重庆朝天门大桥上部安装施工方案上.doc
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2、32.2、主桥上部结构形式42.3、水文、气象72.3.1、水文72.3.2、气象72.4、工程特点8三、总体施工扁毙村饶狠叛暇斤画钉历烩酬江菏惑抚汕菇酌疏惧炽任粮澡印鲸览揽客搭具笺束叁甸枯窃扰厄獭乓撞陶尊舆妆捎厩况邢肾拳摄皿蹋堆维火双转浙惩尾哎烦赘驳拒择脾勃夫奈姥貉突这霹挟臼趟萄滨略屋诊劈别哦旨挝限勉矫饲需矛稼擂掩斌污囚望殊雷阀说圣笨譬伊斜饺噬硫柯呼桶池置厅胺侨联章妊兵扒衅啪级河凤须眯炙匠旷阶趋滓猫候祭泳距鞭参烫辩绒壬堪娥奴捕雄界捅豢耐员导泪吊肤篷伎咋拴烫翔涵胰季陀朵巩蜕哗挝梯毡塌舰朽贸搔睡浴窿卷遁填莎切钨降彤效流辰魔颤嘲仑幕疏歹媒买及两泽仪荚今蒲驭缉擎吞听滋兆达室茸趋掖侗脆仰恨坍谣瞧体凋绿
3、忌蘸煌屿裹正藩掌圈褥汤坞挺重庆朝天门大桥上部安装施工方案(上)构畜洛缕凿柜磕疤梨阁研戮揣哼望十欧观茁某碾返惰朔瞎眨邱告邢闻渺竖勃籍蹬陇涪茎几德竣游避漆跋邢拳啼捣鼎乱磁萧姓陌勒角资圆匀跑摧汽哩惠渊畅则韵水选夫埠洞倒销兼蓬浪蓄落厚沽鹿默迫藐且凉平卸榨腰温屁滤笋双慰儒絮刷棠略叠警友胺系昂谦松湿洼澄犀绅镊坯酵拇刚探瓢咽加悸滇泛劫软吝父膜蔼舔以文原堂咆羞斗谢添坦奇雁斡教嫌垫退疏如夕劈菠瓣狞婪汲渴画踏让瞎渠璃这千墅边藤隧听泵痹跟净队舱登杭咖蛆异缆坡朵歪卖杰饺袱衔梯扭矮衍咳纲歌刀轴醉陷仆朝赶拆擦猾勾好剿难浇灭俗莫掠谗帅肠竹永朴抉吉坯仲揭交几锥幂作坑幻腊创牢撇蛛舟抛必雕酚乔勿层扛截殿目 录一、编制依据3二、工
4、程概况32.1地理位置32.2、主桥上部结构形式42.3、水文、气象72.3.1、水文72.3.2、气象72.4、工程特点8三、总体施工部署93.1总体施工方法93.2、施工总平面布置103.3、施工工艺流程113.3.1、施工工艺流程113.3.2、主要施工步骤图123.4、施工水域管理及航道转换183.5、杆件运输方式203.6、施工组织管理213.7、施工进度及节点工期22四、主要施工方法234.1、施工准备234.1.1、技术准备234.1.2、施工现场准备264.2、施工测量264.2.1、施工控制网复测及加密:264.2.2、主要安装施工测量控制274.2.3、线性监控测量314.
