系统创新 上个世纪,大陆桥梁采用转体法施工工艺至今,承重系统的构造方式大体上阅历了钢轴一环道、钢管混凝土轴一钢滚轮、钢筋混凝土球铰一支撑脚及钢管混凝土轴钢筋混凝土球铰四个阶段。 本世纪,承重系统以钢构造为主,出现了钢球铰、钢平板铰和组合铰。构造以工厂加工为主,施工工艺日趋简单,转动体分量剧增,转体更加灵敏

3、。b 钢管混凝土轴钢管混凝土轴钢滚轮组合钢滚轮组合a 钢轴钢轴环道组合环道组合c 混凝土球铰混凝土球铰支撑脚组合支撑脚组合d 钢管混凝土轴钢管混凝土轴混凝土球铰混凝土球铰图图1 二十世纪承重系统构造表示图二十世纪承重系统构造表示图2 程度转体系统创新程度转体系统创新2 程度转体系统创新程度转体系统创新 上个世纪,桥梁转动体的分量普通为几百至几千吨,转体阻力相对较小,转动系统多采用倒链和普遍千斤顶。 随着转动体分量的剧增,倒链和普通千斤顶的动力不能满足要求,最初主要用于竖向提升的大吨位延续张拉千斤顶被发明性地用于大吨位桥梁的平转,同时还实现了近间隔桥梁的双幅同步平转。2 程度转体系统创新程度转体

4、系统创新 平衡保险系统普通由撑脚、环道和保险柱组成。 在早期以拱桥为主的转体法施工过程中,由于转动体本身平衡难以准确控制,有时出现撑脚顶住环道或者保险柱顶住上转盘的景象,平衡保险系统在发扬作用地同时,转体开场遭遇费事。 如何预先准确检查出转动体的平衡性能、确保顺利转体的问题,在本世纪初经过采用称重实验方法,得到有效处理。2.1.1 钢球铰钢球铰 钢球铰和混凝土球铰一样,同属单点支承构造,接受全部转体分量,具有承载力大、加工精度高、安装简便、转动灵敏等优点。 钢球铰普通由下球铰、上球铰和转轴组成。上、下球铰在工厂用钢板精加工而成,运到现场后,在钢支架上安装定位。钢球铰凹面向下,接触面镶嵌聚四氟乙

5、烯滑块,并填充光滑剂,以减少转动摩擦阻力。图图2 钢球铰构造表示图钢球铰构造表示图2.1 承重系统承重系统钢球铰工厂加工钢球铰工厂加工钢球铰现场安装钢球铰现场安装2.1.1 钢球铰钢球铰2.1.2 钢平板铰钢平板铰 钢平板铰与混凝土球铰、钢球铰同属单点支承,接受全部转体分量,具有受力明确、承载力大、易于加工、安装简便、转动灵敏等优点。 钢平板铰由上钢板、下钢板和转轴组成,上下钢板之间铺设不锈钢板或镶嵌聚四氟乙烯滑块,并填充光滑剂,以减少转动摩擦阻力。图图3 钢平板铰构造表示图钢平板铰构造表示图2.1.2 钢平板铰钢平板铰 2003年8月,赣龙铁路吊钟岩大桥140m上承式劲性钢管骨架钢筋混凝土提

6、篮拱在4台10t倒链拽拉下分别平转180、81合拢。 承重系统采用4m钢平板铰,岸两侧半跨转动体各重3012t。2.1.2 钢平板铰钢平板铰 2004年8月,重8498t的贵州崇遵高速公路鞍山大桥跨黔渝铁路251.5mT型刚构采用3.02m钢平板铰,平转45后合拢。2.1.2 钢平板铰钢平板铰 2005年9月转体的黑龙江绥芬河市新华街西延伸线2100m独塔单索面斜拉桥采用4m钢平板铰,转动体长196m、重14000t,是大陆迄今为止转动体最长的斜拉桥。2.1.3 组合铰组合铰 由转轴、上钢板、下钢板、环道及撑脚组成,上下钢板之间以及撑脚与滑道之间均镶嵌聚四氟乙烯滑块、填充光滑剂,以减少转动摩擦

