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桥梁钢箱梁施工方法

桥梁钢箱梁施工方法
桥梁钢箱梁施工方法

X X 街跨线桥55m 钢箱梁的制作与安装

工程概况::

XX 街跨线桥第二联为55m 单跨简支钢箱梁,横跨XX 高速公路,位于2~3#墩之间,左右分幅布置,两侧过渡桥墩处与预应力混凝土箱梁相接。采用全焊单箱三室截面钢箱梁,全宽8.50m ,梁高2.5m ,箱梁全长(沿道路中心线)为54.92m 。钢箱梁的顶板兼做桥面承重结构,按正交异性板设计。钢梁梁体部位顶板、底板采用U 形肋加劲,悬臂部分顶板采用板肋加劲。箱内纵向每隔3m 设一道普通横隔板,中间开设人孔。端支点横隔板为整板式隔板,并在支点处设竖向加劲肋。每两道横隔板中间设腹板竖向加劲肋。

一、钢箱梁的加工制作

工厂内加工制作工艺流程:

下料 组装成单元 焊接 梁段整体组装

梁段调整和验收预拼装 除锈、涂装

((一一))加加工工前前准准备备

1)根据设计图纸的要求,进行制作工艺设计,完成加工图、提

供配料清单;进行焊接工艺评定试验,以确定焊接方法、焊接材料、焊接步骤、工艺参数等,制订工艺规则和厂内检验标准。

3)根据钢箱梁加工和安装的方案,选择使用性能满足工艺要求的切割、焊接设备,编写相应的焊接规程,对焊接工艺进行评定。

4)量具、仪器、仪表的准备:钢箱梁制造和检验所选用的量具、仪器、仪表定期由二级以上计量机构检定合格后方可使用,以保证构件尺寸的准确。现场安装时所使用的测量工具,在使用前应与工厂制造用具应进行相互校对。

5)钢板到货后下料前,检查钢板几何尺寸、平整度及表面锈蚀或非正常锈蚀情况。

6)为保证大型平面焊接钢构件的外廓尺寸及部件位置的准确,钢构件应在特别设置的场地及定位设备内组装和施焊。钢箱梁段也必须借助胎架组装及施焊,以保证外廓尺寸的准确。胎架表面沿纵向和横向按图纸预设拱度,施工期间定期进行检测、调整,以保证获得设计要求的梁段几何线形。

7)钢构件组焊场地或钢箱梁的胎架处应设置临时连接件及U 型肋定位装置,以保证钢箱梁段之间连接的准确度。

8) 钢箱梁制作过程、板件及单元件的安装,必须采取有效措施以保证板件及单元件具有足够刚度,防止安装产生变形。

(二) 制制造造精精度度、、变形控制 11..单单元元件件反反变变形形焊焊接接

单元件的角焊缝采用CO2气体保护自动焊机施焊,焊接线能量不

大,且焊接运行均匀,所产生的焊接应力分布有规律。通过单元件施焊试验,确定焊后变形趋势及量值。针对变形方向和量值设计反变形焊接胎架,在单元件在焊接前施加反方向、等变形量值的预变形,使焊后变形量正好与其反变形量相抵消。

22..钢钢箱箱梁梁匹匹配配制制造造的的精精度度控控制制

钢箱梁总长拼装时,依靠总长胎架成形。钢箱梁的匹配制造胎架,是将几段钢箱梁匹配形成连续制造一体的胎架。胎架模板线型即为钢箱梁的下半部外形,它决定着钢箱梁的底板、下斜腹板形状。因此胎架模板线型的公差就决定着钢箱梁的底板精度。为控制钢箱梁匹配制造精度,首先确定刚度较大胎架,增加单元在胎架上的锁紧装置,设置各单元件的定位标记块,再在胎架以外10m 处设置一个永久性的零点标记块,以检测出胎架在多次重复利用中标高的变化。

33..钢钢箱箱梁梁焊焊接接变变形形控控制制 焊焊接接残残余余变变形形机机理理

钢材的焊接通常采用熔化焊,在接头处局部加热,使被焊接材料与添加的焊接材料熔化成液态金属,形成熔池,随后冷却凝固成固态金属,使原来分开的钢材连接成整体。因焊接加热,熔合线以外的母材产生膨胀,接着冷却,熔池金属和熔合线附近母材产生收缩。因加热、冷却的热变化在局部范围急速地进行,膨胀和收缩变形均受到拘束而产生塑性变形。在焊接完成并冷却至常温后,这种塑性变形被残留下来。在实际结构中,焊接残余变形呈现出由下面这些基本形式组合而成的的复杂状态。

板内的变形:横向收缩,垂直于焊缝方向 纵向收缩,沿焊缝方向的收缩

旋转变形,坡口焊接时,随着焊接的进行,前方坡口间隙或是张开或是闭合的变形,热源的前方向完全不受约束时,坡口间隙常常张开,焊接时输入热越大,张开量越大。

板面外弯曲变形:

横向弯曲变形(角变形):在板厚方向由于焊接引起的温度分布不均匀使钢板沿焊缝产生的弯折变形。

纵向变曲变形:沿焊缝产生的弯曲变形。

影影响响焊焊接接残残余余变变形形的的因因素素

焊接方法:箱梁的焊接通常采用手工电弧焊、CO2气体保护焊、埋弧自动焊等焊接方法。因这些焊接方法输入的热量不同,引起的焊接残余变形量也不同。

接头形式:钢箱梁接头有对接接头、T 型接头、十字型接头、角接头、搭接接头和拼装板接头。一般采用对接焊缝的角焊缝,包括板厚、焊缝尺寸、坡口形式及其根部间隙、熔透或不熔透等,即构成焊缝断面积以及影响散热的各项因素。

焊接条件:预热和回火处理,以及环境温度等对钢材冷却时温度梯度的影响因素。

焊接顺序及拘束条件:对于一个立体的结构,先焊的部件对后焊的部件将产生不同程度的拘束,其焊接变形也不相同。为防止扭曲变形,应采用对称施焊顺序。

焊焊接接残残余余变变形形控控制制措措施施

钢箱梁底板、顶板、腹板的对接焊缝采用全熔透的对接焊缝,

质量等级为Ⅰ级;

钢箱梁腹板与底板及顶板之间的T 型接头,墩顶支撑处钢梁的三道横隔板与腹板、底板、顶板之间的T 形接头均采用焊透的T 形对接与角接组合焊缝,质量等级为Ⅰ级;

其余横隔板与顶底板及腹板之间,U 型肋同顶板之间的T 型接头采用80%熔透的T 型对接与角接组合焊缝,质量等级为Ⅱ级;

底板纵向加劲肋、腹板水平加劲肋均采用双面贴角焊缝,质量等级为Ⅱ级;

其余按构造的角焊缝质量等级为Ⅲ级;

根据不同焊接工艺,合理选用坡口形状及尺寸。所有焊缝均为连续焊缝,不得有断焊和漏焊。钢板对接焊缝和要求熔透及部分熔透的焊缝,其低温抗冲击性能不低于母材要求;

钢梁顶板、底板、腹板等非整块钢板构件焊接时不得有纵横向的贯通焊缝。以上构件拼接时不得有环形焊缝;

样板必须按工艺规定留出加工余量及焊接收缩量。。

((三三))主主梁梁制制造造方方案案 11..整整体体方方案案 遵遵循循原原则则

按构件相似原理,将构件分类,配置多条流水线分道作业,进行专业化生产,以取得规模效益。

运用数控等离子切割、多头自动切割等设备,及专用翻转胎架的制作工艺,减少人为误差及其影响,实现精密制造加工。

在运输条件许可的前提下,尽可能在工厂内精确下料,现场组装

拼焊,充分利用工厂内制作机械化程度高、精度、工效易保证的优点,同时减少现场施工量和运输成本,保证产品质量,缩短总工期。

加强过程控制,严格控制各道工序的制作精度,以保证钢桥的整体精度。

主主要要制制造造工工序序

钢箱梁制造工艺分四大步骤:工厂下料、加工坡口、板单元组焊加工,表面预处理。在厂内将板单元拼焊成半副桥面的上下盖板,在现场将节段组装焊接成箱梁。

工厂内进行节段的试拼装、焊接。现场吊装、就位及焊接,进行桥面调整及表面涂装。

钢箱梁制造方案:

1)将钢箱梁制作划分成顶板单元、腹板单元、底板单元、横隔板单元和附属结构单元,按单元在胎架上分别制造,最后组装、焊接成整体。

2)组装焊接在专用胎架上进行,以确保加工尺寸精确;在专用胎架上进行整体组装,胎架事先设置拱度及线形。

3)进行焊缝的无损检测、主梁外观质量及整体几何尺寸检测。 4)检验合格的钢箱梁在工厂进行预组装,调整桥梁几何尺寸。 5)拼装解体,进行表面处理。 6)包装、吊装发运。 钢箱梁制造要控制的关键环节:

1)钢箱梁顶板、底板、横隔板下料精确的控制 2)钢箱梁拱度的控制

3)焊缝质量的控制

4)焊缝收缩的控制

5)焊接变形控制

6)梁段几何尺寸的控制

7)箱体内部表面处理

针对以上关键环节,采取的工艺施工措施:

