乡村公路合同段大桥悬浇箱梁施工组织设计河北附桥梁计算书附示意图.doc
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1、某某十八标合同段某某沟1#大桥悬浇箱梁施工组织设计某某路桥工程总公司某某十八标项目经理部某某年六月目 录第一章 编制依据.1第二章 工程概况.2.22、施工供水、供电条件.33、设计情况.34、施工组织情况.4第三章箱梁施工工艺. .5一、挂篮悬臂浇注施工. .51、悬臂浇注工艺流程框图.52、贝雷桁架挂篮.6 挂篮拼装 .6挂篮预压.7挂篮移机就位.8二、测量与施工监控.9三、0#、1#号梁段箱梁施工.13 3.1、墩顶施工13 3.2、块件施工简述13 3.3、托架施工14 3.4、底模、侧模、内模、端模设计15四、边跨支架现浇段施工.16五、合拢段吊架.19(1)边跨合龙.19(2)中跨
2、合龙.20 六、钢筋、预应力及砼浇注.221、箱梁钢筋制作与安装.222、预应力施工.22 管道安装及保护.23 预应力钢筋(束)的布置及安装.24 张拉.24 压浆.253、箱梁砼浇注.26第四章工期安排及资源配备.28一、工期计划.28二、施工人员安排.28三、材料组织.28四、设备配置.29第五章 质量保证措施.30一、组织机构.30二、质量管理.30三、保证措施.30第六章施工安全应急措施.35一、高空作业安全保障措施.35二、模板施工.36三、支架施工.36第七章 文明施工措施.39第八章 某某沟1#桥箱梁施工验算.41一、托架的设计计算.41二、挂篮验算.40第一章编制依据1、 合
3、同文件、两阶段施工图设计第三册第三分册。2、 公路桥涵施工技术规范、(JTJ041-2000)公路工程质量检验评定标准(JTJ071-98)、公路工程施工安全技术规范(JTJ076-95)。路桥施工计算手册 周水兴等编著3、 国家、河北省制定的规范、标准和法规文件等。4、 我单位目前的劳动力、施工机械设备能力、技术管理和现场地质实际调查。5、 我单位历年类似工程施工经验、技术积累及设备。6、 现场调查资料。第二章工程概况1、概述11工程位置及工程规模某某沟1#大桥主线在K143+025K143+545区段,跨越一深沟,此处山高沟深,路线走向由西偏北变为西偏南。左线桥桥跨全长524M,右线桥桥跨
4、全长404M。主桥采用预应力砼变截面连续刚构,其跨径组合为(74.5+135+74.5)m,引桥采用30M跨径的装配式预应力砼连续T梁,其中左线桥起点侧为3*30M,终点侧为5*30M;其中右线桥起点侧为2*30M,终点侧为2*30M。12桥位的自然概况121地形、地貌 桥址区地貌类型属侵蚀构造中山夹侵蚀堆积河谷微地貌,地面标高一般在1081-1200米之间,相对高差较大。桥址区河谷呈“V”形,山势陡峭,沟谷狭窄,谷坡上分布孤石。122 气候及水文地质条件本路段地处II4区,海拔1100左右,属半湿润半干旱大陆性季风型气候,春季干旱少雨;夏季温和多雷阵雨;秋季凉爽,昼夜温差大、霜害较重;冬季寒
5、冷少雪。年平均气温为12.7,最低气温-18,最高气温41,百年一遇基本风速29M/S,最大冻土深度0.8m。区内地表水受季节性影响变化大,排泄快,补给来源主要为大气降水及泉水;根据桥址区地层岩性,地下水的赋存条件有第四系松散堆积层孔隙水,分布于河床冲积层及堆积层厚度较大地段,还有基岩裂隙水,分布于片麻岩风化带的裂隙中。123 地质构造及地质评价桥址区在大地构造上属于中朝淮地台上的燕山台褶带,山西断隆和华北断拗三个二级构造单元的结合部,展布方向以北东及北北东向为主,北西向次之。桥址区为中山河谷地貌,地层分布基本连续稳定,结构简单,桥址区未发现断裂活动迹象。总体评价,桥址区属于基本稳定区。2、交
