(完整版)现浇连续箱梁施工技术总结.pdf
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1、现浇连续箱梁施工技术总结 1、引言 随着公路安全、质量事故的频发,国家对桥梁安全质量控制必将越来越严格,如何在安全、确保桥梁质量的情况下,顺利业主工期要求达到公司效益的要求。2、工程概况 本标段起讫桩号为:K3+307.4K6+376.745,路线全长3.07Km。其中现浇连续箱梁:新篁南枢纽一座,其中主线桥梁一座,全长634.4m;匝道桥梁4座,总长950.2米;桥梁结构形式:主线桥梁结构采取组合式小箱梁、现浇预应力砼连续小箱梁、现浇钢筋砼连续箱梁三种。匝道桥梁上部采用现浇钢筋砼连续箱梁。序号 桥梁 桥长 孔数-跨径 上部结构 下部结构 桥梁基础 1 枢纽区主线桥 634.4m 8 联现浇连
2、续梁+7 孔预制小箱梁 现浇连续梁+先简支后连续小箱梁 柱式墩、肋板台 钻孔灌注 桩基础 2 枢纽A匝道桥 314.4m 425+(25+30+28+25)+425 现浇钢筋砼连续箱梁 柱式墩、桩柱及肋板台 钻孔灌注 桩基础 3 枢纽 C 匝道桥 369.4m 325+325+(25+28+35+25)+425 现浇钢筋砼连续箱梁 柱式墩、桩柱及肋板台 钻孔灌注 桩基础 4 枢纽 F 匝道桥 103.2m 520 现浇钢筋砼连续箱梁 柱式墩、肋板台 钻孔灌注 桩基础 5 枢纽G匝道桥 163.2m 820 现浇钢筋砼连续箱梁 柱式墩、肋板台 钻孔灌注 桩基础 通过现场施工我已对现浇箱梁施工工艺
3、有了一个较为深入的了解和认识,现总结如下。3、现浇连续箱梁施工 3.1地基处理 3.1.1地基处理作用:1)、起到封闭地基表面、防止雨水冲刷、浸泡造成地基沉陷;2)、土的变形较大,受到集中荷载时,易产生沉陷,造成沉降过大而局部失稳,从而连带整个支架失稳,混凝土起到分散应力的作用;3)、混凝土本身具有抗剪切强度,可以进一步扩大承载范围,从而降低地基的应力集中。3.1.2、地基处理方法 现浇连续箱梁的地基处理应根据所要承受荷载的大小通过计算来确定和选择方案,计算所选用的荷载应考虑钢筋混凝土梁体自重、支架模板自重和施工过程中的人员荷载和其他偶然荷载。对于采用碗扣式作为支架进行施工的现浇箱梁,地基处理
4、深度一般以附加应力达到地基自重应力的 20,与计算地基沉降的计算深度一致;1)一般地基基础处理(1)原状土清表翻松 25cm 碾压(压实度 85)(2)50cm5灰土(压实度 9093)(3)10cm15cmC20 混凝土 2)沟塘类地基基础处理(适用淤泥厚度较小)(1)抽水、清淤(2)换填素土碾压(压实度 85)(3)50cm5灰土(压实度 9093)(4)10cm15cmC20 混凝土 3)地基基础处理表面的硬化与防水处理(1)C20 混凝土表面硬化厚度:(10cm15cm)(2)混凝土表面硬化横坡:1.5或与桥面横坡一致(3)表面硬化投影面积外(1.0m1.5m)设置纵向排水沟(4)一定
5、距离设置集水坑 3.1.2、地基处理注意事项 1)、为了保证地基处理质量及支架安全,我公司项目现浇支架地基处理均由项目部承担,所以施工队在施工混凝土垫层时,往往为了方便,对于垫层厚度控制很随意,所以现场施工员应加强控制,严格按方案进行,因为此时混凝土使用过后将很难查验。2)、排水沟及集水坑设置的必要性,如工程地处多雨地区,设置排水沟及集水坑将更为重要,支架坍塌往往并非支架本身原因,主要是地基承载力不足造成地基下层引发支架失稳。3)、压实度的确认,施工现场在压实度的确认时,实验室经常到现场进行大面积灌砂实验并不切合实际,为了保证现场压实度,我项目采取了压实度与压路机压实遍数及现场轮迹相对比的做法
6、,当达到我们想要的压实度时压路机的压实遍数及现场表现出来的轮迹印,从而达到现场控制的目的。3.2支架搭设 3.2.1支架类型的选择 现浇箱梁支架类型的选择,要根据施工的地形情况、支架的支撑高度和资金的投入来综合考虑。对于地形平坦、支撑高度不高(15m以下)的现浇箱梁施工宜选用满堂支架施工。3.2.2支架的验收 1)、支架所有构配件应有材料质量说明、证明书及产品合格证书。2)、支架进场时,虽然我们不能做一些性能上检测,但我们外观、钢管边缘管壁厚、钢管整体重量上的检测。(1)钢管是否光滑、无裂纹、无锈蚀、无分层、无结巴、无毛刺等,并且不得采用横断面接长的钢管。(2)使用游标卡尺对钢管边缘管壁厚进行
