港珠澳大桥外海三塔斜拉桥施工创新工艺及关键技术ppt课件.ppt
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1、港珠澳大桥外海三塔斜拉桥施工创新工艺及关键技术,目录,四、吊装过程风险分析,五、吊装过程监控措施,三、吊装工艺及技术,二、主要设备选型,一、工程概况,四、吊装过程风险分析,五、吊装过程监控措施,三、吊装工艺及技术,二、主要设备选型,一、工程概况,一、工程概述,江海直达船航道桥采用中央单索面三塔钢箱梁斜拉桥,桥跨布置为110129258258129110994m,两个中跨和次边跨布设斜拉索。 钢塔为“海豚”形全钢结构,主塔柱受力部分由下至上共分为Z0Z12十三个节段,其中138#和140#塔总高度均108.5m,139#塔总高度109.756m。钢塔采用工厂制造,整体吊装方案。,一、工程概述,各
2、墩位平台之间间距如下图 :138#-139#及139#-140#平台间距为210m,137#-138#及140#-141#平台间距85m。,通航孔桥137#-141#平台平面布置图,一、工程概述,综合钢塔吊装高度及施工水域水文条件,“长大海升”起重船是目前国内唯一一艘能够完成该项吊装任务的船舶。,受钢塔整体段运输的条件制约(主塔在下,副塔在上),以及长大海升起重船舶的特点(船长110m);139、140钢塔顺桥向泊位起吊,138#钢塔吊装时,起重船只能垂直于桥轴线吊装,必须分两节才能实现。,副塔柱,主塔柱,钢塔运输装船示意图,长大海升,长大海升,一、工程概述,138#、139#、140#钢塔构
3、造图,138#钢塔吊装分节示意图,一、工程概述,江海直达船航道桥钢塔吊装分节参数表,一、工程概述,钢塔制造,一、工程概述,钢塔整体段吊装难点和重点:整体段吊装高度高(高度105m)、吊装重量大(整体段重量达2800T,吊具300T,合计3100T)。类似大型钢塔吊装在国内外属首次,尚无成熟经验可以借鉴;受主塔结构制约,为适应主塔吊装各种姿态要求,吊具结构设计复杂,吊具与钢塔吊装钻孔匹配精度要求高;受高空作业环境和海况影响,吊具安装和拆除难度大;钢塔吊装和吊具拆除所需船舶众多,船舶组织和协作要求高。,四、吊装过程风险分析,五、吊装过程监控措施,三、吊装工艺及技术,二、主要设备选型,一、工程概况,
4、二、主要设备选型,单位:m,船舶参数,“长大海升”起重船,1.“长大海升”起重船,钢塔吊装选用“长大海升”3200T起重船,工作角度4067,额定起重能力3200T,主钩4800t,横向间距24m,前后中心间距5.375m。,二、主要设备选型,“长大海升”起重船起重作业,吊装钢箱梁,吊装钢套箱,二、主要设备选型,2.“幸运海”平驳船 钢塔选用“幸运海”驳船运输,载重量18000T,平驳尺寸125m35m,满载吃水5m。本运输船在甲板上设二道纵向滑轨,滑轨高约1.23m,滑轨设在两道甲板纵桁上,间距3.96m左右,滑轨宽0.8m,滑道长约106 m。塔架对应的甲板进行局部加强,并对塔架稳定性和船
5、舶抗风浪能力进行验算。,装载图,“幸运海”平驳船,二、主要设备选型,卷扬机及滑道布置图,二、主要设备选型,滑靴结构图,二、主要设备选型,“幸运海”平驳船,滑靴结构图,二、主要设备选型,3.“中南898”起重船 该船船长76米,型宽26.6米,型深5.6米,2个主勾安全工作负荷300T,1个副勾安全工作负荷300T,臂架仰角70时,副勾起升高度102.5m。用于安装钢塔吊具、配合钢塔吊具拆除。,中南898照片,中南898参数,二、主要设备选型,4.139#和140#钢塔吊具 吊具采用抗弯扭性能强、吊装工艺方便的箱式结构,分别连接钢塔及可浮动吊臂,通过A168mm高性能无接头绳圈与起重船吊钩连接。
