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高墩大跨径桥梁中运用后支点挂篮技术

  后支点挂篮施工技术施工要求高,安全风险较大,在施工中应严格加强施工质量控制。论文结合具体的高墩大跨径桥梁施工实例,阐释后支点挂篮施工技术的具体施工过程,希望能对类似工程起到借鉴作用。
  【关键词】后支点挂篮;高墩大跨径桥梁;浇筑施工
  1引言
  后支点挂篮施工技术是桥梁工程建设中较为广泛应用的一种施工技术[1]。这种施工技术凭借着自身的技术优势,能够有效地确保桥梁工程的施工质量。在后支点挂篮施工过程中,应对挂篮的设计、加工、安装等方面进行严格控制,并严格规范施工人员的项目管理行为。
  2后支点挂篮的概念
  后支点挂篮是指通过使用悬臂浇筑斜拉以及连续梁等混凝土梁,并在确保能够承受相关荷载的同时,进行逐段向前移动。后支点挂篮的主要组成部分包括承重、提升、锚固、行走以及模板支架等。后支点挂篮实际上是一种受力体系。在进行挂篮的施工时,箱梁上的荷载将传递给挂篮下方的工字钢纵梁,接着荷载再传递到前下横梁和后下横梁上[2]。此外,在进行挂篮行走时,是采用一种滑动的方式。因为一般情况下,在支点处均设置有主轨道,以供挂篮的滑动行走,同时在横座梁的下部设置有幅轨道,这样,通过滑梁、行走小车等设备,挂篮即可实现在箱梁上的行走。在副轨道上设置的链滑车即可实现对挂篮方向的改变。
  3工程概况
  本工程为某一公路桥梁施工建设项目。公路为双向6车道高速公路,整体式路基断面,标准宽度33.5m。设计汽车荷载:公路-Ⅰ级。设计速度:100km/h。设计基准期:100a。设计安全等级:一级。路线线型标准:主桥K7+851.20 K8+329.988段位于直线段上,K8+329.988 K8+376.20段位于半径R 29000m圆曲线上;竖曲线半径16000m,左侧为2.0%,右侧为-2.0%。该桥梁为高墩大跨径桥梁,总长度为2km。桥梁主桥部分的上部结构为跨度800m的4跨预应力混凝土连续刚构,桥墩最高处达到65m。桥梁宽度:桥梁与路基同宽,上下行分离设臵,桥面净宽为15.45m 2。桥下防洪堤车辆通行净空:h 5.0m。地震:地震动峰值加速度为0.11g,相应地震烈度为Ⅶ度,桥梁按Ⅷ度设防。根据工程的具体情况,经过综合的分析考虑,对于主梁的施工采用后支点挂篮式悬臂浇筑施工方案。
  4后支点挂篮的设计要点
  在进行挂篮设计时,应综合各种因素来确定合理的挂篮结构形式,主要考虑的内容包括安全、施工要求、经济性以及通用性等。一般情况下,挂篮的质量与梁段混凝土的质量比值应控制在0.3~0.5之间,同时最大的变形量应控制在20mm以内。根据设计要求,在挂篮行走时,其安全系数应控制在2以上。此外,在进行挂篮荷载设计时,还应充分考虑挂篮结构的稳定性和强度,从而确保结构能够充分的承担挂篮自重、人群荷载、施工使用荷载等。最后还应对挂篮结构进行安全设计,重点考虑挂篮拼装、模板拆除等多个环节。
  5后支点挂篮施工安全技术的运用
  为了有效地确保后支点挂篮施工的质量和安全,应从施工的前、中、后期进行严格的管理和控制。具体而言,主要应加强施工质量和安全控制的阶段,包括:挂篮的加工和拼装、挂篮悬臂施工等。以下将对这几个施工阶段进行详细的介绍。
  5.1施工前期准备
