大跨度空心薄壁高墩施工技术
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桥 梁・
大跨度空心薄壁高墩施工技术
李 强 ,苏木标 ,吴银利。
(1.石家庄铁道学院研究生分院,石家庄050043;2.中铁二十局一公司,江苏苏州 215151)
摘 要:以陕西省禹阎高速公路芝川河特大桥为例,重点阐述
大跨度空心薄壁高墩施工技术特点,介绍空心薄壁高墩线形控
制方法及技术措施.钢筋、混凝土的施工工艺及如何保证施工
质量,并且分析所获得的经济效益。
关键词:空心薄壁高墩;质量控制;施工
中图分类号:U445.55 9 文献标识码:B
文章编号:1004—2954(2007)05—0042—03
1 概述
高墩整体模板塔吊施工技术与滑模施工技术相比,
既具备滑模施工快速、简单的特点,又克服了滑模工艺
造成的桥墩表面粗糙、组装复杂等缺点,其施工工艺安
全可靠,适用于旱桥高墩的施工。笔者以芝川河特大桥
墩柱施工为例,介绍大跨度空心薄壁高墩的施工技术。
2工程概况
陕西省禹阎(禹门口一阎良)高速公路C04合同
段位于韩城市芝川镇东少梁村,段内主要工程为芝川
河特大桥0号~32号墩。桥墩为矩形薄壁空心墩,截
面尺寸为7 m×4 m,壁厚50 cm,桥墩高度56~69 m,
其中4号墩最高69 m,每个墩顶设有盖梁。工程的施
工特点是,(1)墩身混凝土工程数量大,要求配置较大
能力的混凝土施工设备;(2)桥墩施工周期较长、高空
作业安全隐患多,施工效率低。
综合考虑以上特点和空心高墩施工中墩身的垂直
度以及施工中的安全和混凝土外观质量要求等问题,
施工中采取以下方法。
(1)采用普通翻模施工,外模采用大块钢模,内模
用组合钢模。
(2)混凝土上料采用泵送,其他材料用提升架
输送。
(3)墩柱施工全过程用激光铅直仪监控垂直度,
保证高墩精度。
3空心薄壁墩施工
3.1 钢筋施工
主筋为 20 mm、 25 mm的Ⅱ级钢筋,其搭接采用
收稿日期:2006—10—27
作者简介:李强(1981一),男,石家庄铁道学院在读研究生。
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套筒连接。施工中,搭接套筒由工厂加工,钢筋套丝在
工地现场进行。将钢筋两端用液压设备镦粗2~3 cm
长,用车丝机进行车丝,然后在主墩上用长度4~5 cm
的套筒进行连接。上下钢筋拧入套筒的长度应相等,
保证受力均匀。对该道工序应注意的问题是套筒内对
接钢筋要顶死,不能有空隙;2根钢筋进入套筒深度应
对称相等;钢筋端头要顺直,且丝口表面要光滑。箍
筋、辅助筋为 l2 mm的Ⅱ级钢筋,在钢筋制作场内的
搭接采用钢筋对焊机。
实践证明,将主筋的连接改为套筒螺栓连接,强度
符合规范要求,施工工艺简单,改善了工人工作条件,
降低了大量焊接的劳动强度,提高了工作效率,施工质
量易于控制。
3.2模板施工
高墩施工的突出问题是模板和材料的垂直运输。
起初,经过技术、经济比较,主要采用满堂支架提模施
工,个别高墩采用液压提模施工,墩顶盖梁采用托架法
施工,确保工程进度和施工安全。
整个施工过程中采用8~l0套满堂脚手架、2套
液压设备以及整体模板塔吊施工3种方法。
3.2.1 支架提模施工
满堂架沿墩周设置2排,间距分别为1.2 m和0.9
m(图1),在同排墩中部布设一个提升架解决钢筋、机
具及杆件提升问题。该桥墩为等截面的双室空心矩形
墩,3 m为1节。其外模和内模均采用新加工的大块
钢模板。模板每节高3 m,外模在横桥向分为3块,顺
桥向分为2块(包括圆角),一个墩每节共l0块外模。
内模呈轴对称方向分为4块,则一个墩每节共8块内
模,每块内模在拐角处设一个活动边,即以拐角为轴可
以转动,以方便内模拆除。模板的提升通过设在支架
顶的横梁固定手动葫芦,然后通过葫芦提升模板,并支
立稳固。模板最大块质量约750 kg。模板的拼接以
M20螺栓连接,接缝处夹海绵条以防漏浆,同时,为了
提高桥墩混凝土面的平整度、垂直度,内外模板用拉模
钢筋拉紧。为了确保墩身混凝土外观质量,模板加工
要符合《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205--
95)的基本规定,其表面不允许有孔洞(拉筋孔除外)、
毛刺、缝隙及熔渣等;模板组焊必须作磨光处理;模板
的上下口应经创边处理;模板接缝采用建筑双面胶带;
模板的组装应符合组装精度要求。
铁道标准设计RAILWAY STANDARD DESIGN 2007(5)
