亚环三期大桥大钢管贝雷支架的设计与施工

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钢管贝雷架的搭设流程

钢管贝雷架的搭设流程

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贝雷桥施工方案doc.完整版

贝雷桥施工方案doc.完整版

贝雷桥施工方案doc.完整版1. 贝雷桥施工方案1.1 施工背景1.2 项目概述1.3 施工目标1.4 施工1.5 施工范围1.6 施工方法1.6.1 桩基施工1.6.2 沉管施工1.6.3 桥墩施工1.6.4 桥面铺装1.6.5 护栏安装1.6.6 桥梁验收1.7 施工工期计划1.8 施工资源准备1.9 施工风险评估1.9.1 自然环境风险1.9.2 地质地形风险1.9.3 施工建筑物风险1.9.4 施工设备风险1.9.5 交通运输风险1.10 质量控制措施1.10.1 材料质量控制1.10.2 施工工艺质量控制1.10.3 结构监测与验收1.11 安全措施1.11.1 施工现场安全防护措施 1.11.2 施工人员安全培训1.11.3 施工设备安全管理1.12 环境保护措施1.12.1 水域环保措施1.12.2 大气环保措施1.12.3 噪音控制措施1.13 质量验收标准1.13.1 桥梁结构质量验收标准1.13.2 施工工艺质量验收标准1.14 施工进度报告1.14.1 施工计划与实际进度对比1.14.2 问题与处理措施1.14.3 下一阶段工作计划1.15 项目总结附件:附件1:施工图纸附件2:材料供应合同附件3:施工设备清单附件4:施工进度表法律名词及注释:1. 施工范围:指贝雷桥施工项目的空间范围,包括桩基施工、沉管施工、桥墩施工、桥面铺装、护栏安装等。

2. 施工工期计划:详细规划和安排贝雷桥施工项目的工期,包括施工开始日期、各个阶段的工期目标等。

3. 结构监测与验收:对贝雷桥施工完成后的结构进行监测和验收,以确保结构的安全性和稳定性。

4. 材料质量控制:通过采购合格的材料,对材料进行质量检验和控制,以确保施工的质量。

5. 施工现场安全防护措施:采取一系列措施,如设置警示标志、安装安全网等,保障施工现场的安全。

6. 环境保护措施:采取一系列措施,如净化水质、减少噪音污染等,保护施工周边环境。

贝雷桥设计及施工设计方案(范本)

贝雷桥设计及施工设计方案(范本)

贝雷桥设计及施工设计方案(范本)【范本一:贝雷桥设计及施工设计方案】【前言】本设计方案旨在对贝雷桥进行设计及施工方面的详细规划,确保工程的安全与可行性。

本文档将从桥梁选材、桥梁结构、施工流程、安全措施等方面进行阐述。

【1. 桥梁选材】1.1 材料选择1.2 材料使用标准【2. 桥梁结构设计】2.1 桥梁类型选择2.2 桥梁荷载计算2.3 桥梁结构分析【3. 施工流程】3.1 施工准备3.2 施工工艺流程3.3 施工设备及工具安排3.4 施工周期及进度安排【4. 安全措施】4.1 安全预防措施4.2 施工安全操作规范4.3 紧急救援预案4.4 安全检查与监控【5. 环境保护方案】5.1 噪音控制5.2 污水处理5.3 施工废弃物处理【6. 质量控制】6.1 施工过程质量控制6.2 材料质量控制6.3 桥梁验收及质量检测【7. 财务预算】7.1 施工成本估计7.2 预算报告【8. 项目管理】8.1 项目计划安排8.2 质量管理8.3 进度管理8.4 成本管理【附件】1. 施工图纸2. 结构分析报告3. 监理合同【法律名词及注释】1. 桥梁选材:根据贝雷桥的功能和使用要求,选择合适的桥梁材料。

