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220m钢箱提篮拱桥梁拱同步施工技术

发布时间:2017-09-23 18:11

  本文关键词:220m钢箱提篮拱桥梁拱同步施工技术


  更多相关文章: 提篮拱桥 桥梁施工工艺 拱梁同步施工技术 支撑体系


【摘要】:近年来,随着城市化进程的不断推进,城市交通拥堵日益成为人们关注的焦点,这也使城市轨道交通迎来了高速发展的时代,目前一二线城市轨道交通建设如火如荼,三四线城市也在规划和建设中,而作为施工速度快、造价较低的轻轨,是郊区轨道交通的首选。本论文研究对象为宁波市轨道交通一号线一期工程高架段220米钢箱提篮拱桥,该桥位于两段相接的曲线上,该拱桥跨径矢高44米、220米,主梁平面为变宽异形梁:边跨为曲线变宽布置梁,中跨为直线等宽梁布置,拱脚处主梁顶面宽度达21.83米,中跨砼梁体顶面宽度19.4米,左边跨梁端主梁顶宽18.352米,右边跨梁端主梁顶宽18.846米。箱型拱肋内宽2.4米,拱肋竖向高度由拱脚至跨中方向渐变,跨中拱顶内高2.5米,拱脚内高6.5米。两片拱肋向内横向倾斜6度,两片拱肋跨中间距8.486米,两端拱脚间距17.685米。拱桥与新建甬金高速呈小角度斜交,该桥位范围为镇主要交通要道,两侧居民及厂房密集,拆迁异常困难,由此造成了工期滞后严重,为保证如期通车,采用了梁拱同步施工法,取得了较好的效果,也将对以后同类桥梁施工提供有利的技术支持和参考。1.通过对施工环境和受力进行分析,研究了如何保证受力和降低施工难度的基础上优化拱肋分节。2.研究了梁拱同步施工法,钢筋混凝土系梁施工与拱肋拼装同时进行,大大节约了工期,使工期缩短了6个月(原设计先梁后拱工期为18个月)。3、通过详细计算,解决了梁拱同步施工支架基础相互影响问题,确保了梁体与拱肋支架受力及沉降满足设计要求。
【关键词】:提篮拱桥 桥梁施工工艺 拱梁同步施工技术 支撑体系
【学位授予单位】:西南交通大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:U445.4
【目录】:
  • 摘要6-7
  • Abstract7-12
  • 第1章 绪论12-15
  • 1.1 课题研究意义12
  • 1.2 梁拱同步施工在国内外的发展及应用情况12-14
  • 1.2.1 先梁后拱施工方法12-13
  • 1.2.2 先拱后梁施工方法13-14
  • 1.3 研究目标、研究方法及主要内容14-15
  • 第2章 系梁施工研究15-34
  • 2.1 项目概况15-18
  • 2.1.1 项目结构设计15-16
  • 2.1.2 项目施工环境16-17
  • 2.1.3 工程特点及施工技术难点17-18
  • 2.2 总体施工方案18-19
  • 2.3 系梁施工方案19-33
  • 2.3.1 系梁施工方案概述19-20
  • 2.3.2 支架系统施工方法20-24
  • 2.3.3 模板系统施工方法24-26
  • 2.3.4 支架预压26-27
  • 2.3.5 钢筋绑扎、波纹管安装、索导管及精轧螺纹钢预埋27-28
  • 2.3.6 混凝土浇筑28-32
  • 2.3.7 预应力施工32-33
  • 2.4 研究成果33-34
  • 第3章 拱肋施工技术研究34-45
  • 3.1 工程量及工程内容34-35
  • 3.1.1 拱肋节段的划分34
  • 3.1.2 拱肋块体的划分34-35
  • 3.1.3 工程量统计35
  • 3.2 施工总体思路35-36
  • 3.3 投入吊装设备36-37
  • 3.4 桥位场地布置37
  • 3.5 钢箱拱肋制作37-38
  • 3.6 吊装方案38-43
  • 3.6.1 施工前准备38-39
  • 3.6.2 施工流程39
  • 3.6.3 拱肋运输及现场卸货39-40
  • 3.6.4 吊装施工40-43
  • 3.7 焊接施工43-44
  • 3.7.1 焊工要求43
  • 3.7.2 焊接工艺43
  • 3.7.3 产品试板43-44
  • 3.7.4 焊缝无损检验及返修44
  • 3.8 钢结构补涂装44
  • 3.9 钢管支撑拆除44-45
  • 第4章 砼系梁支架计算书45-97
  • 4.1 支架及模板系统组成45-46
  • 4.1.1 底模系统45
  • 4.1.2 侧模系统45
  • 4.1.3 支架及模板系统拆除方法45-46
  • 4.2 荷载计算46-48
  • 4.2.1 竖向荷载计算46-48
  • 4.2.2 荷载组合48
  • 4.3 结构计算48-97
  • 4.3.1 侧模系统计算48-52
  • 4.3.2 底模系统检算52-97
  • 第5章 拱肋安装支架计算书97-123
  • 5.1 拱肋施工概况97-98
  • 5.2 荷载参数及计算98-100
  • 5.2.1 地基承载力参数98-99
  • 5.2.2 风荷载计算99-100
  • 5.3 安装支架计算100-120
  • 5.3.1 第一节段安装支架计算101-103
  • 5.3.2 第二节段安装支架计算103-105
  • 5.3.3 第三节段安装支架计算105-107
  • 5.3.4 第四节段安装支架计算107-110
  • 5.3.5 最后段安装支架计算110-112
  • 5.3.6 钢平台贝分配梁I20检算112-113
  • 5.3.7 桩顶分配梁700×300H型钢检算113-114
  • 5.3.8 钢管立柱检算114-120
  • 5.4 地基承载力计算120
  • 5.5 扩大基础沉降量计算120-121
  • 5.6 吊耳计算121-122
  • 5.7 鞍座计算122-123
  • 结论及展望123-124
  • 项目研究成果的推广应用前景124-126
  • 致谢126-127
  • 参考文献127-131
  • 附件131-132
  • 附录132-144
  • 个人简历144

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本文编号:906722

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