施组江苏跨江大桥钢梁双悬臂合龙专项施工组织设计(附15张CAD).doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流施组江苏跨江大桥钢梁双悬臂合龙专项施工组织设计(附15张CAD).精品文档.一、工程概况1、 桥位xx长江大桥工程位于既有xx长江大桥上游约20的大胜关桥位,已经建成的xx长江三桥位于本桥位下游1.55。本桥是xx高速铁路及规划中xx铁路于xx跨越长江的越江通道,同时应xx市政府的要求搭载xx市的双线地铁。2、技术标准xx高速铁路双线:旅客列车设计行车速度300/h,设计荷载为ZK活载。xxI级干线:客货共线,客运列车设计行车速度200/h,设计荷载为中活载。xx地铁:行车速度80km/h,设计荷载为B型车辆活载。3、主桥孔跨布置xx长江大桥
2、范围全长9273.237m,主桥钢梁由北向南的孔跨布置为: 2联(84+84)m连续钢桁梁+(108+192+336+336+192+108)m六跨连续钢桁拱主桥。全桥钢梁全长1615m,共128个节间。图1 全桥跨径布置二、合龙总体布置六跨连续钢桁拱主桥钢梁架设采用从两侧往跨中架设、跨中合龙的总体方案。北侧从4#墩向6#墩,南侧从10#墩向8#墩方向架设;6#、7#、8#主墩墩顶2个节间在墩旁托架上架设,其余节间钢梁均为双悬臂架设;6#、8#墩各设吊索塔架一座,7#墩设三层平索辅助架梁。六跨连续钢桁拱共设4个合龙口,南北两侧192m 边跨各一个,两孔336m主跨各一个;南北两侧192m边跨合
3、龙口设在该跨的第8节间,两孔336m主跨合龙口均位于跨中(7#墩两侧第13个节间)。全桥4个钢梁合龙口均采用双悬臂合龙,合龙顺序是先两侧192m 边跨,之后再安装合龙两个336m 主跨。192m跨合龙方案见图2,336m主跨合龙方案见图3。4#0#墩两联2x84m钢梁在5#6#墩192m边跨合龙后,架梁吊机调转回4#墩,从4#墩向0#墩方向全悬臂架设,直至完成两联2x84m钢梁架设。整体桥面板采用整体或分块安装的方案,在本节间安装,横向焊缝在本节间焊接,纵向焊缝最多可滞后两个节间焊接;横梁与弦杆、纵肋与纵肋之间的连接高栓最多可滞后两个节间终拧。图2 192m跨合龙方案图3 336m中跨合龙方案
4、三、合龙计算1、计算依据(1)xx长江大桥主桥施工设计图和施工组织设计。(2)铁路桥涵设计基本规范(TB10002.1-2005)。(3)铁路桥涵钢结构设计规范(TB10002.2-2005)。(4)铁路桥涵施工规范(TB10203-2002)。(5)公路斜拉桥设计规范(JTJ 027-96)。2、 计算假定(1)采用Midas 2006软件进行计算,计算模型中钢桁杆件均按梁单元模拟;索采用只受拉索单元模拟;桥面板按梁格法进行等效模拟;(2)计算中永久支座均按刚性考虑;未考虑各支点由于地质情况引起的支点沉降;(3)计算模型中吊索塔架与主体结构铰接,并假定第一层索挂设前吊索塔架处于竖直状态;(4
5、)计算中新安装的单元考虑其由于已安装单元转角引起的初始位移;(5)结构节点坐标采用拱度图(图号为03120-04-6103)的表(二)的坐标值,通过施加温度荷载来考虑杆件的伸长缩短,以反映预拱度的影响;(6)荷载组合:本安装计算主要是为了实现钢梁顺利合龙,控制施工施工过程中的变形、索力及各个支座反力。因此荷载组合按正常施工状态进行,其他非正常施工状态的验算另见相应报告。荷载组合:杆件自重+架梁吊机自重+运梁道荷载+安装平台荷载+上弦走道荷载+索力3、 计算参数(1)几何参数:主体结构及施工临时结构构件的几何参数按设计图纸取值。(2)材料参数:主体结构和吊索塔架的弹性模量为206GPa,吊索的初
6、始弹模为195GPa。(3)荷载参数由于一些板件,如节点板、横隔板等,其重量在杆系计算模型中不易模拟,本工程通过对结构杆系模型自重乘上自重系数来反映。表1 自重系数计算表杆件自重系数中桁边桁平联、横联桥面板吊杆平弦部分1.341.241.001.00-桁拱部分1.341.291.001.001.06注:以上自重系数为设计图纸B版的主桥平弦部分钢料数量统计表、主桥拱桁部分钢料数量统计表中各项杆件重量与本计算模型中的对应杆件重量之比。表2 钢梁架设临时施工荷载序号作用荷载荷载值加载位置备注160t架梁吊机740kN/桁单个集中力,滞后钢梁前端一个节间加载60t架梁吊机自重:220t270t架梁吊机