7、阻力。 介于单点支承和双点支承之间,转体分量以撑脚接受为主,转轴周围上下钢板接受为辅,受力较为复杂,但承载力大、稳定性高。图图4 组合铰构造表示图组合铰构造表示图2.1.3 组合铰组合铰 2000年6月建成通车的广州丫髻沙大桥采用(76+360+76)m延续自锚中承式钢管混凝土系杆拱跨越珠江,江两岸半跨主拱肋卧拼竖转之后连同边跨拱肋一并分别平转92、117合拢。 承重系统即采用组合铰,由300mm转轴、2m上下钢板、33m1.1m环道以及14对撑脚组成。转动体长258.7m、宽39.4m、高86.3m,分量85t。 转体分量,撑脚接受约2/3,转轴周围上下钢板接受约1/3。图图5 丫髻沙大桥组

8、合铰构造图丫髻沙大桥组合铰构造图2.1.3 组合铰组合铰丫髻沙大桥平转过程中丫髻沙大桥平转过程中2.1.3 组合铰组合铰 2006年1月,广东佛山东平大桥 (43.5+95.5+300+95.5+43.5)m延续梁-自锚式钢箱拱采用与丫髻沙大桥类似的组合铰,两岸分别转动体平转104.6、180后合拢,转动体重14800t。一、竖转过程中一、竖转过程中二、平转过程中二、平转过程中2.2 转动系统转动系统 转动系统普通由钢绞线、反力座、穿心式张拉千斤顶、液压泵站和控制台组成。 转体时,千斤顶对称布置在下转盘两侧的反力座后方,经过拽拉一端锚固在上转盘中的钢绞线,使桥梁匀速、平稳转动。 图图6 转动系

9、统平面布置表示图转动系统平面布置表示图2.2 转动系统转动系统穿心式千斤顶穿心式千斤顶液压泵站液压泵站主控台主控台3 转体平衡检测方法创新转体平衡检测方法创新 中国铁道科学研讨院于2003年结合北京五环石景山(45+65+95+40)m延续独塔单索面预应力混凝土部分斜拉桥14000t转体施工,率先进展了不平衡重称重实验研讨。 经过称重实验,可以计算得到转动体的不平衡力矩、偏心距、摩擦阻力及静摩擦系数,从而确定转体作业所需动力大小以及能否需求配重。3 转体平衡检测方法创新转体平衡检测方法创新3 转体平衡检测方法创新转体平衡检测方法创新图图7 桥梁转动称重实验受力表示图桥梁转动称重实验受力表示图4

10、 典型桥梁转体实例典型桥梁转体实例 上个世纪,桥梁转体法施工多用于山区跨河越谷公路桥梁施工,桥型以拱桥居多,另有少量的刚构桥和极少量的斜拉桥、钢桁梁桥。 本世纪近十余年以来,桥梁转体法施工呈现桥型多、转体分量大、跨铁路和高速公路桥梁运用多、由中西部山区向东部平原推行等特点,涌现出一批典型工程。4.1 刚构桥刚构桥 在刚构桥中,T型刚构桥因自平衡性能强、便于支架现浇或悬灌等特点,目前在大陆桥梁转体法施工中占有很高比例,并且转体分量超越万吨。4.1 刚构桥刚构桥 2004年6月,贵州崇遵高速公路楚米大桥采用延续张拉千斤顶,初次实现了2座251.5mT型刚构双幅同步平转跨越黔渝铁路。一、转体前一、转

11、体前二、转体后二、转体后4.1 刚构桥刚构桥 2021年7月,郑西铁路客运专线洛河特大桥跨二广高速公路(48+80+48)mV型墩延续刚构胜利转体,两侧的239mV型刚构转体分量约3800t、转角57,成为首座平转施工的铁路V型刚构桥。一、支架现浇一、支架现浇二、转体系统布置二、转体系统布置三、先后转体三、先后转体二、转体就位二、转体就位4.1 刚构桥刚构桥 2021年1月,河北保阜高速公路跨京广铁路及107国道立交桥280mT型刚构转体到位,转动体重14400t、长128m,成为转动体最长的T型刚构。4.1 刚构桥刚构桥 2021年6月,河北磁县跨京广铁路、107国道立交桥转体胜利,255m