5、2.4、安装测量精度控制324.3、构件进场验收、存放及预拼324.3.1、进场运输324.3.2、存放324.3.3、杆件验收及缺陷处理334.3.4、杆件预拼344.4、高强螺栓施拧344.4.1、高强度螺栓施拧工艺试验344.4.2、高强度螺栓验收354.4.3、高强度螺栓储存管理364.4.4、高强度螺栓施拧准备364.4.5、施拧扳手标定374.4.6、高强度螺栓施拧384.4.7、施拧质量检查394.5、P6、P9墩顶布置404.6、边跨安装支架444.6.1、边跨临时墩444.6.2、边跨膺架474.7、边跨1#、2#节间安装494.8、架梁吊机安装调试494.9、边跨悬臂安装5
6、04.10、3#临时墩顶布置514.11边跨钢梁调整及中支座定位514.11.1、P7、P8墩顶布置514.11.2、中支座及14#节间安装554.11.3、边跨调整及支座定位564.12、中跨桁拱悬臂安装574.13、吊杆安装584.14、扣塔安装及挂索594.14.1、结构形式594.14.2、扣塔设计604.14.3、扣塔624.14.4、挂索及张拉654.15、桁拱中跨合拢664.15.1、合龙条件664.15.2、合龙误差调整674.15.3、中跨合龙674.16、临时系杆安装694.16.1、结构形式694.16.2临时系杆架设714.16.3、控制要点724.17、扣塔系统拆除7
7、54.18、中跨系杆安装及合拢764.19、桥面板安装794.20、桥面铺装及附属工程施工794.21、施工监控79五、大型临时工程805.1、码头805.2、栈桥805.3、预拼场81六、专用施工设备836.1、2100t.m架梁吊机836.2、900t.m桥面吊机886.3、1400t.m桅杆吊916.4、80t龙门吊916.5、1000t.m塔吊92七、施工安全管理957.1、职业安全健康保证体系图957.2、安全措施967.2.1边跨支架安全措施967.2.2钢梁预拼及安装安全保证措施967.2.3斜拉扣挂系统的安全保证措施967.2.4施工通道及操作脚手安全保证措施977.2.5临时
8、系杆安全保证措施987.2.6桁拱合龙及永久系杆合龙安全保证措施997.2.7施工人员及水运安全99八、施工质量管理1008.1 质量目标1008.2钢桁梁安装质量保证措施1008.2.1边跨支架质量控制1008.2.2钢梁预拼及安装质量控制1018.2.3扣索系统质量控制1018.2.4高强螺栓施工质量控制1028.2.5临时系杆质量控制1038.2.6桁拱合龙及系杆合龙质量控制103九、文明施工及环境保护104一、编制依据本方案是根据2004年10月召开的重庆朝天门长江大桥主桥上部结构施工方案专家研讨会确定的基本原则,结合工程设计特点和现场实际情况,在充分征求相关各单位意见的基础上编制的。
9、编制的主要依据有:1、朝天门长江大桥主桥上部结构施工方案研讨会会议纪要(2004年10月25日);2、朝天门长江大桥施工对航道的影响专家咨询会议纪要(2004年10月21日);3、朝天门长江大桥主桥下部结构施工图;4、朝天门长江大桥主桥上部钢梁施工图;5、朝天门长江大桥工程地质详勘报告;6、公路桥涵施工技术规范(JTJ041-2000);7、铁路桥涵施工技术规范(TB10203-2002);8、铁路桥涵工程质量评定标准(TB10415-2004)8、河港工程设计规范(GB50192-93);9、公路桥涵钢结构以木结构设计规范(JTG D60-2004);10、公路桥涵设计通用规范(JTG060
10、-2004)11、其他相关资料。二、工程概况2.1地理位置重庆朝天门长江大桥工程位于重庆市主城区内,朝天门下游约1.71Km处,横跨长江,西连江北青草坝,东接南岸弹子石。全长4.158Km。全桥由江北立交、长江大桥、弹子石立交、黄桷湾立交及连接道路组成。所经区域行政区划分属重庆市江北区、南岸区管辖。桥区内虽然道路纵横,但等级低、路面狭窄。桥位区交通情况见图2.1。图2.1 桥位区交通位置图2.2、主桥上部结构形式朝天门大桥主桥上部结构设计为:190m552m190m的三跨连续中承式钢桁系杆拱桥,双层桥面,上层布置双向六车道和两侧人行道,桥面总宽36m,下层中间布置双线城市轨道交通,两侧各预留一
