CRTSIII型板式无砟轨道施工技术ppt课件.pptx
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1、中铁九局集团第六工程有限公司第二工程队总工:温秉寅 2018年1月,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训大纲,一、无砟轨道概述1.1、我国无砟轨道主要结构类型及应用情况1.2严寒地区无砟轨道选型分析二、CRTSIII型板式无砟轨道简介2.1、CRTSIII型板式无砟轨道结构的特点2.2、CRTSIII型板式无砟轨道结构组成三、施工准备3.1、技术准备3.2、外业准备四、线下工程交验,4.1、线下工程交接的要求及内容4.2、检验标准及方法五、CPIII控制网建网5.1、CPIII控制网建网条件5.2、CP点的布设5.3、测量仪器的选型5.4、CP控制
2、网平面测量5.5、CP网高程控制网测量5.6、CP控制网的复测与维护六、无砟轨道物流组织方案的确定,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训大纲,七、线下工艺性试验7.1、线下工艺性试验的目的7.2、线下工艺性试验段选址7.3、线下工艺性试验的方案设计7.4、线下工艺性试验段评估验收八、底座施工8.1、梁面连接钢筋安装及钻孔植筋8.2、底座钢筋施工8.3、模板施工8.4、底座板混凝土施工8.5、底座伸缩缝施工,九、轨道板铺设施工9.1、弹性缓冲垫层安装及隔离层土工布铺设9.2、自密实混凝土层钢筋施工9.3、轨道板验收交接和运输9.4、轨道板的粗铺与精调十、自密实混凝土铺设施工10.1、自密实混
3、凝土层模板安装10.2、自密实混凝土拌制与运输10.3、自密实混凝土灌注10.4、自密实混凝土精调器、模板拆除及养护10.5、轨道板孔的封填,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,一、无砟轨道概述1.1、我国无砟轨道主要结构类型及应用情况 随着我国高速铁路的大量建设,我国无砟轨道结构主要类型有双块式无砟轨道,CRTS型、CRTS型、型板式无砟轨道结构等。我国主要无砟轨道结构如图1-1所示,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,双块式无砟轨道主要由钢轨、扣件、预制轨枕、道床板、混凝土底座或支承层组成,广泛应用于我国武广高速铁路、郑西客运专线、兰新高速铁路等。双块式无砟轨道在桥梁地段采用单
4、元结构,路基和隧道地段采用连续结构。双块式无砟轨道的轨枕为工厂预制,道床板、底座板或支承层采用现场浇筑,对桥梁、路基、隧道等线下基础的适应性较好。 CRTS型板式无砟轨道主要由钢轨、扣件、预制轨道板、CA砂浆充填层、底座等组成,广泛应用于我国沪宁城际、广珠高速铁路、哈大客运专线、哈齐客运专线等。CRTS型板式无砟轨道为单元分块式结构,采用凸形挡台限位,轨道板下采用CA砂浆充填层作为调整结构。 CRTS型板式无砟轨道主要由钢轨、扣件、预制轨道板、高弹模CA砂浆、底座板或支承层等组成,在我国京津城际、京沪高铁、沪杭客专等高速铁路和客运专线上应用。轨道板相互之间通过纵向螺纹钢筋连接,是一种连续结构。
5、轨道板下仍设有CA砂浆调整层,但起着传递水平荷载的作用。 CRTS型板式无砟轨道主要由钢轨、扣件、预制轨道板、自密实混凝土、底座或支承层等部分组成,主要应用于我国的盘营客运专线、成灌高速铁路、武汉城市圈城际铁路等。CRTS型板式无砟轨道为分块式结构,轨道板与板下自密实混凝土通过门型钢筋形成整体结构,轨道板与底座之间通过限位凹槽限位,结构承力和传力路径明确。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,1.2严寒地区无砟轨道选型分析1.2.1、无砟轨道的适应性分析 双块式无砟轨道,CRTS型、CRTS型、CRTS型板式无砟轨道均在我国的高速铁路或客运专线上应用,因此都能满足高速列车运行的高稳定性、
