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  • 简介:摘要:小半径曲线钢箱梁一般应用于高速公路的匝道,为满足一级安全等级的要求,提高道路安全可靠性,从而设置了平曲线超高5%[1]。为减小推过程中的侧向滑移,钢梁安装时需要进行绕纵向轴线整体旋转2%。前钢箱梁的安装线形受到竖曲线与平曲线的曲率变化的影响,安装定位工作无法做到原位拼装,钢箱梁拼装的竖曲线与平曲线需要进行设计调整,通过竖向旋转和纵向平移坐标系后,进行钢箱梁的定位安装。步履式全过程监测支架、导梁及钢箱梁的变形,保障施工的安全和质量。

  • 标签: 曲线钢箱梁 步履式顶推 异位拼装 变形监测 线形控制
  • 简介:摘要:桥梁项目大型钢箱梁施工技术,因无需大型起吊设备且工厂化制作,构件质量更容易得到保证,因而得到了广泛应用。以某市政桥梁工程为例,首先了解项目施工方案,重点介绍梁端推及分段拼装等施工工艺,其次对的安装调试进行论述,主要包括控制平台、泵源及控制系统,最后对的纠偏及施工中的质量重点提出控制措施,对本项目桥梁进行监测,结果显示各项指标均满足规范要求。

  • 标签: 市政桥梁工程 大型钢箱梁 顶推施工技术
  • 简介:摘要:随着城市化发展,公路桥梁对人们生活的影响越来越大,能够把各个城市连接到一起的连接线极大方便了城市之间的交流。就城市的建设而言,公路桥梁是交通运输的生命纽带。因此,加大公路桥梁的建设力度,可使各个城市得到更好的发展,还能够为人们的生活和社会的进步发展打下基础。

  • 标签: 市政桥梁工程 变高度连续钢箱梁 顶推施工技术
  • 简介:摘要:在进行大跨径连续钢箱梁施工操作时,对其应用的技术进行比选分析,以选取最适宜的施工工艺。在钢梁拼接与作业前,应建立完备的控制过程,并针对其施工技术特点对相关控制过程的管理环节加以完善,以增强技术的执行力。同时通过对大跨径连续钢箱梁施工技术的深入研究,对现场作业中的关键操作实施合理的控制,以便达到合理的工艺执行目标。在此,本文主要对法的施工原理与施工方法进行了简单论述,并研究了大跨径连续钢箱梁施工时的关键技术以及注意事项,为相关工作人员提供一些有效的参考建议。

  • 标签: 大跨径 连续钢箱梁 顶推施工 关键技术
  • 简介:摘要:随着全国各大城市飞速发展,一些既有跨越铁路桥梁不能满足现有交通通行需求,需要对既有桥梁进行加宽,受既有桥梁限制,大部分无法采用转体施工,而常用的悬臂现浇施工,因施工周期长,对既有铁路运输安全存在较大的隐患;而采用钢箱梁铁路安全限界外预拼装+要点施工可有效解决此类问题。本文从控制时间作为切入点,结合S238常付线上跨京广线立交改建工程切身体会,对钢箱梁跨铁路推过程进行分析,提高施工工效、减少钢箱梁作业时间,保证铁路运营安全。

  • 标签: 钢箱梁 上跨铁路 顶推 安全
  • 简介:摘要:近年来,我国的经济水平飞速发展,人们的生活水平也不断提高。为了更好地满足人们的需求,市政桥梁工程建设越来越多,施工质量也越来越受到关注。在这种情况下,使用大型钢箱梁技术进行市政桥梁施工也越来越多。本文探讨了市政桥梁工程中的大型钢箱梁施工技术。

  • 标签: 市政桥梁 大型钢箱梁顶推 施工技术
  • 简介:摘要:随着社会的发展,在道路桥梁工程业务量持续增加的同时,相关部门对道路桥梁工程施工关键技术要点的重视程度也随之越来越高。关键施工技术在实践应用的过程中,不仅得到了检验和完善,而且推动了我国道路桥梁工程施工技术的创新发展,促进了道路桥梁工程整体施工质量与效率的全面提升。所以,道路桥梁工程施工企业,必须紧跟行业发展的脚步,熟练掌握钢箱梁施工技术的关键点,充分发挥钢箱梁施工技术应用时具有的无须大型起吊设备、工厂化制作以及各个构件质量高的优势,严格按照道路桥梁工程施工的要求,制定科学合理的施工方案,确保道路桥梁工程建设的顺利进行。

  • 标签: 公路桥梁 钢箱梁 顶推法
  • 简介:摘要:在大跨度、变高度截面曲线钢箱梁安装中,现场条件不具备采用常规支架法吊装施工方法的条件下,采用步履式设备,分节吊装组拼分节施工予以解决,并对该施工相关的关键工艺进行了研究。

  • 标签: 曲线钢箱梁 大跨度 变高度截面 步履式顶推施工
  • 简介:摘要:在现代交通建设中,公路与铁路的交叉点常常需要建设桥梁来实现交通的顺畅与安全。其中,公路上跨铁路的桥梁施工尤为复杂,因为它不仅涉及到公路交通的连续性,还要确保下方铁路交通的安全与畅通。施工技术作为一种高效、安全的桥梁施工方法,在这样的工程中发挥着重要作用。本文将详细介绍公路上跨铁路施工技术的原理、特点、流程以及在实际工程中的应用。