2. 桥梁荷载计算:根据贝雷桥所承受的荷载情况,进行详细的荷载计算和分析。

3. 安全预防措施:在施工过程中采取的一系列措施,以预防事故的发生。

4. 紧急救援预案:针对施工过程中可能发生的紧急情况,提前制定的救援方案。

5. 质量控制:在施工过程中对质量进行监控和控制,以确保工程质量符合规范要求。

6. 财务预算:对工程施工过程中的成本进行估算和预测,以保证项目的财务可行性。

7. 项目管理:对整个工程项目进行规划、组织、指导和控制的过程。

【范本二:贝雷桥设计及施工设计方案】【前言】本设计方案旨在详细规划贝雷桥的设计及施工过程,确保工程的顺利进行。

本文档将从桥梁类型、桥梁结构、施工流程、安全措施等方面进行阐述。

【1. 桥梁类型选择】1.1 桥梁类型比较1.2 选择适宜的桥梁类型【2. 桥梁结构设计】2.1 桥梁基础设计2.2 桥梁超结构设计2.3 桥梁支座及伸缩缝设计【3. 施工流程】3.1 施工准备工作3.2 施工工艺流程图3.3 施工设备与劳动力安排3.4 施工进度计划【4. 安全措施】4.1 施工安全目标4.2 安全管理组织机构4.3 安全培训与教育4.4 施工安全设施【5. 环境保护方案】5.1 确定环境影响因素5.2 排放物排放控制5.3 废弃物处理与回收【6. 质量控制】6.1 施工过程质量控制6.2 材料质量控制6.3 桥梁验收与质量检测【7. 项目管理】7.1 项目计划安排7.2 资金管理7.3 人力资源管理7.4 设备与物资管理【附件】1. 桥梁结构图纸2. 施工许可证3. 监理合同【法律名词及注释】1. 桥梁类型比较:对不同类型的桥梁进行比较,选择合适的设计方案。

贝雷架支撑施工方案

贝雷架支撑施工方案

贝雷架支撑施工方案一、施工前准备在进行贝雷架支撑施工之前,需进行充分的施工前准备工作,包括但不限于以下几个方面:1.完善的施工计划:制定详细的施工计划,包括工期安排、人员配备、材料准备等内容。

2.现场勘察:对工程现场进行详细的勘察,包括地形、地质、环境等情况的调查,确保施工安全。

3.物资准备:准备好所需的施工材料和工具设备,保证施工顺利进行。

4.人员培训:对参与施工的工作人员进行培训,确保他们了解施工流程和安全操作规程。

二、施工流程1. 设置基础支撑点在开始贝雷架支撑施工时,首先需要设置基础支撑点。

基础支撑点的设置应根据设计图纸要求精确调整位置,确保支撑点的稳固和垂直度。

2. 安装主体支撑架安装主体支撑架是贝雷架支撑施工的关键步骤之一。

在安装主体支撑架时,应注意支架的对称性和平衡性,确保支撑系统的整体稳定性。

3. 进行调整和固定在安装完主体支撑架后,需要进行调整和固定。

调整支撑架的水平度和垂直度,保证支撑系统符合设计要求。

同时,采用适当的固定方式,确保支撑架的稳定性和安全性。

4. 检查验收完成贝雷架支撑施工后,需进行检查验收工作。

检查支撑系统的安装是否符合标准要求,确保支撑系统的安全可靠。

若发现问题应及时处理并整改。

三、施工安全贝雷架支撑施工过程中,要特别注意施工安全问题,确保施工人员的人身安全和工程质量。

以下是一些常见的施工安全要点:•确保施工现场干净整洁,避免杂物堆积导致安全事故。

•使用合格的工具设备,并按照操作规程正确使用,避免工具设备损坏和事故发生。

•严格遵守施工规范和安全操作流程,确保施工过程安全可靠。

•保证施工人员的安全防护措施到位,如安全帽、防护眼镜等。

四、施工质量管理为了保证贝雷架支撑施工质量,需要进行严格的施工质量管理。

在施工过程中,应建立完善的质量管理体系,包括但不限于以下几个方面:•精心选择施工材料,并按照标准要求进行验收。

•严格执行施工标准和要求,确保施工符合设计规范。

•定期进行施工过程检查和质量抽查,保证施工质量达标。

钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案

钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案

钢管柱贝雷梁现浇支架施工方案⑴支墩布设采用振动沉钢管桩,靠近桥墩处已承台为主要支撑结构基础,不同桥宽不同在承台安装5~7根螺旋管桩,每跨等距设2排中支墩钢管桩基础,之后直接在钢管桩基础上焊接螺旋焊管支墩。

