某匝道桥现浇连续箱梁支架搭设方案.doc
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1、 现浇连续箱梁支架搭设方案一、编制依据1、公路合同段两阶段施工图设计2、公路桥涵施工技术规范(JTJ0412000)3、公路工程质量检验评定标准(JTG F80/12004)4、公路桥涵钢结构及木结构设计规范(JTJ025-86)5、建筑施工高处作业安全技术规范JGJ8091;6、建筑施工安全检查标准JGJ997、建筑地基基础设计规范GB 5000720028、建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ166-20089、路桥施工计算手册二、工程概况匝道桥位于至高速公路段合同段枢纽互通立通上的一座匝道桥,按公路I级技术标准设计,中心里程为K0+708。473,起讫桩号为K0+206。123K1
2、+216。123,长1010m,桥面宽9m,部分为变宽段。上部结构为现浇预应力混凝土连续箱梁,下部结构采用矩形薄壁墩配桩基础;桥台采用桩柱台配桩基础.本桥桥面分别位于R=515m的右偏圆曲线、A=250m的右偏缓和曲线、A=250m的左偏缓和曲线、R=519。5m的左偏圆曲线上、A=250m的左偏缓和曲线以及A=300m的右偏缓和曲线、R=1082m的右偏圆曲线、A=300m的右偏缓和曲线,纵面位于纵坡i=0。527的下坡段、R=4000m的凹曲线、纵坡i=3%的上坡段、R=2300mr 凸曲线及纵坡i=3.3%的下坡段上。上部结构:本桥上部构造采用3(530)+(37+234+29。7)+(
3、4+5+5)30m预应力混凝土连续箱梁,全桥共七联;下部构造采用矩形薄壁墩配桩基础;桥台采用柱台配桩基础。梁高1.8m单箱单室,顶、底板厚250450mm,腹板厚度为500mm700mm,在分孔线两侧7000mm范围内渐变;腹板采用斜腹板,悬臂长度为2000mm,中墩横梁厚度为2000mm,边墩横梁厚度为1580mm.箱梁中、边支点均采用双支座,支座中心线间距为2000mm。在33号桥台处和0、5、10、15(后退侧)、19(前进侧)、23、28号桥墩处设置GPZ(II)4。0盆式橡胶支座,在1618号桥墩设置GPZ(II)8。0盆式橡胶支座,其余桥墩处设置GPZ(II)连续箱梁采用满堂支架整
4、体现浇施工.连续梁分布统计表序桥名桥跨跨径组合桥面宽度备注1匝道桥0 5 第一联10。5m5 10 第二联10。5m10 15 第三联10。5m15 19 第四联10。5m19 23 第五联10.5m23 28 第六联10。5m28 33第七联10.5m三、地基处理地基两侧挖排水沟,降低地基含水量,用压路机压实地基,压实度达到90以上,然后浇15cm厚C15混凝土进行硬化处理,硬化地面两侧各超出翼板外边缘1.5m,满足施工作业空间的需要.为保证梁体施工时支架基础稳定,桥墩台基础施工完毕基坑回填前,彻底排干基坑积水、分层回填至原地面,并碾压密实,压实度不小于90,然后进行硬化处理.对于经过沟塘孔
5、跨地段,先围堰抽水,然后采用挤淤法进行回填土或建筑垃圾,原地面以下1m采用石灰改良土分层填筑,至原地面后进行硬化处理。为防止雨水浸泡导致基础下沉,硬化地面四周的排水沟进行人工夯实、平整,保证排水通畅.后附:现浇连续箱梁地基承载力验算书。四、支架搭设现浇连续梁支架的搭设采用碗扣式支架,钢管直径为48mm3。5mm(壁厚),材质为Q235钢。碗扣式支架搭设普通断面纵向间距标准段为60cm,横向间距底板及腹板下为60cm,翼板下为90cm,可调托架上方沿桥纵向设120mm150mm方木,纵向方木顶部横向铺设80mm100mm方木,间距30cm;在中横梁和端横梁地段,立杆纵向间距为60cm,横向间距为
6、60cm,方木间距30cm.支架设纵、横向剪刀撑整体加固,支架搭设好后进行全面检查,保证支架的整体性。为保证桥面标高和铺装层厚度的准确,应严格控制立柱及支座顶的标高,根据预压结果考虑支架搭设时跨中最大预留拱度值,呈抛物线分布。地面硬化处理后由测量队根据支架搭设设计图测放出控制点,将各立杆位置精确定位,并对各孔跨地面标高进行水准测量,根据标高由技术主管定出每层水平横杆、顶托标高,由专业架子工根据测放出立杆位置、标高带弦线进行支架搭设.(1)可调底座与硬化地面间密贴,禁止悬空。根据各立杆高度调整可调底座高度,确保第一层支架水平横杆标高一致。(2)搭设第一层立杆、横杆。立杆与横杆通过下碗扣连接、上碗
