r翻模主墩墩身施工方案复习进程

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大桥主墩翻模施工方案

大桥主墩翻模施工方案

目录一、工程概况--—---———-—--—---——-—-———-----———-—--——————-1二、施工方案—-——---—----—---————-—-—----—-———--—-—-—--—-1三、施工进度计划—---—-———---——---—-—-—---—-——-———-—————-7四、设备、人员投入—---—--—---—-—---—---——--—-----——---—-7五、主要工程数量---——-—-—————---————-———-—————--—————---9六、安全保证措施-——-—-—-———-——-—--——-———————————--—-———-9七、质量保证措施--——--------—----———-————-—-—————-—-—--—15八、环境保护及文明施工-——---———-——-——————--————---—---——19九、#######桥翻模设计计算书----—--—--—----—-—-——-———--———22十、翻模设计图---————-—-————---—--———----——-----——-—---—271%%%%桥主墩施工方案一、工程概况%%%%大桥主桥为56+100+56m预应力砼连续刚构,桥位横跨内*河,溪流宽约15m,流量较小,水深0。

5m。

主桥位于圆曲线上,左右线分离。

主桥下部主墩为 6.25×4.0m钢筋砼薄壁空心墩,墩高分别为46。

04m、52.404m、45.054m、53.054m,基础为4φ2.5m双排钢筋砼群桩,承台10。

6×10.6×4.0m;过渡墩为6.25×2.5m钢筋砼薄壁空心墩,墩高均为33m左右,基础为4φ1.8m双排钢筋砼群桩,承台7。

5×7.5×3。

0m。

上部结构为单箱单室变截面箱梁连续刚构,箱梁底板按二次抛物线变化,支点处梁高5。

墩身翻模法施工方案

墩身翻模法施工方案

墩身翻模法施工方案1.翻版模的构成:墩柱模板由定型钢模和型钢背架构成模板单元。

组合模板为普通P2015模板,背架采用175型角钢与模板焊制成一体,并利用背架形成1.2m宽在墩四周围廊作为操作平台,平台操作面用竹跳板铺密实,外缘用①50mm钢管焊成安全围栏,并密挂安全网。

