钢桁梁顶推施工方案.docx
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1、1编制说明11.1 编制范围11.2 编制原则11.3 编制依据12工程概况22.1 设计概况22.2 合同工期72.3 主要技术标准72.4 彳牛925I102.5 6主要工程数量1127才目彳AA123工程重难点分析122.6 1工程特点123.2施工难点124施工计划132.7 1主要工期计划安排134.2 主要分项工程生产率135总体施工方案及部署规划135.1 施工主要组织机构145.2 钢梁预拼场142.8 3公路桥面板预制厂155.4 钢梁运输175.5主要大型IlIll时设施175.6主要施工机械设备206钢梁架设前相关准备及架设步骤和关键工序266.1 架设前主要技术资料及其
2、他相关准备(地质水文见工程概况)276.2 钢梁的进场验收及存放管理306.3 钢梁架设主要步骤及关键工序317钢桁梁拼装顶推工艺377.1 顶推平台施工377.2 钢桁梁拼装施工387.3 3钢梁顶推施工587.4 907.5 支架拆除917.6 滑道梁拆除、支座就位、整体落梁917.7 公路桥面板安装及湿缝浇筑937.8 全回转吊机拆除957.9 支座安装957.10 10钢梁涂装1017. 11桥面铺装及附属1048. 12施工注意事项1048施工监控1089. 1监测的目的1089.2 监测的依据1089.3 监测的内容1089.4 钢桁梁线形测量1089.5 施工过程监控1099.6
3、 纵坡和温度、风等环境因素对顶推和监控的影响1099施工管理及作业人员配置和分工11010. 1人员计划11092Ill9.3实验人员设备清单11210施工质量保证措施11310.2 质量保证措施11410.3 班组长责任制12210.4 技术、质量分级管理制度12311施工安全保证措施12310.5 1安全目标12311.2 安全管理用IJ度123113全技术保证措施.*12311.4 应急预案12812文明施工保证措施.13113环境、水保护措施13214季节性施工保证措施13314.1 冬季施工质量保证措施13314.2 雨季施工质量保证措施13415附件1341、编制说明1.1 编制范
4、围三门峡黄河公铁两用大桥主桥011#墩连续钢桁梁的顶推架设。1.2 编制原则(I)方案首先必须从实际出发,切实可行,符合现场实际情况,有实现的可能性;(2)满足合同要求的工期,按工期要求投入生产,交付使用。在施工组织上要统筹安排,均衡施工;在技术上尽可能的采用先进的施工技术、施工工艺、新材料;(3)应充分考虑工程质量和施工安全,并提出保证工程质量和施工安全的技术措施,使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的相关要求;(4)在合同价控制下,尽量降低施工成本,使方案更加经济合理。1.3编制依据(1)国家、铁路总公司、交通部现行设计、施工规范、规程;质量检验标准及验收规范等;(2)新建蒙西至华中
5、地区铁路煤运通道三门峡黄河公铁两用大桥施工图;(3)已批复的新建蒙西至华中地区铁路煤运通道MHTJ/3标段三门峡黄河公铁两用大桥实施性施工组织设计;(4)客货共线铁路桥涵工程施工技术规程(Q/CR96522017);(5)铁路钢桥制造规范(Q/CR9211-2015);(6)公路桥涵施工技术规范(JTG/TF502011);(7)钢结构高强度螺栓连接技术规程(JGJ82-2011)(8)钢结构工程施工质量验收规范GB/50205-2001(9)高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈和技术条件(GBT12281231-2006)(10)铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB10415-2003)(Il
