桥梁监控方案(参考)

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XX连续箱梁桥施工监控方案

XX连续箱梁桥施工监控方案

XX连续箱梁桥施工监控方案XX连续箱梁桥是一种常见的桥梁结构,其施工过程需要进行全程监控,以确保施工的安全和质量。

本文将介绍一个针对XX连续箱梁桥施工的监控方案,包括监控内容、监控设备和监控管理措施等,以提升施工的效率和质量。

一、监控内容1.梁体各个施工阶段的实时监控,包括模板安装、混凝土浇筑、养护等。

2.梁体各个关键节点的监控,如模板拆除、预应力张拉等。

3.施工现场的工作进度和人员动态监控。

4.施工现场的安全隐患监控,如高处坠落、起重作业等。

5.施工现场设备使用情况的监控,如起重机械、混凝土泵车等。

二、监控设备1.摄像机:在施工现场设置多个摄像机,覆盖各个关键区域和节点,以实时监控施工进展。

摄像机应具备高清晰度、远程监控和存储功能。

2.传感器:利用传感器监测梁体的变形情况,及时掌握结构变形的趋势和幅度,以及对工程质量的影响。

3.网络通信设备:使用网络通信设备来连接摄像机和传感器,实现数据的传输和存储。

网络通信设备应具备稳定的联网能力和大数据存储容量。

4.中心控制系统:建立一个中心控制系统,对摄像机和传感器进行集中管理和监控。

中心控制系统应具备数据分析和报警功能,能够根据实时数据和预设阈值进行报警和决策。

三、监控管理措施1.人员培训:对施工监控人员进行专业培训,使其熟悉监控设备的使用和操作,了解梁体施工的各个环节和关键节点。

2.日常巡检:定期对监控设备进行巡检,确保其正常运行和准确采集数据。

同时,对监控数据进行分析,及时发现问题并采取相应措施。

3.实时报警:当监控数据异常或设备发生故障时,系统应具备实时报警功能,通过声音、图像或短信等方式提醒相关人员并采取措施。

4.数据存储和备份:监控数据应定期进行存储和备份,以防止数据丢失或损坏,同时也为后续的质量验收和事故分析提供依据。

5.预警措施:根据监控数据和历史经验,制定预警措施,如在预应力张拉过程中设定张拉力的阈值,一旦超过该阈值即刻报警并采取措施,以避免梁体发生失稳或破坏。

桥梁监控方案参考

桥梁监控方案参考

目录一、工程概况 (1)二、施工控制的目的、意义 (1)三、施工监控方法和依据 (2)(一)施工控制方法 (2)(二)施工监测方法 (3)(三)施工控制的技术依据 (4)四、施工控制的主要内容 (4)(一)施工控制结构分析 (4)(二)施工控制误差分析 (5)(三)设计参数识别及实时跟踪分析 (6)(四)预告主梁下阶段立模标高 (8)(五)模型优化 (8)五、施工过程的参数监测方法 (9)(一)控制截面应力监测 (9)(二)主梁温度观测 (11)(三)主梁标高观测 (11)(四)主梁平面位置及桥面横坡观测 (14)(五)混凝土收缩徐变参数测定 (14)(六)钢铰线管道摩阻损失的测定 (14)(七)混凝土弹性模量测试 (14)(八)混凝土容重的测量 (14)(九)施工临时荷载的测定 (14)(十)施工挂篮性能测定 (15)六、施工控制工作具体进程 (15)(一)悬臂浇注前的准备工作 (15)(二)悬臂施工 (15)(三)合拢段施工 (15)(四)几个试验监控 (16)七、施工控制的实现 (17)(一)确定结构施工控制参数 (17)(二)确定结构的受力状态——前进分析法 (17)(三)确定结构的施工理想状态——倒退分析法 (18)(四)施工误差的调整——反馈控制分析法 (18)(五)确定梁段施工立模标高 (19)(六)标高控制的实现 (19)八、组织与管理 (20)(一)施工控制领导小组 (21)(二)施工控制工作小组 (21)(三)监控责任和义务 (21)九、其他需要说明的问题 (22)十、施工监控主要仪器设备 (22)十一、监控工作使用的表格表式 (23)XXXX连续箱梁桥施工监控方案一、工程概况……。