墩柱模板单元之间采用①14mm螺杆联结,间距18Cm,围栏固定采用①20mm对拉螺杆锁定。

2、墩柱浇注首次节段模板的安装:承台浇筑完成并经检验合格后,先凿毛承台已表面并清洗干净。

用全站仪精确放样,确立模板位置,再用M30水泥砂浆对模板底接触面精确找平,待砂浆达到要求强度后,用墨斗弹放安装位置线。

在钢筋安装完成检验合格后,既可开始墩柱模板安装。

工艺方式采用人工配合塔吊进行。

每个浇筑节段分2个竖向模板单元节(每个6m*3m)β安装时竖向单元节必须是下部节安装四周封闭并调校加固后再进行上一单元节的安装。

此时下部单元节的背架就提供安装上部节段时工人的操作平台。

3.墩柱模板的爬升安装:首次浇注段碎施工完成,并达到要求强度时即可进入上升节段的施工。

具体步骤如下:a、处理已浇注底层节段表面工作面,采用人工凿毛,并冲水清洗干净。

b、拆除已完成下部节段的模板。

注意下部节段的顶部模板单元节必须保留,形成竖向模板导向和为上部模板单元节安装提供操作平台。

保留导向单元节的模板块件及对拉杆均必须完整,不得有任何松动,更不允许拆除。

c、下部模板单元节拆除后,应立即清理和检查并予以校正。

严格保证误差不超过规范要求。

确实无法校正且损坏大的,必须停止使用并更换新模板。

然后采用人工和塔吊安装到上部一个单元节。

d、双薄壁主墩横隔板采用在横隔板下部节段中预埋钢板、螺栓、型钢等形成托架支承方式立模。

e、施工竖向交通:墩柱施工时、模板、物资、机具通过塔吊提升到位,人员通过墩身双肋之间搭设的钢管架安全梯到位。

4、模板与钢筋安装工作应配合进行,妨碍绑扎钢筋的模板应待钢筋安装完毕后安设。

20XX桥梁墩柱翻模施工设计方案

20XX桥梁墩柱翻模施工设计方案

20XX桥梁墩柱翻模施工设计方案概述桥梁墩柱翻模施工是指将预制的桥梁墩柱组件,通过翻模设备将其竖直翻转并安装至桥梁墩基上的施工工艺。

本文将针对20XX年桥梁墩柱翻模施工进行详细设计方案的阐述。

一、工艺流程1.准备工作根据设计要求,组织好施工人员和设备,搭建好翻模架,检查翻模设备的工作状况,确保施工安全。

2.墩柱组装将预制的墩柱组件按照设计要求依次组装,进行调整,确保各个组件之间的连接平整、牢固。

3.吊装墩柱采用吊车将组装好的墩柱吊装至翻模架位置,确保吊装过程平稳、安全。

4.固定墩柱利用螺栓、钢筋等固定材料将墩柱与翻模架紧密连接,确保墩柱的稳定性。

5.翻转墩柱调整翻模设备的工作状态,将墩柱自水平方向翻转至垂直方向,并确保墩柱的垂直度满足设计要求。

6.安装墩基在墩台上先进行基础浇筑,然后根据设计要求,将预制的鹅卵石或混凝土装置放置于基础上,再将墩柱放置于墩基上,确保墩柱与墩基之间的连接紧密。

7.检查验收对翻模后的墩柱进行检查,确保墩柱的质量和安全达到设计要求。

二、安全措施1.施工人员必须经过专门培训,具备一定的机械操作和安全意识。

2.搭建翻模架时,要确保其稳定可靠,防止发生倾倒或垮塌事故。

3.吊装墩柱时,要选择合适的吊装工具,确保墩柱吊装过程平稳。

4.在翻转墩柱前,要检查翻模设备的工作状况,确保其正常运转。

5.翻转墩柱时,要确保其平稳安全,并注意避免人员进入工作范围,以防发生意外伤害。

6.在安装墩基时,要确保墩柱与墩基之间的连接紧密可靠,防止墩柱倾斜或倒塌。

7.施工过程中,要定期检查施工现场的安全状况,及时处理可能存在的安全隐患。

三、施工注意事项1.墩柱组装时,要按照设计要求进行调整,保证各个组件之间的连接平整、牢固。

2.吊装墩柱时,要根据预测的吊点和吊装方向,合理配置吊装设备和吊装措施,确保吊装过程平稳、安全。

3.翻转墩柱前,要对翻模设备进行检查,确保其正常工作。

4.墩柱翻转后,要及时对其进行调整,确保墩柱的垂直度满足设计要求。

翻模主墩墩身施工方案

翻模主墩墩身施工方案

高墩翻模施工方案编制:复核:审核:中铁十四局集团有限公司包西铁路工程指挥部第一项目部2008年7月马坡洛河特大桥主墩墩身施工方案一、工程概况包西铁路通道(陕西段)马坡洛河特大桥位于陕西省白水县纵目乡、北塬乡境内,起迄里程桩号为DK666+718.28~DK668+083.18,全长1364.9m;孔跨布置为9孔32m+(40+5x64+40)m连续梁+7孔32m+(40+3x64+40)m连续梁+4孔32m梁桥。

全桥墩台共计33个,其中高30m以上墩台17个,空心墩18个,钢构桥空心墩14个,最高墩72m。

二、施工方案主墩墩身高度大,拟采用整体式提升爬架、翻模法分段浇筑施工。

为满足墩身施工的需要,在墩身的侧向安装附着式塔吊和电梯,用于墩身材料及设备的垂直运输以及人员的自由上下。

每墩薄壁墩各配备一套模板和爬架,在爬架提升和翻模施工过程中相互独立、互不干拢。

砼采用泵送运输,串筒布料入仓,水平分层浇筑。

(一)整体式爬架与提升1、整体式爬架的设计与加工根据墩身的结构特点和本工程的实际情况,为安全、便捷地进行墩身的钢筋绑扎和砼施工,本工程拟采用整体式轻型爬架。

爬架系统由三部分组成,即:底座、脚手框架、支承钢棒,详见主墩墩身爬架施工总体图。

爬架底座采用4根2[25a槽钢焊制而成,环抱薄壁墩,每根槽钢组合梁与墩身间距为2 厘米,且4根2[25a 钢梁都伸出悬臂,形成“#”形框架,8个悬臂用以支承上部脚手框架,整个底座靠底部支承钢棒支承。