1)利用切割精度较高的数控多头直条切割机进行顶板、底板、腹板及横隔板的下料,并考虑后道工序的焊接及修整的回弹值。

2)对于预拱度,通过控制焊接顺序、预拼装调整来保证全桥的拱度曲线。

3)所有组装均在胎架上进行,以控制梁段的组装精度。

4)为减小焊接变形,选用焊接变形较小的CO2气体保护方法进行焊接,同时按照合理的焊接顺序和焊接方向进行施焊作业,如采用对称焊接法、交替施焊作业等。

5).根据焊脚尺寸、焊接长度、焊缝位置的疏密度、焊接线能量的大小来计算梁段的焊接收缩量,并考虑火焰修整造成的收缩量。

6)正式施焊前,先将焊丝、焊剂与钢板进行焊接工艺评定试验,并根据评定报告编制焊接工艺。焊工持证上岗,严格执行焊接工艺。焊缝焊接24小时后,对焊缝进行无损检测。

7)给埋弧焊机配接SBW-225稳压器,自动调整输入电压,以保证焊接参数不受网络电压波动的影响,确保焊缝成形美观和内部焊接质量达标。

8.板材在下料后进行表面喷砂或抛丸预处理,成品涂装严格遵守涂装工艺要求并控制涂漆膜厚度。

9)在组装好的构件上施焊时,严格按焊接工艺规定的参数以及焊接顺序进行操作,以控制焊后构件变形。

22..材材料料准准备备 钢钢材材

钢箱梁主体结构采用Q345D 钢材,其化学成份及力学性能、技术标准应符合《低合金高强度合金钢》(GB/T 1591-2008)的有关规定。

钢材应成批验收,每批应由同一牌号、同一质量等级、同一炉罐号、同一规格、同一轧制制度或同一热处理制度的钢材组成,每批重量不大于60t 。

焊焊接接材材料料

(1) 焊接材料的选用须经焊接工艺评定试验确定。根据焊缝与母材等强原则,拟采用下列焊接材料:

1)电焊条:J507,Φ,Φ和Φ4.0mm 。

2)焊丝H10Mn2 Φ、Φ,用于CO2气体保护电弧焊,为保证焊接质量, CO2气体保护电弧焊时采用药心焊丝;焊丝H10Mn2Φ,用于埋弧自动焊。

3)CO2气体,用于CO2气体保护电弧焊;焊剂HJ431,用于埋弧自动焊。

4)焊条使用前要按产品说明书或焊接工艺评定试验要求进行烘干,重新烘干次数不超过2次。

(2) 焊接材料除进厂时必须有生产厂家的出厂质量证明外,还应按现行有关标准进行复验。

涂涂装装材材料料

(1) 涂装材料根据图纸要求选定,以确保预期的涂装效果。 (2) 对钢箱梁进行专门的涂装工艺设计。涂装材料进厂后,按出厂的材料质量保证书进行验收,并做好复验。

(3) 涂装材料应兼有耐气候、防腐蚀、美化结构等多种功能。使用期限应满足图纸要求年限。

33..下下料料

放样、下料、切割方案

本工程钢箱梁采取实尺寸放样和数控放样相结合的方法,放出实际线型,然后制造切割、下料和加工的草图和样板,样板必须写明零件号、材质、规格、数量等,并按工艺规则留出加工余量及焊接收缩量。

放放样样、、号号料料

1)严格按图纸和工艺要求进行放样和号料,并预留制作和安装

时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。

2)对于形状复杂的零、部件,在图中不易确定的尺寸,通过放样校对后确定。

4)号料前应检查钢料的牌号、规格、质量,如发现钢料不平直,有蚀锈、油漆等污物时,应矫正、清理后再号料,号料外形尺寸允许偏差为±1mm 。

5)主梁顶板、腹板及横隔板的下料,其主要应力方向应与钢板轧制方向一致。

切切割割

33..33..11.. 切切割割工工艺艺试试验验

为了确保切割面的质量,减少对母体金属机械性能的影响,保证切割的精度,必须进行切割工艺试验,选择切割变形小且效率高的切割方法。单元件制作中如采用反变形工艺、板件下料采用无余量切割,必须先进行相关工艺试验,取得工艺参数。

33..33..22.. 切切割割方方法法选选用用

(1)切割前应将料面的浮绣、污物清除干净。钢料应放平、

垫稳,割缝下面应留有空隙。

(2)优先采用精密火焰切割(数控、自动、半自动),手工气割及剪切仅适用于次要零件及切割后仍需加工的零件。

33..33..33.. 切切割割偏偏差差要要求求

(1) 剪切边缘应整齐,无毛刺、反口、缺肉等缺陷。

(2)切割零件尺寸手工切割时的允许偏差为±2mm ;精密(数控、自动、半自动)切割使得允许偏差见下表:

构构件件的的具具体体下下料料

上下盖板下料加长量按1000计算。用数控切割机下料,S 为加工余量。

腹板曲线段采用数控切割机下料,下料加长量按1000计算,采用半自动切割机开坡口。左右腹板下料时要保证2%的横向坡度值,并按设计放预起拱度。

钢板放样、下料、切割几何尺寸应准确,要考虑钢梁纵坡、预拱度、边缘加工及电焊收缩等各种的影响。下料所划的切割线必须准确清晰

下料前应检查钢板的钢号、规格、质量。确认无误后,方可下料。下料后对主要零件应做好材料牌号、板号标记,以便材料跟踪。

主要结构的零件下料,应尽量使其受力方向与钢板的轧制方向一致。

本桥的钢板,一律不允许进行剪切下料。如果要用破口机开破口应进行工艺试验。对用气割开破口焊接的板边,应用砂轮打磨,去掉氧化皮。

气割前,应将钢板面上的浮锈及脏物清除干净,防止缺口。主要受力构件的零件边缘不允许有缺口。

44..组组装装 单单元元件件组组装装

4.2.1底板单元由底板和底板纵向加劲肋构成,在整体组焊胎架上进行组装,组装完成后将卡具松开,进行修整,使底板与胎型枕梁密贴,即视为拱度合格。对于曲线梁应检查板料侧向弯曲是否符合图纸。

4.2.2腹板单元由盖板、腹板和竖向加劲肋构成,组装前应检查腹板拱度是否与图纸要求相符,超差时必须先修整合格后方可组装。单元组装在专用胎架上进行,对于曲线梁,胎架应设置与盖板相同的曲线;T 形单元焊接时,焊接尽量置于两端(中间不架支撑),以减少由于焊接变形对拱度的影响。同时加劲肋定位也应考虑拱度因素。

4.2.3隔板单元由隔板、腹板、隔板、盖板和纵横向加劲肋构成,隔板单元在平台上组焊,组对前应检查隔板外边几何尺寸是否符合图纸要求,以确保箱形的几何尺寸。

55..焊焊接接 持持证证上上岗岗

(1) 进行超声波和射线探伤的无损检验的工作人员,需持证上岗。

(2)焊工须持证上岗,不得超越上岗证规定的范围进行焊接作业。

焊焊接接接接头头的的基基本本要要求求

(1) 主要构件的对接和角接接头的力学性能(包括拉伸、弯曲)试验值应不低于图纸规定值及规范要求,冲击试验值亦应不低于图纸规定值及规范要求;

(2) 注明等级焊缝的各项检测指标必须达到该级焊缝的要求。

焊焊接接工工艺艺

钢箱梁由于采用了中厚板件,大量使用半自动焊和手工焊,为确保焊接结构具有足够的韧性和塑性,必须严格按焊接工艺操作,进行焊前工艺评定。本工程主要采用下列三种焊接方法或其组合进行焊接;

手工电弧焊:用于定位焊缝,不适宜用CO2气体保护电弧焊焊接的焊缝的坡口打底。

CO2气体保护电弧焊:用于坡口打底焊缝,部份填充焊缝及纵横梁拼接焊缝等。

埋弧自动焊:用于填充焊缝及盖面焊,纵横梁拼接焊缝等。

(1)焊接环境要求

焊接时,环境温度应小于80℃,大于5℃,否则应加温预热,采取合适的工艺技术措施。

(2)接头要求

1)所有要求全熔透或部分熔透的焊接接头,将根据设计要求及工厂工艺条件选择合适的接头形式。

2)坡口加工优先采用机加工方法制备,也可采用氧一乙炔焰切割的方法切割而成。加工后,坡口的角度宜取正差,对部分熔透焊缝,坡口深度也宜取正差。

3)坡口面应光滑平整,过深的加工缺棱,应事先修磨平滑或先修磨,再用合格焊材补焊,然后磨平的方法进行处理。

(3)工艺要求

a) 施焊前应检查待焊部位表面的清理质量和定位焊焊缝是否已经发生开裂,如果不符合要求,则应修整至合格。

b) 焊接工艺参数应事先在非正式工件上调试好,检查所使用的设备,保证充分满足工艺要求。

c) 焊缝两端应设置引弧板,引、熄弧在引弧板上进行。引熄弧焊缝长度应保证熄弧时所产生的缺陷不会过渡到或遗留在正式焊缝上。焊接完成后用气割的方法将引弧板割除,然后用砂轮磨平,禁用

敲击的方法。

d) 多层焊,焊接过程中熄弧位置应互相错开。埋弧自动焊施焊过程中若发生断弧,则应将断弧处磨成1:5的斜坡,然后再于坡顶处引弧继续焊接。

e 需要预热时,预热一定要充分。

f) 焊接层间温度应不低于预热温度,且不超过250℃。 g) 每道焊接完成后均需认真清理,否则,后续焊道不得焊接。 h) 焊接宜采用小电流、多道焊的方法,以提高焊接接头的韧性。根部焊道除外。根据焊道可适用采用较大电流,以保证有足够的热输入,防止发生裂纹,获得足够熔深。焊接次序根据对称原则确定,以防止发生严重焊接变形。

i) 为保证构件疲劳受力性能,对下列受拉部位的焊缝必须进行打磨:

A :所有顶、底板和腹板的对接焊缝。

B :墩顶处,顶、底板、横隔板和腹板相交的全焊透T 型焊缝。

C :腹板与顶、底板之间全焊透焊缝中超差缺陷及不和顺过

渡部位。

D :底板钢板厚度有厚度变化时,变化处的焊缝和构件加工

均在工厂内完成。

焊焊缝缝检检查查

(1) 焊缝外观检验

a. 所有焊缝应待焊缝金属冷却后进行外观检查,不得有裂纹、未熔合、夹渣、焊瘤、未填满弧坑及漏焊等缺陷。

b. 外观检查不合格的焊接构件,在未进行处理并满足要求之前,不得进入下一道工序施工。焊缝外观检查质量标准(mm)

(2) 焊缝无损检验

经外观检验合格的焊缝应在焊接24h后进行无损检验。对于厚度大于30mm的高强度钢板焊接接头可在施焊48h后进行无损检验。

注:探伤比例指探头数量与全部接头数量之比。

(5)焊缝修理

不合格焊缝按下列方法进行修理:

焊瘤或过高的焊缝,采用砂轮打磨,将多余的焊缝金属磨掉。

焊缝表面凹坑、咬边或焊缝尺寸不足等缺陷,先将焊缝表面清理干净,再进行补焊。

过量的气孔、夹渣、未熔合、裂纹等缺陷,采用碳弧气刨和砂轮打磨的方法将不合格焊缝清除,然后补焊。

焊接裂纹在返修前须查明原因,制定相应的预防措施。

返修焊应采用强度级别与原焊缝相同的低氢型焊条,焊接工艺应是经评定合格的工艺。

所有不合格焊缝返修后须重新检验。

6.梁段制作和整体组装

1)为提高钢箱梁梁段制作精度及焊接质量,应编制梁段制作工艺,包括:胎架结构、装配次序、焊接顺序、检查方法、运输方法等。

2)梁段制作中应尽量减少临时连接码板。在焊接临时码板时,应避免对母材产生咬边及弧坑。拆除临时固定码板时,应用气割切除,并保留适当余量,再用砂轮机打磨平整。不允许锤击拆除。

3)制作各梁段的零、部件时,应进行编码并记录清楚所在梁段的部位。

4.)钢箱梁段整体组装必须在专用胎架上进行,胎架长度不宜小于5个梁段的长度,且胎架的基础应有足够的承载力,以保证生产过程中基础不发生沉降。

5)胎架应有足够的刚度,不能随钢箱梁段拼装时重量的增加而产生变形,造成钢箱梁段变形或使钢箱梁节段有较大的安装应力。

6)在胎架外应设置足够的基准点,以控制胎架的位置及高程。钢箱梁段组装过程中,由各基准点控制每一个被安装的部件的位置及高程皆在允许的误差范围内,以保证钢箱梁段整体尺寸的精度。

7)预制的钢构件(焊装U型肋后的组件)或部件,除经过外观尺寸、焊缝外观质量检查外,按规定还应进行无损检验,检验合格方可投入整体组装。

9) 采用夹具或码板进行整体组装时,拆装夹具应注意不得伤及母材,切除码板不准用锤击,而应距母材表面1~3mm处用氧气切割(不得伤及母材)后用砂轮磨平。

10) 安装临时联结的匹配件,预拼装完成接口修整以后,再成对安装完成与钢箱梁段的焊接。

11) 梁段完成后,应将钢箱梁所有外露钢板(包括顶板、腹板、斜底板、底板等)按照设计要求进行切边倒角。

12) 钢箱梁段制作和整体组装尺寸允许偏差应符合下表规定。

钢箱形梁制作允许偏差:

h ′为盖板与加筋肋或加筋肋与加筋肋之间距离

板板单单元元件件的的拼拼焊焊

66..11..11上上下下盖盖板板单单元元件件的的预预拼拼焊焊

将盖板放在平台上放大样,分出各盖板的中线,拉线以保证对接后前后端中点在一条直线上。焊前焊缝坡口预热、清除油污和锈蚀,用重物压紧于翻转平台上并预留反变形,同时组装U 型肋板及条型加劲板,组装前保证前后各节段U 型肋板及条型加劲板在一直线上。用气体保护焊焊接,焊完一边后,翻转再焊接另一边。焊完后矫正,进

行无损探伤。按〈GB11345-89〉中的BII 级焊缝检查验收并按要求进行射线探伤抽查。合格后转入下道工序。

腹腹板板单单元元件件的的组组焊焊

按下料的编号依次将腹板放在平台上放大样,以下料时的基准线为准,拉钢丝将各块板料对齐,检查调整,使左中右腹板基本一样,组装条型加劲板,要求组装时保证前后各节段条型加劲板在一直线上。焊前焊缝坡口预热、清除油污和锈蚀,用重物压紧于翻转平台上并预留反变形,用气体保护焊焊接,焊完一边后,翻转再焊接另一边。焊接方法同盖板。焊完后矫正,进行无损探伤。合格后转入下道工序。

隔隔板板单单元元、、翼翼缘缘板板节节段段的的组组焊焊

横隔板在厂内下料时分单元进行下料,然后在将各单元焊接成一整体。

翼缘板按施工图在厂内加工成4~6m 节段,现场桥面组焊。 要求:各板单元在厂内加工时必须进行立体试拼装。采用螺栓临时连接,保证各节段梁板单元U 型肋板、条型加劲板组装对齐, U 型肋板的焊接要求加内衬板。

所有工厂加工完成的板单元件应表面打磨成形并编号。

节节段段梁梁的的组组装装焊焊接接

将下盖板吊放在长平台上后,按劲板间距加焊接收缩量的1/1000划出横隔加强板、加强劲的定位线及左中右腹板的内侧线,组装用的平台要求垫实、调平。

在下盖板上,按定位线组装定位焊横隔加强板、纵向加强板。 将左、中、右腹板(横隔加强板、纵向加强板应预先组焊完成)用吊具吊起与下盖板组装定位焊。组装时可用腹腔板装配卡具,由中

钢箱梁桥施工技术方案

钢箱梁桥施工技术方案 1 工程概况 本次设计为南侧上跨下沉广场的两座景观桥,由北向南分别为一号景观桥和二号景观桥。 一号景观桥为20.5+20+19.35m等高变宽钢箱梁桥,主梁高0.9m;桥梁下部结构桥台采用一字式桥台,桥墩采用薄壁墩、扩大基础;墩、台基础均直接置于地下室顶板上。桥面宽度,其中南侧为8.63m,北侧为4.619m,两者间弧线变化,桥面两侧栏杆各0.4m。 二号景观桥位14+14m等高变宽钢箱梁桥,主梁高0.65m;桥梁下部结构桥台采用一字式桥台,桥墩采用薄壁墩、扩大基础;墩、台基础均直接置于地下室顶板上。桥面宽度,其中南侧为8.98m,北侧为5.284m,两者间弧线变化,桥面两侧栏杆各0.4m。

2 钢箱梁桥施工方案 本合同段连续钢箱梁节段,分段在工厂制造,并试拼装全桥后才能正式出厂。 1、材料 (1)钢梁主材采用Q345q钢,应选用国家大型钢厂供料,钢材出厂前,应附有材料质量证明书。进场后,根据设计要求及现行有关标准进行复验。同一炉批、材质、板厚每10个炉(批)号抽验一组试件,进行化学成份和机械性能试验。

(2)涂装材料、焊条、焊丝按有关规定抽样复验,复验合格后,方可使用。 (3)主梁底、腹板及顶板尺寸较大,为减少焊缝、保证质量及节省钢材,拟由厂家制定尺寸供应。 2、放样、号料和切割 (1)放样和下料须根据施工图和工艺要求进行,并预留制作和安装时的焊接收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。对重要结构尺寸按1:1比例放样。 (2)样板、样杆拟采用0.3~0.5㎜薄钢板制作,其误差须符合规范有关规定。 (3)号料前先检查钢料的牌号、规格、质量,如发现不平直,有油污、锈斑等污物,应矫直清理后再号料。号料外形尺寸控制在±10mm内。 (4)梁板材下料切割须在专用平台上进行,平台与钢板的接触为线状或点状接触。下料时,板材采用20mm或60mm的平板机平板。 (5)主梁板材拟采用多头直线切割机精密切割下料,箱梁底板、腹板应排版下料,并注意对焊缝的错开距离,腹板下料时,须控制好制造预拱度曲线。 (6)主梁板材精密切割下料时,其切割表面质量应符合有关规定,切割面硬度不超过HV350。 3、矫正和弯曲 (1)钢板矫正前,剪切的反口应修平,切割的挂渣应铲净。 (2)钢板厚度小于20mm,采用20mm的平板机矫平;厚钢板采用60mm平板机校平。 (3)对下料后的马刀弯,采用热矫,其温度控制在600℃~800℃,矫正后钢材温度应缓慢冷却,降至室温以前,严禁锤击钢料或用水急冷。 4、边缘加工 (1)下料后主梁材料,均采用大型铣边机加工。零件刨(铣)加工深度不于3mm,加工面的表面粗糙度不低于25微米;顶紧加工面与板面垂直度应不小于0.01t(板厚),且不大于0.3mm。 (2)焊接坡口采用机加工或精密切割,坡口尺寸及允许偏差由焊接工艺确定。 (3)边缘加工的允许偏差均应符合规范有关规定。

桥梁伸缩缝施工汇报材料

桥梁伸缩缝施工汇报材料

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成贵铁路CGZQSG-4标段 桥梁底座板伸缩缝施工经验 总结 中交第二航务工程局有限公司成贵铁路第一项目分部 2017年9月22日

目录 一、工程概况 (1) 二、伸缩缝规格选用 (2) 三、施工工艺流程 (3) 3.1施工工艺流程 (3) 3.2施工方法 (4) 四、安装施工控制要点 (6) 五、总结及建议 (6)

