主桥承台钢套箱施工方案3.doc
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1、11#主墩水中承台施工方案一、工程概况沙坡头黄河特大桥位于宁夏回族自治区中卫县常乐镇小湾村西侧,向西穿越腾格里沙漠东南流动沙丘与孟家湾段路线相接,系上海至武威公路中宁至孟家湾段跨越黄河的一座特大桥梁。桥址区属黄河上、中游,黄河自黑山峡进入该区域,向北急转东流,经下河沿进入冲积平原,属于V级航道。主河道宽250米,施工常水位H=1241.20m,实测水位H=1241.00m,水深6.0m7.0m,水位涨落高度1.0m,水流平均速度3m/S。沙坡头黄河特大桥中心里程K59+020,水中11#墩中黄河中间,墩身高度55.4m,墩身底单柱截面尺寸为8.02.0m,采用双柱薄壁空心墩结构形式,墩身中间采
2、用两系梁连接,承台尺寸28.813.24m(长宽高),承台底设计高程H1235.00m,土质为卵石土,河床地质卵石层8m10m深,其承载力=10001200Kpa,18根2.0m钻孔灌注桩基础,桩长 64m。根据现场测量得的数据可知:目前河床标高为1234.10m,比设计承台底低0.90m,但由于钢套箱封底厚度为100cm,加之主桥11#墩桩基估计在12月底才能施工完毕,届时河床标高将会有所升高,所以我施工单位选择钢套箱施工进行施工符合实际,它将优越于其它施工方案。二、11#承台钢套箱围堰施工(一)、承台施工工艺流程套箱主要由三部分组成,即侧板、分隔仓和悬吊支承系统。桩基施工完毕,拆除阻碍套箱
3、侧板下沉的部分钻孔工作平台,在钢护筒上设置套箱悬吊支承系统,然后分块安装或整体吊装套箱侧板,完成套箱侧板后下沉就位并对套箱进行整体加固。套箱加固完毕后,进行套箱封底砼和承台施工。具体步骤见工艺流程图:图1-1 11#号墩水中承台施工工艺流程图下沉钢套箱测 温绑扎墩身与破冰棱伸入承台钢筋通冷却水养护验收承台拆除外侧的钻孔平台支架拼装套箱侧板(边拼边支撑稳固)混凝土原材料检验布置散热管、搭管架灌注封底混凝土拔除钢管桩、找平钢套箱围堰内河床混凝土拌合运输混凝土拌合运输浇筑承台混凝土搭设封底混凝土灌注平台及下导管套箱内部导向系统钢套箱围堰内抽水钢筋加工运输绑扎承台顶层钢筋绑扎承台底层钢筋割导管、凿桩头
4、、验桩在钢护筒顶焊钢套箱支架系统(一) (二)、钢套箱设计1、套箱顶标高的确定套箱顶面标高设计考虑施工常水位H=1241.20m,现实测水位H=1241.00m,设计冬季流冰水位H=1241.55m,水深6.0m7.0m,水位涨落高度1.0m,水流平均速度3m/S,浪高小于0.5m。由于本套箱需在冬季施工,所以本套箱顶标高可取H=1242.00m,比流冰水位高出0.45m。2、设计参数及计算结果荷载种类a、套箱自重(包括套箱分隔仓、侧板、支撑定位系统);b、新浇封底砼自重(封底砼取1.0m厚);c、新浇结构砼自重(包括结构砼浇筑时的施工荷载);d、按C=3.0m/s的流速所产生的动水压力;e、
5、设计水深的静水压力。计算工况、荷载组合及计算结果阶段一工 况:整体套箱吊装,荷载组合: a,计算内容:套箱侧板、吊装支撑系统受力计算;阶段二工 况:套箱封底抽水前,荷载组合: a+d,计算内容:套箱侧板、定位系统及加固措施的受力计算;阶段三工 况:套箱封底抽水后,荷载组合: a+b+c+d+e,计算内容:套箱整体稳定性验算;封底砼厚度、套箱支撑体系分析。(三)、钢套箱施工工艺1、钢套箱结构形式套箱由侧板、吊装支撑系统、导向定位系统及分隔仓组成。套箱侧板:面板用=6mm钢板,贴面加肋采用槽钢10作为水平向加强肋,间距为40cm,采用槽钢10作为竖向加强肋,间距为40cm;外面再采用工字钢I16作
6、竖向加强肋,间距为80cm。采用大块拼装而成,用螺栓连接。侧板与侧板的连接均用10010010角钢,侧板设水平与竖向拼接逢。钢套箱周边尺寸比承台设计尺寸每边加宽10cm,钢套箱底边比承台底低1.5m,顶边高出施工水位1.0m,按设计水深计算,钢套箱的高度为8.5m,因此钢套箱内部尺寸为:长:29.0m,宽:13.4m,高:8.5m,钢套箱作为承台模板。钢套箱加工成3节:最下节设计高度为河床面以上1m,高度为2.5m,相邻节高度为3m,最上节为河床面至施工水位线上1.0m高度,其高度为3.0m。桥梁下部结构施工完成后,拆除上1节钢套箱,其下2节不再拆除。吊装支撑系统:由于钢套箱尺寸大、水又深,为