  为了确保施工工序的正常顺利进行,在正式施工前,必须做好充足的准备工作。一般情况下,在后支点挂篮施工安全技术中,施工单位应建立完善的安全保障体系,明确相关工作人员的具体岗位和职责,并设立施工安全管理机构。在保障措施严格制定的基础上,明确挂篮安全施工各个工序的安全目标,从而将施工现场的安全责任落实到各相关人员。由于在施工过程中可能出现各种突发状况,因此,各个相关部分应对于工程中可能出现的状况编制切实可行的紧急预案[3]。在后支点挂篮施工安全技术的要求中,最重要的是施工人员自身的问题。因此,需要选择素质良好的施工作业人员。施工人员进入施工现场时应佩戴相关的,如安全帽、安全绳等安全保障设施。
  5.2施工中期的挂篮悬臂浇筑施工
  1)施工工艺流程。
  本工程中具体的施工工艺流程为:纵向预应力束张拉 拆除侧模和底模 挂篮前移到下一段后锚固 调模 绑扎钢筋 安装预应力系统 安装内模 浇筑混凝土。
  2)主梁施工设备。
  在后支点挂篮施工中,主要需要应用到的机械设备包括起吊设备、张拉设备以及挂篮系统等。各个相关设备应经过安全检查,确保处于良好的使用状态。
  3)挂篮模板拆除。
  当混凝土强度达到设计强度要求之后即可进行模板的拆除,首先将外侧模拆除。在进行拆模时,应先将侧模上的对拉螺栓松卸下来,接着安装内外滑梁滑移小车。卸除滑梁后锚固系统,并将内外模适当的降低。当纵向预应力束张拉施工完成之后,则采用前后上横梁的吊带对前后下横梁进行锚固。拆卸前后下横梁的锚固系统,以检验挂篮系统在各个工况下的结构受力情况。根据具体情况适当降低平台。为了确保施工操作环节的顺利进行,在施工之前应设置安全操作平台,作业人员在操作过程中,应佩戴安全绳、安全带等安全保障设施。
  4)挂篮前移。
  当已浇筑梁段的混凝土达到设计强度要求之后,同时在预应力施工完成之后,即可开始进行挂篮的前移作业。
  5)挂篮就位。
  当挂篮前移达到下一施工段落时,在调整精确就位后,即可采用锚杆对挂篮进行锚固锁定。如果发现预埋孔出现偏位的问题,应对锚杆底座孔的位置进行修整,同时需要采用贴板进行加强处理。
  6)挂篮锚固。
  在进行底平台的提升操作时,需要注意的是为了确保施工安全,各个锚固点受力应确保均匀。在混凝土浇筑施工前,应采用经过校验的千斤顶对后锚,根据设计的吨位以此对各个锚固点的锚固力进行检查,从而确保锚固点的受力均匀。如果锚固点受力存在偏差,应及时采取措施,结合情况进行调整。
  7)挂篮模板安装。
  当进行挂篮模板的安装时,应在所有的临空面设置安全操作平台、防护栏杆以及防护网等,以此确保施工作业人员始终处于封闭的空间状态下,以确保施工的安全性。
  8)钢筋、预应力束安装。
  在进行钢筋的安装时,应严格按照设计图纸的要求进行钢筋的绑扎。对于钢筋之间的连接可以采用焊接或者机械连接的方式。钢筋接头的质量应确保充分满足设计和规范的要求。在进行预应力管道的安装时,应严格确保位置准确、固定牢固。在施工中应避免预应力筋出现损伤。在腹板钢筋的安装过程中,为了有效的确保施工人员的安全,应设置临时安全操作平台。
  9)混凝土施工。
  当对悬臂混凝土进行浇筑时,应按照分层对称浇筑的方式。两对称梁段之间的不平衡重量偏差应控制在设计和规范的要求以内。
  6结语
  后支点挂篮施工技术为高墩大跨径桥梁施工带来便捷。文章结合实例,针对该桥梁为高墩大跨径桥梁,采用后支点挂篮式悬臂浇筑施工方案实施主梁施工。并提出施工前应结合安全、施工要求、经济性以及通用性等选取合理的挂篮结构形式,从挂篮施工准备技术以及挂篮在悬臂浇筑中的具体实施过程展开探讨,总结出了可行的施工控制技术措施,为同类工程提供了参考实例。
  【参考文献】
  【1】汪碧云,杨君.高墩大跨径桥梁后支点挂篮施工安全技术措施[J].西南公路,2010(4):90-93.