一、工程概况 成贵铁路4标正线设计行车速度250Km/h,线间距4.6m,桥梁类型为无砟梁。桥梁防护墙内侧净宽9m,桥梁宽12.2m,桥梁建筑总宽12.48m。桥梁上部为双线无砟轨道结构,全线桥梁简支梁伸缩缝均采用TSSF-60(耐候钢、直曲线)型伸缩缝;桥面结构方面伸缩缝分为无声屏障、单侧声屏障、双侧声屏障三种。快速更换橡胶带伸缩缝由异形型材、防水橡胶带及其橡胶锁紧条、锚固钢筋,连接螺栓等组成。 表1 桥梁位于直线段按声屏障类型选用如下: 序号标准跨度声屏障类型伸缩缝型号 1 24m/32m 无TSSF-60(11.70m) 2 单侧声屏障TSSF-60(11.55m) 3 双侧声屏障TSSF-60(11.40m) 异性型材按设计要求选用铝合金材料;防水橡胶带按设计要求选用W 型防水橡胶带。根据现场实测梁缝宽度对照《铁路桥梁快速更换橡胶带伸缩缝安装图》图号:通桥(2016)8370的相关要求匹配对应的橡胶条安装,其他情况下采用直线上的防水橡胶条。 图1 梁端伸缩缝安装示意图

钢箱梁桥施工方案

钢箱梁桥施工方案 工程名称: 编制单位:制人:编审核人: 人:准批 编制日期:年月日 1

1.总体施工组织布置及规划 1.1工程概况 1.1.1工程简介 该桥梁位于工业大道里程K4+427.235处,为跨越现有铁道及规划铁道而设,桥梁起点位于道路里程K4+394.735处,桥梁终点位于道路里程K4+461.735处,是一跨L=45米钢-混凝土组合梁桥,桥梁总长度67米,总宽度57米,因此,设计将桥梁以中心线分为独立的两幅,桥梁上部结构及下部结构完全分开,按组合梁的布置为依据,上部结构结构组合梁中间断开0.4米,下部结构桥台中间预留2厘米的沉降缝。 1.1.2主要技术标准 (1)设计荷载:城—A级,人群3.5千牛/平方米。 (2)地震烈度:6度,基本地震加速度0.05g;抗震设防烈度:7度。(3)设计基准期:100年。 (4)桥下净空:8.7米。 (5)安全等级:一级。 (6)桥面总宽度:57米。 1.1.3建设项目所在地区特征 1.1.3.1自然特征、地质情况 合浦工业大道跨铁路立交桥主线里程中心桩号为K4+427.235,垂直

跨过合浦-北海铁路。桥位区地处冲、洪积平原的剥蚀残丘部位,现为林地,地形起伏不大,测得钻孔地面高程为28.49~30.15m。 al+bl)Q本次勘察查明,钻探深度内主要分布有第四系中统北海组(2bal)Q(Z含细粒土粗砾砂及湛江组高液限粘土质中砂、低液限粘土质粗砂、1粘土等,未见基岩。现从上往下描述: 2 (1)高液限粘土质中砂③:棕红色,成分主要是石英质中、粗砂及粘性土,湿,可塑状-松散状,无光泽反应,无摇振反应,干强度低,韧性低,下部含粗砂增多,呈厚层状,整个场地均有分布,层厚4.00~10.50m,平均7.22m,与下伏地层岩性界线不明显。 (2)低液限粘土质粗砂④:黄、土黄色,由粘性土及粗砂组成,混少量砾砂及中细砂,稍密状,稍湿,干土强度低,无摇振反应,为中压缩性土。各钻孔均见到;层厚0.80~2.50m,平均1.47m。与下伏地层岩性界线不明显。 (3)粗砾砂⑤:浅灰白、浅黄杂色,湿~饱和,稍~中密状,成分以石英质粗、砾颗粒为主,平均粒径d50=0.85,粒径以0.5~2.0mm 者居多,其次为砾及圆砾约占30%,粘粒约占14%;不均匀系数C=32.9,曲率u系数C=1.66,颗粒级配良好,粗颗粒呈次磨圆状,厚度变化大,为12.40~c19.00m不等,整个场地均有分布,与下伏地层岩性界线明显。该层中局部夹约0.5m厚含细砂粘土透镜体⑤1(灰白黄色、呈条带可塑状),在底有10厘米厚含铁质圆砾层分布。 (4)高液限粘土⑨:上部浅黄红、下部黄白色,主要成分为高岭土,

钢箱梁顶推施工工艺介绍

钢箱梁顶推施工工艺介绍 位于济南小清河项目难点施工为架设3片钢箱梁(垂直于桥向),每片由5节(沿桥向)钢箱梁组成,共约600吨。采用先轮箱纵移到钢箱梁对应的跨位,再利用自锁爬行顶推小车横移至梁位处,落梁就位(中间9节钢箱梁)。两头的钢箱梁利用大吨位吊车和已经就位好的钢箱梁对接架设。很好地解决了单片整体吊装钢箱梁接头变形影响问题。 1、工程概况 1.1小清河桥位于济南小清河上,与老桥紧挨。新桥下部为钻孔桩基础、圆柱形墩身,上部主跨为钢箱梁,跨距65m。新桥由3片钢箱梁组成(垂直于桥向),每片5节(沿桥向)。每两片钢箱梁间距3m,再用桥面板焊接成整体、钢箱梁面板上铺设沥青混凝土,边跨为砼现浇箱梁,主跨钢箱梁与边跨砼箱梁通过预应力钢绞线连成整体。钢箱梁在工厂加工成型后运至施工现场。 1.2难点施工主要内容为:由中间3节钢箱梁组成的3片钢箱梁的安装就位(共9节),共计360吨。中资路桥采用的施工方案为先沿桥向纵移到钢箱梁对应的跨位,再横移钢箱梁至梁位处下落就位。为横移钢箱梁,在河中钢箱梁4个接处下方,设置4个临时支墩。同时可以作为钢箱梁需调拱使用。 2、施工流程 济南小清河钢箱梁顶推施工流程为:施工准备(材料和设备进场)→横移轨道和纵移轨道的铺设→轮箱纵移钢箱梁→落到自锁爬行顶推小车上→横移钢箱梁就位→钢箱梁对接→钢箱梁调拱 3、施工工艺 3.1轮箱纵移施工工艺 3.1.1主要设备:轮箱 3.1.2纵移轨道铺设在老桥路基上铺设轨道,轨距3.2m,用P50钢轨,轨道下用1.25m短枕木,间距80cm,每10m设轨距拉杆一道。轨距拉杆可用4m方木完成。轮箱按轨距布设好后,钢箱梁用50吨的汽车吊吊放在轮箱上,准备纵向移动。 3.1.3钢箱梁纵移启动轮箱,低速运转,将钢箱梁纵移至对应跨位。为保证横移时钢箱梁的精确位置,运梁轨道要严格顺直,并与新桥桥轴线平行,且钢梁运至老桥上时,要正对其桥跨位置。要求测量定位准确。同时,为保证老桥的承载,轨道必须设置在老桥主拱上方。 3.1.4落梁至横移轨道纵移到位后,在两端梁下轮箱上安放千斤顶,顶起钢箱梁,在纵移轨道上安放延伸横移轨道,自锁爬行钢箱梁顶推小车安放至钢箱梁两头下方的横移轨道上。为防止钢箱梁滑移,在自锁爬行顶推设备上搭设一层至两层枕木,千斤顶落下钢箱梁至自锁爬行顶推小车上,横移钢箱梁。拆除纵移轨道上的横移轨道,退出轮箱,进行下片钢箱梁的纵移。为保证钢梁的精确就位,两端的横移轨道要严格顺直并严格垂直桥轴线,两轨道严格平行。 3.2顶推横移施工工艺 3.2.1主要设备:自锁爬行钢箱梁顶推小车。 3.2.2横移轨道铺设在搭设好的临时支墩轨道梁上铺设间距80cm的短枕木,在枕木上铺设50型钢轨,轨距为55cm。 3.2.3钢箱梁横移钢箱梁放置在自锁爬行顶推小车上,两台设备同步慢速将整片钢梁横向推

桥梁伸缩缝施工方法大全

桥梁伸缩缝施工方法大全 在桥梁工程中,要求伸缩缝在平行、垂直于桥梁轴线的两个方向,均能自由伸缩,牢固可靠,车辆行驶过时应平顺、无突跳与噪声;要能防止雨水和垃圾泥土渗入阻塞;安装、检查、养护、消除污物都要简易方便。在设置伸缩缝处,栏杆与桥面铺装都要断开。桥梁伸缩缝都有哪些施工方法?又有哪些病害防治措施呢? 一、公路桥梁伸缩缝的作用及分类 1.1桥梁伸缩缝的作用 由于桥梁处于室外,在动荷、温度、混凝土的收缩和徐变作用下,梁体产生位移,位移过大时就会影响行车舒适和安全。为了调节桥梁上部结构之间的位移和联接,需设置伸缩缝。但是设计不当,安装质量低劣,和缺乏科学的及时养护,伸缩缝处就会跳车,这是目前国内常见的病害,并且越来越突出。桥梁伸缩缝处出现破坏、下沉、错台,在车俩通过时对桥梁产生跳动冲击,产生附加荷载,影响行车舒适性,严重时产生安全事故。为了消除台阶、跳车等现象,我国已经采用许多行之有效的办法,其中桥梁伸缩缝的安装是一项极为重要的项目,施工缺陷是不容忽视的。 1.2桥梁伸缩缝分为以下五大类: 钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式、对接式及无缝式伸缩缝。 二、公路桥梁伸缩缝的施工技术 2.1 施工准备 在施工前,熟悉相关施工图纸和伸缩缝安装操作规程,检查异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙;根据工程的实际情况必须配备足够的机械设备、小型机具,而且跳板必须质量坚固以使过往的施工车辆能顺利通过,同时配齐配足防止污染路面的帆布、塑料布和养护用的塑料薄膜、草苫子等,以保证施工顺利进行。