  • 标签: 公路 铁路 顶推施工技术
  • 简介:摘要:黑龙江大桥主梁部分设计为矮塔斜拉钢梁结构,在0#墩至7#墩间设置DT1#~DT12#临时墩设48套步履式器,由边跨向跨中进行,采取单向多点同步步履式架设方案。作业前,首先由龙门吊在边跨拼装平台处架设首节段钢梁及导梁,由器将已架设钢梁及导梁往跨中方向一个节段长度距离;然后由龙门吊在拼装平台处吊装第二节段钢梁,与前一节段钢梁连接后,由边跨向跨中进行前移;以此循环,后续钢梁节段均由龙门吊直接从地面整体起吊至拼装平台处拼装,每拼装完一个节段钢梁,整体向边跨方向一节段长度,直至推到位。步履式施工原理为步履式器自带竖向起、水平顶推及侧向纠偏三项功能。自平衡器起钢梁后在水平顶的作用下往前移动一个行程的距离,然后将钢梁下落至器两边的支点上,器泄力后将水平顶回复至初的位置,以此循环反复直至至设计位置。推过程对下方支承墩不产生水平反力,钢梁每次时的距离为19.55m、55m、96m、157.5m、152m、68.5m。器下落时,钢梁将支承于器两侧的支点上。钢梁前端设置30m长钢导梁,以利于起始节段钢梁作业,并减小钢梁自身的悬臂长度及施工过程中的应力。

  • 标签:  步履式顶推   导梁   自平衡  
  • 简介:摘要:本项目主桥为钢主梁,位于不通航水域,采用步履式施工,梁下设置临时墩。完成后,临时墩上方净空有限,临时墩拆除难度大。通过对钢管桩拔除施工方案的比选,选择经济效益最大的工艺,完成了临时墩的拆除,最大程度实现水中钢管桩的回收,为今后类似工程提供参考。

  • 标签: 不通航水域 净空有限 临时墩拆除
  • 简介:扣题开头简妙写法——扣题提示写什么:她很喜欢我。中间简妙写法——承头顺写详重点:北京的初冬格外寒冷,巷道两旁不知名的树木早已在寒潮中掉光了叶子,在一阵阵袭来的风中呻吟着。

  • 标签: 写法
  • 简介:液压系统是步履式装置最核心组成部分,通过对步履式装置施工工艺分析,研究满足于步履式装置各项性能指标的液压系统。通过对液压原理、执行机构动作流程、元器件选型等深入研究,使步履式实现按规定施工工法完成箱梁的前移。步履式装置平均速度约为5m/h,同墩两侧同步精度〈3mm,各墩之间同步精度〈4mm;同侧升千斤顶顶升或下放箱梁同步精度〈3mm,完全满足步履式装置的各项功能要求及精度要求。

  • 标签: 施工工法 液压系统设计 液压元器件选型 功能实现
  • 简介:摘要在软土地基条件下,由于打桩流程、压机塌陷、基坑围护不到位、挖土顺序不正确等原因,很容易造成预应力混凝土管桩的倾斜。在综合考虑倾斜管桩的桩身质量及当地土质条件后,通过对预应力混凝土管桩采用纠偏法进行处理,不仅大大降低了工程成本,而且加快了施工进度,具有良好的社会效益和经济效益。

  • 标签: 软土地基 预应力混凝土管桩 推顶法 纠偏处理 桩基偏位
  • 简介:摘要在现代城市发展道路当中,城市交通建设的地位不断提升,其重要性在经济、文化以及各项工程中展现的淋漓尽致。因此,城市交通建设对于一座城市的价值也就不言而喻。从这一角度来看,某处的公路桥梁跨域高速公路的建设便能够很好地说明这一事实,这主要是由于它能够将上述两方面的功效充分的展现出来。

  • 标签: 公路桥梁 钢箱梁 顶推施工 施工质量
  • 简介:摘要文章研究城市交通流量繁忙且严重拥堵路段,修建大跨度快速立交桥,为了避免车流和市民出行的干扰,在车辆严重拥堵的十字路口采取钢箱梁步履式施工,大大节约了工期。

  • 标签: 大跨度 立交桥 钢箱梁 步履式 顶推
  • 简介:摘要本工程为五跨连续独塔单索面曲线预应力混凝土斜拉桥,主梁支承于塔墩上。其中主跨212m采用法施工,通过计算并确定限位及纠偏方案,并通过动态监测施工中箱梁的轴线偏差,结合具体的施工情况对箱梁进行实时主动和被动纠偏,实践证明,采用的一系列纠偏措施保证了梁体精确就位。

  • 标签: 砼曲线箱梁 曲线 长距离 单点顶推 限位 纠偏 技术应用
  • 简介:摘要西延路与西影路十字地处西安市中心城区,车流、人流量大,交通极为繁忙。从该十字路口横跨的西延与西影路立交主线桥梁采用变截面钢箱梁结构,跨径水平距离48m,平面为曲线走向,十字路口地面呈两边高,路口低的地势,且十字路口四个方向均不正交,曲江大道与西影路锐角端接近60°,施工过程对交通影响大。为最大限度降低施工期间对交通的影响,该处钢箱梁安装施工采用整垮步履式安装工艺。推过程通过采用实时监测、及时调整高程及水平偏差、对周边交通进行疏导等措施,保证了施工质量和安全,最终完成了该跨520t钢箱梁整体步履式安装施工。

  • 标签: 复杂路口 钢箱梁 步履式顶推 安装
  • 简介:根据工程现场的实际条件,进行了跨越铁路的钢箱梁相关的理论验算,考虑了各种可能的影响因素和不利情况,详细制定了滑移法的施工安装方案,并严格按方案要求在工程中进行实施,结果解决了该桥梁工程施工安装过程中的难题,降低了工程的施工成本,保证了工程质量和施工工期,取得了很好地效果,该工程的成功施工为类似工程提供了可借鉴的经验。

  • 标签: 吊装 顶推 大构件滑移 钢梁就位 顶推滑移法