脚手框架采用无缝钢管焊制而成,根据不同的结构部位采用不同的规格的钢管,保证钢管桁架既轻便、又安全,提升快捷。

脚手框架总体尺寸为根据墩位定,高度为10.2米(0.2+5×2.0)。

脚手框架以16根竖杆与底座钢梁焊接以支承脚手框架的全部重量。

脚手框架按5层加工,每层2米,脚手框架4面贯通,上下层间设梯子,以便人员自由通行。

每面脚手架厚度为0.60米,内侧面与墩身表面间的距离为0.75米,脚手框架与底座钢梁间设置底篮,以便临时安放模板及小型施工机具等。

翻模法施工工艺技术方案

翻模法施工工艺技术方案

翻模法施⼯⼯艺技术⽅案翻模法施⼯⼯艺技术⽅案施⼯⼯艺图5.1-1 翻模法施⼯⼯艺流程图矩形实⼼墩与双薄壁实⼼墩的提升翻模法施⼯与此类似,不再叙述。

施⼯测量1、在墩柱测量放样之前,除了仔细阅读设计图纸,了解其平⾯尺⼨,⽅墩还须找出其前进法线⽅向,并计算纵横轴线坐标。

注意要仔细的复核墩顶⾼程,按照桥梁提供的纵断⾯图,从上往下逐层减去(铺装层厚,箱梁⾼,锲形块⾼,⽀座垫⽯,有帽盖梁的应该减去),采⽤全站仪极坐标法和三⾓⾼程确定纵横轴线位置及设计标⾼(可⽤⽔准仪进⾏承台⾼程复核)。

2、墩⾝第⼀节模板底⼝放样:当承台施⼯完毕后,⽤⽔平仪按设计标⾼将第⼀节模板与承台接触⾯抄平;⽤全站仪使⽤坐标放样法在墩⾝底⾯上放出第⼀节模板底⼝四个⾓点的设计位置,施⼯⼈员⽤墨线⽰出墩⾝设计底⼝的位置。

3、各节模板顶⼝放样,当墩⾝钢筋绑扎完后,⽤全站仪使⽤点到线放样法输⼊设计墩柱纵向轴线为参考线段,测量关好模板四⾓点和四边中点,检查各测点⾄参考线垂线长度和垂⾜⾄线段两端的距离是否与设计⾼度截⾯尺⼨⼀致,如偏差过⼤,应将坐标⾼程偏差调整⾄10mm以内。

4、经⾃检⽆误后,填好报验资料,交由监理⼯程师复核确定⽆误并签字后⽅可进⾏下⼀道⼯序。

5、垂直度控制为了防⽌仪器误差导致墩⾝偏斜,每4.5m应⽤全站仪测设中⼼点与铅直仪校核⼀次,并对墩⾝尺⼨进⾏⼀次复测以确保墩⾝线型控制。

每三节墩柱砼浇筑后,应⽤全站仪⽆棱镜测距模式测量墩柱砼⾯上中下⽔平距,检查墩柱纵向和横向的垂直度。

基底处理在进⾏墩⾝混凝⼟施⼯前,应把与基础顶⾯接触部位风镐实施凿⽑,表⾯坑深在2cm之内,表⾯浮浆必须清理⼲净,必要时采⽤⾼压⽔枪或⾼压风流进⾏冲洗,确保墩⾝混凝⼟与基础混凝⼟接触密实。

与基础接触的墩⾝四周⽤同等标号的细⽯混凝⼟找平,便于外模定型模板组装定位,防⽌混凝⼟浇筑过程中因漏浆产⽣沙线⽽影响混凝⼟强度。

钢筋⼯程1、劲性⾻架制作(仅空⼼薄壁墩)空⼼薄壁墩劲性⾻架必须根据墩⾝倾斜⾓度进⾏施⼯设计,以保证模板轮廓测点、混凝⼟初凝前的侧向分⼒及钢筋的定位满⾜要求。

墩身施工方案(翻模法)

墩身施工方案(翻模法)

墩身施工方案(翻模法)1.1 总体施工方案为减少钢筋接头数量,结合钢筋原材料长度,钢筋笼按照12m进行分节预制。

墩身钢筋笼在钢筋场加工完成后运至现场进行吊装,模板采用半圆形定型钢模,螺栓连接固定。

圆柱墩墩高低于9m采用一次浇筑,高于9m采用翻模分节段施工。

混凝土采用自建混凝土搅拌站集中拌制,混凝土罐车运输至施工现场后采用37m天泵将混凝土送入模板。

1.2 工艺流程墩身施工总体施工工艺流程详见下图 1.2 -1。

图 1.2 -1 墩身施工工艺流程图1.3 施工方法1.3.1 施工缝处理及测量放样1.3.1.1基础顶面凿毛墩身施工前,采用人工凿除桩顶与墩身结合部位表层浮浆,并冲洗干净,凿毛的最小深度应不小于8mm,凿毛时系梁混凝土强度达到2.5MPa。

1.3.1.2施工放样采用全站仪在桩顶顶面,精确测量放出圆柱墩身的平面位置。

墩身开工前通过中心点引出四个控制点,施工过程中利用控制点通过引线和卷尺对墩身位置进行校核,吊垂线检测墩身中心,辅以缆风绳校正。

1.3.2 钢筋笼安装1.3.2.1钢筋笼制作钢筋笼长度不超过12m时,一次制作成型,长度超过12m时,按照12m一节进行分节制作。

制作钢筋笼时,应从底节向顶节开始匹配。

钢筋下料前,应根据钢筋笼分节长度和钢筋原材的长度作出合理化钢筋配料单,配料单须主管技术员签字确认无误后方可实施。

(1)制作钢筋笼胎架钢筋笼胎架用10mm厚的钢板制成两块弧形卡板(其弧面直径为钢筋笼主筋外径),每隔2.5m设置一块卡板,按主筋位置在卡板上作出支托主筋的半圆形槽。