2.2 切缝 在施工前根据施工设计图纸放样,使用切割机据缝,注意对据缝线以外路面的保护,防止污染,并保证切缝切口完好。 2.3 开槽 用风镐开槽,应将槽内混凝土及杂物清除干净,尤其是梁端间隙内的杂物,并理顺、调直槽内预埋筋,如发现预埋筋数量不足,应打膨胀螺栓,补足预埋钢筋,并请业主代表、监理人员共同验收、确保伸缩缝的质量。 2.4 安装 2.4.1伸缩装置安装前,检查伸缩缝预埋筋的锚固宽度。一般按50cm设置为宜,桥台上易采用背墙的宽度为宜,这样即加强伸缩缝装置的稳定,又方便了桥面板的施工;用高压水枪清除伸缩缝槽内杂物,并检查其是否干净,对型钢进行平整度检查,在安装过程中,检测伸缩缝型钢顺直度及平整度,平整度控制在2mm以内,顺直度控制在3mm以内,顶面与路面高差控制在2mm以内。 2.4.2安装固定时,用龙门吊架和10*10的角钢作定位角钢,伸缩缝的中心线与梁端中心线相重合,伸缩缝顶面比沥青混凝土路面的标高要低(1~2mm).在临时进行固定隔点焊之前,对标高与直线度调整到符合设计要求后方可进行,固定时按伸缩缝边梁的锚固装置与预留槽的预埋筋从桥宽一侧向另一侧依次每隔2-3锚固筋焊一个焊点,为保证伸缩缝不发生变位,从两侧对称施焊,严禁从一端平移施焊。 2.4.3固定后对伸缩缝的标高再复测一遍,确认没有出现变形、偏差后,把锚固钢筋与预埋钢筋在两侧同时焊牢,一次全部焊牢,如焊时不好施工时,可先一侧焊,再焊另一侧。当单侧焊工作量大时间长时,且温差变化影响大,可在单侧焊好后,再焊接另一侧左、中、右部位进行锚固,同时对另侧其他各锚杆加以焊接,注意焊点与型钢的距离,确保型钢不变形。

钢箱梁施工方案1(完整版)

主要施工方法: 本工程钢箱梁为跨长20.84米的挂孔钢梁,分左右两幅桥跨对称布置,挂孔钢梁设计为单箱三室的钢箱梁,单幅桥桥面宽13米,钢箱梁全长21.60米,梁高1.33米,箱梁的横截面为倒梯形截面,所有材料材质均为Q345qD。钢箱梁顶面为14㎜厚的钢板,其下顺桥向焊有8㎜厚,间隔600㎜的U型闭口肋,穿越横向2400㎜间距的横隔板,外侧为两斜腹板,内侧为两直腹板,厚度均为12㎜,底板也为12㎜厚,在钢箱横隔板外侧焊有约2米长的托架支撑着箱外的悬臂桥面板,钢箱梁两端为变截面结构。支撑在砼梁的牛腿顶面,根据钢梁运输及安装条件的限制,钢梁纵向分为5个节段制作,每个节段长4.2~4.5米,宽13米,重约20t,在工厂制作完成后运至现场进行组装焊接,然后利用辅助支架及导梁用施拉法安装。 一. 钢箱梁的制作:钢箱梁在车间采用倒做法,即把面板铺底倒着整体拼装,成形后再分为五段拆开翻身,具体施工方法如下: 1.审核图纸各零件尺寸,对施工人员及工人进行技术及安全交底。 2.组织原材料及焊接材料及焊接材料的采购、检验、验收。 3.钢箱梁制作: 3.1 主要工艺途径:材料采购及检验→钢板喷沙、涂车间底漆,整理各零件下料尺寸清单→各零部件放样、下料、矫正→制作各部件→按起拱要求搭设总体拼装平台→五段面板按对应位置铺上拼装平台并临时固结起来→铺装U型肋→铺装中间隔板→拼装两直腹板(五段)→铺装两边室横隔板→拼装两斜腹板及斜腹板上的纵肋(五段)→铺装托架及纵肋→拼装头尾变截面弧形端板→铺装底板及纵肋(五段分

别铺装,并临时固结起来)→检测外形尺寸→焊接→拆开、五段梁翻身→焊接→焊缝检测及外观检测→清理喷点、打磨焊缝周边氧化皮及油漆损坏部位→涂刷底漆及中间漆→打磨好现场对接坡口→准备运抵现场对接。 3.2 厂内拼装平台:平台采用型钢制作,平台尺寸为13米×22米,根据钢箱梁分段位置相应分为五个不同标高平面,各平面头尾标高尺寸根据钢梁起拱要求确定。 3.3 下料:考虑桥体焊接量较大,放样时长度、宽度方向各加放千分之一的焊接收缩余量,以保证焊后外形尺寸符合要求。腹板接收起拱线整体放样下料,气割时切割边加放2~3㎜切割余量,气割后清除熔渣和飞溅物,并按要求开好坡口,将坡口位置打磨干净,面板底板每段均应在对接缝焊完后再放样下料。 3.4 矫正:各零部件下料后进行检测,对变形超标的零部件均需进行矫正,矫正可采用冷矫正或加热矫正,采用热矫正时,加热温度不应超过900°,且应自然冷却,矫正后零部件均应满足规范要求。 3.5 焊接 3.5.1 焊条采用J507(E5015)焊条,气体保护焊及埋弧焊采用H08MnA焊丝,埋弧焊焊剂采用401焊剂。 3.5.2 本工程厂内钢板对接采用埋弧焊,各角焊缝采用气体保护焊,现场对接采用手工焊。 3.5.3 坡口形式:厂内钢板对接不开坡口,采用双面埋弧焊可保证焊透,现场对接处面板、底板开V型坡口,腹板开X形坡口,U型肋开单面坡口。

桥梁伸缩缝施工方法及桥梁伸缩缝施工要求

桥梁伸缩缝施工方法及桥梁伸缩缝施工要求: 在桥面沥青混凝土面层铺筑完成后,桥梁伸缩缝施工均采用后嵌法施工。其施工要点如下: 1.桥梁伸缩缝安装前应检查桥梁伸缩缝是否有出厂合格证、使用说明书等,并约请监理、设计及有关人员对伸缩缝外观、几何精度进行检查验收,合格后方可使用。 2.划线、切割:根据设计位置放出桥梁伸缩缝中线,并按设计尺寸从中线位置量测伸缩缝混凝土保护带边线,用混凝土切缝机按所画边线切割桥面沥青混凝土。为保证切边不受损坏,可分两次切割。第一次切缝距离保护带边线预留5cm,待浇筑混凝土前,再沿准确边线进行第二次切割。切缝要求顺直、准确,切割时注意不要破坏桥面防水层,将防水层卷起予以保护。 3.清理、填塞间隙:人工配合空压机清除切割范围内的沥青混凝土,并凿除松散混凝土,同时将缝内的杂物清理干净。缝宽一定要满足设计宽度要求,清理后用苯板将伸缩缝堵严。恢复预埋锚筋,预留钢筋数量要与设计图纸相符,若不相符要及时补焊。用空压机再次清理。为预防伸缩缝安装过程中焊花烧坏泡沫板,可在泡沫板两侧用钢板或铁皮覆盖保护。 4.桥梁伸缩缝就位:安装前用吊车吊运时,应检查好吊车的吊钩,防止脱钩,吊装时应严格按照厂家预留的吊位进行吊装,并按照设计图纸绑轧钢筋。在固定过程中采用拉线的方法控制伸缩装置的中线和直顺度,用长度大于3m具有足够刚度的工字钢或铝合金钢搭放在伸缩

缝两侧来控制高程。工字钢沿垂直伸缩缝的方向以1m间距放置,并与缝两侧路面压紧,用木楔将伸缩缝型钢垫平,然后用3m直尺配合自制小门架逐段精确调平,调平过程中应采用钢楔。伸缩缝就位后,应调整伸缩缝的中线及标高,标高根据缝两侧5m范围内的实测路面标高确定。 桥梁伸缩缝施工要求 材料及加工要求 (1)橡胶、钢材、钢筋等应符合设计文件和技术规范的要求。(2)砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的最小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,减少混凝土收缩。 2、施工要求 2.1基本要求 (1)伸缩缝安装采用开槽法。即先进行桥面铺装施工,后开槽安装伸缩缝,以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。 (2)伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时,应在制造厂家工程师的指导下,卸掉夹具,用千斤顶调正伸缩间隙,使之符合要求,再安上夹具固定好,以备安装。 (3)安装后的伸缩缝缝面必须平整,纵横的坡度符合设计要求,并与两侧沥青砼路面平顺衔接。

钢箱梁施工方案

(5)钢箱梁施工工艺 1)总体思路 A匝道第三联(2*)、第四联(30m+45m),B匝道第二联(30m+50m+)为钢箱梁,采用分节段工厂预制,在桥位现场搭设临时支墩并搭设临时支架,利用汽车吊分段吊装架设就位后进行拼装、焊接、涂装施工。由于A、B匝道跨越地铁、城铁,应采取保护措施,我单位拟在地铁、城铁上浇筑钢筋混凝土道路,道路宽8m、长20m、厚20cm,并铺设 30cm水泥稳定碎石基层,结构总厚度50cm。 2)工程特点及难点 钢箱梁线形控制精度高。钢箱梁为曲线连续梁,在现场拼装时需要同时保证成桥平曲线线形和竖曲线线形,按线形制造精度要求高,控制难度大。 钢箱梁安装在既有线路上跨线施工,施工过程要求各主要道路交通运营不能中断,尽量减少各类扰民的因素,这对现场安装的施工组织提出了更高的要求。 现场场地有限,运输节段来料存放数量有限,要求严格按架梁顺序供梁,并尽量减少梁段的存放时间;存梁场地与安装位置有一定距离,需要水平运输。同时现场道路比较窄,转弯半径小,都是水平运输的制约因素。 现场焊接工作包括节段间的纵缝和环缝,工作量较大,焊接质量要求高。现场的节点均为焊接,将采用手工电弧焊、CO2气体保护和埋弧自动焊等各种焊接方法,焊接位置将有平位焊、立位焊和仰位焊等各种焊接工位,现场焊缝多为熔透焊,要求进行超声波、磁粉及X射线等无损检测。 高空施工危险性大。钢箱梁的架设高度一般不超过8m,存在着诸多的高空作业,如高空吊装、高空拼装焊接、高空调整、高空涂装等,高

