某拱桥施工监控方案

某拱桥施工监控方案
某拱桥施工监控方案

拱桥施工监控方案

目录

1、施工监控项目概况 (2)

1.1 主要材料 (2)

1.2 设计要点 (2)

1.3 技术指标 (3)

1.4 拱箱施工方案 (3)

2、桥梁监控规范 (4)

3、施工监控的目的与意义 (4)

3.1 施工监控的目的 (4)

3.2 监控目标 (4)

4、施工监控内容 (4)

4.1 结构计算分析 (5)

4.2 结构尺寸检查 (5)

4.3 主桥结构施工监测 (5)

4.4 主跨结构设计参数识别 (9)

4.5 施工控制误差分析 (9)

4.6 实时跟踪分析 (10)

5、施工监控管理系统 (11)

5.1 管理系统 (11)

5.2 分工职责 (11)

5.3 管理系统流程 (12)

6、施工监控实施安排 (12)

6.1 监控准备工作 (12)

6.2 监控进程 (12)

6.3 软硬件设备清单 (12)

6.4 技术人员安排 (13)

6.5 监控报告 (13)

1、施工监控项目概况

大桥为双幅混凝土拱桥。起点桩号:K4+839.953,止点桩号:终点桩号K5+057.033,全桥长217.08米。

主桥结构为净跨100米的钢筋混凝土箱板拱桥,引桥为13米简支空心板,桥跨组合为4×13m(两路)+100m+3×13m(碾子湾)。桥梁宽度:单幅桥:4.0m人行道+14.0m车行道+1.0m绿化带=19m;两幅桥间距3m,全桥宽41m。

1.1 主要材料

1)混凝土:预制拱箱、横隔板、接头、填缝、现浇顶板及肋间横系梁均采用C40。拱座、桥墩、盖梁、挡块、垫石、拱上立柱、拱上立柱盖梁、横系梁及预制空心板及台帽采用C40,栏杆、人行道、搭板采用C30,主拱台台身、桥墩基础采用C25,桥台台身及基础采用C25片石砼。

2)普通钢筋:采用符合R235级和HRB335级钢筋,钢筋直径≥16mm的钢筋采用等直螺纹连接,连接区段内的接头率不大于50%。

3)钢板:均采用Q235钢。

4)伸缩缝:SSFB-80型伸缩缝。

5)支座:主桥拱上立柱上设140×140×21mm板式橡胶支座,交接墩主桥向处设140×140×23mm四氟板式橡胶支座;引桥交接墩引桥向和桥台上设200×150×44mm 四氟板式橡胶支座,一般桥墩上设200×150×42mm板式橡胶支座。四氟板式橡胶支座上设3mm不锈钢板。

6)桥面铺装:6cmC40细石混凝土嵌缝找平,上铺8cmSMA沥青桥面铺装。

7)桥面排水:采用ф10cmPVC排水管。

1.2 设计要点

1)主桥为钢筋混凝土箱形拱桥,净跨径L0=100m,净矢高f0=18.18m,f0/L0=1/5.5,拱轴系数m=1.756。引桥两路岸为4跨13m跨预制吊装简支空心板梁,碾子湾转盘岸为3跨13m跨预制吊装简支空心板梁,下部结构桥墩采用每幅四柱式圆形墩,扩大基础,桥台采用重力式“U”型桥台,基础为扩大基础,主拱台采用实体式。

2) 每幅桥由两个独立的拱圈(拱座连在一起)组成,每个拱圈由5个拱箱组成全桥共4个拱圈20片拱箱,位于拱圈外侧的两片拱箱为边箱,中间的3片为中箱。每个拱圈拱背总宽度为8.14m,拱腹总宽度为8.06m,拱圈总高度1.9m;其中预制拱箱边箱拱背宽1.55m,拱腹宽1.58m,中箱拱背宽1.44m,拱腹宽1.58m,预制拱箱高1.8m,另有10cm顶板现浇层;预制拱箱顶板厚10厘米,底板厚20厘米,边箱的外侧边腹板厚度为12厘米,其它腹板为10厘米,拱箱横隔板厚12厘米。拱箱分五段预制,采用无支架缆索吊装。吊装后只需进行箱段之间的纵横连接和浇筑纵缝砼及顶板现浇层砼。主拱圈根据吊装施工和构造上的要求配筋。

3) 为了安装方便,将拱箱拱脚段预制长度加长10cm,所以注意在浇筑拱座时拱座与拱箱的接触面内嵌10cm~15厘米。

5) 预制拱箱按拱顶预拱度0.20m,其它位置预拱度值按拱轴系数降低至m'=1.543的拱轴线进行分配。

6) 拱上建筑由拱上立柱、盖梁和纵向布置的桥面板组成。

7) 全桥设4道伸缩缝,布置在两桥台台口(缝宽6cm)和交接墩位置(缝宽6cm),均采用SSFB-80型型钢伸缩缝。

8) 拱箱边箱拱段最大吊装重量为51t,中箱拱段最大吊装重量为48t。

9) 单肋合拢时计算得到的拱肋横向稳定系数为10.3,大于规范规定的4~5,所

以可以采用单基肋合拢施工方式。

10)、两岸桥台采用重力式“U ”型桥台,基础采用扩大基础。考虑桥台与道路相接,将桥台总宽度为58米,取消桥上横向的3米间距。该桥台较宽,在两幅桥台相接处及单幅桥的中心处各设一道2厘米的变形缝,共3道。

1.3 技术指标:

1)设计基准期:100年。

2)设计荷载:公路-I 级,人群荷载2.875kN/m 2 。

3)桥梁宽度:单幅桥:4.0m 人行道+14.00m 车行道+1.0m 绿化带=19m 。两幅桥间距3m ,全桥宽41m 。

4)竖曲线:该桥无竖曲线,纵坡i=-1.2%。

5)平曲线:全桥位于直线段。

6)桥面横坡:单幅桥单向横坡1.5%。

7)抗震设防烈度:VII 度

1.4 拱箱施工方案

加快施工进度,设计采用两组主索左右半桥同时安装。因主拱座置于中风化完整基岩上,能承受较大的推力,为施工方便(减少来回移索次数),不考虑半幅桥拱圈完全对称安装。安装按图2中节段编号由小到大的顺序进行,左右半幅桥编号相同节段可同时安装,也可先后进行,但左右半幅桥的安装进度应不超过一片单肋,以使索塔受力与设计计算基本一致,确保施工安全。

两路岸碾子湾岸跳蹬河P4P5

图2 全桥共4个拱圈,每个拱圈共5片拱肋,每个拱圈的第1片单肋合拢调整好拱肋轴线和标高后,拧紧接头螺栓,吊、扣索松而不解 (保持10~20%左右索力),收紧拱肋浪风,并进行拱肋纵向接头焊接;接头焊接完成后,解除起吊索,暂时保留扣索。再进行第二片肋的吊装,解除第一片肋的扣索并利用其进行扣挂,合拢调整好拱

肋轴线和标高后,拧紧接头螺栓,吊、扣索松而不解 (保持10~20%左右索力),收紧拱肋浪风,并进行已安装完成的第二片肋纵向接头及与第一片肋的横向连接接头的焊接;焊接完成后,才能解除吊、扣索。但每个拱圈双肋合拢,纵横向接头焊接完成后,可解除吊、扣索用于后续拱肋的安装,但必须保留两肋风缆索。然后安装第三片拱肋,第三片拱肋和该拱圈的第4、5片拱肋的安装皆可不设置风缆,利用倒链葫芦和木契块连接于已安装拱肋上来保证横向稳定和调整横轴线。

每个拱圈的5片拱肋安装完毕,纵横向焊接全部完成后,解除扣索和该拱圈的全部风缆索,该拱圈拱肋安装完毕。最后浇注纵横接头及顶板现浇层混凝土,整体化拱圈。

2、桥梁监控规范

本次桥梁监控参考以下规范。

1)《XX大桥施工图设计文件》。

2)《XX大桥拱箱悬索吊装方案设计图》。

3)《XX大桥拱箱吊装施工技术方案》

4)《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)

3、施工监控的目的与意义

XXX大桥主拱结构分五段预制,采用无支架缆索吊装。大跨径桥梁施工阶段的应力和变形是非常复杂的,设计阶段的理论分析和模拟计算不可能完全反映工程实际的施工受力状态,因为材料参数、环境因素和施工误差是事先难以预测的,因此对桥梁施工各个阶段进行全过程监控是十分必要的。

3.1 施工监控的目的

桥梁施工监控的目的和意义就是保证施工过程中结构的安全性、桥梁分段顺利合拢、桥梁成桥受力状态及合拢后桥面线形良好。

1)根据施工检测所得的结构参数真实值进行施工阶段计算,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测,从而通过对施工方案进行调整,以此来保证施工沿着预定轨道进行。

2)无论是挠度观测值还是截面应变观测值中都包含温度不均匀产生的影响。因此,能过对关键截面的温度梯度分布进行监测,消除系统误差的影响。

3)采用挠度和应力双控参数对整个施工过程进行检测,能够有效地实现施工控制,使结构的外观形状和内力均符合设计、施工规程的要求。保证大桥顺利合拢及运营后结构内力和线形良好,同时为以后同类型桥梁的结构行为研究提供指导。

