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试分析桥梁施工中的悬臂挂篮技术
精品论文 参考文献
试分析桥梁施工中的悬臂挂篮技术
(中交一公局第三工程有限公司,北京,101102)
【摘 要】在桥梁工程施工建设过程中,悬臂挂篮技术具有操作便利、施工成本低、施工速度快等优点,可以在各种不同类型的桥梁工程中应用。基于此,本文主要对桥梁施工中悬臂挂篮的施工技术进行了探讨。
【关键词】分析桥梁施工;悬臂挂篮;技术
1 案例介绍
某桥梁工程主桥全长 1050m,整幅桥面总宽为32m;北岸引桥全长480m,桥面全宽为26.5m;南岸引桥左幅全长390m,右幅全长480m,桥面全宽为26.5m。上部构造使用主梁 C50 高性能混凝土,防撞护栏C40 混凝土,下部构造主墩使用C50 混凝土,过渡墩(含垫石)C40 混凝土,承台C35 混凝土,桩基C35 水下混凝土。在南、北引桥使用悬臂挂篮进行施工,箱梁的顶部宽度为16.5m,底部宽度为8.0m,为单箱单室箱梁。
图1 桥梁立面图
2 工程的建设条件
2.1 气象与水文
桥位区属亚热带季风性温湿气候,区多年内年平均气温18.1℃。夏季多大雨、暴雨,多年平均最大日降雨量90mm,最大日降雨量243.30mm。长江为区内地表水系的主干,为过境河,在万州区流程约120km,江面水域最窄180m,最宽750m,河谷岸坡不对称,切割深度300~600m。
桥位区属构造剥蚀河流侵蚀丘陵地貌,长江两岸呈明显的台阶状地形,丘陵斜坡岗地地形起伏较大。根据综合物探项目试验,锚碇区物探横剖面和索塔区物探横剖面的基岩面基本稳定,覆盖层厚度4~12m,未发现断层破碎带。桥址区地层自上而下分别为第四系崩坡积(Q4col+dl)粉质黏土混碎石,残坡积(Q4el+dl)。
3 悬臂挂篮技术工作原理的深入剖析
挂篮是悬臂施工操作的主要配套装备,悬臂挂篮技术是悬臂施工技术的一种实际应用形式。与其他施工技术相比,挂篮具有自重轻,操作、拆装方便等优点,而且不会影响其他施工的开展[1]。挂篮悬臂施工技术在实施作业前应对实际施工作业内容进行了解,并根据实际需要对施工作业进行合理规划。在施工时,应采用分段悬臂作业。即当完成一段施工目标后应该向前移动挂篮,对下一段施工目标进行作业。如此可充分利用挂篮悬臂施工的优越性,提高施工的高效性。当然我们也应该看到悬臂挂篮在扮演一个施工平台的同时也可以客串一下支撑架构的作用,对施工作业段进行一些短时间的支撑与稳固,最大程度对设备进行开发性利用,快速、高质完成施工作业目标。所以,在对悬臂挂篮设计生产时,生产者应多考虑挂篮在现实应用时的需求。即保证挂篮的自重轻,操作方便,稳定性高,如此才可以在工程施工过程中很好地完成工程对设备的需求,高效、安全的完成既定的作业目标。挂篮示意图如图2所示。
图2 挂篮示意图
4 悬臂挂篮施工
4.1 悬臂挂篮的荷载设计
厂商在设计挂篮时,应考虑对悬臂的最大长度,设计合理的容量在悬臂挂篮作业时是高效、安全的。在根据作业面的形状和悬梁的截面布设合理的挂篮横断面。在悬臂挂篮施工时,如果施工段的横截面只具有一个箱位时,就只用一个挂篮作业。如果施工段的横截面包含多个箱位时,也可使用多个挂篮同时作业以此提高施工的进度,但多挂篮时一定要保证悬臂作业的安全性。在进行挂篮荷载设计时,要根据0.8~1.0kPa 的均重计算模板重量,待模板尺寸明确后,在进行一次细致全面的计算,值得注意的是要将模板各部件的重量、千斤顶、油泵以及挂篮自重考虑其中。在进行挂篮底模架设计时,施工人员可选择振动器自重的四倍作为挂篮底模架的振动力,在具体的施工中人工荷载则应以2kPa进行计算。在该桥梁的挂篮设计中主要的受力结构是底模平台前后下横梁,而且要注意前后梁之间的刚度大小。在施工中,锚杆应该固定在已浇筑的混凝土的箱梁节段上,这时只需施加5~10t的预应力即可将锚杆拉紧[2]。因为后下横梁变形现象不明显,所以可不设置测量点。但对于变化较为显著的前下横梁与纵梁处,则应将刚性竖测杆布置在测点处,杆头要适当超出顶面一定的高度,这种测点布置的优点是可以清楚明了的将前横梁和纵梁跨中的变形展现出来。
4.2 挂篮的制作流程与吊装阶段
在进行具体施工中,挂篮的各个制作流程可同时进行实施,其中主承重架和模板在挂篮悬浇施工过程中是最重要的受力结构,因而应引起施工人员的足够重视,在进行具体施工中应严格按照相关操作程序进行合理、有效的开展。为使挂篮工作得以顺利实施,施工人员可对锚固精轧螺纹钢吊杆进行试验。在挂篮安装前,对施工设备进行全面检查确保万无一失,并对施工人员准备工作进行仔细检查,以防出现疏漏[3]。在进行具体安装中
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