⑵支架布设在支墩钢管顶部铺设2~3根I32工字钢或贝雷片作横向分配梁,横向分配梁顶铺设贝雷梁,横向分布14~19列,贝雷片之间通过横向连接系联成整体。

贝雷片顶在横梁及箱室变化处每60cm、正常段每90cm设一道I18工字钢作分配梁,其上以方木和木楔子调节梁底标高。

翼板处以60×90cm碗扣架立模加固;腹板采用钢管斜撑。

⑶模板模板采用18mm胶合板,角膜采用定制弧形钢模。

⑷其它砼采用泵送连续灌注,由一端向另一端一次浇注成型。

3.2.连续梁结构及支架布置图(以56桥为例)参见下页连续梁边跨支架平面布置和立面布置图;中跨支架平面布置和立面布置图;连续梁中跨梁段横截面布置图。

3.3贝雷梁支架施工3.3.1支架搭设①振动沉管桩施工钢管桩基础采用振动沉管桩桩基,桩基长度5.5~6.0m/根,每临时支墩上布置5~8根。

钢管桩进场之前要进行抽样检验,管桩的尺寸如桩径、管壁厚度、顶面平整度符合要求后方可施工。

钢管桩现场施工顺序:⑴桩位放样:根据设计文件和技术交底所确定的坐标控制点和水准点进行桩位放样,采用全站仪定出桩位。

用消石灰作出桩位的圆形标记,圆心位置用小木桩标记,并注意保护所作标记。

⑵钢管桩制作钢管桩为卷制钢管,工地接长至设计长度,管节对口应调整到在同一轴线上方可进行焊接。

管节管径差、椭圆度以及桩成品的外形尺寸必须满足规范要求。

钢管桩焊缝质量应符合规范要求。

⑶钢管桩施工步骤如下。

a钢管桩采用履带吊机配D90打桩锤施工;b钢管桩现场堆放应放在履带吊机起吊范围之内,所在桩顶端应朝向吊车,并按打入的先后次序逐根排列,离桩顶端3m附近的下方用道木垫高,便于穿钢丝绳起吊;c用直角交会法准确定出钢管桩位置,正面基线控制的纵向偏位,侧面基线控制的横向偏位,操作时二台经纬仪和一台控制打桩标高的水准仪配合施工;d捆绑、起吊钢管桩,在量测人员的配合下定位,打入到设计深度;e在钢管上端切口,架设横梁并固定;⑷打桩顺序:为使压桩中各桩的压力阻力基本接近,压桩顺序应单向进行,不能两侧往中间进行施工(关门桩),避免地基土上溢使地表升高及部分桩身倾斜,保证群桩工作状态基本均匀并符合设计值。