6、,A168mm高性能钢丝绳,139#和140#钢塔吊具图,二、主要设备选型,4.1 139#和140#钢塔吊具验算 1、吊具钢结构按许用应力设计法设计 由起重机设计规范(GB/T3811-2008)中的4.2.1.1计算载荷和载荷系数,考虑起升冲击系数1和起升动载系数2。1=1.15(海上吊装原因增大),2=1.4。吊具结构和浮吊柔性连接,取吊装浮吊机构驱动加(减)速动载系数5=1。 2、自重振动载荷=1PG,起升动载荷=2PQ。其中PG为吊具自重载荷,PQ是额定起升载荷(吊装模块自重)。选载荷组合B1。 3、计算时考虑8级风载荷的作用。 4、按起重机设计规范(GB/T3811-2008)中的
7、表G.11:安全系数n=1.34。吊具结构材料基本许用应力=s/1.34,剪切应力= /3。由起重机设计规范(GB/T3811-2008)表25销轴连接:销轴许用剪切应力=0.6,被连接构件许用承压应力为1.4。 5、吊装自重计算载荷:1.15300+1.42800=4265t。,二、主要设备选型,0工况 吊具UY80结构等效应力 云图(2800t),0工况塔身吊具UY80结构等效应力云图(2800t),0工况钢塔吊具UY80铰轴等效应力云图(2800t),二、主要设备选型,45工况 塔身吊具UY80结构等效应力云图(2800t),45工况塔身吊具UY80结构等效应力云图(2800t),45工
8、况钢塔吊具UY80铰轴等效应力云图(2800t),二、主要设备选型,45工况 钢塔钢结构塔身吊具UY80结构位移云图(2800t),二、主要设备选型,90工况 塔身吊具UY80结构等效应力云图(2800t),90工况 塔身吊具UY80结构等效应力云图(2800t),90工况 钢塔吊具UY80铰轴等效应力云图(2800t),二、主要设备选型,90工况 钢塔钢结构塔身吊具UY80结构位移云图(2800t ),二、主要设备选型,1、吊具端梁吊轴倾斜,吊轴卡板受力计算: 吊具总起升载荷: 1.15x300+1.4x2800=4265t 单侧端梁受力:4265/2=2132.5t 吊具按倾斜5计算端梁水
9、平分力: 2132.5xsin5=185.9t 吊轴轴端采用圆卡限位,尺寸如图, 圆卡剪切应力: 185.9x104/(3.14x500 x40)=29MPa 轴端圆卡选用Q620材质,强度满足要求。,4.2 139#和140#钢塔吊具销轴验算,二、主要设备选型,2、吊轴受力计算 力臂取675mm,=2132.5x104x675/(3.14x7003)x32=427MPa=2132.5x104/3.14/3502=55.4MPa合成=430.6MPa 材料为0Cr2Ni2Mo,屈服强度为590MPa 安全系数:n=590/430.6=1.37。,139#和140#钢塔吊具验算,卡板照片,二、主
