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相似文献
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1.
AKO+224驷马互通A匝道桥桥梁总长:208m,桥梁宽:8.5m,本桥最高墩柱高度为24.6米,梁高为1.4m,上部结构采用(29+22+3×20)+(5×20)m钢筋混凝土现浇箱梁。本文介绍了现浇箱梁满堂支架的设计,并对支架底模、横梁、纵梁强度、立杆受力、支架压缩变形及地基承载力等进行了验算。  相似文献   

2.
在公路曲线型跨线桥的上部结构施工中,满堂支架法是长期使用的最有效方法之一。由于当今桥梁路径大、墩柱高以及上部结构断面大、自重大等特点,对满堂支架的承载能力和稳定性要求非常之高。因此,在搭建满堂支架前,要预先制定搭建计划,并对结构形式、荷载分布、受力特性等进行详细的分析计算,确保支架结构安全,且加载后的变形在允许范围之内。以某高速公路的一座4~25m上跨天桥为例,对该桥满堂支架的布置形式进行探讨,并从地基承载力、小横杆、大横杆、立杆、顶托型钢及箱梁腹板处的杆件受力进行验算。由于该满堂支架同时要满足下部预留通车横洞的需求,因此对预留横洞的门架型钢进行了验算,并对支架搭设及通车门架安全方案提出了具体要求。  相似文献   

3.
碗扣式钢管支架在现浇桥梁施工中的应用越来越多,通过对其受力状况的研究,并结合工程实践,运用MIDAS/Civil分析软件建立了钢管支架的空间计算模型,并进行了承载力、稳定性、地基承载力验算,为施工过程提供技术支持,对此类结构的钢管支架设计和施工提供了借鉴参考的经验和思路.  相似文献   

4.
某无背索部分斜拉桥主梁碗扣式钢管支架施工方案研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
碗扣式钢管支架在现浇桥梁施工中的应用越来越多,通过对其受力状况的研究,并结合工程实践,运用MIDAS/Civil分析软件建立了钢管支架的空间计算模型,并进行了承载力、稳定性、地基承载力验算,为施工过程提供技术支持,对此类结构的钢管支架设计和施工提供了借鉴参考的经验和思路.  相似文献   

5.
谭崇杰  崔学民  纪彦飞  贾清江 《甘肃科技》2011,27(1):126-127,79
八七铁路应急抢修钢桁梁具有承载能力大,竖向刚度和横向刚度都比较高的特点,是我国交通应急保障的重要装备。南石窟寺桥采用八七铁路抢修钢桁梁进行了预制箱梁节拼施工,具有安全可靠、施工速度快、成本低等优点。介绍了利用应急抢修钢桁梁进行跨度64m梁的节拼施工技术,并进行了承载力和天车系统的验算,其经验对移动支架造桥机的推广应用具有参考价值。  相似文献   

6.
陈金城 《广东科技》2012,21(11):139-140
满堂支架施工是一种传统的施工方法,它具有多功能、高攻效、承载力大、工序相对简单等特点,在桥涵施工中被广泛应用。作为现浇箱梁施工的一个关键工序,支架必须保证具有足够的安全性,因此对满堂式支架的各层次进行详尽合理的设计计算显得尤为重要。结合满堂式碗扣支架在厦门集杏海堤开口改造主体工程现浇箱梁施工中的成功应用经验,介绍一下满堂式碗扣支架的设计验算和施工工艺。  相似文献   

7.
高空模板支架混凝土结构施工,悬挑高度59.4 m,结构悬挑部位设置槽型钢、模板钢管支架,钢管操作脚手架搭设体系,架体稳定性、安全性验算,确保施工安全.  相似文献   

8.
箱梁结构由于其整体性好,抗扭刚度大等原因被广泛应用于交通工程的桥梁结构中,箱梁结构最常见的施工方法是满堂支架法,由于门式支架安设方便、灵活,施工效率高等原因在施工中越来越多地代替脚手架等施工方式.本论述通过对1.6 m梁高的箱梁结构设计门式支架施工方案,针对门架在施工过程中的承载力进行计算,其承载力能满足门架杆件的强度和稳定性要求,门式支架能够较好地满足设计和施工要求,有效保障箱梁结构的施工质量.  相似文献   

9.
土钉支护结构中基底承载力验算是土钉支护结构设计计算的重要步骤,工程实践中存在基底承载力不足,进行土钉设计施工的例子,降低了工程的安全度,严重时会造成基坑坍塌或其他工程事故.复合土钉不仅可以解决土钉支护结构内部稳定性的问题,还可起到加固被动区、增加基底承载力的作用,因此得到广泛应用.通过复合土钉基底承载力验算模型的建立,提出了复合土钉基底承载力验算的设计方法;结合郑州东区工程实例分析了基底承载力不足产生的裂缝、变形等问题,得出实例工程土钉支护产生的地面裂缝是支护结构水平位移与基底承载力不足二者共同作用的结果.  相似文献   

10.
为了充分发挥围岩自承载力和梯形棚支架支撑作用,针对新集三矿普通梯形棚支护工程实际,分析了围岩表面容许位移量以及支架极限承载力,确定了棚腿底部合理水平支撑抗力系数和垂直支撑抗力系数及其合理约束。结果表明,煤和泥岩围岩表面容许位移可取200 mm,泥质砂岩和砂质泥岩围岩表面容许位移可取100 mm,12#矿用工字钢水平极限承载力和垂直极限承载力分别为40 kN/m和65 kN,合理水平支撑抗力系数m=2.0×105kN/m3,垂直抗力系数为K1=1.8 MPa/m,混凝土垫块合理尺寸a=600 mm,b=450 mm,h1=200 mm,t1=100 mm,t2=100 mm,应用于工程实际,取得了较好的工程实际效果。  相似文献   