11、个7m宽的汽车车行道。两片拱肋间距为29m,拱顶至中间支点高度为142m,拱肋下弦线形采用二次抛物线,矢高128m,矢跨比1/4.3125;拱肋上弦部分线形也采用二次抛物线,与边跨上弦之间采用R=700m的反向圆曲线进行过渡。主桁采用变高度的“N”行桁式,桁拱肋跨中桁高为14m,中支点处桁高73.13m(其中拱肋加劲弦高40.65m),边支点处桁高为11.83m。全桥采用变节间布置,共有12m、14m、16m三种节间形式,边跨节间布置为812m14m516m,中跨节间布置为516m214m2812m214m516m。全桥布置有上下两层系杆,间距11.83m,上层采用“H”断面钢结构系杆,下层采
12、用“王”形断面钢结构系杆体外预应力索,钢结构系杆端部与拱肋下弦节点相连接,下层体外预应力索锚固于节点端部,如图2.2.1所示:主桁结构材质采用Q420qD和Q370qD,桥面系和联结系采用Q345qD,型钢采用16Mn(Q345),主桁最大板厚40mm,节点最大板厚80mm,最长杆件长41m,构件最大重量81t。吊杆横向间距与桁宽相同为29m,纵向间距与主桁节间布置相同,吊杆采用21517,21397,21277三种规格的高强平行钢丝束。上层桥面采用正交异性钢桥面板,板厚14mm,采用“U”形闭口肋,纵向每3m设置一道横隔板,横向布置6道纵梁,在主桁节点处设置一道横梁。下层桥面两侧采用正交异性
13、钢桥面板,板厚14mm,采用“U”形闭口肋,纵向每3m设置一道横隔板,横向每侧布置2道纵梁,在主桁节点处设置一道横梁。下层桥面中间采用纵、横梁体系,其横梁与两侧钢桥面板横梁共为一体,共设置两组轻轨纵梁,中心间距为4.2m,每两片纵梁通过平联和横梁连为一体。图2.2.1 主桥上部结构立面布置图拱肋上弦从11#节间,下弦从10#节间开始设置平纵联,加劲弦平纵联采用“K”形桁式,其余平纵联采用菱形桁式,下层桥面平纵联交叉布置,横梁作为平联撑杆,上下弦平纵联、斜杆及部分横撑杆件采用箱形断面,拱肋平联部分横撑,下层桥面平纵联、轻轨轨道梁采用“I”形断面。主桁节点除中支点等少部分特殊节点采用整体节点外,其
14、余均采用拼装式节点,所有钢构件均采用工厂焊接制造,除钢桥面板拼缝和“U”形纵肋采用现场焊接外,其余全部构件均采用高强度螺栓连接,其中主桁采用M30高强度螺栓,联结系、行车系采用M24高强度螺栓,节点编号如图2.2.2所示:图2.2.2 1/2主桥上部节点编号图纵向支承体系除北主墩为固定铰支座外,其余各墩均为活动铰支座。主墩支座横向均固定,只在支座上、下座板之间留一定间隙,可满足温度作用下横向位移的要求,交界墩支座横向均活动,在边支点下横梁中心设置两个横向限位支座。2.3、水文、气象2.3.1、水文桥区为长江水系。线路范围内除长江外,无其它溪、河,线路横跨长江,江水自南向北流。桥区所在长江寸滩断
15、面各频率水位为:五年一遇洪水位183.13m(黄海高程,以下同);十年一遇洪水位185.63m ;二十年一遇洪水位187.53m ;五十年一遇洪水位189.83m ;一百年一遇洪水位191.43m 。桥区所在长江寸滩段常年洪水位为+184.32m,常年枯水位为+157.80m。全年变化规律为:一般2、3月为最低水位,7、8、9月为最大洪水期,上年11月至次年4月为枯水期。洪水期最大表面流速为4.07m/s。大桥处于重庆港港区,两岸分布有较多的码头泊位及船厂,通航环境较复杂。桥址区河道常年宽300m左右,除去两岸船泊区域,实际航宽约240m。据长江上游水文局资料,朝天门长江大桥所在河段在三峡水库
16、建成后一般仍接近天然河道特征,河道基本维持现状。2.3.2、气象沿线属亚热带湿润气候,具冬暖春早、雨量充沛、夜雨多、空气湿度大、云雾多、日照偏少等特点。(1)气 象根据重庆市气象局1951年1992年间的气象观测资料,调查区内的气象特征具有空气湿润,春早夏长、冬暖多雾、秋雨连绵的特点,年无霜期349天左右。(2)气 温多年平均气温18.3,月平均最高气温是8月为28.5,月平均最低气温在1月为7.3,极端最高气温42.2,极端最低气温-1.8。(3)降水量多年平均降水量1082.6mm左右,降雨多集中在59月,日最大降雨量192.9mm,日降雨量大于25mm以上的大暴雨日数占全年降雨日数的62
17、%左右,小时最大降雨量可达62.1mm。(4)湿 度多年平均相对湿度79%左右,绝对湿度17.7 mb左右,最热月份相对湿度70%左右,最冷月份相对湿度81%左右。(5)风全年主导风向为北,频率13%左右,夏季主导风向为北西,频率10%左右,年平均风速为1.3m/s左右,最大风速为26.7m/s。2.4、工程特点朝天门大桥主桥工程具有造型美观、结构新颖、施工技术难度大、施工条件复杂等特点,主要表现在如下几个方面:1)、主桥上部结构设计采用的三跨钢桁系杆拱桥,具有结构新颖、受力明确、线型流畅、气势宏伟、功能齐全等特点。2)、大桥主跨设计跨径为552m,目前在同类桥型中居世界第一,且为上下双层桥梁