空施工的安全保护,是工程施工的重点。 施工防护措施多。在高空施工要设置施工操作平台,在跨线部分上方施工焊接时,在下面既有线路未封闭时,要在高空进行防护,防止火花、小物件坠落等。 3)分段方案 根据现场条件和本工程结构特点,采用工厂内分段预制,运输到现场后,分段吊装架设的方法。工厂分段方案如下: ①A匝道桥第三联 钢箱梁沿桥长方向划分为24个节段,相邻两节段之间的顶板、底板、及腹板环缝处分别错开200mm,呈Z字形布置。顶板、底板及腹板的纵向加劲肋嵌补长度约为400mm。 ②A匝道桥第四联 钢箱梁沿桥长方向划分为24个节段,相邻两节段之间的顶板、底板、及腹板环缝处分别错开200mm,呈Z字形布置。顶板、底板及腹板的纵向加劲肋嵌补长度约为400mm。

城市桥梁工程钢箱梁施工方案

××××路(XX路—××立交)整治工程 钢箱梁施工方案 第一节工程概况 该工程位于×××(XX路--××立交)的××河段。钢箱梁主桥宽××米,长××米,高约2米,钢箱梁主体结构重量约1200吨,钢箱梁防撞护栏重量约吨,经设计同意,我们拟定横向分三块,纵向分五段来制作安装,共分十五块钢箱梁,其中最重一块钢箱梁重量为吨。 施工内容:钢板预处理、钢结构制作、检测、运输、吊装、安装、涂装等。 本工程施工过程中必须做好与土建的施工协调与配合、临近构筑物的保护。 可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据业主设计明确指令需在工程范围外增加的工程量。 本工程必须按照设计院编制的施工文件及国家相关规范精心组织、精心施工,质量标准为优良。 本工程具体开工日期以业主工程师签发的开工令为准,计划从XX年月日~XX 年月日完成,计划工期天。 一、主体结构形式和技术参数 本桥为XX路以北至××立交以南段(桩号XX9+××~XX10+××),工程范围内含长××3m的高架桥及一对宽××m的平行匝道。高架桥主线标准宽度为××m,上跨××路、车站北段延伸线、××路等路口及XX河地面河道。高架桥梁工程总面积××6m2,其中主线桥面积××m2,匝道××0m2。 主线标准段上部结构XX箱梁联采用钢箱梁,跨越XX河,上部结构采用30+50+30m 等高度连续钢箱梁,箱梁断面为单箱三室,梁高2.0m,顶板宽度为24.8m,底板宽度为19.3m,顶底板均沿道路中心线设2.0%的横坡。顶板厚度在距离中墩中心线5m范围内为16mm,其余位置均为14mm,底板厚度在距离中墩中心线6m范围内为20mm,其余位置均为12mm。腹板厚度均为12mm,横隔板间距3m,横隔板厚度为10mm。端横梁、中横梁厚度均为20mm。顶、底板均设置U型加劲肋,顶板U型加劲肋高度为280mm,厚度为8mm,底板U型加劲肋高度为260mm,厚度为6mm。边跨端部做成牛腿,增大边跨支座横向间距,防止钢箱梁端部上翘,牛腿在道路中心线处高度为 1.05m,边墩钢箱梁支座间距为12m,梁底支座用垫块调平。

桥梁伸缩缝施工要求

桥梁伸缩缝施工要求 1、材料及加工要求 (1)橡胶、钢材、钢筋等应符合设计文件和技术规范的要求。 (2)砼:伸缩缝的浇注均采用C50水泥砼。控制其坍落度满足混凝土罐车运输的最小要求,并应适当掺入外加剂,减小水灰比,减少混凝土收缩。 2、施工要求 2.1基本要求 (1)伸缩缝安装采用开槽法。即先进行桥面铺装施工,后开槽安装伸缩缝,以沥青砼铺装层来控制伸缩范围内砼及伸缩缝本身的平整度和标高。 (2)伸缩缝宜在气温为年平均气温时安装。当安装温度与年平均温度相差较大以致影响伸缩缝正常使用时,应在制造厂家工程师的指导下,卸掉夹具,用千斤顶调正伸缩间隙,使之符合要求,再安上夹具固定好,以备安装。 (3)安装后的伸缩缝缝面必须平整,纵横的坡度符合设计要求,并与两侧沥青砼路面平顺衔接。 (4)严禁将伸缩缝边梁直接与砼中预埋钢筋施焊连接。 (5)安装前必须对伸缩缝妥善存放,不得有变形和污染。 (6)施工中严禁将空压机、发电机等动力设备直接置于路面上,所有机械必须采取有效措施防止漏油污染路面。 (7)安装结束后,必须保证伸缩缝周围沥青砼清洁、无污染、无损坏。 (8)安装伸缩缝不能影响道路畅通,需要提前做好提示,不能出现安全事故。设置的过桥宽度要具有一定的过车宽度。 2.2、施工工艺和方法 (1)安装前现场准备工作 A 熟悉图纸和安装操作规程,检查、验收伸缩缝异型边梁的平整度、顺直度和缝体间隙。 B 机械设备、小型机具配备齐全。尤其是提供施工车辆过往的过桥必须质量坚固、数量充足,以保证施工顺利进行。 C 配齐备足防止污染路面的帆布、塑料布、胶带等材料。 D 配齐备足养护用的塑料薄膜、草苫子、运水工具等。 (2)开槽 A 桥面沥青砼铺装层完成(覆盖伸缩缝连续铺筑)并验收 合格后,根据施工图的要求确定开槽宽度,准确放样,打上线后用切割机锯缝、顺直,锯缝线以外的沥青砼路面,必须仔细用塑料布覆盖并用胶带纸封好,以防锯缝时产生的石粉污染路面。 锯缝应整齐、顺直,并注意把沥青砼切透,以免开槽时缝外砼松动。 B 用风镐开槽。开槽深度不得小于12cm,应将槽内的沥青砼、松动的水泥砼凿除干净,应凿毛至坚硬层,并用强力吹风机或高压水枪清除浮尘和杂物。 开槽后应禁止车辆通行,严禁施工人员踩踏槽两侧边缘,以免槽两侧沥青砼受损。 C 梁端间隙内的杂物,尤其是砼块必须清理干净,然后用泡沫塑料填塞密实。如有梁板顶至背墙情形,须将梁端部分凿除。 D 理顺、调整槽内预埋筋,对漏埋或折断的预埋筋应进行修复,统一采用植筋胶或环氧树脂进行钢筋补植,补植深度不小于15cm,补植后的钢筋须请业主代表、监理人员共同验看。 E 开槽后产生的所有弃料必须及时清理干净,确保施工现场整洁。

浅谈公路桥梁钢箱梁顶推施工技术

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/ca17206904.html, 浅谈公路桥梁钢箱梁顶推施工技术 作者:霍本玉王志杰 来源:《城市建设理论研究》2013年第06期 摘要:本文笔者根据自己多年的从业经验,结合某公路桥梁钢箱梁施工的监理,介绍了钢箱梁顶推施工技术的具体方案,并分析了整个桥梁施工时要注意的事项和安全问题,希望施工人员能够提高安全防范意识,不断地提高桥梁的施工适量。; 关键词:公路桥梁钢箱梁;顶推施工;技术 中图分类号:X734 文献标识码:A 文章编号: 1工程概况;某公路桥梁跨越高速公路地段设计为四跨一联单箱单室的钢梁,其B桥跨径布置为(25+34+36+28)m,钢箱梁与线路呈138°交角,钢梁顶板宽度12.5m,底板宽度7.5m,底板水平,箱梁中心线处梁高2m,顶板设有8%横坡。 2顶推方案;施工单位了无二保高速公路既有路段的交通顺畅,在充分考察了施工现场的条件后,决定在高速公路桥的北侧设置临时墩,然后从北向南分段拼装钢箱梁实施顶推。 3 顶推的具体施工工艺及方法; 3.1顶推施工的临时设施; 3.1.1临时墩的设计与施工;设置临时墩不仅为了建立一个钢箱梁拼装平台,还为了采取曲线对钢箱梁进行顶推。因而在设置临时墩时不仅要充分考虑在顶推时它能承受住的最大的竖向荷载以及水平力,还应该充分考虑钢箱梁在顶推过程中沿同半径平面圆曲线和同曲率凸形竖曲线轨迹前进要求。与此同时顶梁千斤顶的安放位置和横向限位装置和施焊及接送滑板人员的工作平台都需要纳入考虑的范围之内。; (1)临时墩结构;本桥临时墩均设计为φ500×8钢管柱,用Q235钢板卷制。考虑到拼装钢箱梁过程中需要设置顶升千斤顶,同时提高临时墩抗推能力,在每组支墩顶部纵向设置2根140纵梁。位于桥墩处的临时墩,其墩顶用塑钢与桥梁支座垫石进行连接。; (2)临时墩基础;临时墩基础采用钢筋混凝土扩大基础,根据地基实际承载力(120kpa)及最大竖向荷载(一般墩为850KN,中央分隔带处为1760KN),确定一般临时墩2个分离式基础,尺寸为4m×2m×1.2m。基础混凝土按照C25控制。在基础混凝土施工时预埋M25地脚螺栓,钢管柱与基础栓接。中央分隔带处临时墩基础充分利用匝道桥承台。临时墩确定后,根据顶推工况对其进行承载力和抗倾覆验算。; (3)临时墩布置;

