某高速公路桥梁四新技术应用总结.docx
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1、某高速公路桥梁四新技术应用总结一、工程概况1.1工程简介某高速公路五标主要施工范围为K65+159. 641K71+992. 64,全长6. 833km, 主要为特大桥2座,XX河特大桥和XX沟特大桥。XX河特大桥为上跨越XX河的景观桥,桥梁全长1763m。主桥采用(17 孔X91m)上承式钢箱连拱,两侧引桥分别采用(3孔X40m)及(3孔X30.67m) 预应力混凝土 T梁。X X沟特大桥全长5040m,采用94 X 30m+4 X 40m+62 X 30m+5 X 40m的装配式 预应力混凝土连续T梁结构,全桥共计41联。北接XX河特大桥,南接南拒马 河特大桥。下部结构为排架桩+3墩柱+普
2、通盖梁型式。工程主体结构计划完工日期为2020年12月31日,竣工日期为2021年6 月30日。中标合同价为211467. 5036万元。XX河特大桥效果图XX河特大桥效果图XX沟特大桥效果图1. 2主要工程数量本工程主要工程数量如下表。工程数量表序 号部位名称单位X义河特大桥XX沟特大桥合计备注1桩基(根)1. 5m根1616131421. 6m根242431. 8m根1688289842. 0m根6410817252. 4m根2042046承台系梁个483183667花瓶墩个1010钢筋配送实行“点餐式”服务,现场人员可以通过手机,将指定部位的钢筋 型号及数量通过手机发送到平台,后场人员通
3、过手机终端接收“预定”信息,按要求进行钢筋的配送。要求进行钢筋的配送。1、现场提交钢筋加工订单2、钢筋加工中心接收单3、组织生产4、配送5、钢筋配送抵达现场6、配送订单确认钢筋智能配送12、钢梁智能制造1)钢箱连拱桥制造中应用了基于BIM技术的工程管理协同,作为“车间制造执行智能管控系统”核心应用。融合下料、加工、拼装、涂装等过程数据,形成钢箱连拱桥四线一平台智能制造服务新模式。“四线”生产数据无线网络平台工艺参数四线一平台模式2)钢箱连拱桥制造中使用了世界顶级的套料软件SigmaNEST(西格玛软件)。西格玛软件可以直接读取TEKLA等软件的二维及三维格式文件,进行自动排版套 料、切割模拟,
4、输出精确钢板采购清单、数控加工程序。利用可视化数控编程及 数字化管理软件的直接读取转化功能进行自动排版及NC编制,实现3D模型数 据与加工数据准确协同,实现了三维图纸设计加工一体化,全面承继设计意图, 减少出错机率,满足工程加工质量与效率要求。钢箱连拱桥板单元制造时使用了板单元自动化组装技术。定尺轧制的板单元 面板采用专用数控铳床铳削三面坡口,取代传统热切割,大幅提高加工精度和坡 口质量;板单元制造采用具有自主知识产权的组焊一体技术装备,将U形肋组 装定位、内焊两道工序一次完成,可有效化解定位焊潜在的缺陷风险,生产效率 提高一倍;外侧焊缝采用全熔透焊接技术反变形船位焊接,焊缝成形美观,抗疲 劳
5、性能大幅提升;采用专用数控矫正机床,应用图像识别、智能感知技术,检测 板单元焊后平整度,进行自动化机械矫正;应用横隔板焊接机器人系统,采用先 进的电弧跟踪技术双枪对称施焊,完成横隔板单元、顶板单元等杆件的自动化焊 接,实现自动包角,焊接质量及稳定性可大幅提高。钢箱连拱桥制造中使用了智能焊接与涂装技术。在BIM模型中建立焊缝地 图,实现焊缝的设计,施焊和检验等信息的全面集成。应用智能焊接管理系统实 时可视监测焊接过程,智能分析焊接数据,控制焊接过程稳定。应用智能涂装管 理系统,实现人机交互,通过集中监视、分散控制,保证机器人准确作业。自 动采集和存储环境数据、施工数据、检测数据,有效控制涂装质量