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图1 支架提模施工
3.2.2液压提模施工
(1)提模结构
提模施工的基本原理是:将工作平台支撑于已达
一
定强度的墩身混凝土上,以液压千斤顶为动力提升
工作平台,达到一定高度后平台上悬挂吊架,施工人员
在吊架上进行模板的拆卸、提升、安装、钢筋绑扎等项
作业,混凝土的灌注、捣固,吊架移位和中线控制等作
业则在工作平台上进行。内外模板共设3节,循环交
替翻升。当第3节混凝灌注完成后,提升工作平台,拆
卸并提升第1节模板至第3节上方,安装、校正后,浇
筑混凝土,依此周而复始。
提模结构是由工作平台、提升架、内外吊架、模板
系统、液压提升设备、抗风架、中线控制系统和附属设
备等部件组成。模板系统是提模的重要组成部分,模
板由外模和内模两部分组成,内模采用组合钢模板,外
模采用钢制大模板。内外模共分3节,每节高度为
1.5 m。为保证桥墩施工质量,内外模围带采用型钢围
带,模板之间用螺栓联结。内外模板间用圆钢作拉筋
并加撑木使之成为整体。模板拆装提升由人工借助倒
链滑车完成。芝川河特大桥桥位处最大风速达18
m/s,提模应设置抗风架。抗风架采用型钢组焊的门
形结构,设置在桥墩4个墩柱之间,下端锚固在已成桥
墩的预埋件上,在模板提升过程中始终对平台起约束
作用,待提模平台提升到位提升模板时,解除下端锚
固,提升1.5 m重新锚固在已成桥墩上。
(2)液压提模施工
提模施工的工艺流程:施工准备一提模组装一绑孔
钢筋、立模一浇筑混凝土一平台提升一模板翻升直到墩
顶一模板拆除一平台拆除。模板翻升、绑扎钢筋、灌注
混凝土和提升平台等项工作是循环进行的,直至墩顶。
其间穿插平台对中调平,接长顶杆、混凝土养生及埋设
预埋件等项工作。提模施工的桥墩质量与提模的设计、
加工和施工控制密切相关。因此,在施工前要作好人
员、机具设备、场地等的准备工作,编制施工工艺细则,
进行技术培训。提模在工厂制作完成后应检查测试其
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参数是否符合设计要求并编号,提模运到工地后,要进
行试拼,液压提升设备各部件应提前进行调试。
3.2.3整体模板塔吊施工
参照高楼施工中采用塔吊,尝试用塔吊辅助施工。
在底节施工完后,安装塔吊底座,用自动安平水准仪控
制其平整度,确保塔吊升高后的垂直度符合规范要求。
其施工过程和前两种相似,只不过用塔吊来翻模和提
升所需的设备和材料,其效率大大提高。施工人员从
塔吊中间的梯子上下,安全性尤为重要。不管是施工
墩身还是盖梁,效率都提高很多。
整体模板塔吊施工工艺是一种组合施工技术,主
要是把塔吊工作范围大与整体模板组装快速简单的特
点相结合,形成了一种高效的施工工艺。
芝川河大桥塔身与墩身采用三杆式附着杆联系起
来,确保了塔吊的稳定性,其第1节自由高度可达18
m,第1节以上每9 m布设一道附着杆,其最大伸臂长
可达35 m。在安装塔吊时要注意:(1)塔身的垂直度
不好会影响塔吊的起重能力,并且非常危险;(2)安装
塔吊时尽量使臂伸最短,这样可使起吊吨位增大。
3.2.4技术经济效果
桥墩施工中主要采用了3种施工工艺,确保了按
期完工,减少了投资(表1所列均为单个桥墩施工)。
采用整体模板塔吊施工节省了大量的钢管,大大降低
了成本,提高了效率。采用支架施工1个墩需要5个
月,采用塔吊后1个墩的施工周期缩短到3~4个月。
液压翻模为一次投资,不管墩多高,不需要再投入,不
象支架和塔吊每次提升都需要钢管和标准件,液压翻
模适合高墩。钢筋主筋的连接采用套筒螺栓后,降低
了工人的劳动强度,使复杂工艺变得很简单。
表1 各施工方法比较
周期 设备投资 工人 日工作时间 施工方法
/月 /万元 /人 /h
支架提模 6 50 30 l2以上
液压提模 4 5 20 8~l0
整体模板塔吊施工 3—4 5—6 l5 6—8
3.3泵送混凝土浇筑
3.3.1 原材料及配合比
施工前对砂、石、水泥、钢材等原材料的产地进行
考察,对原材料进行试验检查,保证原材料合格;碎石
采用硬质岩石灰岩打制的粒径5~30 rnm碎石,洁净
无杂质,级配良好;砂选用经冲洗的洁净河砂,含泥量
≤1%;外加剂选用正规厂家产品,并经检验合格;墩身
混凝土使用同一厂家、同品种、同强度等级水泥、同品
种脱模剂,以保持混凝土外观颜色一致。混凝土在自
动计量拌和站拌和,保证混凝土的拌和质量;墩身C30
混凝土,水灰比0.45,配合比1:1.77:2.99,外加剂
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