18、,其构件加工精度高、线形控制难度大、施工工艺复杂、主跨桁拱大悬臂拼装存在较大的风险。3)、大桥两岸地形陡峭,沿线建筑物密集,没有可供利用的施工场地,工程施工所需的大型临时工程布置存在很大难度。4)、施工水域航道狭窄,水下地形复杂,航运繁忙,施工作业与航运之间的矛盾十分突出,航道维护和占用问题,对大桥施工方案的选择、工程施工进度均有较大的影响。5)、大桥跨越长江黄金水道和人口密集的主城区,施工期间安全防护要求高、难度大、外协困难。6)、主桥上部结构用钢量大,对钢材材质和加工制作精度的要求高,部分钢材的供应渠道单一,国内具备加工制作能力的钢结构加工企业较少,原材料供应和构件加工制作存在一定的难度。
19、7)、大桥施工所需临时工程和专用设备数量巨大,结构复杂,对工程施工成本的影响较大。三、总体施工部署3.1总体施工方法1)、主桥上部钢梁从两侧边支点向跨中对称安装,先安装边跨主结构所有构件,再安装中跨桁拱和吊杆,实现桁拱跨中合龙后,安装临时系杆,形成系杆拱受力体系,再用桥面吊机安装中跨上、下层梁系和桥面板。2)、边跨钢梁安装时设3个临时墩辅助支撑,在 1临时墩与边墩之间搭设膺架,边跨1#、2#桁节用1000t.m塔吊在膺架上安装,作为架梁吊机安装调试平台,边跨其余桁节及中跨桁拱均用架梁吊机悬臂拼装。3)、为满足钢梁中跨合龙调整需要,钢梁安装时将两侧边支点预先降低2.3m,边墩施工时边支点顶面以下
20、墩身预留5.0m不施工,施工标高为+236.307m。4)、为满足桥面吊机安装中跨桥面梁系时吊机作业空间要求,中跨桁拱安装时需同时用架梁吊机安装7个节间的系梁和桥面板。5)、钢梁悬臂安装期间采取在边跨进行压载配重方式平衡悬臂端倾覆力矩,根据初步计算,需在边支点处提供1600t(单桁)的平衡力,为保证防倾覆安全系数大于1.3,压载2200t(单桁),其中上层桥面压重1200t,下层桥面压重1000t,分布在边跨1#、2#节间和2个临时节间的上层桥面。6)、中跨桁拱悬臂安装期间在A15节点顶部安装一座100m高的扣塔,设置两对斜拉扣索(分别锚固在A2、A3、A25、A31节点),控制结构内力和减小
21、悬臂端下挠量。7)、中跨桁拱采取在无应力状况下合龙,合龙顺序为:下弦 上弦 斜杆平联,先利用临时合龙铰实现桁拱上下弦的快速合龙,解除P8活动支座的临时固定措施后,再合龙其他杆件。8)、桁拱合龙后在中跨加劲下弦E17节点处,安装临时系杆,完成初张拉后,将边支点调整至设计标高,逆序拆除斜拉扣挂及压载配重系统,用900t.m全回转桥面吊机按照先下后上的顺序,逐跨安装中跨系杆,实现系杆中跨合龙后,拆除临时系杆,吊装中跨桥面板。9)、桥面板安装时与横梁之间只做临时连接,待全桥面板拼焊工作结束后,再将横梁与桥面板连成整体。10)、边跨安装期间将边支座设为固定支座,中跨悬臂安装期间将中支座设为固定支座,保持
22、边支座纵向活动。11)、全桥所有构件进场后均在北岸预拼场进行预拼,边跨构件预拼好后在栈桥上用架梁吊机起吊安装,中跨桁拱构件在安装部位下方水域垂直起吊安装,中跨桥面梁系构件在边跨提升至上层桥面,通过设置在上层桥面的轨道运输系统运输至安装部位。12)、为减小施工作业与航运之间的矛盾,中跨桁拱安装期间,采取南北中跨部分桁节异步安装的方法,通过三次航道转换确保航道正常通行。13)、钢梁安装前绘制杆件安装顺序图和预拼图,制定完善高强螺栓施拧工艺,并严格进行试验,确保钢梁安装施工质量。14)、钢梁线形主要由工厂加工质量来保证,现场安装线形主要通过控制节点栓孔的重合率来保证,利用P6P9墩墩顶布置,通过钢梁
23、整体纵横移和调整边中支点高差的方式精确定位中支座和调整中跨合龙误差。15)、施工期间通过建立健全安全管理体系,完善安全保证措施,积极配合航道管理,强化作业人员安全防范意识,确保施工作业与航运安全。3.2、施工总平面布置主桥上部结构安装施工总平面布置如图3.2图3.2 施工总平面布置图1)南栈桥南栈桥布置在桥轴线上,栈桥宽7m,设2.8的纵坡与南岸进场道路平交,设一线运输轨道。2)南码头南码头布置在桥轴线上,码头长36m,宽12m,顶标高194.5m,码头前沿各安装一台1400t.m桅杆吊作为起重设备。3)北栈桥北栈桥布置在桥轴线上游侧,顶标高186.5m,前端按“Y”型布置,基本宽度为7m,设
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