3.2 监控目标

桥梁施工监控的目标,就是根据施工检测所得的结构参数真实值进行施工阶段计算,根据施工监测的成果对误差进行分析、预测,以此来保证施工沿着预定轨道进行,从而保证主梁合拢后桥面线形和结构内力符合设计要求,保证施工过程中结构的安全性、桥梁顺利合拢、桥梁成桥受力状态及合拢后桥面线形良好。然而,由于实际施工过程中各种条件的变化,结构在成桥时桥梁的内力和线形和设计总存在一定的误差。根据以往的该类桥型施工监控经验,在保证结构施工和营运内力安全的前提下,结构在成桥状态的线形与设计相比,高程线型最大偏差≤2cm。桥轴线偏差<1cm;横向扭转<1cm。

4、施工监控内容

桥梁的施工控制是一个预告——量测——识别——修正——预告的循环过程。在

闭环反馈控制基础上,再加上一个系统辨识过程,整个控制系统就成为自适应控制系统。切实有效的施工控制方案必须建立一套科学、合理、系统的控制流程,需根据桥梁的特点,确定施工控制流程。施工控制的要求首先是确保施工中结构的安全,其次是保证结构的内力合理和线形平顺。为了达到上述目的,施工过程中必须对桥梁结构内力和主梁标高进行双控。

由于桥梁在施工过程中,已成结构的几何状态是无法事后调整的,所以施工控制主要采用事前预测和事中控制法,主要体现在施工控制结构仿真分析、施工监测(包括结构变形与应力监测)、施工误差分析与后续施工状态预测、梁段模标高调整等几个方面。

4.1 结构计算分析

结构分析是结构施工控制的主要工作内容之一,该项工作根据施工过程与成桥运营情况来完成各施工状态及成桥后的内力与位移计算,进而确定出结构各施工阶段的内力与位移理论值。计算可考虑施工的进程、时间、相应状态临时荷载、环境温度、截面的变化、结构变化、混凝土的收缩与徐变、预加应力等因素。可确定预测下一施工状态及施工成桥状态的内力与位移。结构施工过程结构分析采用倒退分析与前进分析两种方法。结构施工过程结构行为分析采用非线性有限元法。该项分析包括如下几项内容:

1) 桥梁结构的检算复核:复核结构初始状态的预拱度;确定各施工理想状态的内力与位移;

2) 通过比较确定出结构最大内力与位移的相应状态;

3) 施工过程中的稳定性计算:确定最不利状态,提出相应的抗失稳措施;

4) 给出有关施工的建议。

本桥梁整个施工过程划分为主墩浇筑施工、主肋预制吊装、主拱合拢施工、拱上建筑施工、桥面二期恒载施工等主要的阶段,施工控制应在施工前依据设计图纸和初步施工方案对结构进行初步的结构整体应力验算和理想状态分析。

在实际的施工过程中,则按照具体的施工方案,考虑施工机具荷载变化、临时材料堆放荷载、结构温度变化、节段施工尺寸偏差等影响,根据混凝土弹模、容重测试的结果以及结构实测几何变位资料,对计算模型进行修正,逐工况进行前进分析计算,验算结构在各个施工工况下的整体应力与位移。

4.2 结构尺寸检查

结构的截面尺寸如与设计有较大误差,将影响截面的刚度与结构的自重,现场将进行结构尺寸的复查与资料收集整理,为理论分析计算提供实时参数。

4.3 主桥结构施工监测

施工监测为施工控制提供必要的反映施工实际情况的数据与信息。为桥梁施工安全顺利进行提供保证。在主梁的的不同施工工况过程中,需要观测主拱的挠度,为控制分析提供实测状态,同时,在立模、混凝土浇筑前、混凝土浇筑后前后也需要观测其主拱的挠度变化和相应的应力变化,以便与分析预测值比较,并为状态修正提供依据。在进行这些观测的同时,还需要进行梁体温度观测,以便考虑温度的影响。

本桥监控的主要内容为以下部分:

4.3.1 结构线形及位移监测

为确保主拱结构的安全,对主拱结构的线形及位移监测应贯穿于整个施工过程中。

4.3.1.1 工作内容

1)拱肋轴线的控制。在两岸的拱肋轴线上适当高程位置(利用两岸地形条件)各设一个拱肋轴线观测站,观测本岸吊装节段上弦顶面拱肋轴线;拱肋吊装前,在每节

段拱肋轴线上顶面贴上用白漆打底划红漆的三角标志;拱肋轴线观测需在每段拱肋安装及合拢调整阶段进行。

2) 拱肋各扣点在各阶段的标高控制。拱肋标高观测需在每段拱肋安装、调索及合拢索松索过程中进行观测。

3) 对主拱圈的拱脚进行变形监测,以监测拱座的变位状况。

4) 对主拱圈的各分段接头进行线形与位移变化监测。

5) 对主拱圈的各控制截面线形与位移变化监测。

6) 对桥台的水平变形和基础的沉降变形监测。

线形监测分为竖直面内的线形及位移监测与水平面内的线形及位移监测两个部分。为全面掌握主拱结构的变位情况,较好地控制测量误差,宜用高精度的全站仪对测点的三维坐标X、Y、Z进行监测。

4.3.1.2 桥台测点布置

在桥台上布置变形测点,对桥台的水平变形和基础的沉降变形监测,确保设计意图的顺利实施。

测点埋设钢筋头,钢筋头底端埋入桥台内部与钢筋点焊接牢固,钢筋头高出格台表面约5cm,用红油漆标记。

4.3.1.3 主拱圈测点布置

高程控制点布置在各控制截面及各节段离块件前端侧面,测点埋设钢筋头,钢筋头底端深入到腹板与顶板的交接出,并与顶板的上下层钢筋点焊接牢固,钢筋头高出混凝土表面约5cm,用红油漆标记。

4.3.1.4 观测时间与项目

标高观测的任务是反映各工序前后或某一特定时段内主梁挠度的实际情况。应分别在节段吊装前后对拱肋的标高进行观测。每次观测均应对已布测点进行观测。以这些观测值为依据,进行有效的施工控制。观测采用高精度水准仪,标高信息按月报告。

4.3.1.5 主要仪器设备

图4-1:徕佧DNA03精密电子水准仪图4-2:徕佧TCR180A高精度全站仪

4.3.2 主拱结构应变(力)监测

主跨结构应变(力)监测是施工控制的一个重要监测内容,不仅可以对施工实际荷载情况进行检验,而且可以通过对结构应变(力)的定期定时监测,一旦发现结构应力超限,立即向施工控制领导小组提出危险预警及处理建议,从而达到结构安全施工的目的。该项观测在每一施工阶段都要进行,并贯穿整个施工过程。

4.3.2.1 测试仪器

图4-3:JTM-V5000型振弦式应变计图4-4:JTM-V1000型测力计

4.3.2.2 测点的布置

考虑到该桥梁在结构形式,在主拱结构中布设应变计,对主拱拱脚、L/2、截面进行应变(力)监测。

4.3.2.3 应力计的埋设

应力监测采用预埋(或者表面粘贴方式),按预定的测试方向固定在主筋上,测试导线引至混凝土表面。施工过程中注意对应力计和引出导线的保护。该项观测在每一施工阶段都要进行,并贯穿整个施工过程。

图4-5:拱肋测点纵向设置图

图4-6:拱肋测点横向设置图(单幅)

4.3.2.4 应力的观测

应力观测应在每一施工阶段都要在每一节段施工过程中,主梁合龙及二期恒载施工完毕也应进行应力、应变监测。

原始数据采集要求如下:

(a)采集时间尽可能选择在早晨7:00-9:00以前,在记录表上标明年、月、日

期及时间;

(b)每周至少采集一次数据,并注明施工阶段;

(c)砼计、温度计原始数据要同时采集,实测应力才有效;

(d)砼计稳定后才能读数,温度计接通后即可读数;

(e)采集的数据要和前期采集的数据比较其变化,如有突变要分析原因、补测并通报负责人;

(f)对采集的数据进行计算机处理,计算出温度和应力值;

(g)原始数据记录要保存完好,数据文件要做好备份。

根据应力测点的埋设,应用测试仪器便可测得实际施工状态时混凝土结构的应力,以此来对结构的安全进行监测。将各施工阶段的理论应力和实测应力绘制成曲线以利于控制。

4.3.3 温度监测

温度是影响主梁挠度和应力的主要因素之一,施工控制中温度监测是十分重要且必不可少的。对混凝土进行温度监测,获得与应力及位移相对应的大气温度以及主拱温度,掌握结构大致的温度场情况,以便对计算模型或立模标高加以修正,为控制分析服务。

温度变化包括季节性温变和日温变化两部分。日温变化比较复杂,尤其是日照作用,会引起主梁顶底板温度差,使主梁产生挠曲。季节温差对主梁挠度的影响比较简单,其变化是均匀的,可采集各节段在各施工阶段的温度,输入计算机,分析其对挠度的影响。