贝雷支架施工方案

贝雷支架施工方案

贝雷支架施工方案贝雷支架施工方案一、施工前准备1. 根据施工图纸、设计要求及安全规范,确定支架所需的数量和尺寸。

2. 准备好支架施工所需的材料和工具,包括钢管、螺栓、扣件、梯子、锤子、扳手等。

3. 检查施工现场周围的环境和地基,确保施工区域平整、无障碍,并做好安全防护措施。

二、支柱安装1. 根据设计要求和施工图纸,在施工区域内确定支柱位置,并用标线进行标记。

2. 使用梯子和扳手,将支柱与地面紧密固定,确保其垂直度和稳定性。

3. 检查支柱的安装情况,确保无倾斜和松动现象。

三、主杆安装1. 根据施工图纸,依次将主杆与支柱连接,使用螺栓和扣件将其牢固地固定。

2. 在连接处检查主杆的垂直度和水平度,做调整和修正。

3. 检查主杆与支柱的连接紧固情况,确保其稳固性和安全性。

四、横梁安装1. 根据设计要求和施工图纸,将横梁与主杆进行连接,使用螺栓和扣件将其紧固。

2. 在连接处检查横梁的水平度和垂直度,做调整和修正。

3. 检查横梁与主杆的连接紧固情况,确保其稳固性和安全性。

五、斜杆安装1. 根据设计要求和施工图纸,确定斜杆的位置和数量。

2. 使用扳手和螺栓,将斜杆与支柱、主杆和横梁进行连接,确保其稳固性和安全性。

3. 检查斜杆的安装情况,确保无松动和倾斜现象。

六、支撑脚安装1. 根据设计要求和施工图纸,在支柱底部安装支撑脚,使用螺栓和扣件将其紧固。

2. 检查支撑脚的安装情况,确保其与支柱紧密接触和稳固可靠。

七、施工完工1. 完成支架的安装后,进行最后的检查和验收,确保施工质量和安全要求达标。

2. 清理施工现场,将杂物和垃圾妥善处理,保持施工区域的整洁和安全。

3. 编制施工记录和整理相关数据,备案存档。

以上是贝雷支架的施工方案,通过严密的施工流程和操作规范,可以确保支架施工质量和安全性,为后续工程的进行提供可靠的支撑。

同时,在施工过程中,应注意遵守相关安全规范和操作规程,确保施工人员的安全和施工环境的安全。

钢管贝雷梁柱式支架施工方案

钢管贝雷梁柱式支架施工方案
一、概述
钢管贝雷梁柱式支架是一种常用的施工支撑系统,用于支撑和固定工地中的梁
柱结构。

本文将介绍钢管贝雷梁柱式支架的施工方案,包括支架材料准备、搭建流程、安全注意事项等内容。

二、支架材料准备
1.钢管:选用直径合适的高强度钢管作为支撑主材料。

2.连接件:准备足够数量的连接件,确保支架的稳固。

3.手动工具:备好扳手、榔头等常用工具。

4.安全设备:准备好安全帽、安全绳等必要的安全设备。

三、施工步骤
1.确定支架位置:根据设计图纸确定支架的位置,并标记出支撑点。

2.安装底座:将连接件固定在地面或其他基础上,作为支撑的底座。

3.连接钢管:将钢管插入连接件中并紧固,确保支撑牢固。

4.横梁设置:根据需要安装横向连接梁,增加支架稳定性。

5.上抗柱:在需要支撑的柱子旁设置抗柱,以增加支撑面积和承载能力。

6.调整支架:根据实际情况适当调整支架高度和位置,确保支撑准确。

7.检查确认:完成支架搭建后,进行检查确认支撑稳固,符合要求。

四、安全注意事项
1.搭建支架时,注意合理分配支撑点,避免局部承载过重。

2.在高空搭建支架时,佩戴好安全帽,并使用安全绳绑扎。

3.使用钢管支撑时,需确保钢管质量过关,避免发生断裂事故。

4.搭建支架时注意平整稳固的地面,以防支架倾斜或坍塌。

五、总结
钢管贝雷梁柱式支架是一种常用且有效的施工支撑系统,搭建时需要注意选择
合适的材料和连接件,合理操作施工步骤,确保支架的稳固和安全。

希望通过本文的介绍,读者对钢管贝雷梁柱式支架的施工有更深入的了解。

贝雷架桥施工方案

贝雷架桥施工方案摘要贝雷架桥是一座跨越万佛湖的中国大陆第一座山地钢桁梁斜拉桥,是浙江省重要的旅游景点之一。

本文将介绍贝雷架桥的施工方案。

简介贝雷架桥位于浙江省临安市,总长426米,桥面宽度为9.5米,主桥跨度为300米。

该桥为钢桁梁斜拉桥,设计荷载为超重载公路等级,拱度为1/30。

施工过程基础施工基础施工是桥梁施工中非常重要的一环,直接关系到整个桥梁的牢固性和稳定性。

贝雷架桥基础施工主要分为三个步骤:1.施工前准备:包括调查勘测、场地平整、临时设施搭建等。

2.桩基施工:包括清理桩位、测量桩位、打断桩位表面、进行预制桩或现浇桩灌注。

3.墩身施工:包括基础墩身拉筋绑扎、加固或施保护层等。

钢骨架施工钢骨架施工是钢桥梁中最重要的一环,施工难度也是最大的。

贝雷架桥的钢骨架施工主要分为以下几个步骤:1.制作构件:设计制作构件图纸,将构件样板进行生产和加工。

2.架设索塔:利用架设索塔的方法,将索塔吊装悬挂,将构件逐级安装进行。

3.吊装安装:大型构件需要用吊车进行吊装安装,确保精准度。

4.调整节点:钢骨架安装后,还需要进行节点的调整,保证设计要求。

设备安装桥梁设备主要包括照明设备、通讯设备、监测设备等。

对于其它设备,必须在施工前进行总体安排设计,各项工作推动有序进行。

安全措施在贝雷架桥的施工中,施工要求高、安全要求高,因此必须加强管理,采取以下措施:1.对施工人员进行安全知识培训,传授安全技术,提高安全意识。

2.制定合理的作业、施工方案和有关安全保障的技术措施,保证施工过程中有序进行,确保人员的安全。

3.进行巡检,定期检查现场的安全环境是否符合国家有关标准和规定要求。

贝雷架桥施工过程中,确保质量与安全是最关键的因素。

实际上,在不同的桥梁建设中,本着这一点要求都会付出很多心血,而施工的困难程度也是不小的。

在此次施工中,通过可靠的技术方案以及严格的管理和落实到位,最终建造出了贝雷架桥这样一个工程。

贝雷桥设计及施工方案(两篇)