主箱梁预应力采用纵、横、竖三向预应力体系。

主梁采用C50混凝士,按照悬臂现浇法施工。

下部采用板式墩身,钻孔灌注桩基础。

本桥采用节段悬臂灌注法施工。

先由0#段对称向两侧悬臂施工,形成单“T”,先合拢边跨,再合拢中跨,完成梁部施工。

大桥工程施工监控(3篇)

大桥工程施工监控(3篇)

第1篇一、大桥工程施工监控的重要性1. 确保桥梁工程质量:通过对施工过程的实时监控,可以及时发现并纠正施工过程中的质量问题,确保桥梁结构安全可靠。

2. 保障施工安全:施工监控可以及时发现施工过程中的安全隐患,提前采取预防措施,降低安全事故发生的风险。

3. 控制施工进度:通过监控施工过程,可以实时掌握施工进度,合理调整施工计划,确保工程按时完成。

4. 提高施工效率:施工监控有助于优化施工方案,提高施工效率,降低工程成本。

二、大桥工程施工监控的主要内容1. 施工准备阶段:对施工图纸、施工方案、施工材料、施工设备等进行审查,确保其符合设计要求。

2. 施工过程监控:主要包括以下内容:(1)施工质量控制:对施工过程中的原材料、半成品、成品进行检验,确保其质量符合设计要求。

(2)施工进度监控:对施工进度进行跟踪,确保工程按时完成。

(3)施工安全监控:对施工现场进行巡查,及时发现安全隐患,采取措施消除风险。

(4)施工成本监控:对施工成本进行核算,确保工程在预算范围内完成。

3. 施工结束阶段:对已完成的工程进行验收,确保其符合设计要求。

三、大桥工程施工监控的方法与手段1. 监测仪器:采用高精度的监测仪器,如水准仪、全站仪、激光扫描仪等,对桥梁结构进行实时监测。

2. 软件分析:利用专业软件对监测数据进行分析,评估桥梁结构的应力、变形、稳定性等指标。

3. 现场巡查:对施工现场进行定期巡查,及时发现并解决施工过程中的问题。

4. 技术交流:与施工、设计、监理等单位保持密切沟通,共同探讨施工过程中遇到的问题。

四、大桥工程施工监控的实施要点1. 制定合理的监控方案:根据工程特点,制定切实可行的监控方案,确保监控工作有序进行。

2. 明确监控责任:明确各参与方的监控职责,确保监控工作落到实处。

3. 强化监控队伍建设:培养一支专业、高效的监控队伍,提高监控水平。

4. 加强信息化建设:利用现代信息技术,提高监控效率,降低施工成本。

桥梁监控量测实施方案

桥梁监控量测实施方案

桥梁监控量测实施方案
一、引言
桥梁监测是工程技术领域的一门专业,主要研究的是桥梁的结构性能
及随着时间的推移而发生的变化,以确保桥梁的安全可靠性。

桥梁监控量
测是用来监测桥梁安全性能的一种技术手段。

该方案的实施目的是为了实
现桥梁变形、变强、变应力等测量,了解桥梁的运行变化状态,及时发现
问题并采取措施,以保障桥梁建筑安全。

二、桥梁监控的量测技术和方法
1、结构位移测量技术:采用激光位移传感器、斜仪位移传感器和陀
螺仪位移传感器等,监测桥梁的位移,以及与其他变化的对比,来评估桥
梁的状态。

2、结构强度及变形测量技术:采用加速度传感器、应变传感器、振
动传感器等,监测桥梁的强度变化,并以此判断桥梁的状况,以及桥梁的
变形。

3、应力变化测量技术:采用应力传感器、脉冲测厚仪、温度传感器,监测桥梁的应力变化,及时发现和消除桥梁存在的应力异常,以确保桥梁
的安全可靠性。

4、模拟计算技术:采用有限元分析、工程计算机辅助分析技术等,
对测量的数据进行模拟计算,并与实际变化情况进行比较,以提供实际的
参照依据。

三、监控量测方案。

桥梁监控方案

桥梁监控方案

潮瑞大桥监控系统设计施工方案1、需求分析潮瑞大桥是位于宝坻县宝坻温泉城附近的在建公路大桥,现需要在施工现场安装实时监控系统,为更好的对施工进行管理和监控,对施工材料进行更好的看管。

