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相似文献
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1.
周前国 《科技信息》2011,(25):247-248,413
挂篮是PC连续梁悬臂浇筑施工中的主要设备。本文结合新建铁路宿州至淮安线江苏段徐洪河特大桥(66m+108m+108m+66m)PC连续梁工程,浅析挂篮的设计,施工应用等事项,阐释挂篮结构的安全合理性,经济适用性,为类似铁路PC连续梁的挂篮设计、施工提供参考。  相似文献   

2.
李娟 《科技咨询导报》2013,(35):111-112
菱形挂篮由五大部分组成,主要包括主桁承重、模板、走行系统、锚吊及工作平台。高速铁路悬臂浇筑施工多采用菱形挂篮,该施工方法的两大优点是结构简单、外形美观和受力明确计算简便。该文通过滹沱河特大桥跨石津干渠48 m+80 m+48 m单箱单室预应力混凝土连续梁的施工实践,对菱形挂篮的工艺原理、拼装、预压、操作及走行施工等程序进行简要的介绍,针对高速铁路连续箱梁采用菱形挂篮悬臂浇筑施工技术进行了分析,并进一步对高速铁路菱形挂篮悬臂施工的特点进行总结,以期对高速铁路建设中连续箱梁菱形挂篮悬臂浇筑施工质量的提高有一定的指导意义。  相似文献   

3.
涂乃森 《广东科技》2014,(18):124-125
京沪高速铁路北京特大桥跨京九上行线连续箱梁是全桥的重难点。该连续梁桥跨组合为60m+100m+60m,该工程由中铁十七局集团负责施工,采用悬臂浇筑法施工。因跨电气化既有线,所以在安全方面更加引起施工人员的注意。结合该工程介绍跨电气化铁路大跨度连续梁桥安全施工技术。  相似文献   

4.
张海洋 《广东科技》2012,21(5):86-87,89
连续梁悬臂浇筑施工法是以"T构"为施工单元,在梁体纵向分为若干节段,利用挂篮托架就地分段浇筑混凝土,待浇筑梁段混凝土达到一定强度,并施加预应力及管道压浆后,挂篮移动就位,进行下一梁段浇筑,直到"T构"梁体完成,通过相邻"T构"的合拢,体系转换为连续梁。悬臂浇筑法目前已有比较成熟的经验,但悬浇法施工工序多,工艺要求高,质量影响因素也较多,稍有不慎将留下质量隐患。以九龙江大桥一联(40+70+40)m的三跨悬浇连续梁为工程背景,结合施工实际,介绍悬浇连续梁施工及质量控制的要点,为预应力混凝土连续梁桥施工质量控制提供一定的参考。  相似文献   

5.
论大跨度连续梁桥悬臂浇筑施工线形控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐宇征 《广东科技》2014,(10):124-125
大跨度连续梁桥悬臂浇筑施工线形控制至关重要,直接影响到成桥桥面线形、合拢段两悬臂端标高的相对偏差以及结构内力状态。结合某跨高速公路铁路桥的实际情况,阐述了挂篮悬臂浇筑施工中挠度控制的影响因素及线形控制的测量方法,并对挂篮悬臂浇筑施工中线形控制的注意事项做了一些探讨。  相似文献   

6.
跨高速公路连续梁悬臂浇筑合拢段施工技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着交通建设的发展,跨线连续桥梁的修建日益增多。合拢段是连续梁悬臂浇筑施工的关键。本文结合某铁路特大桥连续梁悬臂浇筑合拢的成功实践,详细阐述了跨高速公路连续梁悬臂浇筑合拢段施工技术,以期为同类工程施工提供参考。  相似文献   

7.
结合杭甬铁路客运专线连续梁施工,介绍了临时固结体系在铁路客运专线悬臂浇筑连续梁中的应用,具体包括临时固结体系设置、结构设计计算、临时固结的拆除等。  相似文献   

8.
赵则广 《科技信息》2014,(12):113+121
随着中国高速铁路的快速发展,高铁施工技术水平有了很大的提高。铁路在跨越河流、城市道路、高速公路或既有铁路时,一般都是采用悬臂浇筑连续梁形式。相对而言,连续梁施工具有一定的施工难度,而且技术要求也高。在连续梁施工中,合拢段施工是最重要的环节之一,本文以新建青岛至荣成城际铁路北珠岩跨绕城高速公路特大桥(60+100+60)m双线连续梁为例,简要阐述合拢段劲性骨架和预张拉钢束的设计与施工。  相似文献   

9.
徐平 《科技信息》2011,(9):I0336-I0336,I0407
本文主要结合某高速公路铁路高架桥的施工案例,对该工程案例的菱形挂篮悬臂施工、边跨合拢段施工与连续梁体系转换的主要施工技术工艺做了分析和探讨。  相似文献   

10.
王丽艳 《科技信息》2013,(8):423-423
大跨预应力混凝土桥适用范围广泛,它不但可以跨越河流、深谷,还常常跨越既有公路、铁路、结构物等,悬臂施工是经常采用的有效施工方法,而合龙段施工在整个连续梁施工中就显得尤为重要。本文重点介绍悬臂浇筑预应力混凝土连续梁合龙段施工技术。  相似文献   