6、高可靠性和高平顺性的要求。然而严寒地区无砟轨道的适应性除了适应高速列车的运行需求外,主要是严寒的气候条件的适应性。 双块式无砟轨道为现浇结构,在双块式轨枕与道床板之间存在新老混凝土结合面,极易产生裂缝,如图1-2所示,在严寒地区,由于大温差作用,轨枕与道床板之间更易开裂。路基和隧道地段的双块式无砟轨道为连续结构,且为非预应力结构,连续道床板内的温度应力较大,一旦道床板产生裂缝,在冻融循环与列车荷载作用下,裂缝会加速发展,进而影响结构的耐久性和安全性。尽管路基地段纵连双块式无砟轨道的道床板裂纹可以通过铺设单元道床板结构减小,但由于桁架式轨枕核心专利技术为国外所有,不适合“高铁走出去战略”。,CR
7、TSIII型板式无砟轨道施工技术培训大纲,图1-2双块式无砟轨道道床板裂缝,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,CRTS型板式无砟轨道的轨道板为预应力结构,具有较强的抗裂性。CRTS型板式无砟轨道为单元式结构,轨道板内温度应力小,因此能减小严寒地区轨道板开裂的概率。但CRTS型板式无砟轨道的水泥乳化沥青砂浆(CA砂浆)充填层是有机无机复合物,温度对其力学性能影响较大,严寒地区CA砂浆的耐久性问题较为突出。 CRTS型板式无砟轨道的轨道板也采用预应力结构,质量容易保证,但轨道板间设有宽接缝,需要现浇混凝土,因此在宽接缝处易出现开裂,如图1-3所示。作为充填层的水泥乳化沥青砂浆层在严寒地区的
8、耐久性较差,容易出现开裂破损,如图1-4所示。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训大纲,图1-3CRTS型板式无砟轨道宽接缝开裂,图1-4CA砂浆开裂破损,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,CRTS型板式无砟轨道的轨道板为单元式的预应力结构,可有效控制严寒条件轨道板的开裂。采用自密实混凝土层取代水泥乳化沥青砂浆层作为充填层材料,并与预制轨道板成为复合结构,改善了预制轨道板的受力条件。同时由于自密实混凝土层与底座板之间设有隔离层,降低了轨道板与充填层离缝的几率。 CRTS型板式无砟轨道和双块式无砟轨道结构由于其自身特点,应用在严寒地区容易出现轨道板或道床板开裂,不适于严寒地区使用,
9、且CRTS型板式无砟轨道和双块式无砟轨道结构尚无在严寒地区应用的实践经验。CRTS型板式无砟轨道可应用于严寒地区,但必须对其薄弱层CA砂浆充填层进行单独设计。CRTS型板式无砟轨道由于其抗裂性能和结构受力体系,可适用于严寒地区。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,1.2.2、无砟轨道的施工性能分析 双块式无砟轨道轨枕生产相对容易,制造工艺简单,双块式道床现场浇筑,施工质量受气候条件影响大,混凝土圬工量大,施工进度相对较慢。 CRTS型板式无砟轨道在工厂预制,现场为组装式施工,施工质量和过程容易控制,施工进度较快,但板式轨道的生产、制造、运输及安装、砂浆灌注需要专业设备,工序相对复杂。
10、CRTS型板式无砟轨道的轨道板承轨台采用数控机床进行精密打磨,不仅需购置昂贵的机械设备,而且制造工效低、成本高,曲线上轨道板通用差,制造施工较复杂。CRTS型板式无砟轨道的合拢温度必须严格控制在设计范围内,增大严寒地区的施工难度。 CRTS型板式无砟轨道在工厂预制,现场为组装施工,施工质量和过程容易控制,施工进度较快。同时由于CRTS型板式无砟轨道取消了砂浆层,而采用自密实混凝土作为填充层,不需要配备专用施工设备,相比CRTS型板式无砟轨道和CRTS型板式无砟轨道,简化了施工工艺,且施工工艺较为成熟,施工效率显著提高。 考虑严寒地区无砟轨道的可施工时间短,要求较高的施工效率,应优选采用预制轨道