桥梁伸缩缝安装施工方案

桥梁伸缩缝安装施工方案 根据设计图纸,本工程桥梁伸缩缝主要为80型模数式伸缩缝和160型模数式伸缩缝,其中主线桥每个伸缩缝处分割为2条伸缩缝。车行道伸缩缝在端部各伸入防撞护栏10cm,并向上弯起45度;伸缩缝预留槽内用混凝土浇筑,混凝土中添加钢纤维,钢纤维混凝土中钢纤维用量为60kg/m3。 (1)基本要求 1)施工安装前应按照设计图纸提供的尺寸,检查修整梁端及桥台处安装伸缩装置的预留槽的间隙,缝宽应符合设计要求,上下必须贯通,不得堵塞。伸缩装置安装预留槽口的尺寸应符合设计规定,锚固钢筋的位置应准确。伸缩装置安装前应将预留槽日清理干净。 2)伸缩装置的规格、性能必须符合设计要求,并符合现行行业标准《公路桥涵伸缩装置》(JT/T327)的规定。伸缩装置的型钢外观光洁、平整,表面不得有大于0.3mm的凹坑、麻点、裂纹、结疤、气泡和夹杂、不得有机械损伤。上下表面应平行,端面应平整,长度大于0.5mm的毛刺应清除。 3)伸缩装置出厂时应附有效的产品质量合格证明文件;吊装位置应采用明显颜色标明;在运输、储存中应避免阳光直接暴晒,雨淋雪浸,并应保持清洁,防止变形,且不能与其他物质相接触,注意防火。伸缩装置运到工地存放时,其库面应垫离地面至少300mm,并不得露天存放,确保其不受损害。 (2)伸缩缝安装 1)基层清理伸缩缝位置的竹胶板和混凝土块等杂物,清理干净后进行检查验收。铺设竹胶板和彩条布紧靠两侧伸缩缝的预埋钢筋,铺设宽度为20cm的竹胶板,并在紧贴防撞墙的内侧上翻5cm;上面铺设一层宽度为100cm的彩条布,并在防撞墙侧上翻10cm;在铺设彩条布的过程中不要造成彩条布的破损。浇筑混凝土彩条布铺设完成后,进行浇筑C10混凝土;混凝土的顶部高程与两侧的铺装层高度相一清理沥青面层和混凝土 待沥青面层铺装完毕后,伸缩装置在桥面沥青混凝土铺装完成后,采取反开槽的方式进行安装。把伸缩缝的沥青面层进行切割,清理混凝土等杂物,并具备安装伸缩缝的条件,进行验收。 2)伸缩装置吊装就位前,应将预留槽内混凝土打毛并清扫干净。吊装时应按

钢箱梁桥面板施工方案

北京南站外部路网工程4#标段 钢箱梁桥面板施工方案 编制: 审核: 审批: 北京城乡建设集团有限责任公司 2008年3月 一、编制依据 1.1施工图纸 序号图纸名称出图日期 1北京南站外部路网工程-桥梁工程(施工 2007.10 图) 2北京南站外部路网工程-桥梁工程(施工

图设计)2007.8 1.2主要规范、标准 序号类别规范、标准名称编 号 1国家木结构设计规范GB50005-2003 2国家混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2002 3国家钢结构设计规范GBJ 17-88 4国家建筑结构荷载规范GB50009-2001 5国家组合钢模板技术规范GB50214-2001 5建设部建筑机械使用安全技术规程JGJ 33-2001 6建设部建筑施工扣件式钢管脚手架安全 技术规程 JGJ130-2001 7建设部建筑施工现场高处作业安全技术 规程 JGJ80-91 8交通部公路桥涵施工技术规范JTJ041-2000 9北京市北京市城市桥梁工程施工技术规 程 DBJ01-46-2001 10北京市北京市市政工程施工安全操作规 程 DBJ01-56-2001 1.3主要参考书籍 序号名 称出版社出版日期1简明施工计算手册中国建筑工业出版社1989年12月2路桥施工计算手册人民交通出版社2003年7月

3建筑施工手册中国建筑工业出版社2003年9月 4建筑施工计算手册中国建筑工业出版社2005年6月 1.4其它 国家、北京市有关法规、规定以及我项目部对施工现场的踏勘资料。 二、工程概况 2.1工程概况 北京南站位于宣武区、崇文区及丰台区交界处,南二环、南三环、马家堡东路、马家堡西路之间,凉水河北侧,项目所处位置十分重要。根据铁道部规划,北京南站由原来的辅助客运站调整为主要客运站,车站主体建筑由铁道部负责,外部道路市政交通设施由北京市负责。 为加快工程施工进度、便于施工组织,公联公司将南站外部路网工程划分为九个标段,我公司所承担的为第四标段,标段范围是高架桥南侧立交及南三环立交,主要工程内容包括:桥梁工程、地下车库通道工程、道路工程及雨、污水管工程。 桥梁工程内容为:高架桥南侧立交,即高架2立交,由高架桥2出口、入口桥、h3辅路跨凉水河桥和h4辅路跨凉水河桥组成。道路中线位于半径为60~125米的圆曲线上,桥梁结构为预制预应力简支梁、现浇混凝土连续箱梁和钢箱叠合梁。高架2出口桥2C1~2C4三跨为现浇混凝土连续箱梁,高架2入口桥2R6~2R10四跨为钢箱叠合梁,其余部分为预制预应力简支T梁。下部结构中墩采用双柱D120cm或独柱D150cm,高架桥边墩为重力式桥台,h3辅路跨凉水河桥和h4辅路跨凉水河桥边墩采用

钢箱梁安装施工方法(完整版)

杭州湾跨海大桥北航道桥主塔钢箱梁施工方案 广东省长大公路工程有限公司杭州湾跨海大桥Ⅱ合同项目经理部 2006.11.25

钢箱梁施工方案 1 工程概述 杭州湾跨海大桥北航道桥为70+160+448+160+70m 五跨连续半飘浮体系双塔双 索面钢箱梁斜拉桥。桥面纵坡为 2.8%,位于R=20000m、切线长T=560m、外矢距 E=7.84m的圆弧竖曲线上。主梁为栓焊流线扁平钢箱梁,梁高 3.5 m(中心线),钢箱梁横隔板标准间距 3.75m,钢箱梁内设置两道中纵腹板,其距钢箱梁中心线间距为8.50 m。斜拉索采用高强度低松弛平行钢丝外挤包高密度双层聚乙烯护层制成的扭绞型拉索,标准索距为15m,最大索长248.180m,重14.916吨。全桥共设有 6 对多向活动竖向支座,分别设于B8、B9、B10、B11、B12、B13 号墩处;4 组横向抗风支座,分别设于B8、B10、B11、B13 号墩处;6 组横向阻尼限位装置,分别设于B8、B9、B12、B13 号墩上; 4 组纵向阻尼限位装置,设于B10、B11 号墩处。在边跨辅助墩及过渡墩附近钢箱梁内设有预制混凝土压重块,避免过渡墩、辅助墩出现负反力。 全桥主梁钢箱梁划分为九类(A~I)67个梁段进行架设安装。 A 梁段48个,梁长15m,最大吊装重量约2584kN; B 梁段 4 个,梁长15m,吊装重量约 2647kN;C 梁段4 个,梁长8.75m,吊装重量约1664kN;D 梁段 2 个,梁长 6.5m,吊装重量约1938kN;E梁段2个,为边跨合拢段,梁长 7.5m,吊装重量约1362kN;F梁段2个,梁长 8.75m,吊装重量约2042kN;G 梁段 2 个,梁长 13.75m,吊装重量约2548kN;H 梁段2 个,梁长7.15m ,吊装重量约1627kN ;I 梁段 1 个,为中跨合拢段,吊装重量约842kN,梁段划分见图1。 B8、B9、B10、B11、B12、B13 号墩墩顶节段钢箱梁(其中B10、B11 号墩顶各3节段即N01、N02、N03 及S01、S02、S03;B9、B12 号墩顶各1节段即NB10 及SB10;B8、B13号墩顶各1节段即N04及S04)均采用搭设墩顶支架、浮吊起吊钢箱梁至墩顶支架上、再采取水平滑移就位的方法进行安装。其余标准梁段均采用 320t 步履式桥面吊机吊装,其中由于主墩平台及辅助墩承台位置影响,钢箱梁运输驳船不能就位在钢箱梁安装垂直投影位置,故采用320t 步履式桥面吊机起吊之前,必须将NZ1、NB1、SZ1、SB1、NB11、SB11 六段钢箱梁事先用浮吊起吊放置在主墩

桥梁伸缩缝安装施工工法

桥梁伸缩缝安装施工工法 QYGF18-2009 技术与试验中心 一、前言 桥梁伸缩缝是桥梁构造的一部分,设置在桥梁梁端或梁端与桥台(墩台)之间的伸缩装置,通过自由伸缩保证桥面与路面、桥面与桥面之间的良好衔接。伸缩缝的施工是桥梁建设中的一项重要的项目,其施工的质量好坏,养护是否科学、及时,将会直接影响到日后行车的平稳性、舒适性、安全性以及桥梁的服务质量和使用年限。 二、工法特点 主要介绍毛勒伸缩装置和TST 碎石弹性伸缩缝。 三、适用范围 本工法适用于桥梁伸缩缝的安装和调整。 四、工艺原理 无 五、施工工艺流程及操作要点 5.1施工工艺流程 5.2 伸缩缝分类

