连续刚构桥箱梁顶板厚度要求
浅析连续梁桥合龙段施工技术及控制要点

浅析连续梁桥合龙段施工技术及控制要点合龙段的施工是主桥贯通的最后工序,其施工质量的优劣直接影响到整个结构的后期受力状态和使用寿命,故合龙段施工显得尤其重要。
本文以某桥梁工程施工为例,对主桥结构进行了简要介绍,重点分析了预应力连续梁桥合龙段施工工艺及控制措施,以期为类似桥梁施工提供指导。
标签:连续梁桥;合龙段;施工技术;控制要点1、工程概况某桥上部构造为85m+155m+85m三跨变截面预应力混凝土连续刚构箱梁,下部结构主桥桥墩采用单肢等截面矩形空心墩,单肢尺寸6m×5m。
主桥箱梁采用单箱单室截面,箱梁根部梁高9.0m,0#顶板厚0.8m,跨中梁高3.5m,悬臂根部到跨中顶板厚均为28cm,底板厚从跨中至根部由28cm变化为1.2m,腹板从跨中至根部分三段采用45cm、65cm、75cm三种厚度,箱梁高度和底板厚度按2次抛物线变化。
箱梁顶板宽12.25m,底板宽 6.0m,翼缘悬臂长 3.125m,箱梁O#节段长10m(包括墩两侧各外伸2.5m),每个悬浇“T”纵向对称划分为20个节段,梁段数及梁段长从根部至跨中分别为5m×3.0m、7m×3.5m、8m×4.0m,边、中跨合龙段长均为2m,边跨现浇段长6.35m,箱梁0#块设两道厚横隔板,边跨梁端设一道横隔板,箱梁顶面横坡与桥面横坡相同,箱梁底面水平,上部纵向预应力采用高强度低松弛钢绞线,其标准强度fpk=1860MPa,弹性模量MPa,锚下张拉控制应力采用0.75fpk=1395MPa,纵向钢绞线直径为15.2mm,大吨位群锚体系,竖向预应力采用JL32mm精轧螺纹钢筋,标准强度fpk=785MPa,弹性模量MPa,张拉控制应力采用0.9fpk,YGM锚固体系,主桥箱梁纵向预应力管道采用塑料波纹管成孔,真空辅助压浆工艺;其余预应力管道采用镀锌金屬波纹管。
2、合龙施工方案下面主要以中跨合龙段为例说明合龙段的施工工艺,工艺流程图见图1。
连续刚构桥箱梁预拱度控制

2 施 工控 制理论计算
预应力混凝土连续 刚构 桥在 建成 几年 后,在其 最不利荷载 位置会产生较大的附加挠度 , 这首先会给人一种不安的感观, 而
证挂篮 的安全性, 并获取挂篮在荷载作 用下 的变 形数据及规律 , 以便准确设置预抛高量 ,保证梁体线形 ,对挂篮进行设计荷载 10 2 %的预 压试验 , 以消除其非弹性变形 , 获得 各标段荷载 作用
下的弹性变形值 , 为预拱度的设置提供科学依据 。 挂篮预压试验 在右幅 1#墩上 实施 , 0 此时挂篮安装在 块上。预压荷载 以重
且容 易使桥面铺装层和 结构 的辅助设施遭受破坏 ,严重 时甚至
会危及桥梁的安全。 因此必须设置合理的预拱度 , 以确保 结构成 桥线形 。
量最大的 2 #块混凝土的重量进行模拟加载 , 荷载的布 置形式尽
…
x
l …生 I I变 l ~ _ - 非 弹 总 性 变 1 形 形
£ j 4 6
3 线形控制
在刚构桥悬臂施 工的过程 中, 线形控制尤为重要 , 它是保证 桥梁顺利合龙 的关键。 为保 证成桥线形符合预定 目标, 在主梁的 施工过程 中需设置预拱度。 预拱度 的设置 以理论计 算为基础 , 结 合实际测量的主梁变位, 考虑施工过程中混凝土的实际容重 、 收
建材发展 导向 2 1 0 0 0年 7月