12、T型刚构分量为15300t,创转体T型刚构分量之最。4.1 刚构桥刚构桥 2021年10月,高度48m的山西阳泉至盂县高速公路桃河大桥跨石太铁路250mT型刚构转体就位,创转体T型刚构高度之最。4.2 斜拉桥斜拉桥 1980年10月,四川金川县(71+40)m独塔斜拉桥(曾达桥)初次采用转体法施工,之后很长一段时期没有运用。 1997年,大秦铁路秦皇岛疏解区大里营斜拉桥成为大陆首座采用程度转体法施工的铁路斜拉桥。 进入二十一世纪,采用转体法施工的斜拉桥日益增多,转体分量多超越万吨。4.2 斜拉桥斜拉桥 2000年7月,黑龙江省哈尔滨市跨金水河(140+60)m无背索钢斜塔斜拉桥(太阳桥)倒Y形

13、索塔的双塔柱长35.8m,重314.4t,卧拼成形后,采用履带吊车竖转60就位,成为大陆首座采用部分竖直转体法的斜拉桥。4.2 斜拉桥斜拉桥 2021年3月,西安市浐灞河145+48+42m拱门式斜塔斜拉桥重1621t的斜塔竖转75就位,已成为西安浐灞生态区中的一座景观桥,为2021年第41届世界博览会的圆满召开增添了风采。4.2 斜拉桥斜拉桥 2021年7月,北京西六环跨丰沙铁路(56+100+70+37)m子母塔单索面预应力混凝土斜拉桥的母塔及前后跨(92m +90 m)长的箱梁在支架上分段现浇后,在墩顶平转40就位,转体重15000t,成为世界上首座在墩顶转体就位的斜拉桥。4.2 斜拉桥

14、斜拉桥 2021年1月,郑州市中心区横跨京广、陇海铁路11股道的(106+248+106)m双塔单索面斜拉桥平转60.4就位,转动体长120m、重17100t,是目前大陆转体分量最大的斜拉桥。4.3 预应力混凝土延续梁预应力混凝土延续梁 大陆较早采用转体法施工的公路预应力混凝土延续梁桥有2003月5月转体就位的G312改道线跨沪宁高速公路(40+70+40)m延续梁,该桥在高速公路两侧支架分段现浇成2座233.5m“T构后转体,分量5400t、转角90。 “十一五期间,哈达铁路客运专线、京沪高速铁路、京石铁路客运专线、集包铁路第二双线、南广铁路客运专线、盘营铁路客运专线等部分铁路预应力混凝土延

15、续梁陆续采用了转体法施工。4.3 预应力混凝土延续桥预应力混凝土延续桥 2021年9月,集包铁路第二双线霸王河1号大桥跨京包铁路(60+100+60)m延续梁转体就位。 合拢段初次采用与梁体外形一致的高强度钢壳作为外模,大大降低了跨电气化铁路桥梁转体就位后的施工风险。一、转体前一、转体前二、转体后二、转体后4.3 预应力混凝土延续桥预应力混凝土延续桥 2021年4月,南广铁路客运专线独屋大桥跨黎湛铁路(60+100+60)m延续梁转体就位。 初次采用普通千斤顶实现延续转体。一、转体前一、转体前三、转体后三、转体后二、普通千斤顶二、普通千斤顶4.3 预应力混凝土延续桥预应力混凝土延续桥 2021

16、年8月,京石铁路客运专线滹沱河大桥跨京广铁路柳辛庄车站(80+128+80)m延续梁转体就位,转动体长126m、重12000t,成为转体跨径和分量最大的铁路预应力混凝土延续梁。4.3 预应力混凝土延续桥预应力混凝土延续桥 2021年10月,山西长平高速公路微子大桥跨邯长铁路(72+120+72)m延续梁转体就位,转动体长118m、重12300t,成为转体跨径和分量最大的公路预应力混凝土延续梁。4.3 预应力混凝土延续桥预应力混凝土延续桥 在建即将转体的跨度最大、分量最重的在建即将转体的跨度最大、分量最重的公路预应力混凝土延续梁公路预应力混凝土延续梁江西共安大桥江西共安大桥,主桥跨径,主桥跨径(