6、通、供水、供电条件某某沟1#大桥位于龙泉关镇某某沟村后2KM处,目前从阜长公路已修筑一条乡村公路到达某某沟村,路面结构为沥青砼,宽7M,我项目部从乡村公路村口处再修筑一条碎石结构的便道到达桥址,解决了大宗材料及大型机械的进场问题。对于半成品及各构件材料的运输,我们打通盘山便道,用小型拖挂车或装载机运输到达各部位的施工场地。砼的运输是用8M3砼罐车运至山脚地泵平台,用砼输送泵输送入模。电力供应,施工现场附近已安设1台500KVA的变压器,满足1#大桥的供电需求。另外配备2台250KW的发电机组作为备用电源。在2个主墩的施工现场附近修筑蓄水池,并各提供1处4寸管(100)供水管作为施工用水的运输管
7、道。3、设计情况31主要技术指标:桥梁的平面线形,左线桥位于R1=1200m,A1=489.8 m和R2=805m、A2=391.1m的S曲线上,共切点桩号为K143+288.63;右线桥位于R1=1420m,A1=571.5 m和R2=805m、A2=420.8m的S曲线上,共切点桩号为K143+283.92。桥梁纵面线形:左线为4%纵坡的直线接R=16000m的竖曲线,右线为R=16000m的竖曲线接2.5%纵坡的直线。温度荷载:箱梁体系温度-1034,设计计算合拢温度12士332主桥的设计参数主桥采用(74.5+135+74.5)m预应力混凝土变截面连续刚构,边中跨比0.552。主梁为单
8、箱单室预应力混凝土直腹板箱形梁,主梁根部梁高7.8m,跨中部梁高3m;箱梁高度由距墩中心2.5m处到合拢段处按1.8次抛物线变化;箱梁顶板宽13.25m,底板宽7m;翼缘板悬臂长度3.125m,桥面横坡变化由腹板高度调整,变化值为-2.8%+2.79之间;箱梁顶板厚度除0#块部分为0.45m外,其余梁段为0.3m;箱梁底板厚度由距墩中心5m处到合拢段处按1.8次抛物线变化,由0.85m变化至0.32m;箱梁腹板厚度在0#块部分为0.9m,2#-10#梁段为0.7m,12#-19#梁段为0.45m,11#-12#梁段为腹板变化段;箱梁0#块设置两道横隔板,每道横隔板厚度为0.8m,端横梁厚150
9、cm。箱梁纵向各单T除0、1号块外分为17对梁段,长度分为4*3+5*3.5+8*4m。0、1#块总长10m,其中0#块长5m,1#块为2*2.5m,中跨和边跨合拢段长度为2m,边跨现浇段长度为5.8m。悬浇段最大块件重量为158.9吨。主桥箱梁采用三向预应力结构,分纵向、竖向及横向三种。主桥纵向预应力钢束:纵向预应力钢束分为顶板束、底板束和腹板束三种类型。顶板束预应力钢束(T1-T19)采用19S15.2规格钢绞线束;腹板预应力束(F1-F12)采用16S15.2规格钢绞线束;中跨底板预应力束(Z1-Z5、Z8、Z11)采用19S15.2规格钢绞线束,(Z6、Z7、Z9、Z10、Zy)采用1
10、6S15.2规格钢绞线束;边跨底板预应力束(B1-B6)采用16S15.2规格钢绞线束;边跨顶板合拢束采用16S15.2规格钢绞线束,中跨顶板合拢束采用12S15.2规格钢绞线束。双端张拉,锚下张拉控制应力为0.72fpk=1339.2Mpa,其中fpk=1860MPa。主桥横向预应力钢束:采用3S15.2规格钢绞线束。单端张拉,锚下张拉控制应力为0.75 fpk=1395Mpa,其中fpk=1860MPa。纵向间距0.75m。主桥竖向预应力钢束:采用JL32mm规格精轧螺纹钢筋,下端锚固,上端张拉,锚下张拉控制应力为0.9fpk=706Mpa,其中fpk=785MPa,纵向间距0.5m。4、