7、1100kN/桁单个集中力,滞后钢梁前端一个节间加载70t架梁吊机自重:330t3运梁道4kN/m桥面半幅加载4安装平台6.3kN/m在距前端4个节间范围内的下弦加载5192m跨合龙段自重中桁:447kN/桁,弯矩2682kN*m/桁边桁:409kN/桁,弯矩2454kN*m/桁集中力,5/9#墩钢梁前端包括下弦、斜杆、上弦6拱合龙段自重350kN/桁,弯矩2100kN*m/桁7#墩钢梁前端包括下弦、斜杆、上弦7上弦人行走道1.0kN/m两个边桁上弦(4)其它计算参数按相应规范取值。图4 计算模型示意4、合龙计算结果4.1 192m跨合龙前工况(5/9墩侧已含有合龙段的自重)4.1.1北岸19
8、2m跨合龙方案图5 北岸192m跨合龙方案此方案中,合龙段利用浮吊安装,4#墩上钢梁往3#墩悬臂4节间。此时的计算结果如表3所示。表3 北岸192m跨合龙前状态计算结果计算结果前端位移(mm)反力(kN)应力(MPa)项 目上弦X上弦Z下弦X下弦Z4#墩5#墩最大应力5#墩边桁92-487-53-487725617949拉应力/171压应力/-111中桁92-487-53-4871192618640项 目上弦X上弦Z下弦X下弦Z6#墩托架立柱R1托架立柱R2最大应力6#墩边桁531881718825829238511238拉应力/58压应力/-61中桁531881718827320254311
9、630注:上表中,x为顺桥向位移,以向7#墩中心方向为正;z为竖向位移,以向上为正;X、Z是相对于拱度图(图号为03120-04-6103)表(二)坐标的位移值;边桁指的是下游侧边桁;表中所述的应力为钢梁杆件名义应力,内力和应力以受拉为正,受压为负;支座反力以受压为正,受拉为负。以下同。本合龙方案采用4#、5#墩侧钢梁顶落与纵移,6#墩侧梁钢梁不动的原则。由以上位移结果,计算得到各个支座的顶落量及纵移量:4#墩:落梁633mm,5#墩:起顶103mm,钢梁整体往6#墩方向纵移74mm。4.1.3南岸192m跨合龙图6 南岸192m跨合龙方案此方案中,合龙段利用架梁吊机安装,此时的计算结果如表4
10、所示。南岸192m跨的合龙采用10#、9#墩侧钢梁顶落与纵移,8#墩侧梁钢梁不动的原则。由以上位移结果,计算得到各个支座的顶落量及纵移量:10#墩:落梁676mm,9#墩:起顶110mm,钢梁整体往8#墩方向纵移61mm。表4 南岸192m跨合龙前状态计算结果计算结果前端位移(mm)反力(kN)应力(MPa)项 目上弦X上弦Z下弦X下弦Z10#墩9#墩最大应力9#墩边桁112-516-39-516258220964拉应力/182压应力/-124中桁112-516-39-516546121866项 目上弦X上弦Z下弦X下弦Z8#墩托架立柱R1托架立柱R2最大应力8#墩边桁531881718825
11、829238511238拉应力/58压应力/-61中桁5318817188273202543116304.2 336m主拱合龙前工况192m跨合龙后,6、7、8#墩上钢梁继续悬臂架设,至悬臂8个节间时,挂设张拉第一层拉索。图7 主拱合龙方案第一层索张拉后,6、7、8#墩上钢梁继续悬臂架设,当6/8#墩钢梁悬臂至11个节间,7#墩钢梁每侧悬臂至10个节间时,挂设张拉第二层拉索。第二层索张拉后,6、7、8#墩上钢梁继续悬臂架设,当6/8#墩钢梁悬臂至13个节间,7#墩钢梁每侧悬臂至12个节间(第12节间的系杆及桥面板后装)时,在7#墩钢梁前端安装拱合龙段杆件,挂设张拉6、7、8#墩顶第三层索,然后
12、通过依次补张拉7#墩第二、第三层水平索来调整合龙口竖向位移及转角,通过6/8#墩侧钢梁向7#墩纵移198mm来调整合龙口水平距离。当合龙口位移达到精度要求后,依次合龙下弦、上弦及斜杆。表6 施工过程中索力变化及索的安全系数工 况 索力 6/8#墩斜索索力(kN)7#墩平索索力(kN)索1前索1后索2前索2后索3前索3后平索1平索2平索3第一层索张拉74867158-13134-第二层索张拉前1102410551-15668-第二层索张拉73697055981710070-1189912861-第三层索张拉前864991481292512460-1392015639-第三层索张拉57295334
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