路桥 ・ 航运 ・ 交通
连续 刚构桥箱梁预拱度控制
郭瑞孝
摘 要 : 续刚构桥是一种结构合理 的桥式 , 点的负弯矩 和柔性墩的作用极大 的降低 了跨 中正弯矩值 , 连 支 此种桥式 能使混凝土和预 应力钢绞线材料 充分发挥各 自的效能 。文章结合一工程实例 , 对采用分节段悬臂浇筑施工的连 续刚构桥梁 结构施工控制进行 了研 究, 提
连续钢构桥梁0号块施工要点

连续钢构桥梁0号块施工要点作者:李渊来源:《建筑工程技术与设计》2014年第33期摘要:连续钢构桥梁以其不可替代的特点在桥梁建设中得到广泛应用,但其施工工艺相对较复杂,质量要求相对较高,本文就连续钢构桥梁0号块的施工工艺进行阐述,可作为连续钢构桥梁0号块施工的借鉴。
关键词:要点托架预压预应力某桥全长381m,桥梁布置为20m(现浇板)+(64m+120m+64m)连续刚构+3×35m(T 梁),桥梁宽9.5m,最大墩高79m,设计荷载公路-Ⅱ级。
0号块高度为6.7m,顶宽9.5m,底宽5.5m,长度12m,箱梁顶板厚65cm,底板厚100cm,腹板厚100cm;混凝土总方量为334.5m3;0号块梁体为三向预应力结构,纵向预应力束采用φ15.2钢绞线,竖向、横向预应力采用JL32精轧螺纹钢筋。
一、施工技术准备施工前对图纸进行认真会审,学习施工规范,制定关键部位的施工作业指导书;进行临时工程设计;混凝土施工前模板、拖架、钢筋、预埋件等验收合格;对工人进行专业培训,逐级进行技术交底,并建立严格的岗位责任制和现场交接班制度;组织有关人员学习相关规范,并对特殊工种操作人员进行培训和技能考核,必须坚持持证上岗。
二、0号块施工要点0号块采用墩旁托架法施工,混凝土分两次浇筑完成;第一次浇筑到顶板以下1.4m,第二次浇筑完剩余部分;混凝土采用集中拌制,混凝土罐车水平运输,混凝土拖式泵入仓。
(一)托架设计(1)纵向两侧悬出段设置三角托架7个,托架采用40a工字钢组合而成;托架顺桥向悬出段长220cm、墩身预埋段长80cm;斜撑长295cm,与墩身夹角为37度;斜撑上端与顺桥向横梁焊接、下端与预埋钢板焊接;预埋钢板厚度2cm、尺寸30×90cm、每块钢板背面采用10根长度为100cm的Φ32螺纹钢焊接并预埋在墩身内部;托架上设置6根长900cm分配梁,分配梁采用25a工字钢,分配梁间距为15+29+29+29+29cm;分配梁上设置方木及底模;四周设置操作平台及护栏。
大跨径连续刚构桥梁施工交底

1。
概况1.1龙潭河大桥横向宽12.5m,箱底宽6.5m,翼缘悬臂长3m.主桥上部构造按全预应力混凝土设计,采用三向预应力,纵、横向预应力采用高强度低松驰钢绞线,竖向预应力在箱梁高度大于6m时采用钢绞线,在箱梁高度小于6m时采用精轧螺纹钢筋。
主桥桥墩采用双肢变截面矩形空心墩,肢间净距9m,纵向每墩双肢外侧均按100:1放坡,横向根据墩高采用分段放坡方式,从上到下分别采用100:1、60:1和40:1三种坡率,最大墩高178m。
主墩承台厚4m,基础采用桩径2。
4m的钻(挖)孔灌注桩。
过渡墩墩身采用等截面矩形空心墩,承台厚3m,基础为直径2.0m的钻(挖)孔灌注桩。
左线桥跨径布置为3×30+(90+2×170+90)+4×30m。
右线桥跨径布置为梁高度以及箱梁底板厚度按1。
8次抛物线变化。
箱梁腹板根部厚70cm,跨中厚40cm,利用三个箱梁节段直线变化,箱梁顶板厚度28cm。
