上传于:2020-03-18 11:06:47 来自: 建筑设计 / 中国古建 / 仿古建筑
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随着桥梁建筑的不断发展,特大型桥梁越来越多的应用于公路、铁路。大跨径桥梁主塔横梁施工的快慢直接制约了塔柱的施工进度,横梁传统施工工艺是搭设落地钢管支架进行施工,该工艺存在施工周期长、材料用量大、交叉作业安全隐患多等问题。 鉴于以上情况,中交第二航务工程局有限公司、中交第二公路工程局有限公司及江西省宜春公路建设集团有限公司通过对九江长江公路大桥南、北塔横梁施工关键技术进行了研究,并结合工程特点,采取了新的施工工艺,即悬空支架法进行施工,大量节省了钢材用量,明显缩短了施工周期,并总结出了一套先进的《斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工工法》,供同类型桥梁基础施工参考与借鉴。该工法在忠县长江大桥也得到了应用,其技术成熟、先进,具有明显的经济效益和社会效益,具有较高的推广价值。九江长江公路大桥在进行横梁施工中,结合本工程施工特点。

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图一

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图一

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图二

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图二

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图三

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图三

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图四

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图四

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图五

斜拉桥混凝土索塔横梁悬空支架施工文案-图五

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    内容简介 大桥全长:1296.04m 设计车速120km/h   主桥结构主桥采用双塔单索面,墩、塔、梁固结的混凝土斜拉桥,桥梁全长1296.0m。主桥跨径组合为50+115m+338m+115+50m=668m。主梁为钢筋混土。主墩采用双柔性墩,桥面以上塔柱高73.5m,为单箱混凝土断面,每侧的单根斜拉索直接锚固于塔壁中心处,拉索锚固区采用粗钢筋加劲。   主墩桩基为Φ3.00m大直径钻孔灌注桩,每墩桩基数量为18条,呈梅花型置;主墩承台横桥方向30.554m,高6.5m;纵桥方向21.8m。设计一个大型套箱,在常规水位以上安装套箱模板,待安装好底板及底层钢筋与整体下放套箱用导管灌注封底砼厚1.5m,总砼方量为679m3。      图纸包括:   桥型总体布置图   12#、13#主墩基础一般构造图   12#、13#主墩承台防撞系统布置图   12#、13#主墩及基座一般构造图   10#、15#边墩及基础一般构造图   11#、14#辅墩及基础一般构造图   主梁总体布置图   主梁纵向预应力钢绞线布置图   主梁纵向预应力粗钢筋布置图   主梁横向及竖向预应力钢束布置图(二)   斜拉索几何尺寸及材料一览表   斜拉索套筒及锚垫板构造图   斜拉索减震、护罩及锚具构造图   主梁立模标高表及各主要索力一览表   主塔一般构造图(二)   主塔锚索区预应力钢筋布置图(二)   主桥防撞栏构造图   主塔避雷系统布置图   主桥施工流程图   ……   共计22张 10# 15#边墩及基础一般构造图 11#、14# 辅墩及基础一般构造图l 斜拉索减震、护罩及锚具构造图 斜拉索套筒及锚垫板构造图l 主梁纵向预应力钢绞线置图 主桥防撞栏构造图 主桥施工流程图 12#、13#主墩基础一般构造图l

  • 双塔双索面钢箱梁跨海航道斜拉桥全册施工图-索塔检修通道
    本工程为双塔双索面钢箱梁跨海航道斜拉桥全册施工图-索塔检修通道,包含索塔一般构造(四)、索塔一般构造(二)、索塔一般构造(一)等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 双塔双索面斜拉桥横梁预应力钢束构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