11、结构。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,1.2.3、无砟轨道的可维护性分析 双块式无砟轨道的连续道床板现场浇筑,结构一旦损坏,很难修复;双块式单元道床板结构,相对连续道床板结构,可修复性略好。 CRTS型板式轨道分块铺设,组装式施工,基础发生较大变形时,可通过板下水泥乳化沥青砂浆层和扣件系统方便调整,单元板式无砟轨道的可修复性较强。 CRTS型板式无砟轨道的轨道板纵向连接,结构连续,一旦CRTS型板式无砟轨道出现病害,需要将纵连轨道板割断,可修复性不强。 CRTS型板式无砟轨道分块铺设,组装施工,同时在自密实混凝土层与底座板之间设置了隔离层,便于日常养护维修,CRTS型板式无砟轨道的
12、可修复性较强。 可见,CRTS型板式无砟轨道和CRTS型板式无砟轨道的可维护性较好,而双块式无砟轨道和CRTS型板式无砟轨道的可维护性较差。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,1.2.4、无砟轨道的经济性分析 无砟轨道结构选型必须考虑其综合经济效益,根据文献的资料可知,不同类型无砟轨道结构的造价如表1-1所示。表1-1不同无砟轨道结构的造价万元/km 注:CRTS型板式轨道的端刺工程费用需另计,为60万元/处。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,从表1可知,尽管双块式无砟轨道的初期造价最低,但考虑后期的养护维修,其全寿命周期成本较高。CRTS型、CRTS型、CRTS型板式无砟轨
13、道的初期造价相差不大,但考虑施工、养护维修等,CRTS型板式无砟轨道的经济性较好。基于以上分析,不同类型无砟轨道结构的主要特点对比如表1-2所示。表1-2不同类型无砟轨道结构的主要特点 从我国主要应用的无砟轨道结构的适应性、施工性、可维护性及经济性分析可知,建议严寒地区应优先选择CRTS型板式无砟轨道。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,二、CRTSIII型板式无砟轨道简介2.1、CRTSIII型板式无砟轨道结构的特点 CRTS型板式无砟轨道是对既有无砟轨道的优化与集成,其主要创新点是:改变了板式轨道的限位方式、扩展了板下填充层材料、优化了轨道板结构、改善了轨道弹性及完善了设计理论体系
14、等方面。 1)板式轨道限位方式 型板式轨道采用板下U形筋自密实混凝土底座凹槽的限位方式,彻底取消了型板的凸台、型板的端刺限位方式。由于在轨道板板下设置两排U形筋,板下填充层内设有一层钢筋网片,通过自密实混凝土填充层,不仅能与轨道板可靠连接,还能与底座凹槽形成凸凹结合。从而形成复合结构,整体性好,限制轨道板纵横向移动。同时还可以有效控制轨道板离缝、翘曲和板下填充层开裂等现时问题。从而,可简化施工工艺,减少环境污染,降低工程投资。 2)板下填充层材料 板下填充层材料采用自密实混凝土取代原用的CAM填充层,从而,可简化施工工艺,减少环境污染,性能稳定,耐久性好,降低工程投资。 3)轨道弹性 轨道板改
15、原用无挡肩板为有挡肩板,配套弹性不分开式扣件,有利于降低轨道刚度,提高轨道弹性。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,2.2、CRTSIII型板式无砟轨道结构组成 CRTS型板式无砟轨道是由钢轨、弹性不分开式扣件、预制有挡肩轨道板、自密实混凝土填充层、隔离层土工布、弹性缓冲垫板和钢筋混凝土底座等部分组成,主要分为P5600、P4925、P4856三种类型,其中P5600型标准板单元结构尺寸如下: 混凝土底座长5.6米、宽2.9米,轨道板长5.6米、宽2.5米。自充填混凝土厚度为10cm,长度、宽度与轨道板平齐,采用单层钢筋焊接网片配筋,在限位凹槽处加设配筋。其横断面图如下所示:,图2-1