箱梁顶宽12.5m,底宽6.5m,翼缘悬臂长度3.0m。
主桥上部构造按全预应力混凝土设计,采用三向预应力,纵、横向预应力采用高强度低松驰钢绞线,竖向预应力在箱梁高度大于6m时采用钢绞线,在箱梁高度小于6m时采用精轧螺纹钢筋。
主桥桥墩采用双肢变截面矩形空心墩,肢间净距8m,纵向每墩双肢外侧均按100:1放坡,横向根据墩高采用分段放坡方式,从上到下分别采用100:1、60:1和40:1三种坡率。
主墩承台厚4m,基础采用桩径2。
4m的钻(挖)孔灌注桩.过渡墩采用等截面矩形空心墩,承台厚3m,基础为直径2。
0m的钻(挖)孔灌注桩.左线桥分为五联,其布孔为2×30+(106+200+106)+6×30+6×30+4×30m=952m,计入起终点两侧桥台长度后为963m。
右线桥分为五联,其布孔为2×30+(106+200+106)+6×30+6×30+5×30m=982m,计入起梁高度以及箱梁底板厚度按1。
连续刚构桥梁跨中下挠问题研究

连续刚构桥梁跨中下挠问题研究连续刚构桥梁在桥墩及桥梁梁体处采用固结的结构形式,使得桥梁梁体与桥墩形成一个整体共同受力。
这种结构形式将影响结构刚度将影响桥梁的结构变形,总的来说就是桥梁跨中下挠。
且跨径越大,恒载所占比例越大,跨中下挠问题就越严重。
桥墩的越高,结构柔度越大,施工中越容易产生产生偏差。
本文主要对跨中下挠原因进行分析,并提出相关建议,为后续运营提供参考性意见。
一、广州地铁连续刚构桥梁现状广州地铁二十一号线、十四号线存在较多的高架段,高架主要以连续刚构桥梁为主。
二十一号线连续刚构桥单跨最大为95米,十四号线单跨最大为150米。
而随着桥梁跨度的增大,恒载所占的比例也愈来愈大,进而引发了次生病害。
病害主要体现为箱梁裂缝、跨中下挠等问题。
跨中下挠会加剧梁体开裂,而裂缝发展又会使得连续刚构桥梁结构刚度降低,进一步加剧跨中下挠,两者相互影响,形成恶性循环。
以65米跨为例,采用39.3+65+39.3m跨度,主跨65m跨越规划路,梁位于直线及缓和曲线范围,全长143.6m。
上部结构采用单箱单室斜腹板箱梁,梁顶宽10m,箱梁翼缘悬臂长2.1m。
中墩顶梁段截面梁高为3.5m;边跨墩顶截面、中跨跨中截面,梁高均为2.0m;梁高按2.0次抛物线变化。
中跨跨中主梁底板宽3m,边跨跨中主梁底板宽2.4m。
箱梁顶板厚度30cm,除设横隔位置及墩顶处沿全桥一致。
悬臂浇筑段底板厚度从跨中截面的46cm到中墩截面变化至100cm,按二次方抛物线变化。
合龙段箱梁底板厚度为46cm。
悬臂浇筑段腹板厚度从跨中截面的42.2cm按折线变化至71.4cm。
箱梁悬臂板端部厚度为25.5cm,根部厚度为45cm。
箱梁内在边中墩顶、中跨跨中设置横隔板,边跨端部及中跨跨中横隔板宽0.8m,中墩支点处横隔板宽2m。
根据设计文件及规范要求,在列车荷载作用下,梁体挠度容许值如下:梁体竖向挠度容许值该线路于2018年底开通试运营,运营期间每年对桥梁挠度进行一次监测,从监测数据显示,跨桥梁梁体挠度最大下挠-0.41mm,在挠度容许值范围内,结构处于稳定状态。
连续梁、连续刚构桥

连续梁、连续刚构桥一、等截面连续梁1等截面连续梁,构造简单施工方便,适用于中等跨径( 20~60米),25米以下可选用钢筋混凝土连续梁桥,较大跨径采用预应力混凝土连续梁桥。
