[发明专利]斜拉桥无索区大跨度л型悬臂梁施工工艺有效
申请号: | 200910022007.2 | 申请日: | 2009-04-14 |
公开(公告)号: | CN101555680A | 公开(公告)日: | 2009-10-14 |
发明(设计)人: | 范恒秀;田晓东;廖文华;赵云峰;张义冬;王祖勇;赵金鹏 | 申请(专利权)人: | 中铁一局集团有限公司 |
主分类号: | E01D21/00 | 分类号: | E01D21/00;E01D11/04 |
代理公司: | 西安创知专利事务所 | 代理人: | 谭文琰 |
地址: | 710054*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 斜拉桥 无索区大 跨度 悬臂梁 施工工艺 | ||
1.一种斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,所施工斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁即待施工梁段(10),由中部梁段和连接在所述中部梁段两端的两个端部梁段拼装组成;所述中部梁段和端部梁段均由多个桥梁节段拼装组成,所述待施工梁段(10)正下方为已施工完成的塔柱(3)以及对塔柱(3)进行支撑的承台(2),所述待施工梁段(10)的左右侧为已施工完成的梁段,其特征在于该工艺包括以下步骤:
步骤一、利用扇型支架(1)施工待施工梁段(10)的中部梁段,其施工过程包括以下步骤:
101、设计扇型支架(1)结构:根据待施工梁段(10)中部梁段的结构以及架设位置,利用有限元分析软件Sap2000分析设计扇型支架(1)的结构,同时利用分析软件Midas/Civil2006对扇型支架(1)的结构设计进行复核;
102、拼装扇型支架(1):按照所设计扇型支架(1)的结构,以承台(2)作为承重基础且利用万能杆件拼装扇型支架(1);拼装完成后,对拼装完成的扇型支架(1)进行常规压载,以消除扇型支架(1)的非弹性变形;
103、利用拼装完成的扇型支架(1)的顶部支撑面施工待施工梁段(10)的中部梁段;
步骤二、牵索挂篮施工待施工梁段(10)的两个端部梁段,其施工过程包括以下步骤:
201、拼装牵索挂篮(4)的吊装桁架(5):利用已施工完成的所述中部梁段,在所述中部梁段的左右两侧分别拼装用以吊装牵索挂篮(4)的吊装桁架(5);
202、安装临时索(7):在所述中部梁段左右两侧的吊装桁架(5)的外端部与已施工完成的索塔(6)之间分别安装临时索(7),所述索塔(6)位于已施工完成的所述中部梁段上方中部;
203、安装牵索挂篮(4)并按照常规牵索挂篮施工工艺,利用牵索挂篮(4)在已施工完成的所述中部梁段的左右两侧分别牵索挂篮施工所述端部梁段,直至将所述待施工梁段(10)施工完成。
2.按照权利要求1所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:步骤102中所述拼装完成的扇型支架(1)关于塔柱(3)左右对称,并且所述扇型支架(1)由多个万能杆件立柱(1-1)、多个斜撑连接万能杆件(1-2)以及多个万能杆件横梁(1-3)拼装组成;组成扇型支架(1)的所有杆件除万能杆件立柱(1-1)、斜撑连接万能杆件(1-2)中的纵向斜撑连接万能杆件以及扇型支架(1)底部的万能杆件横梁(1-3)采用四拼外,其余杆件均采用双拼。
3.按照权利要求1或2所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:步骤102中所述的对拼装完成的扇型支架(1)进行常规压载时,采用的压载方式为砂袋堆码方式。
4.按照权利要求1或2所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:步骤102中所述的拼装扇型支架(1)时,为保证扇型支架(1)的稳定性,在扇型支架(1)顶部及中部的左右两侧支架之间通过横向预应力钢筋(8)进行对拉。
5.按照权利要求4所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:所述横向预应力钢筋(8)为精轧螺纹钢筋。
6.按照权利要求4所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:步骤201中所述吊装桁架(5)的吊杆为Φ32精轧螺纹钢筋,对吊装桁架(5)进行吊装提升的提升设备为液压油顶(9)。
7.按照权利要求1或2所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:步骤201中所述的吊装桁架(5)由多个纵梁和多个横梁拼装组成,所述纵梁和横梁均为贝雷梁,所述多个纵梁之间通过销轴连接为一整体,所述纵梁和横梁通过焊接方式进行连接。
8.按照权利要求7所述的斜拉桥无索区大跨度π型悬臂梁施工工艺,其特征在于:所述多个纵梁包括两个边纵梁和位于所述两个边纵梁之间的多个中纵梁,所述边纵梁由4组加强型贝雷梁组成,所述中纵梁由2组不加强贝雷梁组成;所述横梁由3组标准贝雷梁与两片异型贝雷梁拼装组成。
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