塌陷区公路桥抗大变形加固改造工程施工技术.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流塌陷区公路桥抗大变形加固改造工程施工技术.精品文档.塌陷区公路桥抗大变形加固改造施工技术潘三矿东风井桥在地基监测中的双壁施工焦永超 中铁十六局集团二公司淮南项目部摘 要 塌陷区公路兼有煤矿生产与地方交通双重功用,公路桥在下沉加固改造中面临着工期紧寿命长的技术要求,如何确保施工中桥梁的质量以及改造后抗大变形能力成为塌陷区公路桥施工中必须考虑的重要课题。我公司投入精良的技术力量,在20062007年期间成功实施了淮南矿业集团潘三煤矿西风井与东风井公路泥河桥的塌陷治理工程,有力地诠释了中国矿业大学关于塌陷区公路桥抗大变形加固改造的专利方法。关键词
2、塌陷区 公路桥 大变形 改造施工1项目概况潘三煤矿是一座设计年产四百万吨的特大型现代化矿井,于1996年7月1日开工,2001年11月8日正式投产,当年达产并超产。潘三矿西风井与东风井公路泥河桥均位于潘三矿首采区,作为煤炭汽车外运的线路,该桥对保证潘三煤矿正常生产和运输起重要作用,而且是当地人民群众工作、学习与生活的物质保障,政治和经济意义都非常巨大。由于桥体改造形式相似,本文重点叙述较为典型的东风井公路桥的改造施工技术。潘三矿东风井公路泥河桥位于地下开采影响区内,由于受地下开采引起地表变形的影响,原东风井公路泥河桥已经不能满足正常使用功能。由于采动区内的桥梁设计及建设还处于科研阶段,尚无成熟
3、的成果,所以淮南矿业集团专门组织了潘三东风井公路泥河桥设计方案论证会,到会专家充分论证了潘三东风井公路泥河桥设计方案,确定拆除原桥并在原址建设新桥,新桥采用独立的钢筋混凝土箱形框架结构,满足抗变形要求。考虑后期矿井开采计划的调整及对地表塌陷影响等可变因素,东风井公路泥河桥设计分阶段进行。第一阶段泥河桥设计按满足地表下沉3m的要求进行,当地表下沉超过3m,需进行第二阶段设计,届时按实际情况进行专题研究。施工后桥面与路面高差3.87m,与桥接触部分外延设平台,通过放5%坡度达到现路面标高。见桥体立面图(图一)。第一阶段施工完成后,可在五年内缓解潘三矿生产与公路交通、泥河行洪和通航之间的矛盾。新桥体
4、工程长40.6O米,宽12.15米,高11.8米,由10个独立的箱形混凝土框架构成,在旋喷桩地基完成后进行施工,工期两个月。主体工程合同开工日期为5月8日,适值汛期将至,临时通行重车的围堰工程不能保证汛期通车功能,按照常规 “一跳一” 施工箱体、变形缝中间充填的方法不能保证工期。经过方案论证,我们与设计单位决定在实施地基变形监测的同时,采用箱体结构混凝土与变形缝同步施工的方法,在保证混凝土质量的前提下十个箱体同时施工。6月24日箱体浇筑完成,7月8日经检测顶板同条件试件达到设计强度的90%以上,开放交通。图一 桥体立面图 尺寸单位:mm2 技术方案塌陷区公路桥抗大变形加固施工方法,早在2003
5、年6月份由中国矿业大学于广云教授等人申报了专利。该方法最适用于治理塌陷区大幅度不均匀下沉的水上交通设施。采用箱形抗变形结构交通桥,根据水面宽度,采用一个或多个独立箱形抗变形结构桥组合排列。能有效地抵抗采动区不均匀沉降、屈曲变形等地表大变形的影响,保证在地表下沉过程中公路的正常运输;并能满足地表累计下沉量达08米公路的正常运输,大大节约了改线路和改河道的土地资源,而且投资较少,改造所需手续简便,效果好,不会影响煤矿的生产,具有广泛的实用性。按照建设单位的要求,本工程应用该方法有两个控制难度较大的技术要点:首先是高达9米的薄壁结构双壁同时浇筑施工,采用沥青软木填充的变形缝必须平整密贴达到设计要求,
6、模板支撑与混凝土分层浇筑难度较大;其次是桥下采煤已经小范围影响桥体致其开始下沉,如果桥体地基不均匀变形超过一定范围(应变频率变化量大于1500Hz),则变形缝两侧砼结构不能同时施工,否则会破坏侧壁受力面。为解决这两个问题,确保桥体工程在不影响质量的前提下按期完成,我们在有效监测的前提下制定并实施了针对性较强的施工技术方案。(1)沥青软木制作为满足双壁同时施工的要求,沥青软木须化整为零,兼作内模。施工中,我们将沥青软木按照设计要求的填充密度做成1500mm1000mm的方型框体,接合部制作成企口,外覆浸过沥青的高强多层板。如图二所示。图二 (2)外部模板加固 外模板采用18mm覆膜多层板,能抵抗
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