小跨径布置一般用于高速公路的跨线立交桥、互通立交的匝道桥、环形立交桥及其他异形桥梁,较大跨径多用于接线引桥。
可采用预制装配或就地浇筑施工。
2、连续梁桥常采用有支架施工法、逐孔现浇法、架设施工法、移动模架法和顶推施工法。
3、等截面连续梁桥的跨径、截面形式和主要尺寸等截面连续梁桥的总体布置及主要尺寸见下表等截面连续梁总体布置及主要尺寸等截面连续梁可选用等跨和不等跨布置。
当标准跨径较大时,为考虑减少边跨正弯矩,可使边跨小于中跨,边跨与中跨的比在0.6~0.8左右。
(2) 跨径小于15米,一般选用矩形截面;15~30米可采用T形或工字形截面;大于30 米的可采用箱形截面。
钢筋混凝土连续梁桥跨度不大时,可首先考虑采用板式(包括空心板)和T形截面。
当需要采用箱形断面时,也可以采用低矮的多室箱,很少采用宽的单室箱。
(3) 等截面连续梁的梁高,一般高跨比采用1/15~1/25采用顶推法施工,从施工阶段受力要求考虑,梁高与顶推跨径之比选在1/12~1/17为宜。
(4) 截面形式与桥宽关系。
对于小跨径的城市高架桥或立交匝道桥,为求最小建筑高度,常用板式或肋板式截面,而在较大跨径时主要采用箱形截面。
箱梁在横向布置,主要与桥宽有关。
单箱室常用于桥宽在14米以内;单箱双室截面一般用于桥宽12~18米; 超过18米的可以米用单箱多室或分离箱。
(5) 板厚与梁高。
板式截面分为实体截面和空心截面,实体截面多用于小跨径,且以支架现浇施工为主,板厚约为1/22~1/18(L为跨径);空心截面的板厚为0.8~1.0米,顶、底板厚度均不应小于8厘米。
T型或工形肋式截面常用于预制安装,梁高一般取 1.0~2.0米,在与腹板相连处的翼缘厚度,不应小于梁高的1/10,腹板厚度不应笑语14厘米。
连续梁、连续刚构桥

连续梁、连续刚构桥一、等截面连续梁1、等截面连续梁,构造简单施工方便,适用于中等跨径(20~60米),25米以下可选用钢筋混凝土连续梁桥,较大跨径采用预应力混凝土连续梁桥。
小跨径布置一般用于高速公路的跨线立交桥、互通立交的匝道桥、环形立交桥及其他异形桥梁,较大跨径多用于接线引桥。
可采用预制装配或就地浇筑施工。
2、连续梁桥常采用有支架施工法、逐孔现浇法、架设施工法、移动模架法和顶推施工法。
3、等截面连续梁桥的跨径、截面形式和主要尺寸等截面连续梁桥的总体布置及主要尺寸见下表等截面连续梁总体布置及主要尺寸(1)等截面连续梁可选用等跨和不等跨布置。
当标准跨径较大时,为考虑减少边跨正弯矩,可使边跨小于中跨,边跨与中跨的比在0.6~0.8左右。
(2)跨径小于15米,一般选用矩形截面;15~30米可采用T形或工字形截面;大于30米的可采用箱形截面。
钢筋混凝土连续梁桥跨度不大时,可首先考虑采用板式(包括空心板)和T形截面。
当需要采用箱形断面时,也可以采用低矮的多室箱,很少采用宽的单室箱。
(3)等截面连续梁的梁高,一般高跨比采用1/15~1/25。
采用顶推法施工,从施工阶段受力要求考虑,梁高与顶推跨径之比选在1/12~1/17为宜。
(4)截面形式与桥宽关系。
对于小跨径的城市高架桥或立交匝道桥,为求最小建筑高度,常用板式或肋板式截面,而在较大跨径时主要采用箱形截面。
箱梁在横向布置,主要与桥宽有关。
单箱室常用于桥宽在14米以内;单箱双室截面一般用于桥宽12~18米;超过18米的可以采用单箱多室或分离箱。