措施上采用高精度温度传感器,预埋在结构的各个控制点,在观测标高的同时监测结构温度,最大限度地消除或减小温度引起的误差。

温度监测元件采用热敏电阻式温度传感器,具有精度高,监测方便的特点,该温度传感器已耦合在JTM-V5000振弦式应变计、JTM-V1000钢筋测力计中,其测点布置与TM-V5000振弦式应变计、JTM-V1000钢筋测力计位置相同。

通过预埋温度传感器,以获得与线形及位移相对应的大气温度和主拱圈自身温度,分析应力随温度变化的规律。

4.3.4 塔架位移观测控制

塔顶位移过大将使竖直力V产生较大的偏心弯矩,对塔架的整体稳定不利。塔架位移通过风缆进行控制和调整;塔架位移通过经纬仪进行观测。

图4-7:测点设置

塔架共设10个观测点,采用全徕佧TCR180A高精度全站仪进行测试,测试时间

安排为每次拱肋吊装过中。

4.3.5 主索垂度和张力观测

主索垂度直接影响主索张力,同时影响牵引升角、牵引力及塔架、锚碇受力。必须控制好安装初始垂度,同时监测吊重最大垂度及主索张力,并与理论计算值进行比较。其测量方法及仪器如下:

1) 起吊前测量空载时的垂度,起吊后拱肋运至1/2跨时,再测重载最大垂度。观测方法是在岸坡上适当地方确定一控制点,测出控制点标高和距跨中距离,在控制点上置经纬仪,观测主索跑车位置,读出竖直角,即可计算得垂度值。

2) 主缆索力用频谱分析仪测出。

4.3.6 锚碇位移观测

锚碇通过锚桩抗剪、托板前缘被动土压力及后锚杆来克服钢索拉力。锚碇前缘土体将产生微小压缩,引起锚碇位移,锚碇位移利用千分表进行观测。测点设置在锚碇后方。

4.3.7 优化方案及紧急预案

依据对桥梁结构的前期验算和按施工单位提出的施工方案进行分阶段计算结果,结合监控单位对该类桥型积累的设计、施工经验,提出切实可行的优化建议。并提出对可能出现问题的紧急预案,确保结构在施工中的安全。

4.3.8 中间过程及竣工后全过程监控报告的提交

在各阶段施工监控过程中,除了按施工进度及时提供立模标高等施工参数外,每个施工阶段结束后,定期向业主、监理汇报当前施工状态结构的几何参数及内力监控结果,并抄报设计、施工单位。竣工后向业主提交全过程详细的监控报告。

4.4 主跨结构设计参数识别

一部分结构设计参数可通过施工前的测定来加以修正,但是还有一些参数是难以确定的设计参数,以及临时荷载及环境影响,必需进行结构施工监测,并通过实测值与理论值的对比分析,以及参数识别,方可确定这些用试验难以确定的设计参数,从而减小理论值与实测值的差异,这样才能进一步全面地把握主跨结构行为。

参数识别采用最小二乘法。本法较为成熟,国内应用较广。

4.5 施工控制误差分析

施工控制的目的是尽可能消除理论计算与施工实际情况间的差异。这种差异表现为:计算参数与实际情况的差异、计算假定与实际情况的差异、施工误差、测量误差等。具体原因主要有以下几个方面:

1)计算参数与实际情况的差异,如施工时结构的实际温度与计算假定温度的差异;混凝土实际的弹性模量、容重与设计弹模、容重取值差异、预应力钢绞线弹性模量与设计弹模差异等等;

2)计算假定与实际结构状态的差异,如混凝土实际的收缩、徐变等等;

3)施工误差,如节段尺寸等施工误差;

4)测量误差,如主梁每节段标高、截面内力测量产生的误差等等。

5)桥面临时荷载带来的差异:桥面临时荷载的影响类似于混凝土超方,具有随机性。在计算中要考虑临时荷载的影响,特别是在挂篮定位时要将不平衡的临时荷载影响排除。

按误差理论,任何误差都可归结为两类,即系统误差与随机误差。针对上述误差因素,应依据施工过程实测的数据,分析各种因素的影响值,分清主次因素;在施工过程中,严格控制施工参数,消除或减小施工误差;根据反馈信息,滤除随机误差,掌握各施工阶段结构的实际内力与线形状态,为后续工况的计算分析提供符合实际的结构参数。

消除这些差异主要从两个方面来进行。

1)调整计算参数、修正理想状态

由于结构实测与理论值存在着一定的偏差,通过对应力或位移偏差分析,结构参数敏感性分析,结构参数识别,进一步分析找出偏差原因,确定出设计参数真实值。为施工成桥符合设计要求服务,也为同类桥的设计与施工积累经验。

2)反馈控制分析、预测立模标高

根据结构理想状态、现场实测状态和误差,进行分析、预测出下阶段模板标高的最佳取值是克服误差的有力手段。

4.6 实时跟踪分析

通过每一阶段施工前的仿真预测计算,得到结构理想状态(设计理想状态);通过该阶段施工后实际的观测结果,得到结构实际状态(本阶段实际状态)后,对两种状态进行比较,进行误差识别和分析,用实测的反馈信息仿真预测下一阶段理想状态(随后理想状态)并给出其参数预告报告,其工作流程为“预告—施工—量测—判断—修正—预告”的循环过程。它包括下述几部分内容:

1)实测状态温差效应修正分析;

2)结构各状态数据实测值与理论值的对比分析;

3)结构设计参数识别;

4)结构行为的预测分析;

5)理想状态修正分析;

6)反馈控制分析。

图4-8:实时预测控制过程图

图4-9:实时观测与控制系统框图

5、施工监控管理系统

5.1 管理系统

施工监控是个高难度非孤立的施工技术问题,它涉及设计、施工、监理单位的实际工作内容,为实现对大跨度桥梁的有效监控,在技术上需要进行桥梁结构不同阶段的受力分析,并对施工各阶段进行有效监测,并提供桥梁安全信息和预拱度,确保施工的顺利进行,建议在组织形式上分两个层次开展施工控制工作,即设立施工监控领导小组与施工监控工作小组。

5.1.1 施工监控领导小组

施工监控领导小组由业主、设计、监理、施工、监控单位组成,负责协调工作及决策,由业主单位任组长,监理单位任副组长,其他单位为成员。每施工若干阶段(视具体情况)后有一次例会,由监理组织,业主、监理、设计、施工、施工监控和有关专家参加,会议听取施工监控项目组的工作汇报,对施工中出现的问题给予纠正或协调解决。在施工中出现问题时应由监控领导小组召集紧急会议,及时提出处理办法。

5.1.2 施工监控工作小组

施工监控工作小组由监控单位、设计单位、监理单位和施工单位人员组成,具体工作由施工控制工作小组实施。施工监控工作小组根据设计图,提出施工监控的具体细则与各阶段监控目标,并负责对施工单位的技术人员交底和培训,在每一阶段主梁施工前以监控联系单方式给出其标高和应力的控制值。如果发现异常情况,施工监控项目组根据现场监测数据,采用误差分析方法,与设计单位协商之后,提出各施工阶段线型和应力的调整实施方案。

5.2 分工职责

5.2.1 业主方

主要对施工控制项目进行领导与管理,组织有关技术方案讨论。提供施工图和相关的施工设计资料及计算书,提供施工详细方案及施工计划。

5.2.2 施工监控方

主要进行室内理论分析及现场跟踪控制实施,部分参数测定与现场跟踪监测,配备一套完整的实时分析系统,预测节段立模标高,完成有关资料整理及科研报告。负责提出施工控制的具体方案和各阶段控制目标,负责结构环境温度和控制截面的应力分布及温度梯度分布的监测。

5.2.3 施工方

主要建立一套精确的几何量测系统进行结构线形及位移的测量,提供测量资料,提供施工荷载,配合施工控制单位进行应力应变检测及温度测量。我方将要预埋的元器件,需得到施工方的配合。

5.2.4 监理方

负责审核原材料的检测;负责认定施工方的几何检测数据;负责监督施工方执行施工控制小组作出的施工决定。

5.2.5 设计方

负责提供原始的设计参数、计算模式、理论结果及设计图纸;积极参与对施工误差的分析判断;积极参与施工方案的修改及决策。

5.3 管理系统流程

施工控制涉及控制分析、施工、测试等方面。其工作程序如下:

1.控制分析人员根据现场测试及测量的各种有关数据,及时的输入计算机对结构进行各种参数的分析,重而确定下一阶段施工控制值,按程序发送下一阶段施工工序通知单;

2.施工单位对各施工阶段进行现场测量(标高、结构实际尺寸、施工偏差等),并及时掌握现场施工荷载变化情况,将有关数据资料反馈给控制分析人员;

3.测试人员测试出控制截面混凝土应力状态,将有关数据资料反馈给控制分析人员;

4.重复上述步骤进行下一阶段施工控制,直到大桥合拢、桥面铺装完成。6、施工监控实施安排

6.1 监控准备工作

1.撰写施工监控方案,方案中包括监控的方法、设备、过程、人员;

2.和有关协作部门联系,取得施工设计图、施工组织设计等资料,与业主、设计、监理和施工单位确定施工临时荷载,支架构造、重量、施工工艺,其中包括全过程的工艺,如合龙等重要步骤,并形成文件,在施工过程中任何一方不得随意改变,然后着手开始准备数据文件,撰写施工监控细则;