6、)铁路工程抗震设计规范(GB50111-2006)(12)客货共线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ203-2008)(13)球型支座技术条件(GB/T19755-2000)(14)铁路桥涵工程施工安全技术规程(TBlo3032009)(15)铁路钢桥保护涂装TB/T1527-2004;(16)铁路钢桥栓接板面抗滑移系数实验方法(TB2137-90)(17)铁路钢桥高强度螺栓连接施工规定(TBJ214-92)(18)己到位和正组织进场的机械设备、施工队伍等的综合施工能力;(19)施工现场调查获得的有关资料、数据以及现场实际情况。2、工程概况2.1 设计概况2.1.1 线路概况三门峡黄河公铁两用大桥
7、设计范围为蒙西通道DK639+106.184DK644+769.938段,桥梁全长5663.754m;其中预留运三铁路为与蒙西通道合建段,长2254.55m(运三铁路左线长),公路仅设计公铁合建部分,公路中心线长1763.21mo三门峡黄河公铁两用大桥南岸位于河南省三门峡市陕县境内,北岸处于山西省平陆县的黄土台堀区,桥位处黄河较为顺直,黄河水流呈由西向东方向,主河槽靠南岸边,宽约1050m,南岸有防护工程,北岸有宽约220Om的河滩地带。图2.1.1-1三门峡黄河公铁两用大桥平面布置图2.1. 2结构概况三门峡黄河公铁两用大桥主桥为11跨连续钢桁结合梁桥,主桥位于6的单向纵坡上(三门峡至运城方
8、向为下坡方向),桥跨布置为84+9l08+84m,主桥全长1142.5m。主桥承受四线铁路和六车道高速公路,其中下层为四线铁路,分别为双线“蒙西通道”(线间距4.0m)、双线“运三铁路”(线间距4.2m),上层为六线公路。主桁采用三角形桁式,桁高15m,横向为3片桁架,中边桁中心距13.6m,上层公路桥面全宽32m。主桥立面布置图见图2.1.21。图2.1.2-1主桥立面布置示意图2.1.1.1 主桁结构设计本桥主桁为11跨连续钢桁梁,跨度布置为84+910884m,采用三角形桁式,桁高15m,节间长12m,横向为3片主桁,中边桁中心间距13.6m。主桁下弦均采用箱型截面,截面内宽960mm,
9、截面内高1400mmo上弦均采用箱型截面,截面内宽960mm,边桁上弦截面内高1000mm,中桁上弦截面内高1228mm;腹杆采用箱型及H型两种截面,截面内宽均为960mm,箱型杆件内高有I(X)Omm、120Omm两种,H型杆件外高700mm;主桁杆件最大板厚为48mm,节点板最大板厚为68mm。主桁下弦杆顶板伸出竖板内侧720mm,以与铁路桥面板以不等厚对接焊,在节点处,对弦杆上水平板进行开槽,以使节点板从槽中穿出,再焊接为整体。桥面板开槽端部避开节点板的圆弧起点IOomm以上。节点板两侧及开槽的端部以熔透焊缝与水平板连接,使桥面板可靠地和下弦杆、主桁节点板连接。在支点节点板圆弧起点进入弦
10、杆拼接区域的另一端,节点板未下钻,其整体高出顶板内侧60mm。主桁采用焊接的整体节点,节点外采用栓焊组合连接。上、下弦杆和节点板在工厂内焊成一体,运到工地架设时,腹杆与节点板全采用高强度螺栓和拼接板连接;弦杆与相邻弦杆的竖板及底板于节点外采用栓接,相邻顶板均采用焊接;铁路横梁的腹板、底板与节点处的横梁接头采用栓接,铁路桥面板与下弦杆顶板采用焊接;公路横梁的腹板、底板与节点处的横梁接头采用栓接,公路横梁顶板与上弦杆顶板采用焊接。主桁结构横断面布置见图2.1.2.1-lo图2.1.2.1-1主桁结构横断面布置图2.1.1.2 铁路桥面系结构设计铁路桥面系采用正交异性整体钢桥面板,上、下游侧桥面均设