11、施工组织情况本桥共投入8套贝雷桁架挂篮施工箱梁;在3#、4#主墩轴线上各配置1台QTZ6013塔吊,作为箱梁施工材料吊运及挂篮拼装等;箱梁砼拌和楼集中供应,由2台泵机泵送至浇筑位置。第三章箱梁施工工艺一、挂篮悬臂浇注施工主桥最大悬臂长度64m,箱梁218#各节段长度34m,重量158.9107.9t,采用贝雷桁架挂篮悬臂浇筑法施工。挂篮重55t,最大承载力200t(块长4m内)。施工时4个T构同时施工。1、悬臂浇注工艺流程框图2、贝雷桁架挂篮贝雷桁架挂篮由贝雷片作为主桁。每只挂篮由二组主桁组成,分别置于箱梁腹板的中心线处,主桁的间距为6.3m,采用150cm*300cm标准贝雷片拼装桁架作为主
12、桁。每组主桁为四片贝雷片组成,贝雷片之间由90型连接片组成。每组主桁长度均为12m,贝雷主桁采用上下加强弦杆。挂篮底模平台的吊挂均采用32精轧螺纹粗钢筋。为减轻挂篮的自重,本挂篮采用无平衡重形式,通过锚固套件将主桁尾部锚梁与梁体内竖向精轧螺纹连接起来,每组主桁尾部设置4个锚固点。后锚系统,通过连接器与竖向精轧螺纹连接。在主桁架下弦杆下设置滑道,可以前后滑移。挂篮拼装0#块1#块施工结束后,考虑到0#块及1#块的总长度为10m,因此在浇好的块件上16节贝雷片为一组作为2#块施工的主桁架,主桁架由2组贝雷主桁组成,每组主桁由4片贝雷组拼而成,上下设加强弦杆,中间用90型连接片连接。每片主桁之间架设
13、I20a工字钢平撑及10*10角钢作为剪刀撑,(详见挂篮贝雷主桁架正立面示意图),使二组主桁连成一个整体,施工时确保主桁的稳定性。组拼主桁时,前支点位于已完成箱梁后端50cm处,前支点由1.5m长双拼I36工字钢组成,同时也作为主桁架的枕梁,考虑到主桁架较长,每组主桁下设三道枕梁,确保主桁的稳定。在后锚点位置预埋孔洞,在主桁中贝雷的两侧分别用32精轧螺纹与已浇完的箱梁底板混凝土锚固起来,同时为防止施工时主桁架的倾覆,另设置两个后锚点作为备用。 挂篮施工布置图挂篮预压挂篮预压的目的主要是验证挂篮的可靠性和消除其非弹性变形,同时测出挂篮在不同荷载下的实际变形值,以便修正立模标高。本桥采用张拉油顶加
14、力的方法进行预压试验。挂篮预压的受力情况与挂篮2#块悬浇施工时一致,即荷载大小、荷载的作用点距离前支点的距离与悬浇时一致。在施工0#块时预埋L32精轧螺纹粗钢筋,0#块施工结束后拼装挂篮主桁及前后上横梁,然后在前横梁上安装YC-70型张拉千斤顶。千斤顶通过精轧螺纹钢及连接器与梁体内预埋的精轧螺纹钢连接,然后由千斤顶加载,对主桁进行加载预压。后锚点利用梁体内的预埋精轧螺纹钢。详见下图: 挂篮预压采取分级加载,每级加载为预加荷载的10%,加载总量为浇注箱梁最大块件(重量)时主桁前吊点承担荷载的1.3倍。加载过程应密切注意观测挂篮变形,并及时做好记录。如加载出现异常情况时,应立即停止加载,分析原因,
15、必要时对挂篮进行改进和加固。加载与卸载应反复两次,并绘制加载与变形过程曲线。 挂篮移机就位每一标准节段施工完毕后, 挂篮移机保持对称平衡施工,挂篮前移操作: 利用后压梁及锚杆作为挂篮前移的平衡保证。前移时先用千斤顶将挂篮主桁顶起,将钢轨铺到每片主桁正中位置,使钢轨与枕梁下的槽钢完全咬合,然后用手拉葫芦拉动主桁前移。主桁移动至指定位置后,用千斤顶将主桁顶起,将钢轨抽开,然后将挂篮固定,开始新阶段混凝土的施工。挂篮前移过程中注意事项:1、挂篮移动前要仔细检查底模架和外侧模的各部分联结情况,检查挂篮上的安全网,其它绳索有无与箱梁钩挂的情况;2、同时拉动6只手拉葫芦,使挂篮的2组主桁架同时向前移动;挂