3.召开施工监控现场会议,成立施工监控领导小组和施工监控工作小组,确定人员和各方协作关系;

4.和设计院核对计算数据,并根据实际施工情况进行优化,调整工序或修改数据,向业主、设计或施工单位提出合理化建议。

6.2 监控进程

监控进程主要包括:通过收集的相关计算资料,进行参数识别和施工控制计算,整理计算结果;主拱圈施工前,施工监控人员进入现场,结合本方案再根据现场情况决定预埋测点位置;主拱圈浇注过程中,对主拱圈施工阶段的计算参数进行识别和修正;主拱圈施工开始,提供各梁段的立模标高,进行现场测试和计算分析工作,直到桥面铺装结束。

6.3 软硬件设备清单

本次施工监控工作涉及的软硬件设备清单见表5-1。

6.4 技术人员安排

拟安排3~4名技术人员承担该桥梁的现场施工监控工作,其中1~2名技术人员承担监控空间模型的建立和分析、设计复核计算等,1~2名技术人员配合现场应力测试、线形监测工作。

监控结束后1个月内,提交施工监控报告。

石拱桥施工方案

石拱桥施工方案

XX石拱桥施工方案 一、工作内容 进行各个工程的放线、基础开挖、拌浆、试验、砌筑(桥台基础-台身-拱圈-侧墙等)、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 石拱桥施工主要为砌石工程,砌石工程用人工操作,耗时耗力,对工程进度的影响很大。在施工过程中,尽早提供砌筑工作面,并尽可能地多个工作面同时施工,以确保工程施工进度。 二、土方开挖 土方开挖采用人工进行开挖,脚轮车运输。 三、土方回填 土方回填采取人工装脚轮车运输,人工平整,蛙式打夯机进行夯实,压实度达到设计要求。 四、材料选择 1、块石质量 ①块石从平阴购取,砌筑工程的石料在经监理人批准的料场进行购买。砌体所选石料材质坚实新鲜、无风化剥落或裂纹,表面无污垢、水锈等杂质,用于砌体表面的石材,色泽均匀。石料的物理力学指标必须符合施工图纸及规范要求。 ②毛石砌体:毛石应呈块状,中部厚度不小于20cm,最小重量不小于25kg。规格小于要求的毛石,可用于塞缝,但用量不得超过该处砌体重量的10﹪。

③料石砌体:用于挡墙外层的粗料石应棱角分明、各面平整,其各面加工要求满足GBJ50203-98的规定,长度大于50cm,宽、厚大于20cm,外露面修琢加工,砌面高差小于5mm。并根据监理人的指示进行试验,容重大于25 KN/m3,抗压强度大于100Mpa。 ④砌体所用块石以使用大、中块石为主。 大块石:石块的上下两面平行,且大致平整,无尖角,薄边,块厚不小于20cm。 中块石:单块重应大于25kg,中部厚度不小15cm。 小块石:其用量不得超过该处砌体重量的10%。 2、砌筑用砂的选择 浆砌石所用的砂料质量符合SD120-84规定,要求粒径为0.10—3mm,细度模数为2.5—3.0。 3、水泥和水选择: 砌筑工程采用的水泥品种为聊城山水P032.5级普通硅酸盐水泥,到现场水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放,受潮结块的水泥禁止使用。拌制砂浆采用的水质达到饮用水的标准,未经处理的工业污水和沼泽水,不得使用。对水质怀疑时,可做砂浆抗压强度试验,28天龄期强度低于90%时,禁止使用。 4、水泥砂浆 ①砂浆的配合比满足施工图纸规定的强度、和易性要求,配合比经过试验确定。施工中改变砂浆的配合比时,重新试验,报

拱桥拆除施工方案[1]

虹桥南路新桥拆除施工方案一、工程概况虹桥南路新桥位于应天河上,该桥早已停止通行。因政府建设桥两边居民已拆迁并已造新桥,因此该桥需拆除。老桥上部结构为上承式拱桥,桥面为钢筋混凝土铺装,桥面宽度为4.5 米,长为40 米。老桥始建于上世纪70 年代,经过三十多年运营,多处已出现病害。主要病害表现在:1 、全桥部分承重杆系结构单元出现混凝土碳化剥落、钢筋外露锈蚀等现象;2、大桥接线路面出现纵向裂缝,局部地段发生沉降;3、桥梁上部单元结构出现混凝土碳化剥落现象。 二、老桥拆除施工方案 1、拆除技术要点 (1)桥面附属结构物拆除桥面附属结构物主要有梁侧栏杆、砼路缘石等。由于附属设施重量较轻,且拆除附属设施时,桥梁整体刚度未减小,此时桥梁结构是安全的。 每侧栏杆拆除由中间向两端进行,逐片拆除。拆除时,先用倒链将栏杆栏板拉在内侧路面上,防止栏板坠落桥下。拆除时,先拆除栏板,然后用空压机将栏杆立柱底部凿开,收紧倒链,将栏杆立柱拉倒在内侧路面上,然后依次将所有栏杆拆除,砼缘石用风镐拆除、破碎,并装车运走。 (2)沥青砼面层拆除 沥青砼面层拆除由桥梁中部向两端进行。用小型挖机配风镐和錾凿等工具挖掘,并装车运走。 (3)基层钢筋砼及微弯板拆除基层钢筋砼是在微弯板上现浇的,微弯板厚度约6 厘米,微弯板和基层砼是粘接在一起的,故基层砼和微弯板一起拆除。现浇基层砼及微弯板块数多,重量

大,且基层砼、微弯板拆除使得桥梁整体刚度减小,故微弯板拆除采取:全桥纵向对称、横向对称、单孔对称的原则进行。 现浇混凝土板及微弯板整体相连,故拟采用挖掘机配风镐作业。风镐作业时限制风镐同时使用数量(不超过 2 台),避免对桥梁整体稳定产生的影响。拆除时可按照由中间往两侧,或两侧往中间对称进行。凿除出的的钢筋混凝土碎块用挖掘机装运至运输汽车运走。 (4)桥梁两侧混凝土板梁拆除 桥面附属清除完毕后,再用汽车吊吊装拆除桥梁两侧的混凝土板梁。板梁重约30 吨。拆除可采用1 台50 吨汽车吊进行双机抬吊。拆除前,需将板梁上部的桥面及附属设施拆除,但位于钢梁上的桥面板暂不拆除,以利于停放汽车吊。吊装用钢丝绳选用:钢丝绳拉力为25/cos45=35.4 吨=354KN,选用6X 37丝1700Mpa级,直径$ 36.5mm捆绑起吊,其破断拉力T=856X 2=1712KN 安全系数K=1712/354=4.8 倍,可满

现浇拱桥施工技术方案设计

现浇钢筋混凝土拱桥 一、工程概况 九通大桥是长富大道工程的一部分,桥梁设计起点为K1+020,本桥平面位于直线上。桥梁全长25m、分为3联,其中跨河道主桥采用7×8(或6)米跨径的上承式钢筋混凝土板拱。全桥下部结构采用旋挖桩基础,主桥桥墩基础采用φ1200mm的旋挖桩,矩形承台(承台高度为1.8米。 桥梁横断面为双向6车道,两侧设置人行道,标准断面总宽度42米:2×(6.0米人行道+15.0米机动车道+0.5米防撞护栏+3米中空带),桥面铺装为12cm厚的沥青混凝土。 二、编制依据 (1)、合同文件; (2)、施工设计图纸; (3)、国家、交通部、建设部、省现行施工规及相关文件; (4)、现场实际情况及施工条件; (5)、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺及同类工程的施工经验。 三、主要工程数量 主拱圈采用钢筋混凝土板拱,截面高2.87m、宽8m,采用C35混凝土,一个主拱圈混凝土理论数量24,5m3,全桥1个主拱圈、2个副拱圈,共计63.7m3. 四、现浇拱桥施工方案 (1)、基底处理 1、地基处理 根据桥位处水文地质情况,河道地下水位较低,且基本上为淤泥质粉质粘土层,因此承台开挖需要采取钢板桩并采取防水措施。 现浇拱桥在施工过程中荷载较大,因此在搭设支架前对地基进行全面处理,首先把施工区域的淤泥、杂物及泥浆池中的泥浆清理干净,