7、测量壁厚,看是否符合要求。(3)由于游标卡尺对钢管边缘管壁厚进行检测,钢管内部到底怎么样,不得而知,所以现场仍需对钢管进行称重检测,称重后计算平均壁厚是否符合要求。(4)上碗扣应能上下串动、转动灵活,并且安装1-4个横杆时,上碗扣均能锁紧。3.2.3支架的搭设形式 对于采用满堂支架施工的现浇箱梁,支架纵向间距(顺桥向),一般设置为 90cm,横梁部分加密为 60cm;支架横向间距,一般设置为 90cm,腹板部分加密为 60cm,(中横梁处均加密采用 6060布置);支架立杆的横杆布局为间隔 120cm 一层,紧挨顶托一节为60cm,支架底托20cm,支架顶托75cm(包括可调节杆伸出顶层水平杆
8、的长度),支架扫地杆35cm。支架剪刀撑的设置:纵向剪刀撑、横向剪刀撑:中间纵、横向由底至顶连续设置剪刀撑,其间距应小于或等于 4.5m.水平剪刀撑:支架高度高于 4.8m,顶端和底部必须设置,中间水平剪刀撑间距应小于或等于 4.8m。3.2.3 支架搭设步距及剪刀撑设置注意事项 1)、支架步距的确定应进过精密的计算,并且预留一定的安全系数(一般情况 1.5 倍),但是箱梁的梁高等等并非全部一致,所以为考虑支架搭设的经济性,应通过逐个计算来确定支架的步距。2)、为了更加清楚表现步距及搭设形式,应尽量采用图及表格表示。3)、由于市场上钢管的质量好坏不一,所以采用钢管规格时,一般情况下壁厚需减少
9、3-5mm,按 3-2.8mm 计算。4)、剪刀撑与地面的夹角为 4560,并且底部必须抵实混凝土垫层。5)、如剪刀撑采用扣件式钢管时,两钢管搭接不应小于 1m,等间距设置 3 个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于 100mm。6)、当采用扣件式钢管设置剪刀撑时,钢管每与立杆交接处必须采用旋转扣件固定,如钢管与立杆之间有空隙无法固定时,应采用木方填实空隙,然后采用钢丝进行捆绑固定。3.3 铺设底模及预压 3.3.1铺设底模 1)、支架段底模结构 支架段底模结构铺设于顺桥向 1015cm 方木上,模板底沿横桥向铺设 1010cm 方木,方木间距中对中按 20-30c
10、m 控制,模板与方木采用铁钉锚固。2)、侧模及翼板底模结构 侧模外侧竖向设 510cm 方木次楞木,间距 20-30cm,再在次楞木上按一定间距水平布设钢管,钢管与方木之间用铁钩连接,然后用钢管利用扣件与水平背肋钢管相连。翼板底模纵向设 1015cm 方木,间距与立杆相同(120cm),再在 1015cm 方木上横桥向设置 510cm 方木次楞木,间距为2030cm.3)、内模结构 内模采用 1.5cm 厚竹胶板制作,背面采用 5cm10cm 方木作为次楞木,楞木外侧设水平钢管,内模支撑采用483.5mm 钢管,每 0.9m 设置支撑 1 个断面。3.3.2预压及沉降观测 预压材料:支架加载预
11、压采用砂袋法进行。砂袋总重量为箱梁自重的 120%。预压范围:完成外模板安装后,根据不同部位的配重进行箱梁结构全断面预压。支架预压测点布置:观测点自跨中往两端每 5m 设置一个断面,每断面测点布置示意图如下:观测阶段及逐级加载值:观测分初始值、50%、100%、120%荷载值,卸载按相反顺序进行,加载及卸载的同时进行支架变形量观测。预压时间不得少于7天,72小时内累计沉降差小于3mm后即可视为沉降稳定,进入下一道工序。在雨季进行预压时用蓬布覆盖砂袋。支架分级对称卸载结束后,测量确定支架弹性压缩量和地基非弹性变形量,设置箱梁预拱度。跨中沉降量f取现场沉降观测数据与设计张拉预拱度之和,其余部位预拱
12、度按下面公式进行分配。y=f(L2-4X2)/L2 其中:y跨中最大拱度;L单跨跨径;X计算点距跨中距离。观测点1观测点2观测点3观测点5观测点6观测点7观测点4说明:1、单位以厘米2、从跨中往两侧每5米按此图设置沉降观测点3、预压前先观测初始值,作好标记,加载50%时再进行观测一次,加载120%时再进行观测,加载完后每8小时观测一次,在72小时内累计沉降不大于3MM时即可停止预压,卸载后再进行一次观测,最后对成果进行分析上报初始值位置地面线钢丝绳钢丝绳钢丝绳钢丝绳钢丝绳钢丝绳钢丝绳3.3.3注意事项 1)、方木间距应根据计算所得,并且应考虑竹胶板的质量,防止竹胶板刚度不够,发生弯曲变形。2)
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