16、CRTS型板式无砟轨道横断面,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,三、施工准备3.1、技术准备 无砟轨道正式施工前应由项目总工组织技术员完成设计文件的审核工作,找出差、错、漏项目,并逐一与设计单位核对解决。 备注:重点做好线路参数的核对,如线路的曲线参数、超高值、线间距、内外业断链、坐标系(是否存在换带)等,并应结合测量坐标计算软件完成设计线型的拟合与核对,对于使用设计院布板软件的项目,可输入布板软件内完成参数的核对。 在充分调查现场无砟轨道布设位置及地形条件的基础上,明确施工工艺及物流组织方案,并编制线下工艺性试验方案,通过线下工艺性试验总结得出适合本项目施工的有效施工工艺参数。 结合
17、工艺性试验最终确定成果,编制作业指导书、技术交底、相关专项施工方案(底座施工方案、轨道板临时存储方案、轨道板吊装铺设方案、轨道板精调方案、自密实混凝土灌注方案等)、实施性施工组织设计等技术文件。 结合工艺性试验最终确定成果,编制作业指导书、技术交底、相关专项施工方案(底座施工方案、轨道板临时存储方案、轨道板吊装铺设方案、轨道板精调方案、自密实混凝土灌注方案等)、实施性施工组织设计等技术文件。 结合线下工程施工进度及沉降评估工作进展情况,完成施工单位及CPIII控制网评估单元的划分,明确各单元线下工程交付作业面时间节点及对应CPIII控制网评估时间节点,依据时间节点在无砟轨道正式施工前1个月,完
18、成对应施工区段的CPIII控制网建网评估工作。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,依据CPIII控制网建网成果完成对无砟轨道施工基础面(主要是基础面标高、凿毛情况、预埋件完好程度、梁长、伸缩缝宽度等)的核对工作,形成问题库并督促相关责任单位按照时限进行整改,整改合格后,形成工序交接签认记录。 备注:基础面的复核工作对于无砟轨道施工至关重要,也是影响施工成本的关键性因素,如基础面普遍偏低导致增加底座混凝土的用量,预埋件损坏或缺失率高导致增加钻孔植筋的费用,梁面凿毛或拉毛面积不足导致增加凿毛费用等。因此,在无砟轨道正式施工前,请高度注意基础面复核工作,切勿敷衍了事。另外,因CPIII控制网
19、建网后通常会与线下工程施工时使用的CPII控制网存在1-2cm的偏差,而后续轨道精调时均采用CPIII控制网成果进行精调,建议大家在CPIII控制网建网后,再进行基础面中线及高程的复核,避免出现因前期核对坐标与施工坐标不一致,导致施工过程中反复出现基础面处理现象,严重部位甚至出现返工现象。 完成线下工艺性试验成果(含自密实混凝土施工配合比)、施工作业指导书、CPIII控制网建网成果报告、专项施工方案、实施性施工组织设计、开工报告等技术文件的报批工作。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,3.2、外业准备 完成对现场及周边环境的调查工作,形成施工调查报告。 备注:重点桥、路、隧的分布、坡道
20、口的位置、运输通道宽度、通道转弯半径等,以便于结合现场实际情况编制切实可行的物流组织方案及施工工艺。 完成线下工艺性试验场地规划、试验、场地恢复工作。 备注:优先选在拌和站院内,以便于自密实混凝土配合比的反复调整。 结合线路布置及道路运输情况,完成临时存板场地的选址、规划、建设工作。 备注:以临近施工现场、交通便利、无扰民、地形平坦为基本原则。 结合物流组织方案,完成对物流通道的修复、改建、扩建工作。 依据材料、模板工装供应计划,完成施工前的物料(冷轧带肋网、钢筋、聚乙烯泡沫板、双组份聚氨酯、隔离层土工布、弹性缓冲垫层、垫块、绝缘塑料夹等)、模板工装(底座模板系统、自密实模板系统、灌注漏斗等)