11.
孙翊新 《科技资讯》2010,(25):98-99
民昌路高架桥主桥为单箱双室结构,其主梁现浇节段大、质量大、梁幅宽、工期紧、质量要求高,施工较一般连续梁难度大,尤其对施工挂篮提出了较高要求。施工中采用的三角轻型宽幅挂篮具有自重轻、刚度大、制作简单、使用方便等特点。本文介绍了该挂篮的结构设计及在悬臂施工中的应用,该类挂篮对同类桥梁的施工具有广泛的应用价值。  相似文献   

12.
从国内桥梁施工技术上来看,我国在挂篮悬臂浇筑施工的预应力混凝土连续梁在技术方面基本成熟,但每座桥梁的设计方案各异、施工环境不同,会给我们带来不同技术特点和难度,现以某二桥为例,研究预应力连续箱梁施工关键技术特点和难度。  相似文献   

13.
刘波 《科技信息》2011,(32):I0167-I0168
在连续梁悬臂浇筑施工技术中,挂篮预压是必不可少且非常重要的一项工艺性模拟试验,它的目的是检查挂篮承受强度及质量是否合格和满足要求,确保施工安全;消除挂篮自身非弹性变形;取得挂篮主桁架系统在各作业工况的变形曲线,为各梁段施工调整值的确定提供依据。在一般情况下大多数工程实例均在梁上组装完毕挂篮后利用底模平台采用砂袋或预制混凝土块进行加载预压。这种方法不仅投入人力、机具多;占用时间长且受到一定限制,在高墩、河流和受其它既有道路铁路影响的情况下无法正常实施。本文通过工程实例介绍一种在复杂的施工环境下将应力张拉技术进行延伸运用于挂篮预压,充分解决了上述普通预压方法遇到的难题和弊端而且经济适用。  相似文献   

14.
本文基于笔者从事桥梁施工与设计的相关工作经验,基于重庆武水高速公路B3合同段土坎乌江特大桥连续刚构悬臂浇筑箱梁的挂篮施工实践,介绍了三角形挂篮设计思路,及其主要构造和特点以及在施工中的运用.  相似文献   

15.
预应力混凝土连续梁桥是近年来铁路、公路广泛采用的一种桥梁结构形式,它以受力合理、桥形美观、养护费用低等优点受到广泛的欢迎,预应力混凝土连续梁桥的施工方法很多.悬臂浇筑法在较大跨径的预应力混凝土连续梁桥中应用最多,但在悬臂法施工中,边跨直线段施工以满堂红支架法最多,因现场施工实际情况不同,满堂红支架法在实施过程中地基处理...  相似文献   

16.
三里大桥为主跨95+150+95m三跨变截面预应力混凝土连续梁结构,桥面宽26m,采用单箱双室截面,箱低宽15m,悬臂长度达5.5m。采用支架对称逐段浇筑施工,为大跨径连续梁设计及施工提供新的思路。  相似文献   

17.
利用桥梁结构分析软件MIDAS/Civil建立桥梁结构计算模型,对某在建特大跨悬臂浇筑预应力混凝土连续梁桥的整个施工过程进行仿真分析,同时运用前进分析法对桥梁结构进行施工控制分析计算,重点对结构体系转换过程中临时固结拆除引起悬臂端挠度过大以及由于跨中底板预应力筋引起的张拉后底板压应力过大等问题进行了深入研究,提出通过优化结构体系转换顺序的方法解决以上问题.优化方案的验算结果符合设计规范要求,建议已被采纳.  相似文献   

18.
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   

19.
冯蕾 《甘肃科技》2013,29(10):95-97,119
介绍了大跨度预应力混凝土连续梁挂篮悬臂浇筑法施工时梁体的线形监控,利用数值模拟的方法,分别计算出了本桥在恒载作用下的累积位移、活载位移,给出了梁体的预拱度,通过误差分析和施工状态预测对计算模型进行修正,以此来保证成桥后桥面线形、合拢段两端标高的相对偏差不大于规定值,保证桥梁成桥线形符合设计要求。考虑了合拢顺序对施工阶段变形产生的影响,相应优化了合拢方案,为类似连续梁合拢施工方案的选择提供了参考。  相似文献   

20.
目的探明不同特大跨度高铁连续梁桥悬臂施工变形规律.方法以新建成都至贵阳客运专线(60+100+60) m、(68+120+68) m、(74+136+74) m特大跨度连续梁为背景,基于有限元数值模拟并以实测数据为依托,采用Midas/Civil软件,进行线形参数敏感性研究、恒活载作用主梁变形及预拱度分析、施工方法对大悬臂变形及成桥累计位移的影响,并与实测值对比分析.结果预应力效应及主梁自重是影响线形的主要因素,其次是混凝土弹模及收缩徐变;中跨活载挠跨比约为1/3 300~1/2 700,是边跨的3~3. 9倍,恒载下呈现边跨下挠、中跨上翘趋势;且合龙顺序、现浇段长度、墩梁临时固结拆除时间、临时荷载对结构变形影响大.结论先边后中合龙以及墩梁临时固结在全桥合龙后拆除可有效改善结构变形,降低线形控制风险.实测数据与理论结果吻合高,反映结构变形规律,挠度比可作为桥梁跨越能力的指标参数.  相似文献   

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