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桥梁施工大跨径连续桥梁施工工艺研究

摘要:首先对地下连续墙、深水承台、混凝土、大型沉井、钢索塔、斜拉桥斜拉索、梁段等大跨径连续桥梁的施工工艺进行研究,然后阐述了大跨径连续桥梁施工工艺的要点,最后具体分析了大跨径连续桥梁施工工艺的运用情况。

关键词:桥梁施工;大跨径连接桥梁;斜拉桥斜拉索

引言

科技推动生产,目前桥梁施工中,大跨径连续桥梁施工技术为我国桥梁事业注入了新的活力与生机。大跨径连续桥梁工艺的施工工期较短,在施工过程中不影响桥下方车辆的正常行驶,正是由于大跨径连续桥梁施工中的种种优点,才被应用到桥梁施工中,逐渐成为桥梁施工中的重要技术。

1大跨径连续桥梁施工工艺

1.1地下连续墙

在大跨径连续桥梁施工工艺中,地下连续墙是最基础且重要的一个环节,他的工作方式主要是接头工程、钢筋笼施工及钻孔成槽等等。地下连续墙能够有效的降低桥梁施工中产生的噪音、震动,还能够使桥梁具有较强的刚性。

1.2深水承台

在桥梁施工过程中,由于长时间被埋在水中,加上承台的大尺寸,常常受到水流的冲击,所以这就为桥梁施工团队带来了一系列的问题。承台施工中的方式目前主要有两种,包括钢套箱及吊箱,要通过吊装进行钢吊箱的施工。在安装渗水大型钻孔平台的过程中,由于其与河面具有较远的距离,所以就要在一定的水深中,才能够在河流中进行安装,所以想要固定钻柱,就要使用顶板安装方式进行施工。

1.3混凝土

在进行混凝土缩塔施工的过程中,需要使用到电梯和吊塔等设备。在施工的时候要通过塔吊将塔柱模块上升到一定的高度,使支撑设备及施工之间的相互配合能够更加完美。在此基础上缩塔的塔柱有了一定的支撑力,有效提高了塔索的安全性。使落地钢板对混凝土索塔施工进行支撑,可以实现索塔的预应性。1.4大型沉井在进行大型沉井施工时,要使尺寸处于一定的精度范围内,使尺寸满足施工标准需求,这样才能使大型沉井施工有效开展。在实际的操作中,大型沉井施工使用的是钢筋和混凝土结合的方式,对钢壳实施加工、安装及浇筑等基础处理环节,这些都是大型沉井施工中的任务。

1.5钢索塔

在钢索塔施工的过程中,安装吊塔是最重要的环节,在进行安装之前,要根据作业的实际需求,满足其负载能力,使其能够达到作业的要求之后对钢索塔进行施工。另外还要注意,要分批将施工塔送至施工现场,这样才能保障之后的施工工作有效进行。

1.6斜拉桥斜拉索

由于进行斜拉桥斜拉索施工中会受到较大的牵引力,就要在选择施工工艺的时候使用拉张工艺,在施工的过程中,为了能够降低悬臂前段所受的负荷力,可以使用桥面吊机并且还能降低斜拉索半径的弯曲度。

1.7梁段

在对桥梁进行浇筑时,主要使用的是就地浇筑和顶推施工的方式。在进行大跨径连续桥梁施工的过程中,要使用钢管支架的方式使施工能够顺利完成。在此过程中会出现裂纹等现象,要想使这种情况在之后不会发生,就要进行分块浇筑。在此基础上,为了使桥梁尺寸及理论设计线还是原本的标准,就要使用顶推的方式进行辅助施工[1]。