16、篮移动要统一指挥,手拉葫芦基本保持同步,并防止出现脉冲式行走。滑移轨道的定位及轴线偏差须小于1cm。3、为防止挂篮左右偏向或扭曲转,桁架每前移50cm,用经纬仪监测挂篮主桁架的轴线位置。4、拆除后锚前要认真检查主桁架的反扣装置各部联结是否可靠。5、千斤顶顶主桁的时候注意垂直度及步调同一性。6、行走前,轨道上涂上黄油,减小摩擦,便于主桁的前移。7、由于桥梁的纵坡较大,边跨挂篮前移时处于下坡,移动时在预定的前支点位置做好挡块,防止挂篮前移越位。8、由于混凝土施工时,挂篮有弹性变形,边跨的上横梁施工前钢板垫平,防止上横梁有向下倾覆的趋势。9、横梁及支点位置尽量选在立杆位置处,并对贝雷的相关构件用型钢
17、补强。二、测量与施工监控2.1原始控制网点的复测在主桥上部结构施工前,按监理提供的原始平面和高程控制网点的等级及相应的测量规范的要求,用全站仪和水准仪,按原始平面控制网点的网形对原始平面及高程控制网点进行复测,并按测量规范的要求进行严密平差。将复测成果报监理。如复测后发现原始平面控制网点发生位移、原始高程控制网点发生沉降或原始平面控制、原始高程控制网点的实际精度达不到相应的测量规范要求,应立即将测量记录、计算方法及计算成果报监理,待监理重新提供原始平面及高程控制网点,按上述方法进行复测,直至原始平面控制及原始高程网点的精度满足其相应的测量规范要求2.2控制网点的布设根据施工现场的具体地形及施工
18、便道的布置情况,按一级导线的测量规范要求在拟建的道路的左侧或右侧50-100m、间隔平均距离为200m埋设平面控制网点。埋设方法:用砼埋设预先在顶部加工好“+”字丝的20螺纹钢筋。利用布设的平面控制网点作为高程控制网点,用水准仪按四等水准测量规范的要求对首级高程控制网点进行观测,认真作好记录。对平面及高程控制网点观测成果进行严密平差,并编制平面及高程控制网点观测成果表。将平面及高程控制网点观测记录、平差计算表和成果表报监理,待监理验收合格后方可使用。2.3悬浇箱梁的控制测量对桥墩及0块标高、位置进行复测符合要求后,用全站仪在O块体上测放出挂篮轨道中心线,并在挂篮安装后在挂篮底模上测放控制点,调
19、整、校验挂篮位置,符合要求后报监理验收,在悬浇箱梁合拢前23个块体,对其进行平面位置高程进行联测,以保证悬浇箱梁合拢的精度。 保证施工精度,将合拢平面误差和高程偏差分别控制在10mm以内。根据本单位近年来从事悬臂施工所总结的经验和做法,对大桥悬臂梁施工测量控制规定如下:施工控制点布置如下:2.3.1悬臂施工测量标高控制箱梁悬臂施工过程中,受施工荷载作用,在各梁段产生一定的挠度,主要因素有梁块自重、张拉预应力及挂篮自重。施工时,施工立模标高按设计标高加上挠度值。 H施=H设+f1+f2+f3+f4 其中:H设箱梁设计标高 f1后续梁段施工时,箱梁块件自重产生的挠度总和 f2后续梁段施工时,张拉预
20、应力产生的挠度总和 f3挂篮自重产生的挠度值 f4箱梁因混凝土徐变,收缩及长期使用荷载而产生的挠度。设计提供的各荷载阶段的挠度,仅是理论计算值。由于受各方面因素的影响,实际挠度与计算挠度有一定的偏差,由于混凝土是非理想弹性材料,其弹性模量的计算值含有一定的偏差,在施工阶段,箱梁块件自重偏差,箱梁断面尺寸的偏差以及张拉预应力的偏差更为明显。 施工标高控制的基本措施如下:由设计单位或监控单位提供箱梁施工各阶段计算挠度,提供箱梁施工标高,作为箱梁施工控制的基本资料。建立箱梁施工挠度观测组,制定切实可行的挠度观测方案,进行挠度观测,将每一梁段施工过程中由砼块件浇筑,预应力张拉以及挂篮前移产生的实测挠度
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