换填砂层50cm。整体整平后再填筑30cm厚以上砂砾层,分层夯实,并做出单向横坡。处理后测试地基承载力,地基符合要求后,浇筑20cm 厚C30混凝土垫层。在混凝土浇筑完成后,要进行收面、压光、必须保证砼面的平整度。在收完面以后进行洒水,并用养护毯覆盖养护。 2、排水沟及集水坑挖设 地基围一米外两边挖设50×60cm的排水沟、100×80cm集水坑,排水沟要做防渗处理,防止雨水浸泡地基,避免地基沉陷,支架产生不均匀沉降。 (2)、支架搭设 支撑方式采用满堂式碗扣支架。碗扣支架采用WDJ式支架,架杆外径4.8cm,壁厚0.35cm,径4.1cm。支架要求钢管表面无锈、光滑、无裂纹,具有出厂合格证,所用钢材符合有关规定。根据主拱圈混凝土的重量,支架纵桥向间距0.6m,横桥向间距0.6m,横杆间距0.6m。考虑支架的整体稳定性,支架顶部及底部设置水平剪力撑,中部剪力撑设置间距小于4.8米;在支架的四周及中间的纵横向,由底到顶连续设置竖向剪力撑,其间距不大于4.5米,剪力撑斜杆与地面的夹角在45°—60°之间。 斜杆每步与立杆扣接,扣接点距碗扣节点的距离≤150mm;当出现不能与立杆扣接的情况时可采取横杆扣接,扣接点牢固。斜杆的搭接长度不小于1m,搭接处设2个扣件,两端扣件位置距端头不小于 10cm。 1、测量放样 测量人员用全站仪放样出现浇拱桥在地基上的竖向投影线,并用白灰撒上标志线,现场技术员根据投影线由中心线向两侧对称布设碗扣支架。 2、碗扣支架安装 根据立杆及横杆的设计组合,从底部向顶部依次安装立杆、横杆。

上承式拱桥施工方案

上承式拱桥施工方案 一、工程概况本合同段共有上承式钢筋砼拱桥4座,其一孔跨径为36.6m,桥梁全长54.08m,桥面总宽5.5m,组成:0.5m(防撞栏杆)+4.5m(行车道)+0.5m(防撞栏杆),其中K206+120为汽车天桥,桥面净宽为7m,总宽为8m;K211+400,K214+220,K218+841均为农机天桥,桥面总宽为5.5m。主体结构:基础、台身采用C20片石混凝土,桥台台帽、耳背墙、桥台搭板采用C30混凝土,上部构造及拱座采用C40砼,桥面铺装采用C30防水砼,防撞栏杆采用C30混凝土。 二、施工组织根据工程特点和工期要求,实行项目经理部、施工区、专业施工队三级管理,各工区所属天桥由其桥梁施工队负责。施工队行政和技术隶属于各施工区,总体安排和质量监督服从项目部。施工队配置专职队长、技术员、材料员和兼职安全员各一名。各施工队机械设备、工具、机具和专业技术工种配置满足施工要求,以高机械设备的利用率,缩短工期,加快进度。完成一道工序并达到标准后,再申请下道工序,依次循序推进。三、施工方案1、施工放样⑴、平面测量项目部测量组负责控制测量。当导线点与天桥间能直接通视时,用全站仪根据主导线点数据准确地放出天桥轴线控制桩。当不能通视时,应选择能与天桥通视且便于长久保存处布设支导点,在支导点成果得到监理工程师确认后,轴线控制桩的布设及放样方法同直接通视法。控制桩布置在天桥基坑开挖线外≥5m便于长期保存的地方,并用水泥混凝土加以保护,监理工程师复核签认后,作为细部放样的依据。施工队技术员负责构造物细部测量。根据测量组所交控制点,用经纬仪和钢尺在构造物台身两端沿轴线的法线方向放出细部放样控制桩,用水泥砼加固,以备基坑开挖、砼基础浇注、台身放样之用。项目部测量组应对每一构造物进行不少于四次控制测量检测,即基础砼施工前、台身砼施工前、砼拱圈浇注前及立墙施工前,检测施工技术员细部放样精度,确保天桥平面位置满足规范要求。⑵、高程测量施工临时水准点由测量组从四等水准点引入,并用水泥混凝土加以保护。临时水准点的闭合差应达到规范要求,进行总平差,并经监理工程师复核签认,作为临时基点高程。2、基坑开挖基础采用明挖扩大基础,基坑开挖范围为:底部为基础净尺寸每侧加0.5m工作道和0.3~0.5m的排水沟,上口为底部开挖对应边加H×M(H 为开挖深度,M为坡率,土边坡采用0.75~1坡率,石方为0.2~0.5坡率)。土质基坑用挖掘机配合人工开挖。开挖过程中,须加强排水,不使基坑泡水。开挖至距基底20cm时,由人工清理至设计标高。石质基坑采用松动控制爆破配合开挖,挖至设计标高后,凿出新鲜岩面,用砂浆找平。当基底基岩倾斜度大于150时,应将基底凿成多级台阶,台阶宽度不小于0.3m。开挖的土石方应堆放在基坑开挖线1m以外或运至指定位置。开挖完成后,要求地基承载力≥300KPa,基底摩擦系数≥0.3,各项指标符合要求即可进行基础砼施工。如承载力达不到设计要求,应按监理工程师批复方案处理。如基坑开挖过程中发现石芽、溶沟、溶洞等不良地质情况,应采取凿除石芽、清除换填等措施进行处理。3、基础施工⑴、模板安装及校验基础模板采用大平面钢模,模板使用前用磨光机将模板表面锈迹清除干净。为使砼表面光洁,棱角整齐,在砼浇注前模板表面应涂刷脱模剂。模板加强肋木用6×8cm或6×10cm两种,竖向中至中距80cm,横向上下端各一根,中间按1米间距加密。斜撑用木料以30~60度倾角支撑,并用缆风对拉。⑵、砼浇注混凝土采用JS500强制式搅拌机供料,在开盘前,应根据理论配合比和集料含水量计算施工配合比。集料采用称重法,施工中不得随意增减。上料顺序依次是石子、水泥、砂子。拌和时严格控制搅拌时间,保证拌和料混合均匀、颜色一致。施工过程中随时检查和校正混凝土的流动性,严格控制水灰比,不得任意增加用水量。为保证第二盘混凝土的质量,第一盘应拌制同等标号的砂浆。混凝土采用手推车运输,运输道路应平顺,防止混凝土产生离析、泌水和灰浆流失现象。在砼运输过程中造成离析或拌合时间不够的砼熟料不允许入模,应重新拌制后才能使用。砼倾落高度大于2m时应采用溜管、溜槽或串筒输送。摊铺时应注意分散倾倒时滚落于一处的骨料,靠模板

石拱桥施工专项方案

石拱桥施工专项方案 石拱桥施工的主要工序步骤为:施工准备→基坑开挖→基础及墩台施工→拱架施工→拱圈施工→拱桥上部施工→拱架拆卸。 一、基坑开挖 基坑开挖的一般程序是:基坑放线→改河及排水→基坑开挖及坑壁加固→基底清理。 1.基坑放线是确定基坑开挖范围的工作。其方法是:先根据基底平面尺寸,考虑基坑开挖要求的宽度,以及由基坑土质确定的坑壁坡度计算出基坑开挖的长度和宽度。再根据桥墩、台中心桩和轴线,用皮尺和花杆放线,即可确定基坑开挖的边线。 2.改河及排水是确保基坑施工的重要工序。通常基坑开挖选择在枯水季节施工。改河排水常采用以下两种方法:当河沟水流较小时,可将河沟或渠道位置适当改移,先在干涸的河道上施工架桥,待桥梁建成后,再改移河道将水流接通。当河面较宽,水流较大时,可考虑用土坝或草袋围堰,构筑成导流堤,把水导向河沟一侧,基坑施工后,再改移导流堤施工另一侧基坑。 3.基坑开挖及坑壁加固是同时交叉作业的两个工序。当坑壁土质较好,渗水较少时,可采取无支撑施工。为确保安全,当坑深大于5米时,坑壁上应设有0.5~1米的护坡道。 4.基底清理是挖基的最后一道工序。基坑挖至设计高度后,如系岩石基底,应将表面风化层除去,冲洗干净,并将表面凿毛。如系土质基底,应经基底承载力检测,符合设计要求后方可进行下一道工序。 二、基础及墩台 石拱桥的基础及墩台由浆砌块和片石构成,其施工要点可归纳为

“五个掌握好”: 1.掌握好砌筑顺序。砌筑时应大致按水平面分层自下而上进行,每层应从四周向中间方向砌筑,并注意外露面的平整美观。 2.掌握好砌体表面坡度。砌筑过程中应根据已立好的样架经常挂线检查,逐层校对,确保墩台的设计坡度和表面的平整。 3.掌握好桥台转角、桥墩圆头的砌筑。用于桥台转角和桥墩圆头的石料应挑选上下面大致平行、形状大致为方形的石料,并应进行上钻加工,桥台转角石(又叫角子石)应按桥台总高度和石料尺寸,基本确定每一层砌筑的高度,合理配料,以便控制砌筑总高度的尺寸。 4.掌握好施工砌缝工艺。砌缝应形成不规则的“花缝”,上下左右应错开,避免竖缝上下垂直贯通。 5.掌握好拱脚的砌筑工艺。拱脚是承受拱圈推力的重要部分,砌筑要领包括严格控制设计高度、正确安砌五角石、掌握控制拱斜面、严禁砌缝呈水平。 三、拱架 拱架是支撑拱圈砌筑的临时构造物,对于确保拱圈形状以及施工安全十分重要,拱架有木拱架、钢拱架和土牛拱胎。这里只介绍钢拱架的施工。 1.拱架搭设。主拱圈施工在搭设的拱架上进行,根据拱桥的拱圈自重和相关的施工荷载,按施工要求,以经济合理又安全可靠为首选方案。拱架搭设前,先将所在河床位置的地面整平后,沿支架纵横方向以一定间距(一般为1m)采用手锤将加有铸铁桩尖的钢管打入河床内,以连续锤击无进展为止。再横向靠地面用钢管加扣件将已打入地下的管头连续起来作为支架基础。为保证其稳定和砌拱时具有足

