薄壁墩施工方案.doc
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1、薄壁墩施工方案目 录一、工程概况二、施工方案选择三、塔吊设置四、主要施工工艺及方法(一) 混凝土工程(二) 模板工程(三) 支架系统(四) 钢筋工程五、工期安排及劳动力组织六、质量保证措施七、安全注意事项 一 、工程概况大河沟大桥为丽江至攀枝花高速公路攀枝段C11标段一个顺大河冲沟走向的双线分离式大桥,右线桥址范围为:K41+986.47K42+523.53全长为537.06米;左线桥址范围为ZK42+046.46K42+538.53全长为492.06米,桥梁结构形式为右线:6-25M+7-40M+4-25山左线:2-25M+9-40M+3-25M,全桥设计为简支梁桥。桥梁处在-2.9%的坡道
2、上,本桥右线7#12#墩为变截面薄壁空心双墩,里程为K42+180-K42+380,8#墩最高达74米;左线4#9#为变截面薄壁空心双墩,里程为K42+180-K42380,5#墩最高达71米,基础设计为方型柱桩基础,最大桩深30米。二、施工方案选择桥梁分布处地形复杂,地势起伏较大,高差达50多米,施工便道修筑难度大,施工条件相对恶劣,这就要求施工方案必须解决垂直运输,水平运输混凝土输送、支架模板等问题。根据本桥地形地点,无法采用缆索吊施工,故计划采用围墩爬架配合塔吊施工。三、塔吊设置各空心墩之间的跨度为40米,左右线间距为10米。右线6#、7#桥墩双墩间距为6.8米;8#12#为银江互通A匝
3、道 接口加宽段,双墩间距8米,左线4#、5#、6#墩双墩间距6.8米;7#9#为银江互通D匝道 接口加宽段,双墩间距为8米。根据上述情况,计划采用5012塔吊2台,分别布置在K42+220及K42+340左右线中间,每台塔吊负责左右线共6个墩台的施工(后附塔吊施工平面布置图)四、主要施工工艺及方法 (一)、混凝土工程 混凝土施工是本工程的重点难点,混凝土水平输送距离最远达到800米,垂直距离高达80米,这对混凝土的和易性要求较高,由于工程处在攀枝花山区,河砂资源极少,细骨料只能采用机制山砂,细度模数3.13.4,属粗砂,采用机制砂存在以下几个问题:1、机制砂无论在强度、级配、颗粒开关都无法与河
4、砂相比较,容易泌水,流动性差,这无形中增加了远距离泵送混凝土的难度2、机制砂含粉量比较高,吸水比较大,这就要求增加水的用量,水灰比增加,混凝土强度下降。3、机制砂的比表面积较大,摩擦力增加,需要较多的胶凝材料,增加施工成本针对以上问题,在考虑技术可行及经济合理后,通过多次的混凝土配合比试验,采用了以下针对措施解决混凝土和易性问题:1.粗骨料采用二级级配确保混凝土级配的更加合理。2加入1级粉煤作为混凝土掺和料,增加混凝土的胶凝材料,提高细骨料中细颗组分,同时减少水泥用量,降低混凝土水化热,降低混凝土成本,3、加入高效缓凝减水剂,降低水灰比,防止混凝土裂缝,保证强度。在施工过程中,为了确保混凝土质
5、量及混凝土的可泵性,采用了以下施工措施:1、施工前对砂、石、水泥等原料的产地进行考察,对原材料进行试验检查,保证原材料合格;碎石采用硬质岩石类岩打制的碎石,洁净无杂质,级配良好;外加剂选用正规厂家产品,并经检验合格;墩身混凝土使用同一厂家、同品种、同强度等级水泥,同品种脱剂,以保持混凝土外观颜色一致,2、严格按配合比施工,砂,碎石,水,粉煤灰,减水剂计量采用自动计量设备,配料偏差粗、细骨料控制在2%之内,水粉煤灰,外加剂控制在1%之内,3、增加搅拌时间,搅拌时间由设计的2分钟增加至34分钟。4严格控制减水剂掺量及混凝土用水量,坍落度控制在8cm-12cm之间,不满足要求的混凝土严禁使用,5、认
6、真做好施工配合比,根据机制砂中含有大于5mm的石子含量,合理调整混凝土施工配合比,保证砂率满足混凝土的泵送要求。6、必须做粗细骨料的含水量,合理调整混凝土的加水量,保证混凝土质量。混凝土水平运输采用6M2砼运输罐车运输水平运距最大800米,考虑到墩身施工每节只有4.5米、砼数量约25M3左右,混凝土垂直运输采用每台塔吊配一个0.8立方砼料斗,为保证施工进度,25米墩高以下每节砼数量较多的施工段,汽车砼天泵施工,25米墩高以上施工段利用塔吊吊运施工,每节砼浇注时间控制在6小时内。混凝土的浇筑,考虑到墩身高度较高,单个墩柱砼一次成型难度较大,必须分次浇筑成型,砼浇筑尽量减少工作缝,接缝严密平整,并
7、保证前后浇筑砼的外观一致,墩身、台身未达终凝前,不得泛水。在砼浇筑时,设有坚实稳固的工作平台,在浇筑过程中,应设专人检查支架,拉杆,模板,钢筋及锚杆等预埋件的位置和保护尺寸,确保位置正确,不发生变形,位移,确保砼配合比,水灰比和坍落度等技术指标满足规范要求,应加强振捣,使砼在模板周边充头,饱满,表面光滑,无气水泡或蜂窝等。当砼抗压强度达到2.5MP后方可拆模,并要保证其表面及棱角不受损,拆模和装模时一样,轻拿轻放,以免模损坏变形。拆模后,要特别注意墩身,台身的养护,采用高压泵自上而下进行定期洒水或采用养生包裹养生。(二)模板工程墩身模板在充分考虑技术经济合理性后,采用翻模施工,墩身模板分大模,