卡板位置用带线法控制布设,使卡板弧面中心沿钢筋笼纵向方向在一条直线上,卡板面与钢筋笼纵向中心线保持垂直,然后用水准仪将对卡板的标高进行调平。

图1.3-1 钢筋笼加工生产线(2)钢筋笼分节钢筋笼分节制作,分节长度需根据钢筋原材长度、现场安装需要及钢筋笼接头尽量减少等因素确定。

结合现场实际情况按照12m从下往上对钢筋笼进行分节,钢筋接头错开按照不小于35d(d为被连接钢筋的直径)要求,钢筋接头错开距离为120cm,每个断面的接头数量为总数量的50%。

翻模主墩墩身施工方案

高墩翻模施工方案编制:复核:审核:中铁十四局集团有限公司包西铁路工程指挥部第一项目部2008年7月马坡洛河特大桥主墩墩身施工方案一、工程概况包西铁路通道(陕西段)马坡洛河特大桥位于陕西省白水县纵目乡、北塬乡境内,起迄里程桩号为DK666+718.28~DK668+083.18,全长1364。

9m;孔跨布置为9孔32m+(40+5x64+40)m连续梁+7孔32m+(40+3x64+40)m连续梁+4孔32m梁桥。

全桥墩台共计33个,其中高30m以上墩台17个,空心墩18个,钢构桥空心墩14个,最高墩72m。

二、施工方案主墩墩身高度大,拟采用整体式提升爬架、翻模法分段浇筑施工。

为满足墩身施工的需要,在墩身的侧向安装附着式塔吊和电梯,用于墩身材料及设备的垂直运输以及人员的自由上下.每墩薄壁墩各配备一套模板和爬架,在爬架提升和翻模施工过程中相互独立、互不干拢。

砼采用泵送运输,串筒布料入仓,水平分层浇筑。

(一)整体式爬架与提升1、整体式爬架的设计与加工根据墩身的结构特点和本工程的实际情况,为安全、便捷地进行墩身的钢筋绑扎和砼施工,本工程拟采用整体式轻型爬架。

爬架系统由三部分组成,即:底座、脚手框架、支承钢棒,详见主墩墩身爬架施工总体图。

爬架底座采用4根2[25a槽钢焊制而成,环抱薄壁墩,每根槽钢组合梁与墩身间距为2 厘米,且4根2[25a钢梁都伸出悬臂,形成“#"形框架,8个悬臂用以支承上部脚手框架,整个底座靠底部支承钢棒支承。

脚手框架采用无缝钢管焊制而成,根据不同的结构部位采用不同的规格的钢管,保证钢管桁架既轻便、又安全,提升快捷。

脚手框架总体尺寸为根据墩位定,高度为10。

2米(0。

2+5×2.0)。

脚手框架以16根竖杆与底座钢梁焊接以支承脚手框架的全部重量。

脚手框架按5层加工,每层2米,脚手框架4面贯通,上下层间设梯子,以便人员自由通行。

每面脚手架厚度为0。

60米,内侧面与墩身表面间的距离为0。

墩身翻模施工工艺工法

墩身翻模施工工艺工法摘要:墩身翻模施工工艺工法,是一种常用于桥梁、高楼大厦等建筑物的施工方法。

本文将介绍墩身翻模的定义、工艺流程、施工要点等相关内容,旨在为施工人员提供指导和借鉴。

第一部分:引言墩身翻模施工工艺工法是一种常用的建筑施工方法,它主要用于解决建筑物墩身的施工问题。

通过采用翻模工法,可以有效提高施工效率,保证施工质量,特别适用于较高难度和复杂的建筑结构。

第二部分:定义墩身翻模是指在桥梁、高楼大厦等建筑物的墩身施工中,采用将墩身模具从下向上翻转的一种施工方法。

通过这种方法,可以在墩身模具撤除前提下,实现墩身的连续施工,提高施工效率。

第三部分:工艺流程1.准备工作:包括材料准备、施工机具准备等;2.浇筑底板:首先,在已经搭起的脚手架上,将墩身底板模具放置在预留翻模孔的位置上;3.设置翻模机构:在底板上设置翻模机构,通常包括液压缸、撑架等;4.翻转墩身:通过控制翻模机构,将墩身模具从下向上翻转,直至竖立起来;5.固定模具:在墩身竖立后,通过支撑和固定手段,使墩身模具牢固地与底板连接;6.浇筑结构体:在模具竖立后,进行混凝土的浇筑和结构体施工;7.模具拆除:待混凝土充分硬化后,拆除模具,完成墩身的施工。