17、70+125+70)m,转动体长,转动体长123m、分量、分量14510t。4.4 延续钢箱梁延续钢箱梁 2021年4月,石家庄市和平路跨京广、石德及石太铁路立交桥(47+54)m跨延续钢箱梁胜利实现了墩顶平转,转体分量1780t、转角86。一、转体前一、转体前二、转体后二、转体后4.5 简支钢桁梁简支钢桁梁 集包铁路第二双线古城湾特大桥跨京包铁路132m双线简支钢桁梁采用双点支撑、无平衡重转体就位,转角15,分量2461t,是目前大陆转体法施工跨度最大的铁路双线简支钢桁梁。4.5 简支钢桁梁简支钢桁梁一、支架拼装一、支架拼装二、后支承点二、后支承点三、转体过程中三、转体过程中四、转体后四、转

18、体后4.6 拱桥拱桥 2002年9月通车的水柏铁路北盘江大桥主桥为236m上承式钢管混凝土拱桥,江两岸半跨拱肋借助3.5m钢球铰平转就位,重10230t,是大陆首座转体法施工的铁路拱桥,也是当时世界上转体法施工的最大跨、有推力铁路拱桥。4.6 拱桥拱桥 2007年9月,贵州务彭公路珍珠大桥以120m钢筋混凝土箱形拱跨越垂直落差达110m的峻峭洋岗河谷时,两岸的半跨61.4m长箱形拱肋竖向逐节现浇成形后,竖转72合拢,一改大陆转体拱桥大多卧拼竖转的常规方法,拓宽了拱桥转体思绪。4.6 拱桥拱桥 2021年5月,沪杭铁路客运专线跨沪杭高速公路(88+160+88)m延续自锚上承式箱形拱组合桥平转合

19、拢,单侧转动体长160m、重16800t,成为大陆转体法施工跨度和分量最大的铁路拱桥。4.6 拱桥拱桥 2021年6月,京沪高速铁路跨京开高速公路(32+108+32)m延续中承式钢箱混凝土拱在公路两侧支架上拼装后,同步平转81、99合拢,成为京沪高速铁路进出北京的标志性桥梁。4.6 拱桥拱桥4.6 拱桥拱桥 目前,在建待转的云南大瑞铁路澜沧江大桥以342m上承式劲性钢管骨架钢筋混凝土箱形提篮拱跨越小湾水电站水库,受地形限制,两岸半跨劲性钢管骨架拱肋均分成2段依靠山势分别在支架上拼装成形,然后分别二次竖转合拢。 该桥的规模远远超越同样采用二次竖转施工方法的2006年建成、主跨220m的西班牙艾

20、尔卡塔大桥,将极大地提高大陆桥梁竖转法施工技术程度。4.6 拱桥拱桥澜沧江大桥钢管拱肋澜沧江大桥钢管拱肋 二次竖转表示图二次竖转表示图一、支架拼装钢管拱肋一、支架拼装钢管拱肋二、钢管拱肋一次竖转二、钢管拱肋一次竖转三、钢管拱肋二次竖转三、钢管拱肋二次竖转4.6 拱桥拱桥艾尔卡塔大桥拱肋艾尔卡塔大桥拱肋 二次竖转表示图二次竖转表示图5 展望 纵观本世纪桥梁建立历程,大陆采用转体法施工的桥梁数量已居世界之首。虽然如此,仍有一些问题有待处理: 近年来平转法施工的桥梁大都采用钢球铰,球铰连同定位支架、环道、撑脚等用钢量很大,再加上钢球铰加工需特殊设备,只需极少数专业厂家可以承当,费用昂贵,不利于在经济相对落后的地域推行,今后应该注重投资

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论