21、的储备工作。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,四、线下工程交验4.1、线下工程交接的要求及内容 无砟轨道工程施工前应做好下列交接和验收工作: 无砟轨道工程与线下工程工序交接应在无砟轨道工程施工一个月前进行,并应成立专门的线路交接小组。 无砟轨道工程施工前线下工程主体应全部完工,检验合格。并对相关接口工程进行验收,符合要求后方可进行无砟轨道工程施工。 线下工程施工完成后,应对施工过程中产生的垃圾进行回收处理。隧道在交由无砟轨道工程施工前应由建设单位组织相关单位对隧道清洗除尘的质量进行全面验收。 无砟轨道工程施工前建设单位应组织勘察设计单位、线下工程施工单位向无砟轨道施工单位提交控制网资
22、料、线下构筑物竣工测量资料、桩橛及与无砟轨道工程有关的变更设计、线下工程施工质量验收资料等文字及电子文档资料。 无砟轨道工程施工前,建设单位应组织勘察设计单位会同施工单位对CP、CP及高程控制网进行复测。施工单位依据复测资料进行CP测设,并复核中线桩和基础面高程及平整度等,核实中线和高程贯通情况。 无砟轨道施工前,应对混凝土底座、轨道板铺设、自密实混凝土灌注等重要分部、分项工程和关键工序进行工艺性试验。 无砟轨道工程施工前应确认无砟轨道铺设条件评估已完成,线下工程工后沉降变形符合要求,后方可进行无砟轨道工程施工。 无砟轨道工程施工前应与线下工程进行工序交接,并及时复测,确认基础面和相关接口工程
23、质量符合设计及相关标准要求。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,4.2、检验标准及方法 相邻梁端高差不应大于10mm。 备注:依据施工经验,在规范要求的基础上,还应检查梁缝宽度,常规简支梁梁缝为1015cm之间,如梁缝超出该范围需咨询设计是否做布板位置的调整。同时,在以往施工过程中出现过简支箱梁梁长大于或小于设计梁长的现象,遇到梁长过长或过短的现象时,首先,可以通过增大或缩短同一片梁上轨道板的板缝间距(调整范围0-2cm,但单道板缝应不小于5cm,且不大于9cm)进行调整,如无法通过布板调整则需要上报设计单位进行解决。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:检查交接资料,采用0.5m
24、水平尺进行检查。 预埋件表面的水泥浆、油渍、颗粒状或片状老锈等应清除干净。 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察和锤击检查。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,桥面、隧道仰拱回填层或底板表面应按设计要求进行拉毛处理,拉毛纹路应均匀、清晰、整齐。 (通常沈局高铁工务段要求不允许进行拉毛,必须进行凿毛处理,且凿毛面积不小于75%,原要高于规范或图纸标准) 检验数量:施工单位全部检查。 检验方法:观察。 无砟轨道工程施工前应确认并接收无砟轨道铺设条件(CPIII控制网建网完成、线下工艺性试验成果审批完成)评估报告,工后沉降变形应符合设计要求。(线下工程沉降趋于稳定,满足CPIII控制
25、网建网条件) 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:检查评估报告。 路基面、桥面、隧道仰拱回填层或底板的中线、高程、宽度、平整度应符合相关标准规定。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:施工单位检查交接资料、复测;监理单位检查交接资料、见证检测。 桥面和隧底预埋件的规格、材质、位置、数量、状态应符合设计要求。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:检查交接资料,查验产品质量证明文件,观察、尺量。,CRTSIII型板式无砟轨道施工技术培训,桥面伸缩缝安装应牢固,不得有脱落现象。 检验数量:施工单位、监理单位全部检查。 检验方法:观察检查。 线下工程排水系统应
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