10、要设备选型,90工况 139、140塔身吊具铰轴等效应力云图(2800t105m gc.st90 放大30倍),3、吊具与主塔连接销轴(300mm)计算 由以上计算吊具总起升载荷4265t。连接销轴共8件,考虑载荷不均,按4个销轴计算,每个销轴受力:4265/4=1066.25t,销轴应力计算 =1066.25x104/3.14/1502=150.8MPa 材料为30Cr2Ni2Mo,屈服强度为635MPa 安全系数:n=635x0.6/150.8=2.52,二、主要设备选型,5、138#钢塔Z1-Z12段吊具 吊具采用抗弯扭性能强、吊装工艺方便的箱式结构,分别连接钢塔及一级通用吊具,一级通用
11、吊具通过A168mm高性能无接头绳圈与“长大海升”吊钩连接。,138#钢塔Z1-12段吊具图,高性能钢丝绳,一级吊具,吊具,二、主要设备选型,5.1 138#钢塔塔身整体段吊具验算,钢塔吊具结构等效应力云图(2600t),塔身吊具铰轴等效应力云图(2600t),钢塔吊具结构等效应力云图(2600t),二、主要设备选型,钢塔钢结构塔身吊具UY80结构位移云图(2600t ),二、主要设备选型,6、138#钢塔塔顶段吊具 塔顶段钢塔自重220T,采用梁式结构吊具吊装。挂点位置直接与“长大海升”吊钩连接。,138#钢塔塔顶段吊具图,四、吊装过程风险分析,五、吊装过程监控措施,三、吊装工艺及技术,二、
12、主要设备选型,一、工程概况,三、吊装工艺及技术,139#和140#钢塔吊装工艺流程,138#钢塔吊装施工工艺流程,三、吊装工艺及技术,1.吊装前清淤疏浚“长大海升”吊装3200T时,船首吃水6.2m,因此疏浚后水深应确保低潮时达到7m要求。设计最低通航水位为-1.18m,则疏浚后底标高为-8.18m。疏浚宽度方向为138-140#墩桥轴线以南250m,138-140#墩桥轴线以北50m。疏浚长度方向为138#墩横桥向中心线以东50m,140#墩横桥向中心线以西50m。,清淤疏浚范围,三、吊装工艺及技术,2. Z0节段安装,Z0节段效果图,Z0节段螺杆定位支架,Z0节段螺杆图(定位架拆除后),三
13、、吊装工艺及技术,2. Z0节段安装 Z0节段重500T,采用“长大海升”3200T浮吊吊装,Z0节段吊具用一级通用吊具与浮吊连接。Z0安装就位后,以东西两侧提前安装的钢管(内灌砼)为基础,采用4台650T三维千斤顶对Z0节段进行精确调位。 Z0节段临时固定后对该预留空隙进行灌浆处理。待水泥砂浆( M50 )强度达到要求后,外圈50根锚杆进行第一次张拉,张拉力为3500KN。桥面铺装等二期恒载施加完成后进行第二次张拉,张拉到4000KN。内圈24根锚杆在整体段吊装前张拉至4000KN。,Z0节段安装侧面图,Z0节段安装立面图,三、吊装工艺及技术,3.钢塔导向设计与安装(整体段) 在Z0节段外腹
14、板外顶面4个角栓接定位导向钢板进行钢塔的平面定位。导向结构采用5cm厚钢板焊接而成,加劲板采用4cm钢板,与整体段交汇处设置2mm的间隙。单面用56根10.9级M24螺杆连接。,三、吊装工艺及技术,3.钢塔导向设计与安装(塔顶段) 在Z11节段外腹板外顶面4个角栓接定位导向钢板进行钢塔的平面定位。导向结构采用5cm厚钢板焊接而成,加劲板采用4cm钢板,与整体段交汇处设置2mm的间隙。单面用56根10.9级M24螺杆连接。,三、吊装工艺及技术,139#、140#钢塔吊点设置在Z10节段底部以下0.86m(距离钢塔顶部36.76m),吊具连接轴组件中心线紧贴钢塔侧面。与钢塔重心偏差距离:高度方向2