第四部分:施工要点1.选用合适的模具:墩身模具应具备足够的承重能力和稳定性,能够适应翻转过程的冲击和变形。

2.合理设置翻模机构:翻模机构的设置应科学合理,能够平稳、准确地完成墩身的翻转动作。

3.注意施工安全:翻模过程中,要严格遵守安全操作规程,确保施工人员的人身安全。

4.控制浇筑质量:混凝土的浇筑要均匀、充实,避免出现孔洞和蜂窝等质量问题。

第五部分:施工案例墩身翻模施工工艺工法已经在多个工程项目中得到应用。

例如,在某高速公路桥梁的施工中,采用墩身翻模工艺,有效提高了施工效率,保证了墩身质量,取得了良好的施工效果。

第六部分:结论墩身翻模施工工艺工法是一种高效、可靠的建筑施工方法,可以有效解决建筑物墩身施工中的难题。

特大桥主桥墩身翻模施工方案

XX特大桥主桥墩身施工方案复核:XX工程XX合同段项目部目录一、编制依据 0二、工程概况: 0三、施工方案: (5)四、质量标准和检测方式 (10)五、劳动力组织及要紧机械设备 (10)六、施工进度打算及保证方法 (11)七、 (13)八、 (14)九、职业健康方法 (17)XX特大桥主桥墩身(翻模)施工方案一、编制依据、国道骨干线福州绕城公路西北段XX合同段两时期施工图设计图纸,总监办下发的文件和要求;、《公路桥涵施工技术标准》(JTJ 041-2000);、《公路工程施工平安技术标准》(JTJ 076-95);、《公路工程质量查验评定标准》(JTG F80/1-2004);、《公路工程国内招标文件范本》(2003年版);、福建省高速公路《桥梁施工标准化指南(试行)》;、现场踏勘及调查了解的施工环境、条件等;、设备状况、技术力量及长期从事高品级公路建设积存的丰硕施工体会。

二、工程概况:、工程简介国道骨干线福州绕城公路西北段XX合同段位于福州市闽侯县境内,起于闽侯县竹岐乡白龙村,设置白龙互通连接福银高速公路,起点桩号K0+000,线路横跨XX后抵达本合同段的终点闽侯县荆溪镇港头村周围,终点桩号K2+910,全长。

全线由白龙枢纽互通、XX特大桥和荆溪互通主线1#桥(1~6孔)三部份组成。

XX特大桥位于福州市闽侯县竹岐乡和荆溪镇之间的XX上,上跨XX航道和在建闽侯江滨路,是本合同段的操纵性工程。

中心桩号K1+,本桥起点接白龙互通C一、D3匝道桥,桩号为K1+135,终点接荆溪互通主线1号桥,桩号为K2+690,全桥长1555m。

由引桥和主桥两部份组成,引桥为13×35mPC持续T梁+13×40mPC 持续T梁,主桥为70m+4×110m+70m变截面持续刚构箱梁。

下部结构主桥采纳箱墩,钻孔灌注桩基础;主桥27号和31号墩处设GPZ盆式支座,为临时固结墩,28号~30号主墩与主梁固结刚构;引桥采纳柱式墩,钻孔群桩或单排桩基础。

墩身翻模施工方案

目录一、编制依据与原则 (1)二、工程概况 (1)1.主体工程概况 (1)2.水文情况 (2)三、施工方案 (3)1.总体施工方案 (3)2.施工准备 (3)2.1.施工现场准备 (3)2.2.施工机具设备准备 (4)2.3.劳动力准备 (5)2.4.材料、能源准备 (5)2.5.工期要求 (6)3.施工工艺流程 (6)4.施工方法 (6)4.1.测量放样 (6)4.2.钢筋安装 (7)4.3.模板系统安装 (13)4.4.墩身砼施工 (15)四、质量保证措施 (20)1.质量保证制度 (20)2.质量保证措施 (21)五、安全保证措施 (24)1.组织措施 (24)2.管理措施 (25)3.技术保证措施 (25)4.现场安全措施 (26)六、文明施工及环境保护措施 (30)一、编制依据与原则1.武西高速公路桃花峪黄河大桥施工图设计第一册总体设计;2.武西高速公路桃花峪黄河大桥施工图设计第二册副桥设计图;3.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000);4.《公路工程质量检测评定标准(一)》(JTGF80/1-2004);5.《公路工程质量检测评定标准(二)》(JTGF80/2-2004);6.《公路工程施工安全技术规程》(JTG076-95);7.《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205—2001);8.本工艺未详部分按照有关规范及图纸进行施工;9.中铁大桥局集团企业标准《承台、桥墩(台)、混凝土索塔施工》(MBEC1004-2005)。