11、置双向2%的横坡。桥面板厚16mm,每根钢轨处的桥面板下方设置为倒T肋的小纵梁,小纵梁间距1.5m,梁高600mm,底板宽260mm;桥面板加劲肋采用板厚8mm的U肋及20mm的板肋两种,U肋尺寸为宽300mmx高30Omm,U肋横向布置基本间距为600mmo下弦每个节间(12m)设置4道横梁,横梁间距3.0m,横梁为工字型截面,横梁跨中内高1512mm,在主桁处内高1400mm,与主桁下弦杆内高一致,底板宽720880mm0铁路桥面板制造时,横向每幅为一整块,纵向基本长度12m左右,部分长度减小,因运输条件限制(不能水运,只能公路运输),需在现场布置车间,将面板、横梁、纵肋组焊成整体再进行起
12、吊安装。安装时,桥面板的相邻面板、面板与主桁顶板均采用焊接,桥面板U肋、板肋及倒T肋的底板及腹板均采用栓接,铁路横梁底板、腹板与主桁的横梁接头均采用栓接。桥面板设有2%的横坡,在组装桥面板块时,纵梁、横梁的腹板必须呈竖直状态,纵桥向U肋、板肋与桥面板垂直,下弦杆上的横梁接头板与下弦杆中心线垂直。2.1.1.3 公路桥面系设计公路桥面系采用混凝土桥面板与横梁、上弦杆相结合的组合体系,混凝土桥面板通过直径中22mm的剪力钉与横梁及上弦杆结合成整体。公路横梁每3m设置一道,每个上弦节间12m范围设置4道,边桁外侧设置悬臂托架。普通横梁采用工字型截面,横梁顶板设置2%的横坡,内高100O1228mm,
13、与边桁、中桁内高分别对齐,横梁顶板宽680mm,底板宽60Ommo端横梁采用箱型截面,宽700mm,顶板设置2%的横坡,内高100O1228mm。横梁与中桁、边桁连接位置处分别设置有竖向加劲角,加劲角分别与横梁底板、节点板通过高栓连接。悬臂托架采用等高工字型截面,内高1000mm,顶板宽680mm,底板宽500mmo公路横梁与上弦杆顶板伸出缘对焊,其腹板、底板与上弦的横梁接头栓接,悬臂托架顶、底板及腹板与边桁采用全焊接。(2)公路混凝土桥面板公路混凝土桥面板采用C60混凝土,桥面板全宽32m,设置双向2%的横坡,标准板厚300mm,中桁上弦中心线处厚317mm,边桁上弦中心线处厚283mm,悬
14、臂端部厚235mm。混凝土板分块预制、吊装,横向分块:单幅桥面分为2块,其中中边桁之间设置为一整块,边桁外侧的悬臂托架上设置为一整块;混凝土板纵向分块:以横梁为基本问距进行分块。主桁上弦顶面、横梁顶面、托架顶面为湿接缝,其顶面布置有剪力钉,现浇C60微膨胀混凝土。混凝土预制板,纵向布置为7mm的消除应力钢丝(螺旋肋),其抗拉强度标准值fpk=1570MPa,弹性模量Ep=2.O5xlO5Mpa,张拉控制应力con=0.65fpk=1020Mpa。预制混凝土板的预应力筋采用先张法,以张拉力控制为主,张拉力与张拉延伸量双控,实测延伸量与计算延伸量允许6%的误差。当混凝土预制板实际强度达到设计值的1
15、00%、且龄期不小于7天时,才可进行预应力筋的放张和切割。预制板安装就位后不再张拉预应力筋。(3)剪力钉主桁上弦顶板、横梁及悬臂托架顶板布置直径622mm的剪力钉,材质ML15,剪力钉高度有160mm、180mm两种,其纵、横向布置基本间距为IIOmm的倍数。(4)橡胶垫预制板安装于上弦、横梁及悬臂托架顶板时,在接触边缘布置抗老化性能好的优质橡胶,以用于混凝土桥面板定位及湿接缝浇筑时的模板。1.1.1.1 2.4预拱度设计主桥纵向位于6%。的单向纵坡上,三门峡至运城方向为下坡方向,纵坡通过将主桁支点处的支座垫板设置反方向6%的斜度以实现,所有支座垫板均为同一倾斜方向,而主桁按水平位置设计;根据