引言概述:贝雷桥是一种常见的桥梁类型,其设计和施工方案对于确保桥梁的稳定性和安全性至关重要。

本文将详细介绍贝雷桥的设计和施工方案,包括桥梁的选址、桥梁类型的选择、设计参数的确定、施工过程的安排等内容,旨在为工程师和施工人员提供指导。

正文内容:一、选址1.考虑地理环境:选址时需要考虑地理环境因素,包括地势、水流情况、土壤条件等,以确保桥梁的稳定性和耐久性。

2.交通流量分析:根据周边交通流量的分析,选择合适的位置建设贝雷桥,同时考虑到道路规划、交通便利性等因素。

二、桥梁类型选择1.桥梁功能需求:根据项目需求确定贝雷桥的功能,包括人行通道、车辆通行等,以选择合适的桥梁类型。

2.桥梁形式选择:根据地形、环境因素和工程预算等考虑因素,选择合适的贝雷桥形式,如悬索桥、梁桥等。

三、设计参数确定1.荷载分析:通过对桥梁所受荷载的分析,确定设计参数,以确保桥梁的承载能力和安全性。

2.结构设计:根据选定的贝雷桥类型和地理条件,详细设计桥梁结构,在设计中考虑桥墩、横梁、主梁等部分的尺寸、形状和材料选择。

四、施工过程安排1.土建施工:根据设计图纸进行桩基施工、模板搭设和混凝土浇筑等土建工作,确保桥梁的基础牢固。

2.钢结构施工:根据设计要求进行钢结构的加工、制作和安装,注意施工工艺和工序的安排,确保钢结构的质量和稳定性。

五、安全性评估和验收1.安全性评估:在施工完成后,进行安全性评估,检测桥梁的质量和结构安全性,确保达到设计要求。

2.验收和运维:经过安全性评估通过后,进行桥梁的验收,并建立完善的桥梁运维体系,包括定期检测、维护和修复等。

总结:本文详细阐述了贝雷桥设计和施工方案的各项内容,包括桥梁选址、桥梁类型选择、设计参数确定、施工过程安排等。

这些方案的正确实施对于确保贝雷桥的稳定性和安全性至关重要。

工程师和施工人员应严格按照本文的指导执行工作,以确保贝雷桥的质量和使用寿命。

贝雷桥设计及施工方案引言概述:贝雷桥是一种具有长期使用寿命、结构稳定、施工周期短、适应性强等优点的现代化桥梁结构。

贝雷桥设计及施工方案

贝雷桥设计及施工方案贝雷桥设计及施工方案1.引言1.1 项目背景本项目是为了设计和施工一座贝雷桥,以连接两个地理分界明显的区域,并提供一个高效的交通通道。

1.2 目的本旨在提供一个全面而详细的贝雷桥设计及施工方案,以确保项目的顺利实施和成功完成。

2.技术要求2.1 桥梁类型根据项目需求和地理环境,决定采用悬索桥作为贝雷桥的类型。

2.2 荷载标准根据当地道路规范和交通量,确定贝雷桥的设计荷载标准,并结合地质情况进行合理的荷载分析。

2.3 结构材料选择高强度和耐久性良好的材料,如钢材和混凝土,以确保贝雷桥的结构稳定性和寿命。

3.设计阶段3.1 初步设计进行贝雷桥的初步设计,包括主跨长度、悬索锚固点位置、主塔高度等参数的确定,并进行草图绘制。

3.2 桥梁计算进行贝雷桥的结构计算,包括主桥、主塔、悬索索清力等的计算,保证桥梁结构的安全性和稳定性。

3.3 桥面设计设计贝雷桥的桥面结构,包括桥面宽度、道路标线、雨水排放系统等,以满足交通和行车的需求。

4.施工阶段4.1 地基处理对贝雷桥的地基进行必要的处理,包括挖掘、注浆、灌注桩等工程,确保地基的稳定性和承载能力。