二、工程概况1.主体工程概况副桥与北引桥(五标)相接的共用墩(122#墩)及连续墩(123#、124#、125#、130#、131#、132#墩)采用空心墩,四周采用R=30cm的倒角,横桥向每侧设置0.6×2m凹槽,平面外轮廓尺寸8×4.4m,刚构墩(126#、127 #、128#、129#墩)采用双薄壁墩,壁厚为1.2m,平面外轮廓尺寸8×4.4m,四周采用R=30cm的倒角。

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高墩翻模施工方案编制:复核:审核:中铁十四局集团有限公司包西铁路工程指挥部第一项目部2008年7月马坡洛河特大桥主墩墩身施工方案一、工程概况包西铁路通道(陕西段)马坡洛河特大桥位于陕西省白水县纵目乡、北塬乡境内,起迄里程桩号为DK666+718.28~DK668+083.18,全长1364.9m;孔跨布置为9孔32m+(40+5x64+40)m连续梁+7孔32m+(40+3x64+40)m连续梁+4孔32m梁桥。

全桥墩台共计33个,其中高30m以上墩台17个,空心墩18个,钢构桥空心墩14个,最高墩72m。

二、施工方案主墩墩身高度大,拟采用整体式提升爬架、翻模法分段浇筑施工。

为满足墩身施工的需要,在墩身的侧向安装附着式塔吊和电梯,用于墩身材料及设备的垂直运输以及人员的自由上下。

每墩薄壁墩各配备一套模板和爬架,在爬架提升和翻模施工过程中相互独立、互不干拢。

砼采用泵送运输,串筒布料入仓,水平分层浇筑。

(一)整体式爬架与提升1、整体式爬架的设计与加工根据墩身的结构特点和本工程的实际情况,为安全、便捷地进行墩身的钢筋绑扎和砼施工,本工程拟采用整体式轻型爬架。

爬架系统由三部分组成,即:底座、脚手框架、支承钢棒,详见主墩墩身爬架施工总体图。

爬架底座采用4根2[25a槽钢焊制而成,环抱薄壁墩,每根槽钢组合梁与墩身间距为2 厘米,且4根2[25a钢梁都伸出悬臂,形成“#”形框架,8个悬臂用以支承上部脚手框架,整个底座靠底部支承钢棒支承。

脚手框架采用无缝钢管焊制而成,根据不同的结构部位采用不同的规格的钢管,保证钢管桁架既轻便、又安全,提升快捷。

脚手框架总体尺寸为根据墩位定,高度为10.2米(0.2+5×2.0)。

脚手框架以16根竖杆与底座钢梁焊接以支承脚手框架的全部重量。

脚手框架按5层加工,每层2米,脚手框架4面贯通,上下层间设梯子,以便人员自由通行。

每面脚手架厚度为0.60米,内侧面与墩身表面间的距离为0.75米,脚手框架与底座钢梁间设置底篮,以便临时安放模板及小型施工机具等。

脚手框架外围与底座下部设置安全网,每层脚手架底板用铁丝网铺设。

考虑到整体式爬架的结构较大,运输与吊装困难,故加工时采用分面、分块加工。

即脚手框架四面分开加工,同时在高度方向上的第三层中间处断开,共分为8块。

分块处横杆、坚杆断开,斜杆为后加杆件,在拼装成整体后再整根补上,横杆与竖杆在断口处焊钢板法兰式联接面,通过螺栓进行连接,详见爬架设计图。

支承钢棒采用直径为8厘米的A3钢制成,钢棒两头设有限位装置,对钢棒进行锁定。

顺桥向钢棒长90厘米,横桥向钢棒长150厘米。

钢棒是通过预埋在墩身内的钢管与墩身锚固的。

钢管内径为8.5厘,其预埋位置要求准确、安装牢固。

由于爬架每次爬升的高度是一致的,故预埋钢管在3.2米高大模板上的位置也是固定的。

因此,在该段内外模板上定位后钻孔,孔径比预埋钢管外径大2毫米即可。

这样在预埋钢管时只需将钢管穿过内外模板上两圆孔即可准确定位和固定,为防止浇筑砼时漏浆,在孔口间隙处贴上胶布可达到目的,为不影响拆模,钢管伸出模板的长度应小于5毫米。