2、设计思路由于现场的地形不一施工环境比较复杂,监控系统采用无线传输方式的数字视频监控系统,系统采用大功率无线网桥设备进行无线视频信号传输以保障良好的通信质量,摄像机采用高分辨率的数字球形摄像机以达到高清视频图像监控的效果,摄像机和无线网桥设备均安装在外场的监控杆上。

项目部内设置一台高清网络视频硬盘录像机和一台19寸监视器,方便管理人员随时观看视频图像,并对所有摄像机监控点位进行24小时的录像,以方便事后随时调看录像。

3、系统架构图4、主要设备选型高清红外网络高速球:DS-2DF-7284红外功能•最低照度0Lux•采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达120m•红外灯与倍率距离匹配算法,根据倍率及距离调节红外灯亮度,使图像达到理想的状态•内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内罩起雾•恒流电路设计,红外灯寿命达3 万小时系统功能:•采用索尼高性能传感器,图像清晰,最大分辨率可达1920x1080•精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳,精度偏差少于0.1度,在任何速度下图像无抖动•支持标准的API 开发接口,支持海康SDK、Onvif、CGI 和PSIA 协议接入•支持PAL/NTSC 制式切换,具有良好的地区适用性•支持RS-485 控制下对HIKVISION、Pelco-P/D 协议的自动识别•支持三维智能定位功能,配合DVR/客户端软件/IE 可实现点击跟踪和放大•支持3D 数字降噪•支持多语言菜单及操作提示功能,用户界面友好•支持系统双备份功能,确保数据断电不丢失•支持断电状态记忆功能,上电后自动回到断电前的云台和镜头状态•支持防雷、防浪涌、防突波•室外球达到IP66 防护等级•支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能机芯功能:•支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿•支持超低照度,0.05Lux/F1.6(彩色),0.005Lux/F1.6(黑白),0 Lux with IR•支持数字宽动态功能•支持隐私遮蔽,多区域可设,多颜色可选网络功能:•采用TI 高性价比的最新达芬奇处理芯片和平台,性能可靠稳定•支持以太网控制,同时支持模拟接入•可通过IE 浏览器和客户端软件观看图像并实现控制•支持SDHC 卡和标准的SD 卡存储•支持NAS 存储录像,录像可断网续传,最高可支持8个NAS 盘•支持三级用户权限管理,支持授权的用户和密码,支持HTTPS 加密和IEEE 802.1x 网络访问控制•支持双码流技术,支持H.264/MJPEG/MPEG4 视频压缩算法,支持多级别视频质量配置,支持实时视频输出分辨率为960p 和HDTV720p(符合SMPTE296M 标准)•支持多种网络协议,IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP, ICMP,DHCP,PPPoE•支持1 路音频输入和1 路音频输出云台功能:•水平方向360°连续旋转,垂直方向-2°-90°,无监视盲区•水平预置点速度最高可达240°/s,垂直预置点速度最高可达200°/s•水平键控速度为0.1°-160°/s,垂直键控速度为0.1°-120°/s•支持256 个预置位,并具有预置点视频冻结功能•支持8 条巡航扫描,每条可添加32 个预置点•支持4 条花样扫描,每条路径记录时间大于10 分钟•支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整•支持守望功能,预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)•支持报警功能,内置7 路报警输入和2 路报警输出,•支持报警联动,可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD 卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图网络硬盘录像机:DS-8616•可接驳网络摄像机、网络快球和网络视频服务器;•支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放;• HDMI与VGA输出分辨率最高均可达1920x1080p;•支持HDMI、VGA、CVBS同时输出,支持HDMI与VGA双操作模式,可分别进行预览和回放;•支持预览图像与回放图像的电子放大;•采用HIKVISION云台控制协议时候,可通过鼠标选定画面任意区域并进行中心缩放;•支持假日录像和抓图配置;•支持计划抓图、手动抓图、报警抓图以及图片的回放、备份;•支持冗余录像、抓图设置;•支持多画面分割下不同通道并行预览与回放;•支持最大16路4CIF实时同步回放;•支持标签定义、查询、回放录像文件;•支持录像文件倒放功能;•支持按事件查询、回放、备份录像文件;•支持重要录像文件保护功能;•支持RAID 级别迁移;•支持阵列、虚拟磁盘配置功能;•支持硬盘配额管理,不同通道可分配不同的录像保存容量;•支持硬盘盘组管理,不同通道可设置不同的录像保存周期;•支持eSATA盘库,可用于录像和备份;•支持IPv6协议;•支持网络检测(网络流量监控、网络抓包、网络通畅)功能•支持SNMP(简单网络管理)、NTP(网络校时)、SADP(自动搜索IP地址)、SMTP(邮件服务)、NFS(接入NAS)、iSCSI(IP SAN应用)、PPPoE(拨号上网)等协议;•首创的双操作系统设计,系统运行更加可靠无线网桥:VC-7210A无线网桥5.8G带POE供电网络标准:IEEE 802.11N频率范围:5.8G调制技术:DSSS, CCK, DQPSK, DBSK功率:16DB传输距离:无线开阔地无干扰可达5 公里, 16DBI板状天线,支持对等网络互连和通过接入点与有线网通信支持SNMP管理,支持通过 USB 接口进行配置以太网接口: 10Base-T,提供64位和128位 EP加密方式,支持RTS/CTS(请求发送/ 允许发送)协议, 保证通信质量在噪扰环境下自适应5、监控立杆设计根据所需监控的范围、角度、场景以及现场条件来选择摄像机的安装方法,由于大部分监控的地点都在道路或室外公共场所,摄像机的安装固定以立杆为主。