4.2 桥梁构件制作根据设计要求,制作贝雷桥的各个构件,包括悬索、主塔、桥面等,确保构件的质量和准确性。

4.3 施工方法采用合适的施工方法,包括预制装配和现场拼装等,确保施工进度和质量的控制。

5.监测与验收5.1 桥梁监测在施工过程中,进行桥梁的动态监测,包括桥面变形、振动等指标,以及及时发现和处理潜在问题。

5.2 运营验收在施工完成后,进行贝雷桥的运营验收,包括荷载试验、桥梁性能测试等,确保贝雷桥的安全和可靠性。

扩展内容:1、附件列表:- 设计图纸:包括结构图、施工图等。

- 技术规范:包括相关的设计标准、材料规范等。

- 施工进度表:详细罗列出贝雷桥的施工计划和进度。

- 质量检测报告:包括材料检测、构件测试等相关的质量检测报告。

2、法律名词及注释:- 道路规范:道路建设和交通管理相关的法规和标准。

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Tinishu Akaki 高架桥大钢管贝雷支架的设计中交一局海外公司:鲁洪波【摘要】将钢管桩做成排架形式,作为箱梁支架的支撑墩,上部用贝雷片拼装成连续梁式桁架,形成梁式支架,利用在其上面搭设的一层碗扣支架来作为调整标高及拆卸支架构件,该方法受力明确、安全可靠、操作简单,有效的解决了现浇箱梁施工时跨越河沟或支架较高时的情况。

【关键词】高架桥支架贝雷钢管1、工程概况Tinishu Akaki 高架桥位于埃塞俄比首都亚的斯亚贝巴环城线上,桥梁中心桩号为K10+715,全长310m。

桥梁上部构造形式为8孔(35m+6×40m+35m )预应力砼连续箱梁,桥梁全宽20.6m,分成左、右两幅,两幅桥梁间设置5㎝缝隙,每幅箱梁均由独立的单箱单室斜腹板断面组成。

箱梁顶面宽10.275m,底面宽4.4m,翼缘板悬臂长2.25m,翼缘板厚度为20cm~40cm,箱梁高度为2.25m,箱梁顶板厚度为24cm,底板厚度24~50cm,腹板厚度为50cm。

箱梁除在各支点处设置横隔梁外。

且在各跨的施工缝处亦设置横隔梁。

箱梁施工采用从第一跨开始搭设支架逐跨推进的方式,各跨箱梁的施工缝设在距墩顶7.25m的设置,纵向预应力束通过锚具连接器连成整体,最终形成预应力砼连续箱梁。

2、支架方案简介桥梁在中部跨越一河沟,且箱梁距地面较高(静高度达18m左右),考虑现浇箱梁施工跨越雨季(亚的斯市的降雨主要集中在每年的7~9月份,年降雨量达1185mm),故决定现浇箱梁的第4孔、第5孔、第6孔搭设大钢管贝雷支架,其余各孔采用普通的碗口支架(因碗扣支架施工设计相对简单,故在这里不做介绍),下面就箱梁的中部搭设的大钢管贝雷支架的设计进行论述。

箱梁支架采用大钢管桩立柱与贝雷桁架纵梁作为承担箱梁荷载主要构件,每孔箱梁的支架按两跨连续梁形式设计,支架跨径为17.5m,支架具体布置详见布置图。

采用Φ1000(壁厚δ=8mm)大钢管作为竖向支墩,每排均设置3根,靠近墩边的钢管桩直接依托在墩下的承台上、其余则支撑在临时设置的C25砼扩大基础上,砼扩大基础的尺寸为长(9.4m)×宽(2.8m)×高(0.5m),在其内设置两层Φ12@20钢筋网片,每排钢管桩之间在中部用8 ×12 (壁厚δ=4mm)方形钢管设置联系杆,靠近桥梁墩身的钢管桩按钢管桩的自由长度≤6m间距与桥梁墩身形成稳固连接。