7、扣和定位销固定,步距1.2m,第一层支架搭设完毕后仔细检查其垂直度、水平度,满足规范要求后继续下一层支架的搭设。(3)第一层支架搭设的同时在支架范围每5根立杆搭设一组扫地杆,确保支架稳定。横向和纵向扫地杆在立杆底座上方,距离地3050左右.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1米.靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离大于0.5米。(4)支架顶部标高通过可调顶托调整;如果可调顶托不能满足调整范围则通过调节杆调整,调节杆通过扣件式钢管连接加固,然后上可调顶托,确保顶托标高满足设计。(5)脚手架范围内每5根立杆设置一组剪刀撑,剪刀撑沿全高设置,斜杆与
8、地面夹角4560,剪刀撑与立杆之间通过十字扣件连接。(6)立杆垂直度偏差支架1/500h,横杆水平度1/400L。(7)排架外围脚手架随排架跟上,并高于排架工作一步,上人斜道同时跟上,竹笆满铺,斜道坡度1:3.脚手架四周架设安全防护网.成立以总工和副经理为组长的支架检查验收小组,检查组成员为工程部和质检部及安全员,除了过程中的常规检查外,在浇筑砼前,进行全面彻底的检查,将检查出的问题写出整改单给作业队,限期整改。复验合格后所有检查人员在检查验收单上签字,方可浇筑砼.4.1支架预压监测预应力钢筋混凝土箱梁在施工过程中,有许多意想不到的情况发生。如局部地基不稳,或产生不均匀沉降;支架、模板本身发生
9、的各种变形等。变形分为弹性变形和非弹性变形。预压的目的是为了找到弹性变形值,作为施工预留沉降量的一部分,同时为了消除非弹性变形,并检查地基和支架的稳定性。选择有代表性2-3处路段作为支架分级预压48小时沉降观测,以掌握支架的基础沉降值和支架变形量。1、预压施工:预压材料采用砂袋堆载预压,支架搭设、箱梁底模铺设完成后,在底模上铺设一层土工布,然后用吊车将砂袋吊在相应的位置堆放整齐,加载砂袋分级进行并注意各堆放区的重量要满足设计要求。2、预压监测监测点布设:在堆载区设置系统测量点,其分布为纵向每5米一个断面,每个断面的腹板中线各布置一个监测点,同时相应的在支架基础上设置监测点.加载及监测方法:加载
10、应分级进行,每级持续时间不小于30分钟,最后一级为1小时,然后稳定时间48小时,一般预压最后一天的稳定为不大于1/天,分别测定各级荷载下支架和支架量的变形.根据测试结果,确定支架施工预抛高值,以消除施工中因地基和支架变形而造成的箱梁线形和标高误差。监测时间:控制预压时间最主要的因素是沉降速度。只有当沉降稳定后,才能停止预压.根据以往施工经验,一般为支架每天变形1内,就可以认为基础稳定.3、预压注意事项:箱梁底板范围内分层均匀堆放砂袋直至该代表段支架预压重量满足要求,且不得分块小范围集中堆放,以免产生不均匀沉降。砂袋堆放整齐,不乱堆放。代表支架与周围碗口支架的剪刀撑、横纵向连接完全断开,砂袋加载
11、预压在箱梁底板范围投影面支架上.4。2支架强度控制 (1)支架的纵横向间距根据施工计算。梁下排架之间采用水平管和剪刀撑增加稳定性。支架高度超过4m时,间隔两处步距加一道双向水平搭接与纵横支撑进行固定. (2)搭设支架过程中要及时设置斜支撑、剪刀撑以及必要的缆绳,避免支架搭设过程中发生偏斜或倾倒。 (3)剪刀撑沿架高连续布置,横向也连续布置,纵向每隔5根立杆设一道,每片架子不少于三道,剪刀撑的斜杆用旋转扣件与脚手架的立杆或横杆扣紧.4。3支架变形控制由于支架在连成整体后,支架结构为多次超稳定.在温度、地基变形等因素作用下,部分立杆杆件有可能会脱离地面,从而造成另一部分立杆应力集中,严重时立杆会压
12、曲失稳,造成支架垮塌事故。为此,施工阶段应有专人检查支架立杆是否存在脱空现象,及时调整垫块,保证支架受力均匀和稳定性。(1)支架变形控制要求 高架路面对沉降的要求特别高,因此在施工过程中,应该严格控制好支架的变形,以免发生质量事故,造成不必要的损失。 模板支架必须有足够的强度、刚度和稳定性,不允许发生超过规范规定的不均匀沉降和变形。其支架的支撑部分有足够的支撑面积.如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。 模板支架应进行专项设计,确保模板支架的材质、支撑间距能保证在混凝土和施工荷重作用下不产生变形。本结构工程对使用模板材质、支架的施工要求较高。施工时,要严格按制定的模板施工组织设计的有关措施
13、和专项作业指导书进行。模板支架在设计时,必须考虑自身刚度和运输方面的变形符合规范规定.(2)支架变形控制措施模板支架必须牢固,不得支撑原地面为未经处理的松土上,以防支架沉降。为了保证施工地基上的排水,在加固地基的一边设置临时边沟,纵坡不宜小于3%.在浇筑加固混凝土地坪、地梁时,要确保地面的平整度,以保证钢管支架的平整稳固。在铺设梁底模时应设置预拱度,以抵消基础沉降、支架、底板等压缩造成的影响。预拱度的数值根据设计给出的数据和实测的加载试验数据来定。支架安装完毕后,应对其平面位置,顶部标高,节点联系及纵横向稳定性进行复验。施工脚手架不能与模板及其支架相连.浇筑混凝土时要在排架上设置沉降标志,并在
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