为了方便钢棒的安装与拆除,在爬架底座槽钢组合梁支承点的下面安装脚手篮。

2、爬架的提升方法本方案爬架的高度是满足9m通长钢筋绑扎定位的。

即可满足两段墩身施工。

当第二节段模板翻转安装完毕后,可开始提升爬架。

由于爬架总重较轻,故提升吊点就设在支承点上方槽钢梁顶面。

提升主动力采用6个5米的手链葫芦,手链葫芦下方通过钢绳与爬架的底座吊点相连,上方与安装在基模龙骨上的吊点接头相连。

由于吊点位置较低,为防止爬架在提升过程中产生过大振颤,同时也为了预防出现意外情况。

因此,在爬架上端也相应采用6个1.5吨左右的手链葫芦与已安装好的模板相连,并收紧链条。

当一切准备工作就绪后,6个主动力葫芦共同受力,使爬架逐渐离开支承钢棒,并确保平衡,取出钢棒后放在底盘上。

然后继续在主动力葫芦上施力,逐渐提升爬架,在爬架上升的过程中也逐渐收紧上部制动葫芦的链条。

当链条渐成水平时爬架应停止上升。

将制动葫芦着力点换位后再进行上升,依次循环,直至爬架提升到位。

在爬架提升过程中6个主动力葫芦应施力均匀,使爬架匀速上升,接近锚固位置时应放慢上升速度,当爬架上升到位后,稳住爬架,安装支承钢棒调好位置并锁定,然后轻轻放下爬架,使它平稳地支承在钢棒上。

最后加上爬架与模板之间的临时约束,爬架提升流程即告完成。

(二)模板与翻转施工1、模板设计与加工模板设计必须保证模板具有足够的强度、刚度和稳定性,能够可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载,保证结构各部位形状及尺寸准确,同时要保证结构砼面的平整度满足规范要求。

为达到模板设计要求,确保墩身外观质量,墩身模板拟采用型钢和钢板定型分块制作拼装。

模板采用=5mm厚钢板作面板,钢板背面用角钢加劲,角钢外背主柱,主柱外加横向龙骨,立柱和龙骨均为槽钢。

按模板跨度的1/400控制模板的刚度,且钢板变形小于1.5mm。

角钢、立柱及龙骨变形小于3mm,模板之间的接缝宽度不大于1mm,成型模板的平整度小于1mm。

根据墩身翻模施工工艺,结合各墩身的设计高度,为达到每节墩身浇筑高度较大且全理,同时保证每套模板投入材料最小,同时达到较大通用性,我们通过计算得知,模板按1.5+3.2+1.5米高度组合最经济合理,这样每次可浇筑4.7米。

考虑到我部有成熟的大模板施工经验,并且有一批熟练的施工队伍,故墩身模桥向模板宽度按图纸分块设计,墩身直角与倒角处均采用定型模板,模板竖向和横向接缝均采用法兰螺栓连接,接缝间设橡皮胶垫,以保证接缝密封性满足要求。

模板加工严格按设计图纸进行。

加工场地平整硬化,模板在利用钢板加工而成的工作平台上焊接,防止板面翘曲,以保证模板尺寸的准确和板面的平整度符合规范要求。

模板的板面钢板与角钢加劲肋,以及角钢与龙骨、立柱之间的焊接都必须牢固,但焊点不能过份集中,焊接时电焊机电流要调节适当,以免钢板穿孔或过度受热翘曲变形。

螺栓孔采用机械钻孔,其孔距的偏差不得大于0.5mm,模板的板面拼接处和模板边缘必须用磨光机把焊缝和钢板切口打平并磨光,保证钢板平整度、接缝吻合度都能满足设计和施工要求。

加工成型后的模板必须试拼,经验收合格后方可转运使用。

另外,在使用前必须对板面进行除锈处理,以确保砼表面色泽一致、美观。

2、翻模施工本方案改变原来两节等高式模板结构,采用两节短的,一节高的三节式模板结构,优点在于节约模板材料的投入和吊装轻便。

在安装墩身第一个4.7米段模板时,先安装3.2米高节段模板,再安装一节1.5米高模板,即构成一个4.7米浇注高度。

墩身第一段砼浇注完毕后,拆除3.2米高节段模板安装保留在墩身上的1.5米高节段模板上,连接固定好后,再在其上安装另外一节1.5米高模板,这样又构成一个4.7米浇筑高度模板,当其调整完毕后即可浇筑砼。

在拆除第二段墩身模板,安装第三段墩身模板时,先拆除最底下1.5米高模板,把它放在爬架底座上,然后拆除当中的3.2米高模板再安装在保留在墩身上的1.5米节段模板上,连接固定后,再把放在爬架底座上1.5米高模板并安装在最上面,即完成第三段墩身模板的安装。

