大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中运用分析
2017-03-10羿世根
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中国十七冶集团有限公司
大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中运用分析
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随着人们生活水平的不断提高,对交通提出了更高的要求,其中,公路的建设规模空前加大。而大跨径连续桥梁施工技术是公路建设的主要技术,并且我国的大跨径连续桥施工技术也非常先进。由于我国地形复杂,山地众多,因此,在公路建设的时候,这种施工技术应用最多。本文对大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的运用进行分析探讨。
大跨径连续桥梁施工技术;桥梁施工;运用
在建设桥梁的过程中,确保桥梁的结构可靠,也就是说保证桥梁在巨大的压力下依然保持稳定,而且考虑桥梁的美观和可使用条件,这些都是大跨径连续桥梁在施工时所需注重的问题。在以往设计桥梁结构时,设计者往往是根据自己的经验,设计桥梁的刚度,然而由于经验的限制,设计存在局限性,导致在施工过程中出现很多问题。因此,分析研究大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中运用具有重要意义。
一、大跨径连续桥梁施工技术的主要特点
对大跨径连续桥梁技术施工特点进行全面分析,有助于帮助相关工作人员清晰该项技术的重点环节和核心要求,从而确保工程施工质量。
1.基础施工
1.1 深水承台。在桥梁施工中,承台基础是在深水之中的,而承台尺寸的大小直接影响着使用的难易,也就是说如果承台尺寸较大,就会增加施工的难度,因此,在考虑水压和水流作用的情况下,适当缩小孔桩之间的距离。目前,钢吊箱和钢套箱是承台基础施工中常用的两种方式。
1.2 低下连续墙。低下连续墙是桥梁施工过程中的基础设施,施工步骤主要为清底、挖槽、钻孔、制作钢筋笼、接头以及混凝土浇筑等等。该施工技术有助于减少施工中的噪音和震动,同时具有良好的刚性和防渗性。
1.3 大型深井。由于在基础施工中,大型深井的尺寸较大,定位精度较高,因此,可以采用钢混结合的方式进行。主要内容为钢壳深井加工,接高、下沉、基础处理、浇筑等。并且在助沉时需要给予定位导向,严格控制着床高度和时机。
2.索塔施工
2.1 钢索塔。在钢索塔施工的时候,需要严格根据施工的实际情况进行塔吊安装,确定其负载能力。同时,在工程施工之前,需在工厂就完成加工,之后分批送到施工现场,最后完成吊装和接高等施工内容。
2.2 混凝土。在混凝土索塔施工时,必要的施工设备为电梯和塔吊。塔吊有助于塔柱模板提高到相应的高度,有效配合施工进行,同时,也可一定程度支承设置。另外,在混凝土索塔横梁施工过程中,落地钢管是支承的主要物体,因此,在浇筑的时候,应分块、分层进行,保证预应力具有良好的张拉力,从而确保桥梁施工的质量[1]。
3.上部结构施工
3.1 梁段。在桥梁浇筑施工过程中,顶推施工法、悬臂施工法以及就地浇筑法是其主要方法,而混凝土箱梁加钢管支架法是大跨径连续桥梁梁段施工的主要方法,同时,采取分块浇筑的方法浇筑PK断面,以免出现裂缝。而为了保证施工质量,对于整体式箱梁可以采用整体箱梁浇筑方法。
3.2 斜拉索。在斜拉桥施工过程中,为了确保斜拉索弯曲半径满足设计要求,可以选择梁段张拉或者牵引工艺,通过梁端牵引导向装置和桥面吊机使悬臂前端的荷载降低。另外,稳定斜拉索钢丝,才能使斜拉索的受力和索长满足设计的要求。
二、大跨径连续桥梁施工技术的实际运用
1.在悬索桥中的运用
在悬索桥的施工过程中,需重点关注吊装、锚道面架设、锚锭大体积混凝土、索力调整等问题。在锚道面架施工过程中,需严密监测塔的承重索垂度和偏移量。在吊装施工过程中,应根据塔顶位移的实测情况和设计标准,确定安装顺序,控制合拢段长度和阶段时间,从而保证施工顺利完成。在索力调整施工过程中,应根据设计参数和实测数据进行调整。在锚锭大体积混凝土施工过程中,应控制温度,如果有必要,应进行分层施工、水冷却或者添加外加剂等,以免发生混凝土裂缝,从而确保施工质量[2]。
2.拱桥中的运用
我国拱桥建设具有悠久的历史,虽然现代无支架施工技术对其产生了巨大影响,但是在城市建设大跨径连续桥梁施工中,拱桥依然是一个主要形式。拱桥分为上承式、中承式、下承式三种形式,同时,根据结构可分为石拱桥、混凝土拱桥、钢桁架拱桥等。在建设拱桥的过程中,不仅要承载竖向荷载,而且要承担一些水平荷载,所以,和普通桥梁工程不同,拱桥施工对地基有更高的要求[3]。
3.斜拉桥中的运用
在斜拉桥建设过程中,钢主梁、混凝土主梁、合拢段、大跨径连续桥梁、索塔等是主要建设环节。在混凝土主梁施工中,采取的主要方法为挂篮悬浇方式,并且对挂篮展开定期的预压、试拼、检测等,确保其满足施工要求,同时,需注重温度和支承对施工的影响。在钢主梁施工过程中,需保证材料质量满足设计标准,并且控制温度,确保材料的形状和尺寸都符合施工要求。在索塔施工过程中,采取的主要方法为爬模法,骨架挂模提升法等,具体需根据索塔结构和材料才能确定使用设备和工艺。在合拢段施工过程中,应保持施工荷载的平衡,并且加强处理预埋构件,避免发生裂缝,以免影响桥梁工程的质量。在长拉索施工过程中,应注重抗震能力和抗风能力,可以通过一些固定的方法对震动影响进行检测,可采取消除和环节措施,提升桥梁结构的安全性和稳定性[4]。
三、结束语
随着我国科学技术的不断进步,我国桥梁工程施工技术不断提高,也越来越复杂。大跨径连续桥梁施工技术就是我国桥梁技术进步中的产物,被广泛运用在桥梁工程施工中,并且获得了一定的成绩。通过使用大跨径连续桥梁施工技术,桥梁工程质量得到提高,同时,有效提高了桥梁工程的经济效益和使用效益。因此,在不断应用中,不断改善和提高该项技术,使其更好地满足现代化桥梁建设的发展需求,从而促进我国桥梁事业的发展。
[1] 周元增.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工关键技术分析与研究[J].居业,2017,(08):121-122.
[2] 李雁.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用分析[J].山东工业技术,2016,(24):116.
[3] 祖小宁.基于桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的研究[J].湖南城市学院学报(自然科学版),2015,24(01):46-50.
[4] 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,2015,25(06):40.