桥梁施工监控方案

桥梁施工监控方案

桥梁施工监控方案引言桥梁是交通运输的重要设施,而桥梁施工的过程中,监控和管理是非常必要的。

本文将介绍一个全面的桥梁施工监控方案,以确保施工过程的安全和顺利进行。

监控设备选择1. 摄像头在桥梁施工现场,我们将安装高清晰度、具有夜视功能的摄像头。

这些摄像头将被安装在关键位置,如施工区域、设备操作区域、人员出入口等地方。

为了实现全方位监控,我们将使用多个摄像头进行覆盖。

2. 无线网络为了实时监控和数据传输,我们将在施工现场设置无线网络。

这个网络将连接所有的监控设备和管理人员的设备,以便他们可以随时远程监控施工现场。

3. 电源供应为了保证监控设备的正常工作,我们将设置稳定可靠的电源供应系统。

这样即使发生断电情况,监控设备也能持续工作,确保施工现场的安全。

监控功能与策略1. 实时监控监控设备将提供实时监控功能。

这样管理人员可以通过他们的设备远程观察施工现场的情况,及时发现异常情况并采取相应的措施。

2. 报警系统监控设备将配备报警系统,当发生异常情况时,例如施工现场的重要设备遭到破坏或有陌生人进入施工现场时,报警系统将及时发出警报,以便管理人员能够快速采取行动。