双曲拱桥拆除方案.doc

老胜利桥、东方红桥 拆 除 施 工 方 案

老胜利桥、东方红桥桥梁拆除施工方案 一、工程概况: 连云港港疏港航道北接连云港,南连灌河、通榆河,西接京杭大运河,为江苏省内河航道网主要干线,连云港港疏港航道项目桥梁工程QL-4合同段共有四座桥梁需要拆除,向阳大桥、向阳小桥已安全拆除;剩余胜利桥及东方红桥两座老桥待拆。 老胜利桥和老东方红桥结构形式相同,均为上承式双曲拱桥,跨径55m,胜利桥桥宽9m东方红桥宽7.7m,基础采用块石混凝土承台;桥下面为通航的盐河,现有航道等级为六级。(老胜利桥现状见下图) 老胜利大桥现状图 老东方红大桥现状图

连云港港疏港航道桥梁工程拆除桥梁一览表 桥名桥型、孔位难点备注胜利桥、 东方红桥跨径55m上承式双曲拱桥 桥梁拆除过程中为安全起见短 局部时间内断航管制 水上管制 二、编制依据: 1、东方红、胜利桥拱桥施工图纸(老桥); 2、路桥施工计算手册(人民交通出版社); 3、桥梁工程师手册; 4、公路桥涵施工技术规范。 三、桥梁拆除计划:

胜利桥拆除计划工期为2010年12月10日—2010年12月20日,具体时间安排如下: ①桥面、拱上建筑拆除:2010年12月10日-2010年12月14日; ②裸拱拆除:2010年12月15日-2010年12月16日; ③下部结构拆除:2010年12月17日-2010年12月20日。 东方红桥拆除计划工期为2010年12月21日—2010年12月30日,具体时间安排如下: ①桥面、拱上建筑拆除:2010年12月21日-2010年12月24日; ②裸拱拆除:2010年12月25日-2010年12月26日; ③下部结构拆除:2010年12月27日-2010年12月30日。 四、桥梁拆除前施工准备: 1、技术准备: 对原桥梁进行现场察看,两座老桥为上承式双曲拱桥,裸拱较完整,拱肋与横隔板之间的连接较完整,目前通行情况良好;胜利桥上有路灯,且栏杆边两侧有自来水管、电缆线通过,在桥梁拆除前,需请当地相关部门及时对上述管线进行拆除或改移。 同时经多方努力收集到老胜利大桥的部分施工图。项目部成立拆桥方案编制小组,由项目总工担任组长,组织技术人员根据老桥现状、老桥图纸以及我公司和合作单位以往的拆桥经验进行本项目的桥梁拆除实施性方案的编制。

拱桥施工组织技术方案

桥施工方案目录 1、编制依据及原则 2、工程简况 3、工程特点 4、施工总体布置 4.1 施工组织机构 4.2 质量控制 4.3 施工顺序: 4.4 阶段工期控制 4.5 施工准备 4.5.1 施工动员 4.5.2 人员、物资、设备上场4.5.3 技术准备 4.5.4 工地清理 4.5.5 创建良好的外部施工环境 4.5.6 施工总平面布置 5、工程测量控制 5.1 控制测量: 5.1.1 导线测量: 5.1.2 水准点复测: 5.2 施工测量:

中线恢复测量:5.2.1 5.2.2 临时水准点: 5.2.3 桥梁的施工控制: 6、主要施工方法 6.1 主桥施工 6.1.1 拱桥推力墩施工 6.1.2 索道系统和扣索系统6.1.3 主拱圈施工 6.1.3 拱上建筑施工: 6.2 引桥施工 6.2.1 基础施工 6.2.2 墩、台施工 6.2.3 连续箱梁施工 6.2.4 桥面系施工 7.施工技术资料管理办法 8.施工技术管理责任制 9、工期确保措施 10、质量保证措施 11、安全保证措施 11.1 安全保证体系 11.2 安全管理 11.3 重点控制

、现场文明施工12. 13、现场环境保护 14、现场防火规定 15、保安计划 16、卫生健康保护

雷波县新场沟大桥施工方案 第一章编制依据 1、编制依据及原则 1.1、溪洛渡水电站雷波县库区溜卡路复建工程施工图设计文件。1.2、现场多次实地踏勘所获得的资料。 1.3、交通部颁布实施的《公路工程技术标准》(JTG B1-2003)。 1.4、交通部颁布实施的《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 041 2000)。 1.5、国家标准《公路工程结构可靠度设计统一标准》(GB T50283 1999)。 1.6、国家标准《中国地震动参数区划图》(GB 18306-2001)及第1号修改单;其它现行相关规程、规范、标准等。 2、编制原则 2.1、严格按招标设计内容及文件的要求,充分体现业主的意愿。2.2、在详细考察施工现场,钻研施工图纸的基础上明确了解技术规范,工期要求,综合考虑了自然因素,交通环境,当地料源等情况,并结合我单位具体情况,在施工中拟采机械化,专业化施工,力求经济合理,切合实际,检测手段可靠的原则、精心组织、科学施工,向业主交出一座高质量的桥梁工程。 2.3、根据本工程的具体情况及设计要求,积极采用新技术、新工艺、新方法。 2.4、建立健全环保组织,节约用地,满足环保要求。

拱桥施工方案

田东县城西湿地公园 景观桥梁施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:广西城建建设集团有限公司

目录 第一章工程概况 ............................................................................................... - 3 -第二章编制说明................................................................................................... - 3 -第三章施工总体部署 ........................................................................................... - 5 -第四章桥梁施工技术 ........................................................................................... - 12 - 一、下部结构工程施工 .................................................................................... - 12 - 二、上部结构(拱圈施工) ................................................................................ - 25 - 三.附属结构施工 .............................................................................................. - 36 -第五章、质量确保措施............................................................................................ - 38 -第一节、质量控制体系 .................................................................................... - 38 -第二节、质量保证措施 .................................................................................... - 38 -第六章、安全保证措施............................................................................................ - 41 -第一节、施工安全管理目标 ............................................................................. - 41 -第二节、安全保证体系:见下图 ........................................................................ - 42 -第三节、人员安全............................................................................................ - 42 -第四节、设备安全............................................................................................ - 43 -第五节、消防设施、现场警示 ......................................................................... - 43 -第六节、安全施工保证措施 ............................................................................. - 45 -第七章、文明施工措施............................................................................................ - 50 -第一节、推行施工现场标准化管理 .................................................................. - 51 -第二节、改善作业条件,保障职工健康........................................................... - 51 -第三节、不扰民及妥善处理地方关系 .............................................................. - 51 -第八章环保与环卫管理...................................................................................... - 52 -第一节、管理体系及组织机构 ......................................................................... - 52 -第二节、生态保护及水土保持措施 .................................................................. - 54 -

石拱桥加固施工方案

绥江县城至永善青胜港区公路改建工程黄龙溪至象鼻子一期工程 危 桥 加 固 方

案 云南九巨龙建设投资集团有限公司 绥江县城至永善青胜港区公路改建工程 黄龙溪至象鼻子一期工程项目部 2019-5-10 目录 一、编制依据 (3) 二、编制原则 (3) 三、工程概况 (4) 四、施工方案及方法 (5) 五、质量检验及质量标准 (11) 六、工程质量保证措施 (15) 七、安全保证措施 (15) 八、文明施工措施 (16) 九、环境保护措施 (16)

一、编制依据 a.绥江县城至永善青胜港区公路改建工程黄龙溪至象鼻子一期工程 危桥加固设计图。 b. 本标段工程现场考察情况和临时用地情况。 c. 我公司以前施工过类似工程的技术经验资料和有关技术新成果等。 d. 我公司现有可投入工程的施工技术力量、机械设备和资金实力。 e. 有关国家的规定、规范、规程、本地区的操作规程和预算定额。 二、编制原则 a. 认真贯彻党和国家对工程建设的各项方针和政策,严格执行建设程序。 b. 遵循建筑施工工艺及其技术规律,坚持合理的施工程序和施工顺序。 c. 采用流水施工方法、网络计划技术组织有节奏、均衡和连续地施工。 d. 科学地安排季节性施工,保证生产的均衡性和连续性。 e. 充分利用现有机械设备,扩大机械化施工范围,提高机械化程度;改善劳动条件,提高劳动生产率。 f. 尽量采用国内、外先进施工技术,科学地制定施工方案;提高工程质量,确保安全施工;缩短施工工期,降低工程成本。 g. 尽量减少临时设施,合理储存物资,减少物资运输量;科学地布置施工平面图,减少施工用地。