(5)板厚与梁高。
板式截面分为实体截面和空心截面,实体截面多用于小跨径,且以支架现浇施工为主,板厚约为1/22~1/18L(L为跨径);空心截面的板厚为0.8~1.0米,顶、底板厚度均不应小于8厘米。
T型或工形肋式截面常用于预制安装,梁高一般取1.0~2.0米,在与腹板相连处的翼缘厚度,不应小于梁高的1/10,腹板厚度不应笑语14厘米。
预应力混凝土连续刚构桥箱梁悬臂施工控制技术探讨

预应力混凝土连续刚构桥箱梁悬臂施工控制技术探讨摘要:某桥大桥施工监控中采用自适应控制系统理论,在箱梁适当位置放置温度传感器,研究混凝土材料水化热放热的特性,得到箱梁水化放热温度分布规律;选取箱梁控制截面,埋设应力(应变) 传感器,并与理论值比较,得到了施工过程中连续刚构桥的应力变化规律;通过测量施工过程挠度以及温度随时间同步变化规律,得到了施工过程中温度对长悬臂箱梁挠度的影响规律。
关键词:连续刚构预应力混凝土箱梁施工控制1 工程概况某大桥主桥为145+2×260+145m预应力混凝土连续刚构桥。
主桥分左右两幅,每幅桥箱梁采用单箱单室断面,箱梁顶板宽12m ,底板宽6.1 m。
墩顶处箱梁梁高14 m ,各跨跨中以及现浇梁段梁高均为4.2 m。
梁底下缘按1.6 次抛物线变化。
墩顶0 # 梁段长18 m ,3个“t构”的悬臂各分为28对梁段,其梁段数及梁段长度从根部至跨中各为:7×3.1、6 ×4.0、14×5m ,累计悬臂总长130 m。
箱梁顶板厚25~40cm ,箱梁底板根部厚为140cm ,跨中为30cm ,腹板厚度在40~70cm 范围内变化。
主墩墩身均采用双柱式薄壁,墩身断面外轮廓为矩形,墩身横桥向宽度与主梁箱底同宽,为6m ,墩身顺桥向尺寸2.5 m ,两墩柱顺桥向净距6.5 m ,墩身顺桥向壁厚50cm ,横桥向壁厚80cm ,墩身在底部各设置高度3m 的实心段。
墩身采用c50 混凝土。
主桥结构立面构造见图1 ,主桥箱梁构造见图2 。
图1 主桥立面构造图(单位:cm)图2 主桥箱梁构造图(单位:cm)2 施工控制影响因素大跨径连续刚构桥施工控制的主要目的是使施工实际状态最大限度地与理想设计状态(线形与受力) 相吻合。
要实现上述目标,就必须全面了解可能使施工状态偏离理论设计状态的所有因素,以便对施工实施有效控制。
施工控制主要影响因素一般有: ①结构参数;②施工工艺; ③施工监测; ④结构计算分析模型;⑤温度变化; ⑥材料收缩、徐变。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
连续刚构桥箱梁顶板厚度要求
【学员问题】连续刚构桥箱梁顶板厚度要求?
【解答】根据箱的宽度和是否布置横向预应力筋,顶板跨中厚度在25cm~35cm之间变化。
一般情况下可不小于25cm.0号梁段和边跨现浇段梁端的顶板应加厚,一般加厚至50~70cm.顶板两侧的根部要布置承托,其尺寸应根据顶板预应力钢束构造要求确定。
箱梁两侧的悬臂板,其端部厚度一般应为15~20cm.当布置横向预应力筋时,多用20cm,根部设置承托,尺寸由顶板钢束构造要求确定。
边跨梁端因设置伸缩缝,顶板厚度(含两侧悬臂板)要满足预埋锚固钢筋的要求。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。