3. 数据存储监控设备将提供大容量的数据存储功能,将实时监控的视频和其他数据进行存储,以备后续查看和分析。

这些数据将有助于了解施工过程中的问题和改进措施。

4. 视频回放与分析管理人员可以随时通过监控设备的回放功能,回顾之前的监控录像。

这有助于他们分析过去发生的事件,找出问题的根源,并采取预防措施,以避免类似事件再次发生。

5. 数据安全为了确保监控数据的安全,我们将采取一系列措施,如设置密码保护、远程备份等。

这样即使监控设备被损坏或丢失,数据仍然可以恢复,确保监控数据的完整性和可用性。

现场人员培训和管理1. 培训为了保证施工现场人员对监控设备的正确使用,我们将对他们进行培训。

培训内容包括监控设备的操作方法、故障处理和数据查看等。

2. 管理施工现场将设立专门的监控管理人员,他们负责监控设备的日常管理和使用。

桥梁工程施工监控方案

桥梁工程施工监控方案

桥梁工程施工监控方案一、监控目标1. 确保桥梁工程质量。

保障桥梁施工的工艺技术及质量标准达到要求,确保桥梁的使用寿命及安全性。

2. 保障施工安全。

安全是施工工程的首要任务,要加强对施工现场安全监控,及时排查并消除安全隐患,确保施工过程中不发生事故。

3. 提高施工效率。

通过全面监控施工进度,及时发现问题并采取相应措施,以保证施工工程能够按时按质完成。

二、监控原则1. 科学性原则。

监控方案要建立在科学的基础上,采取符合工程实际的监控手段和方法。

2. 全面性原则。

监控方案要覆盖桥梁工程施工的全过程,将对桥梁的各方面进行全面监控和管理。

3. 及时性原则。

监控要能够及时发现问题并进行处理,避免问题扩大影响工程质量和工期。

4. 合理性原则。

监控方案要合理安排监控手段和人力物力,不得影响正常生产施工。

5. 规范性原则。

监控要严格按照相关标准和规范进行,确保监控结果的准确性和可靠性。

三、监控内容1. 桥梁施工质量监控。

监控施工工程的质量标准,包括桥梁的结构、材料、工艺等方面。

2. 施工安全监控。

监控工程施工现场的安全情况,及时发现并处理各种安全隐患。

3. 施工进度监控。

监控工程施工的进度,保证按计划推进工程,更好地协调和管理各类资源。

4. 环境保护监控。

监控施工对环境的影响,并采取相应措施做好环境保护。

5. 财务监控。

监控工程施工的经济效益,确保资金使用的合理有效。

四、监控方法1. 定期巡检。

派遣专业人员定期进行桥梁工程施工现场的巡检,包括质量、安全、环境等多方面的检查。

2. 抽查检测。

对施工现场的材料和结构等关键部位进行抽查检测,确保质量标准的达到。

3. 定向监控。

通过安装摄像头、传感器等设备定向监控工程施工的关键环节,了解施工过程的实际情况。

4. 数据监控。

通过采集施工数据进行分析和监控,及时了解工程的进展情况,做出相应的处理。

五、监控措施1. 加强管理。

施工单位要建立健全桥梁工程施工监控体系,确保监控的顺利进行。

桥梁监控方案

桥梁监控方案
7.持续优化:根据运行情况,不断优化监测系统,提高监控效果。
六、法律法规与标准
1.严格遵守国家相关法律法规,如《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等;
2.参照行业标准,如《公路桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测与评估技术规范》等;
3.遵循企业内部管理制度,确保项目合规、安全、高效运行。
七、保障措施
1.组织保障:成立项目组,明确职责,加强协作;
2.人员保障:配备专业技术人员,进行系统培训;
3.技术保障:采用先进、成熟的技术,确保系统稳定可靠;
4.资金保障:合理预算,确保项目资金充足;
5.安全保障:制定应急预案,加强安全防护。
本方案旨在为桥梁监控提供一套合法合规、科学有效的监测体系,为桥梁安全运行提供有力保障。希望相关部门认真组织实施,确保项目顺利推进。
4.数据存储与分析
数据存储采用分布式数据库,实现海量数据的存储与管理。数据处理与分析模块采用大数据分析技术,对桥梁结构健康状态进行实时评估。
5.预警与报警
当监测数据超过预设阈值时,系统自动发出预警信号,并通过短信、电话等方式通知相关人员。
五、实施步骤
1.调研与评估:对桥梁进行现场调研,评估监测需求,确定监测方案;
2.设备选型与采购:根据监测方案,选型采购相关传感器、数据采集设备等;
3.系统集成与调试:将传感器、数据采集设备等集成到监测系统中,进行系统调试;
4.数据采集与分析:启动监测系统,实时采集数据,进行数据分析;
5.预警与报警:根据数据分析结果,实施预警与报警;
6.养护与管理:根据监测数据,制定桥梁养护计划,指导养护工作;
5.数据采集与处理:启动监测系统,实时采集数据,进行数据处理与分析;
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目录一、工程概况ﻩ错误!未定义书签。