  • 泰国曼谷SOBRR斜拉桥的施工设计
    详细介绍了泰国曼谷南外环线上主跨500M的叠合梁斜拉桥的主要施工方法
  • 斜拉桥成桥阶段和施工阶段分析
    目 录 概 要 1 桥梁基本数据 / 2 荷载 / 2 设定建模环境 / 3 定义材料和截面的特性值 / 4 成桥阶段分析 6 结构建模 / 7 生成二维模型 / 8 建立索塔模型 / 10 建立三维模型 / 13 建立主梁横向系梁 / 15 建立索塔横梁 / 17 生成索塔上的主梁支座 / 19 生成桥墩上的主梁支座 / 23 输入边界条件 / 25 计算拉索初拉力 / 28 输入荷载条件 / 29 输入荷载 / 30 运行结构分析 / 34 建立荷载组合 / 34 计算未知荷载系数 / 35 查看成桥阶段分析结果 39 查看变形形状 / 39 施工阶段分析 40 施工阶段分类 / 41 逆施工阶段分类 / 42 逆施工阶段分析 / 43 输入拉索初拉力 / 45 定义施工阶段 / 49 定义结构群 / 50 指定边界群 / 53 指定荷载群 / 56 建立施工阶段 / 59 输入施工阶段分析数据 / 61 运行结构分析 / 61 查看施工阶段分析结果 62 查看变形形状 / 62 查看弯矩 / 63 查看轴力 / 64 施工阶段分析变化图形 / 65
  • 某特大斜拉桥桥施工测量方案
    主桥结构为跨径165m+3×380m+165m四塔预应力混凝土双索面斜拉桥,边塔支承、中塔塔梁墩固结体系,边中跨之比为0.4342,桥塔为双曲线形钢筋混凝土索塔。桥梁全宽28.0m,两侧锚索区各1.75m。主桥各塔均布置为24对斜拉索,拉索纵向呈扇形布置。
  • 某独塔双索面斜拉桥施工方案
    某独塔双索面斜拉桥施工方案某独塔双索面斜拉桥施工方案某独塔双索面斜拉桥施工方案
  • 某斜拉桥工程(投标)施工组织设计
    XX大桥包括三部分:通航孔桥、非通航孔桥和换道立交。本工程施工内容为通航孔桥,长345m,(180+90+45m)单塔单索面斜拉桥。XX大桥是与香港方合建工程,因此满足双方规范要求是本桥的一个重要特点。
  • 某斜拉桥电梯安装施工方案
    某斜拉桥电梯安装施工方案,该斜拉桥总高度为66m,地上全现浇结构,地震设防烈度为8度。为满足现场施工人员上下,该项目决定在现场安装一台SCD200/200电梯,电梯总高69米,塔吊电梯基础为混凝土板式基础。
  • 某斜拉桥工程投标施工组织设计
    XX大桥包括三部分:通航孔桥、非通航孔桥和换道立交。本工程施工内容为通航孔桥,长345m,(180+90+45m)单塔单索面斜拉桥。XX大桥是与香港方合建工程,因此满足双方规范要求是本桥的一个重要特点。
  • 双索面斜拉桥施工施工组织设计
    本桥主桥采用椭圆型钢箱混凝土塔柱空间双索面斜拉桥,墩塔梁固结体系。 100m跨索距采用5m,85m 跨索距采用4m。斜拉桥塔柱采用钢箱砼结构,单个截面横桥向宽度为3m,纵桥向截面宽度为塔顶为4.5m、桥面处为6.5m、承台顶为7m,外包钢板厚20 毫米,内填充C50微膨胀砼。
  • 斜拉桥施工索力张拉控制及优化
    斜拉索安装完毕,即进行张拉工作。张拉前对千斤顶、油泵、油表进行编号、配套 ,张拉设备定期进行标定。斜拉索正常状态按设计指令分2次张拉,第1次张拉按油表读数控制,张拉时4根索严格分级同步对称进行;第2次张拉是在监控利用频率法测完索力后,以斜拉索锚头拔出量进行精确控制。
  • 独塔双索面斜拉桥施工组织设计
    索塔中塔柱及上塔柱采用爬模施工,用2套爬模按4个月考虑,计划在2004年10月5日~2005年3月30日施工。冬季一、二月份塔柱不安排施工计划。
  • 主跨220m斜拉桥施工图设计
    某大桥施工图设计【主跨220m斜拉桥】内含该工程齐全的配套资料,其中包括工程设计简介,工程各个位置构造图,布置图,示意图,标准参考图,实景图和相关施工流程图等,内容前沿,结构规范,数据标准,实用性与时代性兼备,是类似工程参考资料的不二之选,具有极大的参考价值。
  • 单索面独塔公和斜拉桥施工设计图
    本资料为单索面独塔公和斜拉桥施工图设计施工图,图纸包括:桥梁总布置图,塔柱锯齿构造图以及箱梁顶底板配筋图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 沈阳市某斜拉桥施工图设计

    二、设计标准   1.设计荷载:    行车道:设计荷载汽-20,验算荷载挂-100    人行道:3.5KN/m2    非机动车道:4.0KN/m2,汽-10验算   2.桥面宽度    桥全宽32m,双向六车道    双侧人行道各宽1.8m    下层非机动车道宽4.5m    桥面横向布置(半幅):    1.85m人行道+0.5m路缘+11.25m(3 3.75)车行道+0.5路缘+0.2m 护栏+3.4m/2索塔=32m/2   3.设计时速:80Km/h   4.基本风压:700Pa   5.设计地震烈度:7度,按8度设防   6.桥上纵坡:2.5%,竖曲线半径3000m   7.桥下净空:≮7m      共有图纸96张

  • 独塔无背索斜拉桥施工方案
    独塔无背索斜拉桥施工方案, 内容详细,供设计师参考。
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    【宁波】绕城斜拉桥施工组织设计,内容详细,供设计师参考。
  • 无锡市某斜拉桥主塔施工图

    无锡市m某大桥75+145m独塔斜拉桥,主桥设计布置采用独塔单索面混合梁斜拉桥。其跨度组成为:75m(33.8m+41.2m)+145m; 主塔采用独柱钢管混凝土结构,主跨主梁采用钢箱梁,锚跨主梁采用预应力混凝土梁.斜拉索采用扇形布置,其在钢梁上的间距为 12m, 在混凝土梁上间距为 5.5m。结构塔梁墩固结的体系。