内外模板安装方法基本一样,不同之处在于内模没有爬架,是把拆除下的1.5米高模板临时放置在空腔内另一侧内壁模板顶部的脚手架上并且在倒角与横系板附近需用木模调整高度。

以后段即按此法进行模板装拆,直至墩身砼浇筑完毕。

由于模板的翻转装拆与爬架的提升工艺是相互连系的。

因此,存在拆除模板前解除爬架与模板间的临时约束,模板安装好后安装两者间的临时约束,以形成整体,详见主墩墩身爬架施工流程图。

3、模板安装与检查模板在转运及吊装过程中,严格按照吊装操作规程进行吊装转运,不能让模板变形、散架。

模板安装前必须刷上一层脱模剂,涂刷要适量。

模板安装组合应按模板设计图要求进行。

安装模板的同时要设置拉杆,拉杆外套硬质塑料管,以便拉杆回收利用。

若拉杆的位置与结构钢筋有冲突,可适应挪动结构钢筋位置,但不能对钢筋有所伤害。

拉杆最好由较固定的木工来统一调整其松紧程度,并一律要求戴上双螺帽,必要时可将拉杆和螺帽焊死。

模板安装成型后,在测量工程师的配合下利用坐标法和三角高程法来校核调整模板位置、结构大小和标高,将其轴线偏位和尺寸偏差控制在施工规范允许范围之内。

(三)钢筋绑扎施工主墩每片薄壁墩共有500根竖向主筋,为减少节头数量,采用9m通长钢筋(受山区交通运输条件限制无法采用12米)进行绑扎,由于主墩钢筋绑扎不设劲性骨架,也不另搭设绑扎钢筋脚手架,于是在承台砼浇筑完毕后,就开始安装爬架、爬架底座与承台内预埋件临时固结,以防倾覆。

爬架安装完毕后即可进行第一次钢筋绑扎。

本工程墩身竖向主筋接头采用等强直螺纹连接,避免了以往采用钢套筒挤压连接过程中出现爆管、漏油给钢筋带来污染而影响钢筋握裹力的不良质量后果,既经济、又省力、达到较好的施工效果和经济效益。

另外,箍筋与主筋之间,主筋与架立筋之间均采用纤丝绑扎固定。

钢筋加工时箍筋、架立筋均在钢筋作业棚内批量弯制而成后运至现场使用,主筋加工在开阔场地上进行,先进行钢筋头镦粗,然后碾剥丝头,最后套上塑料保护套即可,使用时成批运至现场,然后数根绑扎成捆,用兜篮兜好,用塔吊吊上墩项,靠在临时安装在爬架上的支撑杆上,最后人工逐根进行对接,用扳手或管钳拧紧螺纹接头,待水平箍筋和架立筋绑扎后,即可安装模板。

待3.2米高模板安装固定好后,可以拆除爬架上的钢筋临时支撑杆。

施工时应随时用线垂检查钢筋骨架的垂直度,并及时调整,同时还应检查骨架尺寸和保护层厚度。

由于主墩为空心墩。

竖向主筋连接应先内环后外环进行。

在整个钢筋绑扎施工过程中应严格按照有关施工技术规范的要求进行。

同时还应注意墩身中预埋时的埋设。

还应保证墩身砼面的清洁,不得向模板仓内乱扔纤丝、旧钢筋、电焊条、纸屑等杂物。

若有,应在钢筋绑扎完毕模板安装之前将其全部清除干净。

(四)泵送砼施工1、砼浇筑施工墩身采用泵送运输,串筒布料入仓,水平分层浇筑。

按照砼泵送施工程序,先打水清洗湿润泵管,接着泵送水泥浆和砂浆,以润滑泵送管道系统。

注意这些水和砂浆不能泵入仓内。

在砼浇筑之前,用清水将砼施工缝及模板内表面泼洒润湿。

浇筑砼时,砼泵管(软管)出口应对准串筒漏斗口,让砼顺着串筒垂直下落,避免砼在下落过程中与钢筋、拉杆或模板碰撞,造成石子与砂浆分离,布料的间距为2米左右,绝对禁止只从一个点或大大超过2米距离布料浇筑砼。

砼浇筑严格按照水平分层进行布料浇注,每层浇筑25~30cm厚。

为保证新浇砼与先浇砼结合良好,当浇筑上层砼时,振动棒要插入下层5~10cm 左右,严格按照规范要求进行振捣,确保砼密实。

砼振捣密实的标志是:砼停止下沉,不冒气泡、泛浆、表面平坦。

在砼浇筑过程中,作业队要派专人检查模板和拉杆变化情况,一旦有异常情况,必须马上报告,并及时组织人员进行处理。

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