二、施工控制的目的、意义ﻩ错误!未定义书签。

三、施工监控方法和依据ﻩ错误!未定义书签。

(一)施工控制方法ﻩ错误!未定义书签。

(二)施工监测方法ﻩ错误!未定义书签。

(三)施工控制的技术依据ﻩ错误!未定义书签。

四、施工控制的主要内容.................................................................. 错误!未定义书签。

(一)施工控制结构分析 ............................................................... 错误!未定义书签。

(二)施工控制误差分析 ............................................................... 错误!未定义书签。

(三)设计参数识别及实时跟踪分析ﻩ错误!未定义书签。

(四)预告主梁下阶段立模标高 .................................................... 错误!未定义书签。

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五、施工过程的参数监测方法ﻩ错误!未定义书签。

(一)控制截面应力监测ﻩ错误!未定义书签。

(二)主梁温度观测ﻩ错误!未定义书签。

(三)主梁标高观测 .................................................................... 错误!未定义书签。

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六、施工控制工作具体进程 .............................................................. 错误!未定义书签。

(一)悬臂浇注前的准备工作ﻩ错误!未定义书签。

(二)悬臂施工 ......................................................................... 错误!未定义书签。

(三)合拢段施工ﻩ错误!未定义书签。

(四)几个试验监控ﻩ错误!未定义书签。

七、施工控制的实现ﻩ错误!未定义书签。

(一)确定结构施工控制参数ﻩ错误!未定义书签。

(二)确定结构的受力状态——前进分析法ﻩ错误!未定义书签。

(三)确定结构的施工理想状态——倒退分析法ﻩ错误!未定义书签。

(四)施工误差的调整——反馈控制分析法ﻩ错误!未定义书签。

(五)确定梁段施工立模标高 ................................................... 错误!未定义书签。

(六)标高控制的实现................................................................. 错误!未定义书签。

八、组织与管理 ................................................................................ 错误!未定义书签。

(一)施工控制领导小组............................................................. 错误!未定义书签。

(二)施工控制工作小组ﻩ错误!未定义书签。

(三)监控责任和义务................................................................. 错误!未定义书签。

九、其他需要说明的问题.................................................................. 错误!未定义书签。

十、施工监控主要仪器设备ﻩ错误!未定义书签。

十一、监控工作使用的表格表式....................................................... 错误!未定义书签。

XXXX连续箱梁桥施工监控方案一、工程概况……。

主箱梁预应力采用纵、横、竖三向预应力体系。

主梁采用C50混凝士,按照悬臂现浇法施工。

下部采用板式墩身,钻孔灌注桩基础。

本桥采用节段悬臂灌注法施工。

先由0#段对称向两侧悬臂施工,形成单“T”,先合拢边跨,再合拢中跨,完成梁部施工。

主梁最大悬臂施工长度64m,分成18个悬臂段,边跨直线段长22.85m,再边墩旁搭设支架现浇施工。

桥梁设计设计时速100km/h;设计荷载取按公路——I级的1.3倍,温度作用、汽车制动力及冲击力按《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2004)规定计算。

二、施工控制的目的、意义对于分节段悬臂浇筑施工的预应力混凝土连续梁桥来说,从开工到成桥要经过一个复杂的施工过程,结构要经过多次体系转换,结构内力和变形亦随之不断发生变化, 并决定成桥后结构的受力及线形。

由于各种因素的直接和间接影响,使得实际桥梁在施工过程中的每一状态几乎不可能与设计状态完全一致,施工控制就是在施工过程中根据施工监测所得的结构参数真实值进行施工阶段计算,确定出每个悬臂浇筑节段的立模标高,并在施工过程中根据施工监测的成果对误差进行分析、预测和对下一立模标高进行调整,以此来保证施工沿着预定轨道(能达到成桥设计目标的施工路径)进行,从而保证主梁合拢段两悬臂端标高的相对偏差不大于规定值(±15mm),成桥后主梁各控制点的标高与设计值最大相差控制在30mm以内,成桥后主梁各控制截面的内力与设计值最大相差控制在10%以内。