在钢管桩顶部、底部浇筑各浇筑50cm高的砼,以改善接触面的局部承压问题。

钢管桩在底部与承台或与砼扩大基础伸出的预埋粗钢筋进行连接,并在外面浇筑一层50cm厚包裹砼,以增强钢管桩的稳定性。

在钢管桩顶部设置横向分配梁(边横梁:3I36,中横梁:4I50),其上设置贝雷桁架纵梁,贝雷纵梁采取两排为一组,中间每隔3m用支撑架连接,平面布置好顺桥向每6m 用[10槽钢将14排贝雷桁架再度连成整体。

为考虑箱梁施工便于调整标高及箱梁施工完成后便于拆卸支架,故在贝雷桁架上搭设一层 2.6m ~3.6m 高的碗口支架,其上敷设分配梁、模板,已形成现浇箱梁的承重系统。

3、支架的布置图见下页Tinishu Akaki 高架桥现浇箱梁支架布置图4、受力验算箱梁施工分为两个阶段浇筑箱梁砼,两次浇筑砼的施工缝设在腹板与翼缘板的交界处,但支架验算方案按一次性加载进行验算。

4.1碗口支架的受力计算碗扣支架横桥向布距可详见支架横断面图,纵桥向布距根据所在位置划分为两种情况,情况Ⅰ:箱梁中部标准断面下方排距为90㎝;情况Ⅱ:底腹板变化段及横隔梁下方排距60㎝。

4.1.1荷载计算(1)、模板及支架自重模板为纲木组合结构,经计算自重均布荷载顺桥向每延米为:19.28 Kn/m ;支架自重均布荷载顺桥向每延米为:11.52 Kn/m ,两者共计q 1=30.8Kn/m 。

(2)、新浇筑砼自重均布荷载分析从箱梁中心线对称取①~⑦杆分析计算情况Ⅰ:碗扣支架立柱受力计算情况Ⅰ(纵桥向排距@90cm )1#杆N1=0(起到稳定支架及承担本身自重,不予考虑参与受力2#杆N2=(0.42×25+1.61)×0.9+0.96=11.86kn/根3#杆N3=(0.29×25+1.61)×0.9+0.96=8.93kn/根4#杆N4=(0.75×25+1.61)×0.9+0.96=19.28kn/根(Max )5#杆N5=(0.57×25+1.61)×0.9+0.96=15.23kn/根6#杆N6=(0.42×25+1.61)×0.9+0.96=11.86kn/根7#杆N7=(0.43×25+1.61)×0.9+0.96=12.1kn/根 2345671则立杆承担最大荷载为q2= N4=19.28kn情况Ⅱ:碗扣支架立柱受力计算情况Ⅱ(纵桥向排距@60cm )1#杆N1=0(起到稳定支架及承担本身自重,不予考虑参与受力2#杆N2=(0.42×25+1.61)×0.6+0.96=8.22kn/根3#杆N3=(0.29×25+1.61)×0.6+0.96=6.28kn/根4#杆N4=(0.81×25+1.61)×0.6+0.96=14.08kn/根5#杆N5=(1.35×25+1.61)×0.6+0.96=22.18kn/根6#杆N6=(1.61×25+1.61)×0.6+0.96=26.08kn/根(Max )7#杆N7=(0.96×25+1.61)×0.6+0.96=16.33kn/根则立杆承担最大荷载为q2= N6=26.08kn(3)、施工人员、施工材料机具运输、堆放荷载取:q 3=3 Kn/m 2(4)、振捣砼产生的荷载取:q 4=2 Kn/m 24.1.2支架的强度计算N=q 1×0.9/12+q 2+q 3×0.9×0.6+q 4×0.9×0.6N=30.8×0.9/12+19.28+(3+2) ×0.9×0.6=24.29Kn(情况一)N=30.8×0.6/12+26.08+(3+2) ×0.6×0.6=29.42Kn(情况二)故N Max =29.42 Kn ,查《公路施工手册:桥涵》,碗口支架在横杆布距为1.2m时,每根立杆的允许荷载为30 Kn ,故碗扣支架的强度满足要求!4.2贝雷桁架纵梁的受力计算4.2.1材料性能7654321321标准军用贝雷桁架及其组件自重G=2.75Kn/片;力学性能:弹性模量E=2.1×105 Mpa;惯性矩I=250500cm4(不加强);容许剪力〔Q〕=245.2kn;容许弯矩:〔M〕=788.2kn〃m(不加强)4.2.2荷载计算(自碗扣支架立杆传递到贝雷桁架上)(1)、模板及支架自重贝雷桁架上箱梁模板系统顺桥向重量为: 30.8kn/m,顺桥向贝雷桁架自重为:q2=2.75 Kn/片/3m×12片=11kn/m,两者共计30.8+11=41.8Kn/m (2)、新浇筑砼自重均布荷载分析箱梁中部一般断面面积S=13.0983-7.4580=5.6403㎡,箱梁自重沿顺桥向1×26 Kn/m3=146.65 Kn/m荷载分布为: S1=13.0983-5.9042=7.1941㎡,箱梁自重沿顺桥向箱梁加厚段断面面积S2×26 Kn/m3=187.05 Kn/m荷载分布为: S2=13.0983-4.437=8.6613㎡,箱梁自重沿顺桥向箱梁横隔梁处断面面积S3荷载分布为: S×26 Kn/m3=225.19 Kn/m3(3)、施工人员、施工材料机具运输、堆放荷载取3 Kn/m2(4)、振捣砼产生的荷载取2 Kn/m2根据箱梁支架布置图可知,贝雷桁架纵梁为17.5m×2两跨连续梁,横桥向共计设置14片贝雷桁架纵梁,边上的两片贝雷桁架考虑不参与受力,故计算时只考虑上部现浇箱梁的砼荷载由中部的12片贝雷纵梁共同承担。