15、1.55m,顺桥向1.37m。,吊点与重心位置关系,吊具结构与吊点布置图,4.钢塔吊装,4.1 139#、140#钢塔整体段吊点设置,三、吊装工艺及技术,4.2 138钢塔塔身整体段吊点 138#钢塔吊点设置在Z8节段底部已下0.86m(距离钢塔Z1节段底部53.5m)。吊具连接轴组件中心线紧贴钢塔侧面。与钢塔重心处于竖直线上。,吊点与重心位置关系,吊具结构与吊点布置图,三、吊装工艺及技术,第一步:在幸运海驳船甲板上安装吊具临时支撑钢管(三维调节千斤顶预置在钢管里面),中南898号浮吊就位,吊臂70度角起吊吊具(用副钩起吊2、2和3、3吊点),4.3 吊具安装,吊具安装吊点布置图,吊具安装示意
16、图,三、吊装工艺及技术,第二步:浮吊铰锚前移,使吊具重心尽量靠近钢塔(钢丝绳距副塔边缘1m左右处),将吊具落于钢管支撑,转换吊点,将898的大臂仰角调为60度,副钩起吊吊点1、1 ,主钩通过临时吊具起吊吊点4、4。,三、吊装工艺及技术,第三步:起吊前拆除支撑钢管法兰板螺栓。同时起吊吊具及钢管法兰板以上的节段(包含上部扁担)。横移吊具并下放吊具到主塔上12根枕木上,解除起吊钢丝绳。,三、吊装工艺及技术,第四步:三维千斤顶顶升吊具,使枕木与吊具分离,拆除12根枕木。调整千斤顶,使吊具精确定位,安装吊具与主梁连接的8根销轴。,第五步:安装端梁及卡板,拆除临时钢管支撑。,三、吊装工艺及技术,5.钢塔运
17、输,钢塔运输船自中山基地码头出发,经横门东水道,至淇澳岛东侧,由横门东水道1#浮处转向南下,航行至港珠澳大桥施工桥址。海上行驶总行程约29海里。,运输路线,中山基地,三、吊装工艺及技术,5.钢塔运输,138#钢塔塔身整体段装载图,138#钢塔塔顶段装载图,139#,140#钢塔塔身整体段装载图,三、吊装工艺及技术,6.作业窗口选择,风力 吊装作业时应注意搜集天气情况,不得超过4级以上风力作业。潮位 钢塔滑移竖转、就位应选择在平潮时进行。波浪 根据海升作业条件,有义波高不得超过0.88m。,三、吊装工艺及技术,波浪风级海况表,三、吊装工艺及技术,7.浮吊及驳船抛锚泊位,7.1 140钢塔吊装浮吊
18、及驳船抛锚泊位,三、吊装工艺及技术,7.2 139钢塔吊装浮吊及驳船抛锚泊位,三、吊装工艺及技术,7.3 138钢塔吊装浮吊及驳船抛锚泊位,三、吊装工艺及技术,7.4 “幸运海”驳船锚桩设计,三、吊装工艺及技术,锚桩,三、吊装工艺及技术,8. 139#和140#钢塔滑移起升 8.1 变幅起升阶段,变幅起升初始阶段,变幅起升完成阶段,三、吊装工艺及技术,8.2 主钩起升阶段,钢塔轴线与水平面夹角从080滑移竖转的步骤:钢塔先水平牵引50cm,浮吊再按左表数据进行起升。,三、吊装工艺及技术,8.3 驳船船尾下沉阶段 钢塔起升至水平夹角80度后,主钩停止起升,通过驳船调载让船尾逐渐下沉,同时牵拉设备
19、移动钢塔根部,将钢塔荷载缓慢过渡至浮吊全部承担。,三、吊装工艺及技术,8.4 139#和140#钢塔塔滑移起升驳船调载 “幸运海”驳船设二个固定压载泵,两个外加泵,总流量可达4000方/小时。理论计算钢塔吊装压载水调载过程约146.26分钟。对于第一阶段调载预计47.38分钟,可进行运输船预纵倾措施,缩短调载时间约30分钟,钢塔吊装压载水调载过程约需116.26分钟。,三、吊装工艺及技术,三、吊装工艺及技术,8.5 139#和140#钢塔滑移起升,139#和140#钢塔在转体过程中塔顶部分(宽度3m)从浮吊双臂架之间穿过,其中穿入点A处臂架之间净距约5m,穿入最深点B处臂架之间净距约10m。,
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