港珠澳大桥浅水区非通航孔桥梁基础围堰施工技术.docx
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1、 港珠澳大桥浅水区非通航孔桥梁基础围堰施工技术 杨进辉摘要:港珠澳大桥浅水区非通航孔桥采用钢管复合桩基础、埋入式预制承台设计方案,预制承台采用大型浮吊吊装。为克服复杂海况及地质条件,营造方便承台安装的无水环境,创新设计无内支撑的双壁钢套箱围堰。介绍了新型围堰的结构及快速施工技术,开辟了海洋淺水区桥梁基础快速化施工新方法,类似工程可参考借鉴。关键词:港珠澳大桥;浅水区;预制承台;新型围堰;快速施工1 工程概况1.1 工程简介港珠澳大桥是连接珠海、香港、澳门两岸三地的特大型公路桥梁。大桥全长约50km,建成后将成为世界最长的跨海大桥。CB05标段浅水区非通航孔桥共62个桥墩,基础采用6根2.0m钢
2、管复合桩;预制承台尺寸为(15.611.44.5)m(横桥向纵桥向承台厚度),C45混凝土,承台顶埋入海床面,底节墩身与承台一起预制,其最大重量为2350t。墩高19.14342.974m,浅水区非通航孔桥梁典型下部结构见图1。1.2地形与地质港珠澳大桥位于伶仃洋水域。CB05标段里程为K29+273 K35+890,地面较平坦,地面高程一般在-4.0-6.2m。桥址区围堰入土深度所在范围内的地质为新全新统海相沉积物(淤泥质)和晚更新统海河交互相黏性土夹砂层。1.3 水文及气象水中区段位于里程K29+237K35+605段,高潮时水深5.07.0m,低潮时水深3.55.5m。桥区潮汐属不规则半
3、日潮混合潮型,20年一遇极高潮位+2.97m,极低潮位-1.35m,水域水流主要为潮流,风生流、波流对水流也有影响。桥位区域属南亚热带海洋性季风气候区,温暖潮湿、气温年较差不大,降水量多且强度大;桥位区处于热带气旋路径上,受热带气旋的影响十分频繁。2 浅水区非通航孔桥梁下部结构施工方案浅水区非通航孔桥梁下部结构施工采用大型浮吊定位插打钢管复合桩,之后在钢管复合桩上安装整体式钻孔平台,以CJ-25型冲击钻成孔,灌注水下混凝土形成钢管复合桩;以钢管复合桩为导向,整体吊装双壁钢围堰并下放至海床上,吸泥下沉至设计高程,水下封底,堰内抽水,以大型吊船安装预制承台;在承台预留孔中浇筑混凝土,将承台与钢管复
4、合桩连接成整体;继续吊装中节预制墩身和墩帽,浇筑湿接缝混凝土,完成桥梁下部结构的施工。预制结构分三部分:承台及底节墩身、中节墩身、墩帽,见图2。3 无内支撑双壁钢套箱围堰的设计围堰结构为本工程桥梁下部结构施工的关键工艺装备,需要满足如下功能:为预制承台的安装提供无水空间;抵御波浪冲击等外作用力,保证承台预留孔内现浇混凝土的质量不受影响;抵御台风,保障施工安全。同时,本围堰的设计也受到诸多限制,主要有:预制承台的平面尺寸和双体浮吊间的开档尺寸,限制了围堰的轮廓尺寸及壁板厚度;负责安装围堰的吊船的起重能力限制了围堰的总重;海上施工特殊环境要求围堰拆装方便、能多次周转使用,且能为预制承台的安装提供最
5、大便利。为满足以上要求,经过深入研究,提出了无内支撑结构的双壁钢套箱围堰方案。3.1 围堰壁板围堰为双壁锁口钢套箱结构1 2,壁板厚0.75m,高23.2m,平面上分为8块,各分块之间采用榫头锁口与螺栓组合方式连接,见图3。为方便预制承台的吊装,围堰内不设内支撑结构。设计水位为+2.00m,封底混凝土厚为3.5m,采用水下C35混凝土。围堰壁板:壁板为双壁结构,内外壁厚度均为16mm,Q345B结构钢,局部采用20mm厚钢板,内外壁横向采用等边角钢加劲。水平环板及竖隔板:均采用16mm钢板,Q345B结构钢;竖隔板通长布置,水平环板开长圆形进人孔。围堰接缝装置:采用锁口与螺栓组合的连接方式,其
6、中锁口连接沿围堰高度方向通长布置,螺栓仅在顶部5.2m范围内布置。锁口中间设置止水水囊或砂袋。围堰下沉导向支架:为双层整体式导向结构,附着在钢管复合桩上。3.2 围堰壁板的分块与连接围堰壁板在平面上分为8块,相邻壁板间采用锁口与螺栓组合连接,锁口结构上下贯通设置,壁板顶部5.2m高度范围内设置螺栓连接,以传递竖向剪力。壁板平面分块原则:壁板间的接缝布置在围堰横向弯矩相对较小处,并综合考虑方便安装与拆除。围堰在平面上共分为8块,见图4。其中K1K3K5K7为直线型壁板,K2K4K6K8为L型弧面壁板。壁板间的连接见图5。榫头式锁口结构可以传递垂直于壁板面的剪力,顶部的连接螺栓则可传递平行于壁板面
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