11.
为了对满堂支架进行具体的设计和简化验算,以西安地铁五号线大跨度现浇连续箱梁施工为例,采用经典结构力学理论对满堂支架结构进行稳定性分析,其中箱梁梁体及其上部荷载计算单元运用切割法进行划分,并采用Midas的数值模拟验证切割计算方法的准确性,进一步提出满堂支架施工的控制要点。结果表明:满堂支架竹胶板、纵横向方木强度、刚度、立杆稳定性及地基承载力均在允许范围之内,其横向方木的最大应力为1.164~1.49 MPa,最大挠度为0.011~0.023 mm,纵向方木的最大应力为5.567~5.57 MPa,最大挠度为0.025~0.026 mm,立杆的最大应力值为102.278~115.98 MPa,满堂支架的整体抗倾覆系数为11.2~37.5,满足规范的要求,且数值模拟的结果与理论分析基本吻合,说明满堂支架具有较好稳定性,切割计算方法较为准确,具有计算快捷、计算灵活等优点,可为类似工程支架设计、验算及施工提供参考和借鉴。  相似文献   

12.
目的针对现行规范有关扣件式钢管模板体系中可调支托伸出长度规定不一致的现状,给出《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162—2008)修订参考意见.方法在实验室内建立6组模板支架试验模型,研究可调支托不同伸出长度下模板支架的受力机理及破坏模式.结果随着可调支托伸出长度的增加,模板支架破坏荷载显著下降.立杆伸出顶层水平杆中心线至可调支托的长度值(a)由0.3 m增加到0.4 m,承载力降低幅度为7.12%;a值由0.3m增加到0.5 m,承载力下降了24.62%;a值由0.3 m增加到0.6 m,稳定承载力将大幅度降低,下降了36.20%.当a0.5 m且可调支托伸出立杆长度(记为a2)为0.3 m时,可调支托的螺母最先破坏,模板支架立杆处于弹性工作状态.结论 a值不应超过0.4 m,且a2值不得大于0.2 m.  相似文献   

13.
以某跨庞184.9 m的预应力混凝土分体箱梁桥为研究背景,在特种车辆荷载的作用下主要对现有桥梁结构安全弼进行评估分析.结合工程实践,采用有限元软件Midas/civil 2018,分析了特种车辆荷载通行时,对桥梁承载力的廥响.选择桥梁结构中主要的力学参数:正截面承载力、斜截面承载力、变廝和应力进行了系列验算.研究结果表明,控制弼截面的各种承载力可以满足特种车辆荷载通行要求,变廝和应力符合要求.  相似文献   

14.
在桥梁施工建设中,支架设计是否合理,极大地关系着桥梁施工的安全、成本及进度。本文结合坜陂互通立交AK0+257.565跨线桥现场的地质及现有材料的情况,利用贝雷梁、钢筒、25号槽钢等设计并验算了支架。通过对支架的超预压试验及箱梁的施工,证明了支架的设计施工是成功的。在此对支架的设计及验算进行叙述,为类似的桥梁施工提供参考。  相似文献   

15.
李刚 《科技资讯》2014,12(17):40-41
在桥梁施工中,支架设计与准确验算是保证桥梁施工安全的关键,本文根据设计图纸结合桥梁施工现场的实际情况,详细介绍了钢管支架在刚拱桥施工中的支架设计及验算,为本桥的顺利施工提供了必要条件。  相似文献   

16.
刘明才 《科技信息》2012,(7):557-558
邯黄铁路肖张镇跨大广高速公路特大桥上跨S282省道,该处梁跨方案设计为(32+48+32)m连续箱梁,采用挂篮悬臂浇筑法施工,边跨支架现浇段采用梁柱式支架体系。详细介绍了梁柱式支架体系的构造、支架承载力与稳定性检算方法以及支架体系施工要点。  相似文献   

17.
主要介绍济邵高速后背大桥现浇50m跨径T梁的支架设计,并进行了较详细的结构受力分析,采用自上而下依次简化计算的方法,计算验证了该结构体系的合理性和安全性。由于该支架体系具有拼拆迅速、省力,结构稳定可靠,承载力大,安全可靠,易于加工,便于管理,易于运输等优点,可广泛应用于同类工程实践中。  相似文献   

18.
朱云奇 《科技信息》2010,(1):274-275
为了通过电厂的特种设备,需对江苏徐州某石拱桥进行承载力极限状态验算和拱圈竖向刚度验算,本文根据实测的资料,采用MIDAS空间有限元分析程序,对通过特种设备时桥梁的各个部分的极限承载能力进行了验算。  相似文献   

19.
本文通过东常高速公路沅水特大桥现浇箱梁施工过程,描述一下满堂支架施工过程,浅谈满堂支架施工预应力连续箱梁中的注意事项,解析在支架验算中的一些问题等。  相似文献   

20.
高填方涵洞设计探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对高填方涵洞设计中土压力计算,地基承载力验算与地基处理,减荷措施等进行了讨论,并提出了简便实用的方法和措施。  相似文献   

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