  • 太仓某斜拉桥(实施)施工组织设计
    太仓某斜拉桥(实施)施工组织设计,内容详实,可供参考。
  • 某斜拉桥主墩钢套箱承台施工
    1 概 述 主跨为518 m的某斜拉桥水中主墩采用深孔大直径钻孔桩高桩承台基础,其承台平面为H形,长20.8 m,宽31.2 m,肢厚10.4 m,承台高度11 m。承台采用钢套箱围堰排水法施工,根据承台平面单元,将钢套箱围堰划分为2个“甲套箱”和1个中间“乙套箱”。 2 钢套箱施工 钢套箱在工厂分节制造,大型船舶运输,以300 t吊船吊装,逐箱对接下沉;这样钢套箱制造与钻孔桩施工同时进行,缩短工期。 2.1 钢套箱设计及施工特点 钢套箱的主要功能是满足水中高桩承台群桩基础的水下混凝土封底固结,减少单桩计算长度和承台排水施工,取代水中巨型沉井和承台模板,增强承台刚性,缩短工期;与水中沉井相比,可节约大量材料,降低成本。其设计工况是不排水吸泥下沉和封底后抽水施工承台,而作用于套箱外壁的水平土压力和水压力则由内水平支撑桁架承载。
  • 先梁后索矮塔斜拉桥施工工法
    内容简介 【工程概况】 特大桥由南侧引桥、主桥及北侧引桥三部分组成,分上、下行两幅桥,车道布置为双向六车道。总长1132.86m,桥梁工程总面积为42705㎡。主跨桥型为三跨连续四索面埃塔斜拉桥,跨径布置为85m+145m+85m,主桥全长为315m,主桥全宽为43.0m,总桥梁工程总面积为13545㎡。采用变截面预应力混凝土连续箱梁。 【工法特点】 "先梁后索"施工工法进行了本次矮塔斜拉桥的施工,此种工法箱梁分段少、不设合拢段减少混凝土接茬,提高梁体质量;在支架上施工梁体,能够有效保证梁体线性;箱梁施工节段少,能够有效缩短工期。 【实施过程】I搭设箱梁支架;II主桥箱梁分五段支架上现浇,完成中墩索塔段箱梁后进行索塔施工;III在施工索塔同时进行其余三段箱梁现浇;IV张拉箱梁预应力;V逐一进行拉索挂索、张拉施工,实现受力桥梁由支架体系到预应力体系的转换,箱梁自动脱离支架架后完成体系转换。 …… 共计7页(2010年编制)
  • 南汊通航孔混凝土斜拉桥主桥施工设计图纸
    本资料为南汊通航孔混凝土斜拉桥主桥施工设计图纸,其包含的内容为:冬季施工模板图,架桥机示意图等内容详实,可供设计师下载参考。
  • 某预应力混凝土独塔双索面斜拉桥主塔施工专项方案
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  • 钢筋混凝土斜塔斜拉桥的设计特点及施工技术
    内容简介 一、工程概况 ㈠概况 某大桥位于宝鸡市东部,跨越横贯市区东西的渭河和西宝高速公路,将是宝鸡市日后的交通大动脉和城市规划的轴心。某大桥建设是社会经济发展的必然要求,具有很大的经济效益和社会效益。 本桥基础采用φ1.5m钻孔灌注桩。 桥塔为钻石型钢筋砼结构,顺桥向倾角为60o,桥面以上斜塔长63m,桥面以下斜腿长10.425m。如此高的单面无背索钢筋砼斜塔为国内首座。结构及力学性能非常复杂,施工难度极大。 加劲梁为斜腹板单箱四室预应力砼箱梁,砼标号C50。 斜拉索为扇形单索面,布置在中央分隔带上。斜拉索采用双层PE防护,内层为黑色外层为彩色。 桥面铺装采用80mm的砼垫层和80mm的沥青砼耐磨层。 在过塔观光平台处,人行道为悬挑上搁置现浇桥面板形式。 栏杆为砼方柱钢制折线形栏杆,造型优美。 ㈡主要技术标准和分跨 1.道路等级:城市主干道; 2.设计荷载:汽车-超20级,挂车-120验算,人群荷载为3.5KN/㎡; 3.桥宽及路幅组成 全桥宽:28m
  • 双塔双索面斜拉桥主梁横梁普通钢筋构造节点详图设计

    大桥起点桩号为K76+945.800,终点桩号为K77+766.800,桥梁全长821m。其中主桥长766m。主桥采用43m+147m+386m+147m+43m的双塔双索面预应力混凝土斜拉桥,竖曲线变坡点桩号位于主桥主跨中心,桩号为K77+331.300,其左右为1.60%纵坡,凸曲线,竖弯半径为R=22000m,T=352m,E=2.816。    主桥采用双塔双索面PC梁斜拉桥,边跨与主跨跨径比为0.4922, 为了增加斜拉桥的整体刚度,两边跨均设一个辅助墩,将190m的边跨分成147m+43m两跨。在辅助墩、过渡墩及索塔横梁上均设置竖向支座,结构为半飘浮体系。在索塔处设置横向限位支座,以及纵向限位支座,防止在地震等情况下发生过大的水平位移。   

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