8、角模和收坡模板3种类型,采用塔吊提升墩身模板进行循环施工,将外模施工平台支撑于外模板的横肋上,工作平台随外模标准节一起搭架上升,施工人员在内外模施工平台 上进行模板安拆、钢筋安装,混凝土施工等。通过计算,中间模板采用1.5M高大块铜模,内外模板的大模横向主肋加固采用16#槽钢,中竖向主肋加固采用8#槽钢,模板中横主肋采用5mm扁钢,纵横向边主肋采用角钢80*80*5,面板采用6mm钢板,模板水平缝有阴阳止口,竖向缝无阴阳止口,阴阳止口大小为阳5mm阴4mm。内外模板通过20#对拉杆连接,在稳定性方面主要通过拉杆的抗剪,混凝土与模板的粘结力,模板的整体受力及墩身收坡来保证整个模板的稳定性。(三)
9、支架系统外模施工平台采用42#架管及扣件围绕桥墩搭设双排支架,支架也桥桥墩连成一个整体,支架施工按下述要求搭设:1、技术要求。墩柱脚手架主要起操作架及垂直运输作用,必须具有足够的强度,刚度和稳定性;支承部分必须有足够的支承面积,如有底托的碗扣件安置在铺设好的枕木上或已浇筑的承台上,有基土时必须坚实并有排水措施;脚手架立杆间距及横杆步距必须满足要求。2、搭设方法,清平夯实基土(条件容许时最好将脚手架支承于墩柱承台上),围绕墩柱搭设十字扣件支架,立杆及横杆采用1.0m间距,排间距0.9m.3、支架受力分析及计算,对于一般的扣件式钢管脚手架在搭设前首先必须力学验算,架体结构的主要传力途径为:操作平台
10、上的各种竖向荷载横向水平杆纵向水平杆立杆垫木地基。从传力途径可以看出,结构杆件中立杆底段是受力最大,因此在计算过程中主要计主杆底段和地基。计算时主要考虑的荷载可分为恒荷载和活荷载。前者主要包括结构自重和构配件自重,后者主要包括操作平台上的施工荷载和水平风荷载,还应考虑河流中水的冲刷产生的荷载,在脚手架的搭搞计算中,最主要的是通过荷载的分布情况及大小,验算立杆的刚度和稳定性是否满足要求。另外,脚 手架构造,脚手架加强加固必须满足要求和安全技术规范要求。(1)无风荷载时,单肢立杆承载力计算。1)立杆轴向力计算如下:脚手架结构自重标准值产生的轴向力NG1=(B1*t1+B2*t2+B3*t3)*M=
11、(44*0.0729+36*0.0502+30*0.0389)*30=185.058KN其中:B1=立杆每层数量; t1=每根立杆重量(KN) B2=1.2m横杆每层数量 t2=1.2m横杆每根重量(KN) B3=0.9m横杆每层数量 t3=0.9m横杆每根重量(KN)M=层数;35m/1.2m层30层脚手板荷载对立杆产生的轴向力NG2=MG2Ab/2=30*(0.35+0.14)*22.68/2=166.698KN其中:脚手板自重按标准值0.35kN/m2取值,操作层栏杆自重按标准值0.14 kN/m2取值。Ab-受力区域面积(6*1.2+0.9*2)*2*0.9+3*1.2*0.9*222
12、.68m2施工荷载对立杆产生的轴向力NQ1NQ3Ab/2=1*(1+2)*22.68/2=34.02kN其中:N实际操作层数;Q3施工荷载标准值,人员设备活载按均布荷载取1.0kN/m2,振捣砼时间生的荷载取2.0kN/m2.单根立杆轴向力计算N=1.2(NG1+NG2)+1.4NQIi/Bi=1.2*(185.058+166.698*2)+1.4-34.02*3/44=16.30kN2)单肢立杆稳定性计算(NSN),相关参数查阅建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范附录B NS0.744*489*20574.58kNN式中:A立杆横截面积489mm2 =压杆长细比,L/I=1200/1.58=75
13、.95(I为钢管回转半径) 轴心受压杆件稳定系数,按细长比查本规范附录C得知0.744 f=查规范附录B表B2,钢材强度设计值为205N/mm2(2)组合风荷载时单肢立杆承载力计算: 风荷载对立杆产生弯矩按下式计算:1.4*0.9*1.22*0.4370.793KNm式中:Mw单肢立杆弯矩(KNm) a-立杆纵矩(m)Wk-风荷载标准值(kN/m2)IOm-立杆计算长度(m)单肢立杆轴向力按下式计算:1.2*(185.058+166.698*2)+0.9*1.4*34.02*2/4416.09 kN立杆压弯强度按下式计算:16090/(0.744*489)+0.9*1*793/1.15*5.0
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