2大跨径连续桥梁施工工艺的要点

2.1应力控制

桥梁施工中的应力控制主要是使桥梁结构施工中和桥梁建成之后满足设计的需求,这也是桥梁施工质量控制中最重要的内容。一般都是使用桥梁结构中的断面作为控制截面进行施工的,通过预埋应力应变,以此判断元件中结构的实际应力状态。在此过程中如果发现实际应力状态与理论计算出的值差距较大,就要分析原因并且及时对其进行调整,使两者的偏差处于正常范围内。控制结构应力是非常困难的,比变形控制还要难,在此过程中出现的问题不容易被看出来,所以一旦出现应力控制问题,那么就会危害到桥梁结构,使其的均匀受力程度受到影响,严重的可能会造成混凝土结构开裂、失去承载能力等。所以应力控制是非常重要的,但是在目前桥梁施工规范中对其并没有明确规定,所以在进行施工的过程中会根据实际的情况开展。比如结构在自身重量下的应力;结构在施工过程中受到的负荷应力;结构后期的应力;温度的应力;混凝土结构发生变化所受的应力;基础变化、环境造成的结构应力。在此过程中,要调整桥梁结构中的施工技术,以此体现大跨径连续桥梁的受力状况。

2.2线性控制

在桥梁施工过程中常常会发生变形,产生变形的因素也有多种,他们会使原本的结构位置发生变化,使桥梁的合龙出现问题,在桥梁施工完成之后的永久线性满足不了最初的设计需求。在进行桥梁施工过程中,就要对其进行控制,避免施工过程中及施工完成之后的线性满足不了原本的设计值。

2.3稳定控制

桥梁结构是否稳定,这与桥梁在使用过程中的安全有着密切的联系。那么在桥梁施工过程中就要控制桥梁结构的内力和变形,在此基础上还要控制施工中结构部件的稳定性及整体的稳定性。我国对桥梁的稳定性有着较高的重视,其重点主要是在桥梁施工完成之后,对桥梁施工过程中出现的一系列问题并没有制定有效的处理手段和措施。我国桥梁的跨度逐渐增加,但是对负荷造成的桥梁失衡问题并没有有效的机制,在进行桥梁内力综合评估的过程中,还是使用传统的计算分析方式[2]。

3大跨径连续桥梁施工工艺的运用

3.1在斜拉桥中的运用

在斜拉桥桥梁施工的过程中,重点主要是索塔、钢主梁、混凝土主梁及大跨径主梁等施工。对索塔主梁进行施工的时候,使用的主要是劲性骨架挂模提升法进行施工,值得注意的是合理选择索塔的结构、材料、施工的方式和设备,使用统一的方式进行震动校验。对钢主梁进行施工的时候,要使用能够满足设计需求及标准的材料,在安装的时候要注意温度的变化对材料形状及尺寸的影响。在进行混凝土主梁施工的时候主要使用的是挂篮悬浇的方式,要注意的是定期对挂篮中的性能进行检测并且有效控制支撑和温度。

3.2在悬索桥中的运用

在悬索桥中要密切注意吊装、索力调整及混凝土施工中的一系列问题。索力要根据原本设计的参数进行相应调整并以现场施工的数据进行辅助。吊装要根据实际的塔顶设计进行安装,重点注意合龙段的长度及阶段的预留时间间隙,使其能够保障桥梁施工的质量和安全。进行混凝土施工中,要密切控制温度的变化,必要时可以使用水、外加剂对其进行冷却和控制,使混凝土内部不会受到应力而出现开裂的现象[3]。

4结语

目前我国社会经济在不断进步和发展,也使我国桥梁技术更加完善,在此背景下也产生了大跨径连续桥梁技术。通过以上描述,可以了解到桥梁施工中大跨径连续桥梁施工工艺的重要性,其已被广泛运用到我国桥梁的施工建筑中并且取得了良好的成就。大跨径连续桥梁施工工艺在今后的发展中,就要通过发挥自身的作用,有效提高我国桥梁行业的经济效益,以促进我国社会经济的可持续发展。

参考文献:

[1]蒋峰.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的运用探析[J].科技展望,2015(6).

[2]段文秀.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用[J].工程建设与设计,2013(12):142-144.

[3]颜学进.试论桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用[J].低碳世界,2014(8X):300-301.

作者:韩俊杰 单位:中建路桥集团有限公司


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