  【2】任祥瑞.特大型桥梁挂篮的设计与安装[J].甘肃科技纵横,2008(6):136.
  【3】李中华,周世清.北中路悬臂现浇箱梁施工创新技术[J].华东公路,2014(5):41-44.

浅谈计算机模拟技术在材料科学中的应用现代高新技术的发展,对材料的性能要求越来越高,由此对材料科学本身也提出了更高的要求。对材料微观结构与宏观性能关系了解的日益深入,人们将可以从理论上预言具有特定结构与功能的材料体系,有关材料力学教学改革的探索与实践材料力学是机械类专业重要的技术基础课,对于培养学生今后从事专业知识的工作有极大的作用。材料力学的教学质量提高始终是高等院校所重视的,长期以来同行进行了大量的教学实践及改革,效果显著关于材料科学基础课程教学内容优化和教学方法的探讨材料科学基础课程是从事材料科学研究所必须具备的基础理论,是材料科学与工程学科一门重要的专业核心课,也是学生接触的第一门专业课,对后续专业知识的理解和掌握有着至关重要的作用。该课程涵简谈无机材料工艺学课程教学改革研究与实践材料是人类赖以生存的物质基础和科学技术发展的核心与先导。材料的品种产量和质量标志着一个国家的现代化水平。无机材料因其原料资源丰富成本低廉,生产过程能耗低,产品应用范围广而成为材料领简谈太阳电池材料应用型课程教学改革研究2015年江西省确定10所本科高校为首批向应用技术型高校转型发展试点院校,新余学院(以下简称该校)是其中之一。该校在人才培养方面十分重视学生在校学习与实际工作的一致性,突出课程内容简谈无机材料制备技术课程的问题及解决办法无机材料制备技术课程是材料科学与工程专业的一门十分重要的基础课程,其中课程的内容主要包括有玻璃水泥陶瓷等一些传统的无机非金属材料与一些新型的非金属材料,该课程所涉及的知识面广,知识简谈材料科学基础课程教学改革的探索与实践材料科学基础是材料类专业的一门重要专业基础理论课程,在基础课与专业课之间起着承前启后的作用,为无机非金属材料工程和材料化学等专业的后续课程奠定必要的理论基础,给从事材料科学研究和工简析二氧化钛纳米线的制备及其光学性能研究纳米级二氧化钛是当前纳米材料科学研究的重点和热点,由于其微粒尺寸小比表面积大,加上表面原子数表面能和表面张力随粒径的下降急剧增大,表现出许多不同于常规材料的新奇特性。在环境治理光解简析卓越工程师培养的材料现代分析技术课程建设作为材料专业学生必修的一门专业基础课,材料现代分析方法是材料专业教学中不可或缺的组成部分。本课程的主要教学目的在于使学生获得常用材料现代分析技术的基本理论,了解现代材料科学研究领域钙钛矿型复合氧化物材料钙钛矿复合氧化物具有独特的晶体结构,尤其经掺杂后形成的晶体缺陷结构和性能,被应用或可被应用在固体燃料电池固体电解质传感器高温加热固体电阻器及替代贵金属的氧化还原催化剂等诸多领域,成氮化物衬底材料的研究与开发宽带隙的GaN基半导体在短波长发光二极管激光器和紫外探测器,以及高温微器件方面显示出广阔的应用前景对环保,其还是很适合于环保的体系。半导体照明产业发展分类所示的若干主要阶段,其每个
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