三、工程概况 3.1桥梁简介 ①K6+003漂水岩桥(1-8米)石拱桥、建成于上世纪八十年代,距今年代久远,桥长21米,桥面全宽6.2米,其中形成道宽5.5米,两侧各设0.35米宽的示警墩,为1孔净跨8米的实腹式拱桥。 ②K7+760刺桑河坝桥全长56.5m,桥面全宽6.2m,其中行车道宽 5.5m,两侧各设0.35m宽的示警墩,为2孔净跨径20m的空腹式石拱桥 ③K9+239双河桥全长53m,桥面全宽6.2m,其中行车道宽5.5m,两侧各设0.35m宽的示警墩,为2孔净跨径10m的实腹式石拱桥。 ④K10+470铜厂河桥全长30m,主拱圈宽7m,桥面全宽7.2m,其中行车道宽6.5m,两侧各设0.35m宽的示警墩,为1孔净跨径20m的实腹式石拱桥。 以上四座建成至今已30余年,随着交通量的不断增加,现有交通量和汽车荷载远超过原设计量荷载,造成桥梁不同程度的损坏,主要存在以下病害: 1、主拱圈部分位置渗水明显,局部砂灰脱落,少数位置拱圈砌体表层轻微风化剥落。 2、拱上侧墙砌石局部松动破坏,甚至个别侧墙砌体位移、掉落,砌体。 3、桥台前墙接及侧墙部分位置灰缝砂浆脱落,局部出现小空洞;基础个别砌块缺失,桥台与岩层间出现小空洞。 4、桥面积水、桥面铺装层破坏,安全防护差等。

双曲拱桥拆除事故原因及对策参考文本

双曲拱桥拆除事故原因及对策参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

双曲拱桥拆除事故原因及对策参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 摘要:双曲拱桥是20世纪60、70年代公路桥梁的主 要桥型,大多数双曲拱桥未同步实施改造,路宽桥窄,经 常发生交通事故,本文主要讲解了双曲拱桥拆除事故原因 及对策。 关键字:双曲拱桥;拆除;事故原因;对策 双曲拱桥是20世纪60、70年代公路桥梁的主要桥 型。据不完全统计,苏北某地级市乡道、县道、国道、省 道上现今仍有双曲拱桥810多座,约占桥梁数的3/4。这 些桥梁中约有50%是按1972年交通部颁发的《公路工程 技术标准(试行)》和1982年部颁《公路工程技术标准》 (JTJ1-81)设计建造的,尚能通过加固满足近期交通要 求,其余均由于荷载等级低,长期超期服役,成为4类危

桥。在前些年道路进行大规模改造时,因建设资金不足,除国、省道外,大多数双曲拱桥未同步实施改造,路宽桥窄,经常发生交通事故,给人民生命财产带来了一定的损失,社会反响比较强烈。为此,近两年对分布在县乡道上损坏严重而又达不到道路建设标准的双曲拱桥加大改造力度,成为重要的建设工程。由于各种原因,在双曲拱桥拆除的过程中,生产安全事故时有发生。20xx年沿江某市发生一起拆除垮塌事故,造成8人死亡;20xx年3月3日发生的苏北地区红星河桥拆除垮塌事故,导致施工人员2人死亡,2人重伤;20xx年7月6日发生的苏北地区三区桥拆除垮塌事故,导致3人死亡,1人重伤。惨痛的事故引起了人们的深思。 一、双曲拱桥拆除事故 主要原因 分析苏北某市发生的几起双曲拱桥拆除事故原因,归

拱桥施工方案(完整已排版)

拱桥施工方案 1、工程简介 大桥总长210米,双向2车道,标准宽度14米,渐变至主桥16.4米宽,标准断面形式为:2米人行道+10米机动车道+2米人行道,主桥采用三跨预应力连续梁拱组合结构,跨径组合为20M+70M+20M,引桥采用四跨25米变简支为连续梁结构。 2、主桥支架施工方案 2.1支架基础 支架小桩是承载上部结构总重量的关键,为达到上部结构施工不产生较大沉降和变形,小桩必须打入岩石之下3-5m。根据设计,项目部共设置10排钢管桩,其中1#、2#、3#、8#、9#、10#支架设置在现有桩基承台之上,由桩基分担荷载,施工承台时即进行预埋钢板。4#、5#、6#、7#支架位于1#墩与2#墩之间水中河床上,通过打设小桩,小桩上设置临时盖梁。 1)由于1#、2#主墩之间水深在1.5m~2m之间,小桩施工时须对场地基础周围进行筑岛,水中筑岛和小桩施工安排在枯水季节施工。 2)小桩基础采用冲击钻施工,C30钢筋混凝土浇筑,桩基上部设置盖梁。 3)盖梁及承台在浇筑时应提前预埋钢板,预埋的位置需精确测量,以免钢管桩位置偏移,导致支架钢管无法安装或不在最佳受力点。预埋钢筋与钢板焊接必须牢固,预埋钢板应保持水平,以保持立焊钢管的竖直度。 2.2钢管桩连接 1)钢管桩之间采用12型小槽钢横向、纵向交叉连接加固。钢管桩预埋前应检查桩体情况,是否弯曲、有裂痕。检查好桩体后,根据计算标高截下钢管桩长度。在桩顶用气割对称地割出三角小孔,以方

便吊车竖直起吊,将钢管桩吊起置放于预埋钢板上,调整好竖直度后将桩底与预埋钢板之间满焊,且周边焊接六块加筋肋板。若钢管桩长度不满足要求,可将用相同规格的钢管桩进行焊接补长。在焊接过程中保证对接管桩中心在同一轴线上,对接完好后满焊,并在连接焊缝周边均匀焊接四块连接钢板,连接钢板尺寸不得小于15*20cm。 2)待砼强度达到要求后应立即进行管桩间剪刀撑连接,使钢管桩形成稳定排架结构。同时可在钢管桩顶部放置顶板与卸落沙筒,沙筒在装沙时应选用干燥沙粒,同时要密封好,以免浸水导致拆除难以卸沙。上好沙筒后可放置工字钢横梁。将两根水平并排放置的45#工字钢并焊好,保证连接钢度与水平度。横梁就位后将横梁与沙筒、钢桩顶板三者牢固焊接成一个整体。 2.4贝雷主梁架设 贝雷主梁在平整场地内拼装,下面垫枕木,用吊车将贝雷逐片吊起,用桁架销子相互连接接长。根据每跨跨径和组距确定每组贝雷组拼装的长度和排数,用相应的支撑架和支撑架螺栓将单排贝雷片连成整体。为保证梁的刚度,贝雷、支撑架之间采用接头错位连接,这样可减少由于贝雷片接头变形产生的主梁位移。连接贝雷片的所有螺栓螺帽必须拧紧,涂上黄油的贝雷销子穿到位后,必须插好保险销。 3、主桥箱梁施工方案 1)箱梁施工前,应对支架进行预压,预压荷载为箱梁自重的120%,搭设支架时要预留支架弹性和非弹性变形量。支架沉降量由沉降观测确定,桥梁纵断面每隔5m横断面设置一排观测点,每个横断面沉降观测点不少于3个,预压前测出沉降观测点标高,砂袋堆放完后,测出沉降观测点的标高,每隔24小时再测一次;测出支架的变形量,以此计算托架弹性变形和非弹性变形,支架弹性变形量加桥梁预置预拱度作为模板预抛高值。

拱桥专项施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

一、工程概况 竹鹅溪综合治理工程(南支)第四合同段0+729处设计有一座30m 跨石拱桥,桥宽10.5m。主拱圈为等截面悬链线,厚度为80cm,净矢跨比1/5,主拱圈矢高6m,腹拱圈为等截面圆弧,厚度35cm,净矢跨比为1/5,矢高70cm,腹拱墩拱圈为等截面圆弧,厚度30cm,净矢跨比为1/2,矢高60cm,桥梁下部为重力式U型砌石桥台,桥台基础放置在除去风化层的新鲜岩层上,并嵌入新鲜岩层60cm以上。该桥设计荷载为车行道单向限载重10t,主拱圈、腹拱圈、腹拱墩拱圈材料为M10砂浆砌粗料石,桥台为M10砂浆砌块石(片石)、桥立面为M5砂浆砌块石(片石),石料标号不小于30MPa。 二、施工方案选择 (一)方案选择 本石拱桥支架采用扣件式支架,拱架采用型钢焊接支架,支架搭设完毕后进行了预压。 主拱圈砌筑分环砌筑,每环分六段,每段按水平均匀分割,水平长度为5m,先砌筑拱脚部位,再砌筑拱顶部位,最后砌筑1/4跨径处。 卸架同排同时进行,分三个循环卸落。 (二)工程工艺流程 (1)围堰(2)基坑开挖(3)基础底板(4)浆砌桥台(5)拱架基础(6)拱架搭设(7)搭架预压(8)拱圈砌筑第一环(9)拱圈砌筑第二环(10)拱上横墙(11)卸载(12)卸架(13)腹拱圈砌筑 (14) 护拱 (15)拱上填料 (16)拱上附属构筑物