16、计算,钢梁需进行预拱度设置,设置方法为:采用上弦杆件伸长或缩短的方法实现,下弦杆件长度不变。上杆件的伸缩设置为:中墩附近上弦杆缩短30mm,其余边跨上弦伸长16mm,其余中跨上弦伸长20mm,首孔与末孔的预拱度对称设置,9孔中跨的预拱度设置完全一致。2.1.2.5 支座设置主桥钢梁共11跨12个桥墩,每个桥墩横向布置3个支座,全桥共36个支座,其中两个边墩布置为普通球型支座,9个中墩布置为双曲面抗震球型支座。表2.1.2.5-1主桥支座型号统计表墩号边桁中桁备注0#、11#墩TQZ20000DX-e35020-i0-CTQZ32500ZX-e35OO-iO-C普通球型支座1#、10#墩TQZ/
17、G55000DX-e3OO2O-iO-CTQZ/G85000ZX-e3OOO-iO-C双曲面球型减隔震支座2#、9#墩TQZ/G55000DX-e25020-i0-CTQZ/G85000ZX-e2500-i0-C双曲面球型减隔震支座3#、8#墩TQZ/G55000DX-e2OO2O-iO-CTQZ/G85000ZX-e2000-i0-C双曲面球型减隔震支座4#、7#墩TQZ/G55000DX-el5020-i0-CTQZ/G85000ZX-el5OO-iO-C双曲面球型减隔震支座5#、6#墩TQZ/G55000HX-e020-i0-CTQZ/G85000GD-iO-C双曲面球型减隔震支座表2.
18、1.2.5-2墩支座的动力设计参数表支座位置支座球心距(In)摩擦系数屈后刚度(KNm/)屈后刚度(KNm)备注边桁70.034297451200中桁70.036957730500注:表中屈前、屈后刚度是按照恒载内力状态来考虑的。2.1.2.6 主要材质及应力控制表2.1.2.6-1主桥上部主体结构主要材质表项目材质备注主桁及桥面系钢材Q370qE符合桥梁用结构钢(GB/T712008);下弦节点板应达到Z向性能Z35级或与此相当的性能要求。项目材质备注附属结构钢材Q345D、Q235B符合低合金高强度结构钢(GB/T15912008);碳素结构钢(GB/T7002006)。高强度螺栓螺栓:3
19、5VB;螺母:45号钢垫圈:45号钢满足钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件(GBZT122812312006)中的各项要求;性能等级:螺栓为10.9S:螺母为10H,垫圈为35HRC45HRC,剪力钉ML15符合电弧螺柱焊用圆柱头焊钉(GB/T104332002)o公路碎桥面板C60碎、C60微膨胀碎微膨胀率为万分之五。预应力筋JLM25粗钢筋(fpk=930MPa);金属波纹管符合预应力混凝土用螺纹钢筋(GB/T200652006);预应力混凝土用金属波纹管(JG225-2007)普通钢筋HPB300及HRB400符合钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋(GB1499.12
20、008);钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋(GB1499.22007)2.2 合同工期合同工期55个月,计划开工日期2015年8月1日,竣工日期2020年3月1日。2.3 主要技术标准2.3.1 蒙西通道主要技术标准(1)铁路等级:国铁I级;(2)正线数目:双线;(3)双线线间距:4.0m;(4)设计速度:120knVh;(5)最小曲线半径:一般1200m困难800m;(6)纵坡坡度:下行6%o,上行13%o;(7)牵引种类:电力;(8)机车种类:采用HXD系列;(9)牵引质量:100OOt,部分5000t;(10)到发线有效长度:1700m。(11)设计荷载:两线力.2*ZH活载(200
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