6、,满足HSE 要求。焊缝地图管理智能焊接管理系统智能涂装管理系统智能焊接与涂装钢箱连拱桥梁段拼装时广泛应用便携式智能化焊接机器人进行总拼全位置焊接作业,提升焊接质量一致性;采用新型工装取代传统临时码板焊接定位的方 式,减少对母材损伤;应用大型构件的三维精确测量方法,将三维测量数据引入 BIM模型,通过计算机模拟,有效的发现钢梁构件制造精度对钢梁安装架设的影 响,将准确全面的构件实际三维数据添加到BIM系统,为钢箱梁制造、安装提 供全面、准确的数据源。利用实测数据点阵构造平面、直线3)利用计算机辅助设计软件TEKLA等进行空间曲线拟合、空间位置校核, 实现对各构件的自动放样和深化设计详图的自动生
7、成,并以此进行总体进度控制、 物流控制和与其他专业间的碰撞检查,确保钢拱、梁线形的精度控制。利用BIM 模型进行工艺仿真,通过虚拟预拼装技术,找出钢桥梁节段在制造过程中出现的 问题并给出最正确修正方案,减少现场工作,提高产品质量。利用BIM平台的信 息化手段,快速建立IFC标准模块化制造BIM模型,无损承继设计数据,专业协 同工艺审查。规范编码,通过“一物一码”关联制造信息,降低现场施工零件 辨识环节的工作时间,实现高效促进工程进度的目标。13、滑触线供电系统为保证场站内安全用电的需要,龙门吊以往采用线缆进行供电,场内线路较 多,工人频繁拖拉,极易造成线缆破损,从而发生触电事故。本工程预制梁场
8、及钢梁预拼场龙门吊统一采用五线制滑触线进行供电,沿梁 场或预拼场轨道外侧进行布置,每间隔10m用3m立杆进行支撑滑触线,代替 传统的电缆供电,可以确保场内安全文明施工,通过合理规划,按统一标准进行 布置,占用场地少,线形顺直、美观,通过固定位置设置备电箱,保证了场内线 路整洁、安全,确保供电的安全及安全文明施工要求。滑触线供电系统四、总结工程在XX高速公路工程中推广和应用的四新技术,到达了预期的效果,有 效破解了高速公路施工中遇到的一些技术瓶颈,提高了工程标准化示范水平,保 证了工程质量、安全及文明施工。随着四新技术在XX工程上的推广和应用,工程的科技创新、技术实力明显 增强,科学技术是第一生
9、产力的理念深入人心,以创新求开展的气氛进一步增强。我工程将紧密结合高速公路施工行业开展现状,不断加大“四新技术”的应 用推广力度,以创新为引领,以技术为支撑,推动工程的科技创新再上新台阶, 推动高速公路行业开展再创新局面。7墩柱根9698410808盖梁个163183349梁板T梁30m25022502275030. 67m606040m6012818810护栏混凝土护栏m8561968020536钢护栏m6188618811混凝土3 m13187630704443898012钢筋t15099361825128113主桥钢材t53926556551. 3工程难点1、xx河特大桥为我国目前规模最
10、大的上承式连续钢拱桥,技术难度大, 安全风险高。XX河特大桥效果图2、工程工期紧,任务重。XX高速为国家级重点工程,施工工期从21个月 压缩至12个月,工程压力大,资源投入高,施工组织难度大。3、管线切改、房屋迁改及临时征地压力大。工程地处华北平原,沿线多耕 地,征地较为困难、手续繁琐,且工程沿线村庄较多,人口密集,地下地上管网密集,外协干扰因素多。二、四新技术应用概述根据XX高速打造智慧工地的要求,工程高点定位,在前期筹划与建设过程 中,在本工程中积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备(以下简称“四 新技术”兀并依据本工程特点,确定了具体应用面与应用范围,提高工程施工质 量和施工效率。为
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