5.2.1 金属板U形伸缩缝 1)金属板U形伸缩缝是一种简易的伸缩装置。一般用于中、小跨径的桥梁,所能适应的变形量在20mm以内。 2)主要结构 (1)一般采用紫铜板或锌板制成U形,固定在伸缩空隙两端的梁上,U形板中可以填塞压缩填料,如沥青玛蹄脂、塑料胶泥或沥青砂。 (2)桥面一般采用沥青混凝土铺装,为了防止伸缩缝处铺装层的损坏,可以用型钢、钢板做护缘板。 5.2.2 钢板伸缩缝 1)适用范围 (1)板式伸缩缝,伸缩量在20—40mm,适用于温差大的梁式桥和钢桥。 (2)梳齿形伸缩缝,适用于较长的连续梁或连续桥面结构,伸缩量可达400mm。 (3)滑板伸缩缝。结构复杂,适用于大伸缩量的伸缩缝,伸缩量可达800mm。 2)钢制伸缩缝施工 (1)钢制伸缩缝焊接工艺流程:钢件除锈—钢件就位—调平调直—点焊—调整偏差—加固焊—塞孔焊 (2)施工要求 a 伸缩缝施工主要是将伸缩缝装置于主体梁、桥面板牢固地连接成整体,并且要求伸缩缝装置与桥面铺装衔接,伸缩装置本身均应符合桥面平整度标准,开口尺寸满足温度变化的要求。 b 对于材料为钢质的伸缩缝、其它伸缩缝的钢配件与主体结构预埋钢件的链接和钢质伸缩缝各种组件的连接均需要采用焊接工艺。 c 伸缩缝焊接工艺条件:焊接表面无锈迹;点焊间距不大于50cm;施焊气温为5—30℃;

钢箱梁施工方案

****路(机场路—**立交)整治工程 钢箱梁施工组织设计 第一节工程概况 该工程位于***(机场路--**立交)的**河段。钢箱梁主桥宽**米,长**米,高约2米,钢箱梁主体结构重量约1200吨,钢箱梁防撞护栏重量约吨,经设计同意,我们拟定横向分三块,纵向分五段来制作安装,共分十五块钢箱梁,其中最重一块钢箱梁重量为吨。 施工内容:钢板预处理、钢结构制作、检测、运输、吊装、安装、涂装等。 本工程施工过程中必须做好与土建的施工协调与配合、临近构筑物的保护。 可能出现的施工图修改引起的工程量增减以及根据业主设计明确指令需在工程范围外增加的工程量。 本工程必须按照设计院编制的施工文件及国家相关规范精心组织、精心施工,质量标准为优良。 本工程具体开工日期以业主工程师签发的开工令为准,计划从2009年月日~2009年月日完成,计划工期天。 一、主体结构形式和技术参数 本桥为机场路以北至**立交以南段(桩号K9+**~K10+**),工程范围内含长**3m 的高架桥及一对宽**m的平行匝道。高架桥主线标准宽度为**m,上跨**路、车站北段延伸线、**路等路口及麦庙港河地面河道。高架桥梁工程总面积**6m2,其中主线桥面积**m2,匝道**0m2。 主线标准段上部结构Hj28~Hj29箱梁联采用钢箱梁,跨越麦庙港河,上部结构采用30+50+30m等高度连续钢箱梁,箱梁断面为单箱三室,梁高2.0m,顶板宽度为24.8m,底板宽度为19.3m,顶底板均沿道路中心线设2.0%的横坡。顶板厚度在距离中墩中心线5m范围内为16mm,其余位置均为14mm,底板厚度在距离中墩中心线6m范围内为20mm,其余位置均为12mm。腹板厚度均为12mm,横隔板间距3m,横隔板厚度为10mm。端横梁、中横梁厚度均为20mm。顶、底板均设置U型加劲肋,顶板U型加劲肋高度为280mm,厚度为8mm,底板U型加劲肋高度为260mm,厚度为6mm。边跨端部做成牛腿,增大边跨支座横向间距,防止钢箱梁端部上翘,牛腿在道路中心线处高度为1.05m,

钢箱梁顶推施工方案(通用)

桥梁钢箱梁顶推架设 施工方案 道排、桥梁工程项目部 年四月 钢箱梁顶推方案 1、工程简述 主桥钢箱梁长68m,为双幅双线桥,全桥共计6片箱梁,每幅桥钢箱梁顶宽17.9m,箱梁底板横向均为水平,梁高按悬链线设置,跨中为1.4米,支点为2.3m米,设1.5%

的单向横坡;XX河桥主桥钢箱梁长50m,跨中为1.2m,支点为2.1m,其余结构与XX河桥相同。其截面形式见图1.1-1。每个节段内各构件采用焊接连接。 图1.1-1 主桥截面图 2、现场安装总体思路 通过对现场桥位条件分析,初步提出以下工地安装方案: 临时支墩,顶推安装: 两边桥台上各设置一排永久支墩。XX河桥除0#台岸上设置一排临时支墩外,剩余十二排临时支墩设置在水中;XX河桥除1#台岸上设置一排临时支墩外,剩余八排临时支墩设置在水中。在临时支墩和桥自身桥墩纵梁钢轨上设置船形滑板,两侧用滑轮做牵引,在1#墩一侧设置拼装平台。钢箱梁在内厂车间制造成单箱室的节段,运至工地在拼装平台上拼装成整体。采用张拉千斤顶将单幅桥体进行顶推安装。 (1)钢箱梁顶推施工特点 1、顶推跨径小。由于考虑场地制约,同时为了节约施工成本,尽量减少水上作业和水上支墩数量,两桥均为单幅设置钢管桩,然后横移就位,故XX河桥在右幅4#、6#钢箱中心设置十三处临时支墩,钢箱顶推跨径均为4.5m(为保证通航,在跨中处顶推跨径为7.0m);XX河桥在右幅4#、6#钢箱中心设置九处临时支墩,钢箱顶推跨径均为5.0m。 2、顶推长度大。XX河桥全长68米的钢箱位于m=2.5的悬链线上,XX河桥全长50米的钢箱位于m=2.5的悬链线上,均采用一端拉拔,各墩顶钢板胎架顶面标高设置在悬链线上。临时墩设计时每个临时墩均能承受一定的水平力。为保证顶推施工的顺利进行,应控制好平台上的拼装线形,尽量减少由于线形误差产生的次内力。 3、钢箱在顶推过程中能承受较大的拉应力和局部压应力。 (2)顶推施工方案 XX河桥与XX河桥顶推施工方案相同,下面重点对XX河桥顶推方案作详细描

桥梁伸缩缝小知识

桥梁伸缩缝小知识 GQF-C型、GQF-Z 型、GQF-L型、GQF-F型属于普通公桥梁伸缩缝产品、其中GQF-MZL 型数模式桥梁伸缩装置,是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置,其中GQF-C型、GQF-Z型、GQF-L型、GQF-F型适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝, GQF-MZL型伸缩装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩装置组成,适用于伸缩量80mm-1200mm的大中跨度桥梁. 在伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项,一定要注意。 公桥梁伸缩缝是一种设置于桥梁上部结构活动端、桥面断缝处的伸缩装置。安装伸缩装置的作用是用以保证上部结构在温度变化、混凝土收缩和徐变,以及荷载作用下,在该处的变能够实现,而不产生额外的附加内力,并能保证行车平顺。通常国内的桥梁伸缩缝都设置在上部结构的活动端和桥台,以及各联(孔)上部结构衔接处。一般公桥在车行道和人行道上沿桥的横方向通长设置,栏杆在接缝处亦须中断以保证结构的自由变,避免拉裂;在接缝处的桥面防水层仍应妥善铺设,防止雨水侵蚀承重结构。如采用敞口式的桥梁伸缩缝,还应考虑便于清除污物,并在缝下设置截水和引水装置,使积水排出桥外。国内的中型、大型铁桥同理也需设伸缩缝,在道碴桥面中,应考虑防止道碴坠落缝中的措施。 二、如何能确定伸缩缝的伸缩量的多少?对于伸缩缝的伸缩量的多少直接影响对产品规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产品的使用效果,同时选择公桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,

以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分固,才能达到最佳使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性注:GQF-MZL型模数式伸缩装置的突出特点是将伸缩的承重结构和移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证受力时安全,又保证了受力时移均匀. 桥梁伸缩缝代号表示方法及意义例:以GQF-C60(CR)为例,其中GQF为交通行业标准规定的C型,伸缩量为60mm,氯丁橡胶型。例:以GQF-z80(NR)为例,其中GQF为交通行业标准规定的z型,伸缩量为80mm,天然橡胶型。例:以GQF-MZL480(NR)为例,其中GQF为交通行业标准规定的MZL型,伸缩量为480mm,天然橡胶型。我公司生产的公桥梁伸缩缝代号表示方法与中华人民共和国交通行业标准表示方法相一致.NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶三、公桥梁伸缩装置所用胶料适用范:1、采用氯丁橡胶(CR)的伸缩缝装置适用于温度为-25-+60地区2、采用天然橡胶(NR)的伸缩缝装置适用于温度为-40-+60地区伸缩缝伸缩量的确定对于伸缩量计算值直接影响对伸缩缝规格选定,若伸缩量选择不合理,就直接影响伸产品的使用效果,同时选择公桥梁伸缩缝时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分固,才能达到最佳使用效果.所以在选择伸缩缝的规格时,一定要留充足余量,才能保证伸缩缝的使用效果和耐久性.(国内桥梁伸缩缝产品的详解)注:GQF-MZL型模数式伸缩装置的突出特点是将伸缩的承重结构和移控制系统分开,二者受力时互不干扰,分工明确,这样既保证受力时安全,又保证了受力时移均匀.对于公桥

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