7、防止水的侧压力对钢套箱产生较大变形,故钢套箱内设水平支撑二层,支撑骨架横桥向为50010mm钢管,顺桥向为30010mm钢管每层支撑横桥向2道,顺桥向5道,支撑相交处采用焊接,并用=10mm的钢板进行加固。吊装支架安设在钢护筒上,采用高为3.0m悬臂长度为1.6m的支架,支架主撑用220mm,附着斜撑用100mm,主撑顶端安设导向定滑轮。钢套箱及支撑系统示意图详见图1-2及钢套箱悬吊系统示意图详见图1-4导向定位系统:在每节钢套箱的内侧以中心为对称,焊接长度为2.5m的定位钢支撑,钢支撑用220mm、I20a、及757510组合焊接而成。施工过程中,应千万注意支撑外侧角钢的垂直性和水平位置的精
8、确性。为防止钢套箱在下沉过程中因流水过急受到阻碍,可配备2个20T的手拉葫芦进行钢套箱牵引。钢套箱定位系统示意图详见图1-3套箱分隔仓:由于钢套箱尺寸较大,当浇筑封底混凝土,避免导管下部的混凝土形成锥体状,扩散不均匀,封底不严密,所以在套箱底部设混凝土分隔仓,分隔仓为内部平面布设标准尺寸为2.52.5m,高1m。边缘空隙大于2.5m时应增设分隔仓,内部设此尺寸一则满足施工需要,二则避免与桩基础发生冲突。分隔仓采用=10mm钢板焊制而成。钢套箱分隔仓示意图详见图1-52、钢套箱施工 (1)、平台的拆除、恢复与测量准备工作平台钻孔灌注桩施工完毕,拆除原承台外围的阻碍钢套箱侧模下沉的钢管桩及平台平联
9、部分,保留平台钢套箱中间的部分,再用长臂挖掘机找平承台外围的河床部位,防止在钢套箱下沉到位时,有较大的石头或起伏过大的河床对顶住钢套箱局部而发生倾斜。部分平台的拆除与测量等准备工作穿插进行。钢套箱外侧的平台第一跨(最外侧两排钢管桩)应予以保留和补充;同时,剩余平台在桩基钢护筒上口按支架吊点系统要求进行纵横向工字钢连接,将承台点全部转移到钢护筒上。(2)、钢套箱加工与试拼装钢套箱在黄河西岸专用加工场地由专业人员进行加工,加工完成后,首先在加工场地内试拼装,检验产品加工质量,如刚度、平整度、接缝错台、接缝严密性、螺栓孔等是否满足要求,如果不满足,必须修整再次试拼装,直到达要求后,方可拆除,分块通过
10、翻斗车运输至水中作业台上。(3)、钢套箱下设的主要工序由于受工期限制,主桥水中承台需进行冬季施工,为了减少钢套箱的下沉时间,现将以前钢套箱下沉方案顺序修改为:拼装侧模的第一节在侧模内侧焊接导向定位系统在平台上安设吊点支架拆除原承台外围的钢管桩及阻碍钢套箱侧模的下沉的平台部分用长臂挖掘机找平承台外围的河床部位下沉第一节钢套箱拼装及下沉第二节侧模拼装及下沉第三节侧模拆除平台及拔除平台内的钢护筒用长臂挖掘机找平承台范围内的河床部位拼装及下沉分隔仓水下混凝土封底边抽水边焊接内圈梁及钢管内支撑承台施工。(4)、套箱的安装、定位及加固由于钢套箱整体重量约145T,考虑到施工方便易控,我施工单位经研究决定,
11、在钢套箱每节距上端50cm处共布设14个主起吊点。吊装支撑架沿承台四周14个桩基全部布置,14个主起吊点均设在吊装支撑架上,吊装支撑架与加劲钢管斜支撑均采用活动铰连结,铰只考虑承受竖向拉力,吊装时吊索所产生的水平力由吊装支撑架平衡,并且每个支撑杆顶部安装定滑轮。(5)、钢套箱拼装与下沉作业平台二次加固与补强完毕,将钢套箱板分块运输至作业平台上,按编号组装,分块分节在平台上拼装。拼装时采用汽车吊吊模,人工配合组装。第一,依据设计图,首先安装底节套箱模板,分块用螺栓连结紧密,底节形成封闭的环,上下左右节与节之间的接缝采用橡胶垫连接,保证密封不渗水。之后焊接混凝土分隔仓,分隔仓可事先加工,在现场组合
12、焊接成整体。在拼接过程中,可利用钢护筒的牛腿作为临时支撑平台。第二,钢套箱下沉前,在每节钢套箱的内侧以中心为对称,焊接长度为2.5m的定位钢支撑,钢护筒最外侧按与钢套箱内侧间距设置导向工字钢,防止钢套箱整体下沉时偏位。然后采用14个手拉葫芦通过定滑轮导向吊装系统将钢套箱吊起,使之离开钻孔平台,拆除防碍其下沉的搭设平台用的木板、工字钢等,然后用手拉葫芦逐渐下沉钢套箱。在整个下沉过程中,采用14个10T手拉葫芦同步作业,下沉第一节时应对钢套箱四脚点进行精确抄平和定位,从而保证钢套箱垂直下沉。第三,依据底节的拼装方法,拼接第二节,之后安装第一层内圈梁,内圈梁采用2根I20b型工字钢直接焊接在钢套箱内
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