总之,桥梁施工控制的目的就是保证施工过程中主桥结构的安全、桥梁顺利合拢、桥梁成桥受力状态及合拢后桥面线形良好。

三、施工监控方法和依据本桥采用悬臂施工,属于典型的自架设施工方法。

由于连续梁桥在施工过程中的已成结构(悬臂梁段)几何状态(平面、立面)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、梁段施工立模标高提供等几个方面。

(一)施工控制方法大跨度连续梁桥,悬臂施工中每个节段的受力状态达不到设计所确定的理想目标的重要原因是计算模型中计算参数的取值问题,主要包括混凝土弹性模量、材料的容重、徐变系数和预应力张拉力与施工中实际情况有一定的差距以及环境温度、临时荷载的影响。

要得到比较准确的控制调整量,必须根据施工中实测到的结构反应来修正计算模型中的这些参数值,以使计算模型在与实际结构磨合一段时间后,自动适应结构的物理力学规律。

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。

当实际测量到的结构受力状态与模型计算结果不相符时,通过将误差输入到辨识算法中调节计算模型的参数,使模型的输出结果与实际测量到的结果一致,得到修正的计算模型参数后,重新计算各施工阶段的理想状态。

这样,经过几个节段的反复辨识后,计算模型就基本上与实际结构相一致了,在此基础上可对施工状态进行更好的控制。

具体步骤详见图1。

施工控制框图桥梁的施工控制是一个预告→施工→量测→识别→修正→预告→施工的循环过程。

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(如箱梁应力)和主梁标高进行双控。

(二)施工监测方法施工监测是在施工现场通过对桥梁结构的线形及位移(或变形)监测与应力监测,来得到桥梁结构实际变形和内力分布。

通过监测,来保证在施工中桥梁结构的安全和受力合理。

为此,对桥梁结构采用以下的监测方法。

(1)主梁结构线形及位移监测在主梁每一节段的施工过程中,对箱梁顶面的挠度进行观测,并且在节段浇筑、预应力张拉及挂蓝前移的前后都需观测主梁挠度变化。

(2)主梁结构应力监测通过在主梁结构中布设混凝土绝对应力计,对主梁悬臂根部、L/4截面进行应力监测。

(3)主梁温度影响监测温度是影响主梁挠度的主要因素之一。

在主梁悬臂根部预埋温度传感器,来监测主梁的日照温度分布。

在此基础上,研究温度对主梁挠度与内力的影响,从而进一步研究主梁开裂与温度变化的关系。

(4)有效预应力的监测对于纵向预应力索,通过测定管道摩阻系数,得到预应力钢绞线摩阻损失,以此来确定实际有效预应力和伸长量。

为了有效地解决箱梁腹板开裂,确保竖向预应力的有效性,选取长度不同的竖向预应力筋,用测力计测试其有效预应力大小。

为研究主梁开裂提供有效预应力实测数据。

(5)结构几何及物理参数的检测测试主梁断面各部分的几何尺寸及混凝土材料的容重、强度和弹性模量,为结构的分析与计算提供更加符合实际的结构几何及物理参数,以使结构的分析结果能更加切实地反映实际结构的受力性能。

(三)施工控制的技术依据《XXX连续箱梁桥》设计文件;《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004);《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTG D62-2004);《公路桥梁抗震设计规范》(JTJ004-2005);《公路桥涵施工技术规范》(JTJ 04l-2000);《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004)。

四、施工控制的主要内容(一)施工控制结构分析1、分析软件介绍本项目拟用MIDAS/Civil软件进行结构有限元分析。

MIDAS/Civil 是一款功能强大的桥梁结构专用分析设计软件,软件中嵌入了我国最新桥梁规范,材料特性及车辆荷载可以通过数据库直接选取。

在分析模块中能考虑材料的收缩、徐变及弹性模量等与时间有关的时变非线性效应,能考虑结构的变形非线性,能输入空间预应力实际形状并自动考虑其损失,而且能通过激活、钝化预先设定的结构组、荷载组、边界组方便实现桥梁施工全过程的仿真分析。

2、施工控制结构分析通过施工控制分析,确定各施工理想状态的线形及位移,为施工提供目标与决策依据;对随后施工状态(线形及位移)作出预测,必要时实施控制,使施工沿着设计的轨道进行。

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