并将钢管桩与横梁的接触面设为铰支座,其力学简化模式如下图所示:贝雷片受力荷载简图:=(41.8+187.05+3×10.275+2×10.275)/12=23.352 Kn/m 其中:q1=(41.8+146.65+3×10.275+2×10.275)/12=19.985 Kn/mq2q=(41.8+225.19+3×10.275+2×10.275)/12=26.530 Kn/m3由受力简图可知,此结构为一次超静定结构,可应用立法方程解之:R1=R1'= KnR2= Kn注:计算比较繁琐,限于篇幅,这里只给出计算结果。

弯矩图及剪力图M图=MMaxQ图=QMax跨中最大弯矩M=489.1×6.56-69.25×(6.56+0.5)2/2=1482.6 kn〃m1支点最大负弯矩Mmax=(17.5+0.5)×69.25×9-489.1×17.5 =2659.3 kn〃m容许弯矩[M]=788×4=3152 kn 〃m ≥Mmax=2659.3kn 〃m弯矩富余系数μ=[M]/ Mmax=1.18最大剪力Qmax= P b /2=757.4kn容许剪力[M]=245.2×4=980.8kn ≥Qmax=757.4kn根据两跨均布荷载连续梁跨中最大挠度计算公式:f max = 0.521qL 4/100EI=0.521×69.25×103×(17.5)4/ (4×100×2.10×1011×250500×10-8)=0.016m=16㎜;贝雷桁架纵梁受力符合要求!4.3工字钢横梁的受力计算每排钢管桩顶承托一根横梁,边横梁为:3I 36,中横梁:4I 50,其力学性能为:3I 36:E=2.1×105Mpa I= cm4 Wx= cm3 Ix:Sx= cm d= mm4I 56:E=2.1×105Mpa I= cm4 Wx= cm3 Ix:Sx= cm d= mm下面以中横梁为例,对其受力进行计算,其力学简化模式如下图所示: 受力简图:由受力简图可知,此结构为一次超静定结构,可应用立法方程解之:(1)、内力计算:弯曲正应力σMax=Mmax/Wx= =Mpa <[σ]=145 Mpa剪应力τMax=QMax 〃Sm/(Ix 〃d)= Mpa <[τ]=85 Mpa(2)、变形计算:fMax= mm <L/400=mm4.4钢管桩立柱的受力计算4.1.1材料性能钢管桩规格:外直径φ=100㎝、管壁厚度δ=8㎜力学性能:弹性模量E=2.1×105 Mpa惯性矩:Ix=Л/64(D 4-d 4)= Л/64(1004-98.44)=306699.5cm 4截面面积As=Л/4(D 2-d 2)= Л/4(1002-98.42)=249.3 cm 2回转半径ix=sqrt()=35.07cm4.1.2荷载计算(承担自贝雷桁架横梁传递荷载)由贝雷横梁计算结果可知,在贝雷桁架17.5m ×2连续梁中支墩部位荷载最大,则直接取该处钢管桩进行验算承载力(N=1597.7kn )。

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