三、施工准备 1、人员及设备准备 人员安排:管理人员:15名,各施工队施工人员70名。 机械设备配置:挖掘机:1台;电焊机:2台;8t吊车:1台;10t 自卸汽车:5台;20KW发电机:2台;潜水泵:3台;水准仪:2台;全站仪:1台;砂浆搅拌机:2台;运输砂浆拖拉机:2台;铁皮:300平方。 2、施工技术组织 根据设备需求及施工精度布设控制网点,补充施工需要的水准点、桥梁轴线、桥梁控制桩。为保证施工测量放样作好准备。 作好原材料的检验和配合比的选定。 3、材料准备 砂、石料、水泥、枕木、木材、沥青、脚手架、钢材等在柳州可以采购,质量能达到要求。 4、平面布置 桥梁处在河道上,因采用满堂拱架施工,施工前,应将上游河水通过围堰栏截进拓污管道,再将河道淤泥清除,用片石挤淤,使基础满足搭设搭架基础承载力。挤淤宽度为桥宽两侧加宽5m,5m作为外墙架及便道使用,并将现场场地进行平整,作为材料堆放和施工活动场地。 施工用水、电采用就近租用居民及厂矿的自来水。电不能满足时采用发电机发电。 5、现场管理 (1) 施工标志牌、围护 进场后,在施工现场明显处设置施工标志牌及配合比牌,施工标志

拱桥施工方案

拱桥施工方案 一.工程概况: 本桥为地方路上跨沪蓉西高速公路,交角90度.平面位于直线段上,。 二.施工方案: 一).扩大基础施工:拱桥桥台基础位置处于湿的泥土中,其基础施工直接采用明挖基坑,并根据基坑状况采取相应措施后,在其上安装模板,浇注明挖扩大基础混凝土。 1、开挖基坑 ①基坑开挖采用机械开挖,并辅以人工找平。基坑的开挖尺寸要求根据扩基的尺寸,支模及操作的要求,设置排水沟及集水坑的需要等因素确定。 ②基坑的开挖坡度以保证边坡的稳定为原则,根据地质条件,开挖深度,现场的具体情况确定。 ③基坑顶面设置防止地面水流入基坑的措施,如设置截水沟等。 2、开挖基坑到设计标高时对其进行强度检验,是否满足设计强度。 3施工放样:模板安装前,应先测量放出基坑边四个角,技术员按四个角放出基坑轮廓线,弹出墨线,放完后内部监理进行检查,合格后安装模板。 4模板安制:采用定型钢模板,扩大基础采用大面积模

板。 扩基模板应按轮廓墨线安装,模板采用定型大模板,模板表面均需刷脱模剂。模板安装不得与脚手架连接,以免引起模板变形。模板的各部支撑,螺栓要紧固拧牢。模板的各尺寸标高均应符合设计要求,按图纸和规范施工,纵横轴线不得有误。 5、砼施工: 施工前将砂石料清理干净(去除杂草、土块等),砼按配合比通知单进行拌合。各种材料数量过称计量,砼搅拌设专人监督控制。 浇注砼前模板内的杂物清除干净,模板面洒水润湿,但模内不得有积水。砼灌注从低处开始逐层扩展升高,并保持水平分层。振捣时使用插入式振动器,其分层厚度为30cm。振动器插入的距离以直线行列插捣时,不得超过作用半径,振动器应尽量避免与模板发生碰撞。 二)、台身.台帽施工 1.基础(台身)凿毛:当基础(台身)砼强度达到 2.5MPa时,基础(台身)顶面和台身(台帽)相接处凿毛,凿毛后冲刷掉多余砼,并保温养生,直到台身砼浇筑开始。 2.施工放样:模板安装前,应先测量放出台身(台帽)中轴线,技术员按轴线放出台身(台帽)轮廓线,弹出墨线,放完后内部监理进行检查,合格后安装模板。

石拱桥工程施工方案方法模板

石拱桥工程施工方 案方法

一、石拱桥工程施工方案、方法 1工作内容 进行各个工程的放线、基础开挖、拌浆、试验、砌筑( 桥台基础-台身-拱圈-侧墙等) 、勾缝、养护、质量检查等各施工作业所需的各项工作。 石拱桥施工主要为砌石工程, 砌石工程用人工操作, 耗时耗力, 对工程进度的影响很大。在施工过程中, 尽早提供砌筑工作面, 并尽可能地多个工作面同时施工, 以确保工程施工进度。 .2土方开挖 土方开挖采用人工进行开挖, 脚轮车运输。 .3土方回填 土方回填采取人工装脚轮车运输, 人工平整, 蛙式打夯机进行夯实, 压实度达到设计要求。 .4材料选择 .4.1块石质量 ①块石从怀远购取, 砌筑工程的石料在经监理人批准的料场进行购买。砌体所选石料材质坚实新鲜、无风化剥落或裂纹, 表面无污垢、水锈等杂质, 用于砌体表面的石材, 色泽均匀。石料的物理力学指标必须符合施工图纸及规范要求。 ②毛石砌体: 毛石应呈块状, 中部厚度不小于20cm, 最小重量不小于25kg。规格小于要求的毛石, 可用于塞缝, 但用量不得超过该处砌体重量的10﹪。

③料石砌体: 用于挡墙外层的粗料石应棱角分明、各面平整, 其各面加工要求满足GBJ50203-98的规定, 长度大于50cm, 宽、厚大于20cm, 外露面修琢加工, 砌面高差小于5mm。并根据监理人的指示进行试验, 容重大于25 KN/m3, 抗压强度大于100Mpa。 ④砌体所用块石以使用大、中块石为主。 大块石: 石块的上下两面平行, 且大致平整, 无尖角, 薄边, 块厚不小于20cm。 中块石: 单块重应大于25kg, 中部厚度不小15cm。 小块石: 其用量不得超过该处砌体重量的10%。 .4.2砌筑用砂的选择 浆砌石所用的砂料质量符合SD120-84规定, 要求粒径为0.10—3mm, 细度模数为2.5—3.0。 .4.3水泥和水选择: 砌筑工程采用的水泥品种为蒙城县万佛塔P032.5级普通硅酸盐水泥, 到现场水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放, 受潮结块的水泥禁止使用。拌制砂浆采用的水质达到饮用水的标准, 未经处理的工业污水和沼泽水, 不得使用。对水质怀疑时, 可做砂浆抗压强度试验, 28天龄期强度低于90%时, 禁止使用。 .4.4水泥砂浆 ①砂浆的配合比满足施工图纸规定的强度、和易性要求, 配合比经过试验确定。施工中改变砂浆的配合比时, 重新试验, 报送监理人批准。

拱桥拆除方案

苏州市吴江区桃源镇乡村公路改造维修工程 TYSG2013—02标段 拱 桥 拆 除 施 工 方 案 编制:审核: 江苏润扬交通工程集团有限公司 TYSG2013—02标段项目部

一、工程介绍 吴江区桃源镇乡村改造维修工程TYSG2013—02标段位于桃源境内,拆除桥梁2座:人民桥、群聚桥。 二、施工准备与安排 1、在老桥拆除和新建新桥施工期间为保证老桥拆除及后期桥梁施工顺利进行,在拆除老桥前必须先修筑一条施工便道。并协助交通管理部门在路口安装指示路牌以及路口警示标志。 2、同时申请海事部门进行水上交通管制。并取得他们的协调配合后方可施工。 3、本工程工序多,安全风险大,在现场施工中为保证各专业工种都能顺利进行,在项目部的统一协调下,各工种人员事先进行安全技术交底和安全教育,做到有条不紊,在互不影响的情况下进行穿插施工,交叉作业。 4、严格按照项目施工管理程序,实行项目施工负责制,对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能,对本工程实行全方位全过程的有效管理。 5、在项目部的统一安排下与业主、监理、等单位紧密配合,对工程施工全面进行计划、组织、技术、质量、材料等项管理,统一组织协调各种施工关系,充分调动各工种的施工优势,从组织上保证总进度的实现。 6、合理调配各种机械设备、劳动力等,做到人歇机不停,避免出现停工待料或劳动力不足等情况。配套设备进场计划早安排、早落

实,导致窝工等现象的发生。 7、制定完善合理的施工进度计划,严格按照制定好的进度计划安排,全方位展开施工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时,马上找原因,并及时进行加班确保每道工序,每个分项工程都在计划工期之内,整个工程要加强计划工期控制,对各种原因造成拖延工期之项目,通过加班加点,增加人工把工期抢回来,努力按期完成本工程的施工。 8、安排足够的劳动力和机械设备,组织两大班作业,充分利用时间、空间,充分利用作业面。重点部位、关键项目坚持三班作业、加快施工进度。 9、参加本工程的全体管理人员要有步骤地进行组织安排提前为下道工序作好人力、物力、机械准备,保证一环扣一环顺利施工。 10、要做到以下三个密切配合,防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工、影响施工进度: (1) 项目经理部主管、技术负责人、工程师、材料设备供应、现场调度施工班组应密切配合,严格按照施工方案施工,合理安排材料、机械设备、劳动力,确保施工按计划进行。 (2) 密切与监理公司配合,虚心接受监理人员的指导和监督。 11、控制关键节点,施工期间,项目部将进一步深化进度计划,重点排出关键节点,排出影响落实关键节点的因素,提出针对性措施,并规定最终落实的上下期限。总之,运用计划,检查手段,循环递进,确保关键节点的落实,从而保证整个工期的落实。

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