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五峰山长江大桥4#墩围堰施工工艺和力学性能研究

发布时间:2021-12-24 11:30
  随着经济的发展公路、铁路建设的逐步深化,越来越多的建设工作会涉及到跨河流,跨水湾。深水基础的大范围的研究工作也是在这样的背景下展开的,深水基础施工的关键点在于如何经济合理的构造水下临时设施,在各种深水基础中钢板桩围堰是极其重要的一种形式。在钢板桩的选择方面拉森钢板桩以其强度高、抗渗性好、施工便捷、可重复使用、成本低、可操作性强等优点在桥墩围堰施工中得到了广泛的应用。本文以五峰山长江大桥4#墩围堰为研究背景,通过充分了解工程背景资料为围堰的施工制定了合理的施工方案。主要从围堰的插打施工前的准备工作、插打施工、钢板桩合龙、基坑开挖、内支撑系统的安装、基坑监测的施工这六个方面提出了切实可行的施工方案,为以后的钢板桩施工工艺的制订提供了参考。结合实际施工情况,本文选取了4种最主要的施工工况进行迈达斯分析。分析结果表明在这4种工况下钢板桩、内支撑、圈梁、封底混凝土的变形、主应力、切应力都满足规范要求,基坑隆起程度也在合理范围以内。在理论上确保了围堰施工的安全。基于Rhino平台的Grasshopper软件可以实现参数化建模,弥补了迈达斯并不擅长建模的这一缺陷,尤其是模型建立好以后反复修改的能力,... 

【文章来源】:湖北工业大学湖北省

【文章页数】:93 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

五峰山长江大桥4#墩围堰施工工艺和力学性能研究


五峰山长江特大桥项目地理位置图

悬索桥,主跨,主桥,方案


圆帽直径 40 m,钻孔直径 67 m 2.8 m,桩底入微风岩层,桩长 50~115 米,帽厚 9.5米,顶高 7.0m;E 型中心梁厚 9.4 米。主塔高 191 米,桥塔上、下横梁为预应力混凝土箱形结构。下部梁为单箱双室段,长 43.9 米,宽 12,高 13。m。上横梁长约 34.4m,宽10m,高度从中心 10m 到两侧变化到 23.2m,单室单室截面。南锚采用扩大基础。持力层为弱风化的凝灰质砂岩。桥梁整体见图 2.2 主跨 1092m 悬索桥方案主桥立面布置图、墩基础见图 2.3 。

平面布置图,主塔墩,钢板桩围堰,承台


图 2.5 4 号主塔墩承台钢板桩围堰平面布置图图 2.6 4 号主塔墩承台钢板桩围堰立面布置图2.4 主要工程量4 号主塔墩承台钢板桩围堰主要工程数量及参数见表 2.1。表 2.1 4 号主塔墩承台钢板桩围堰主要工程数量及参数表序号 项目 单位 数量 备注

【参考文献】:
期刊论文
[1]双壁钢围堰支撑体系优化设计研究[J]. 李荣.  中外公路. 2018(01)
[2]特大桥深水基础双壁钢围堰拼装及下沉施工技术[J]. 储兵.  交通世界. 2018(Z1)
[3]大型桥梁承台双壁钢围堰施工三维有限元分析[J]. 张益多,周亚运,张国云,顾亮.  江苏科技大学学报(自然科学版). 2016(05)
[4]超大哑铃形底节双壁钢围堰横移下水技术[J]. 陶建山.  桥梁建设. 2016(03)
[5]西江特大桥双壁钢围堰施工技术[J]. 陀建明.  建材与装饰. 2016(18)
[6]洞庭湖大桥3#主墩双壁钢围堰施工技术研究[J]. 王殿伟.  铁道建筑技术. 2016(04)
[7]某展览馆结构Grasshopper参数化设计[J]. 黄卓驹,丁洁民,毛明超.  结构工程师. 2016(01)
[8]基于Rhino+Grasshopper的异形曲面结构参数化建模研究[J]. 张慎,尹鹏飞.  土木建筑工程信息技术. 2015(05)
[9]矩形截面双壁钢围堰结构行为与受力性能研究[J]. 池鹏,徐强,孙蕊鑫.  西部交通科技. 2015(06)
[10]双壁钢围堰精确下放施工技术[J]. 丛义营,孙晓荣.  铁道建筑技术. 2015(05)

博士论文
[1]深水条件下围堰拆除爆破技术研究[D]. 赵根.中国科学技术大学 2008

硕士论文
[1]复杂环境船坞围堰拆除爆破安全评价与防护研究[D]. 陈志鹏.浙江海洋大学 2017
[2]沪通长江大桥基础承台双壁钢围堰力学性能分析[D]. 周亚运.江苏科技大学 2016
[3]基于建筑风环境分析的Grasshopper与Fluent接口技术研究[D]. 谭子龙.南京大学 2016
[4]钢吊箱结构力学特性及环境荷载极限状态分析[D]. 刘璐.湖北工业大学 2012
[5]基于Grasshopper的绿色建筑技术分析方法应用研究[D]. 申杰.华南理工大学 2012
[6]钢板桩围堰体系静、动受力变形特性数值分析[D]. 黄建.大连理工大学 2008
[7]低温液体运输半挂车整体结构失效分析研究[D]. 谭昳.南昌大学 2007



本文编号:3550407

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