桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术的应用论文_葛萍

葛萍

泰安市公路局工程二处 山东省泰安市 271000

摘要:目前我国经济发展十分迅速,现代化市政设施建设十分多,尤其是公路建设、高速公路建设以及桥梁建设十分普遍。公路、桥梁在我们日常出行中占有十分重要的作用,因此必须要加强公路桥梁的施工建设,它不仅能满足人们的日常出行,还是交通运输、各类服务行业的重要枢纽。目前来说我国的山区、河流较多,因此在建设公路时,桥梁是必不可少的,尤其是现在的大跨径连续桥梁已经运用的十分广泛,以下我们主要探究与分析大跨径连续桥梁的施工技术应用以及可能存在的困难及解决方案。

关键字:桥梁施工;大跨径连续桥梁;施工技术;应用

1大跨径连续桥梁施工的技术特点

随着科学的不断发展,新材料、新手段的开发和应用,人们对桥梁的建设要求不断增加,为了满足工程实际需要,桥梁正朝向大跨径、多桥型方向发展。大跨径连续桥梁施工技术在目前的桥梁施工中有着比较广泛的应用,主要是因为此种技术的利用能够有效提升桥梁的稳定性和质量。从技术利用实践来看,此技术的突出特点是复杂性。从具体的施工操作来看,大跨径桥梁基础施工不仅仅包括了连续墙的施工,还包括了大型承井和深水承台的施工。而在连续墙这个基础项目施工中,又包含了钻孔成槽、混凝土浇筑以及街头工程等多项内容。简言之就是大跨径连续桥梁施工的基础项目具有多样性,所以在具体技术利用的时候就呈现出了复杂性,而要想使得复杂的技术取得良好的效果,在具体技术利用的时候还需要在测量工作方面进行重点的注意。

2大跨径连续桥梁施工分析

2.1基础施工

大跨径连续桥梁施工的基础施工主要可以从以下几方面入手:(1)深水承台。由于桥梁根基建筑完工之后就会持续呆在水中,由于水流以及水压的影响,势必会造成桩孔之间的距离缩小,这样就会对上层建筑结构造成影响。就目前的情况来看,可以尝试用钢吊箱与钢套箱进行解决。其中,钢吊箱可以利用大型钢吊箱进行整体的吊装,并且有效运用水下的封底技术,使其安装精度有所提高,但是要结合深水承台的自身特点,科学合理的设置其与河床面之间的距离,并且同时安装、固定顶板面的对钻桩;(2)大型沉井施工技术。桥梁在基础施工时需要运用到大型沉井施工时,必须严格按照沉井尺寸进行,以便其可以精准定位。一般情况下,沉井作业的工作量是较大的,因此在选择施工方法时必须要科学合理的进行选择,才能确保施工质量;(3)地下连续墙施工作业。一般的地下连续墙的施工作业必须要严格按照其施工顺序进行,切忌不可盲目施工。

2.2混凝土索塔施工

(1)钢索塔施工。首先必须要明确钢索塔的最大承载能力,然后再根据实际施工需要进行塔的吊装。先拼装加工,然后运至施工现场,最后在进行吊装、接高等工序;(2)混凝土浇筑工程。在索塔的施工过程中,其主要的设备是电梯和塔吊两种。其中,塔吊可为塔柱模型爬升与逐段相互配合,再主动进行支承设置,防止塔柱受力变形,确保索塔的稳定性和安全性。表1所示,为索塔施工的基本内容。

表1 索塔施工的基本内容

2.3桥梁主体施工

主体结构是大跨径连续桥梁施工的重要内容。主体结构施工前,首先要对施工的具体情况、地质环境因素进行确定,然后再制定施工方案;其次根据设定的施工方案,尽量选择适合的施工工艺、技术以及施工队伍,并制定出控制监督施工方案,确保其能落到实处;最后,在施工时要提高施工人员的安全施工意识,加大对工程作业人员的管理力度,监管施工过程,确保施工质量。

3大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中应用方式

3.1悬索施工技术的应用

悬索施工技术在实际应用的过程中,需要技术人员在科学性原则的引导下,开展必要的吊装操作,在操作过程中,采取从中心到两端的方式,以此来确保吊装的安全性与高效性。在吊装完成后需要对索塔两侧的水平力进行计算,以此作为依据,完成对索塔受力的优化。出于对大跨径连续桥梁施工质量的基本要求,需要技术人员根据桥梁结构以及混凝土施工的实际,对大跨径连续桥梁路面进行必要的检测,将检测到的数据进行综合化处理,并以此为基础,对悬索施工技术应用过程中,桥梁温度等信息进行采集,避免桥梁温度变化幅度情况的出现,有效控制桥面裂缝的出现,满足大跨径连续桥梁施工技术在桥梁施工中的科学高效应用。

3. 2 斜拉桥方案的使用

采用张拉与桥梁牵引技术确保斜拉桥方案在实践中的科学高效使用,这实际施工的过程中,需要保证斜拉索不发生扭转,通过这种方式确保拉索的长度与工程质量。在进行斜拉桥技术方案应用的过程中,除了需要确保拉锁施工活动的有序开展,还需要对大跨径连续桥梁中混凝土主梁结构以及刚主梁施工环节进行调整优化,并将其作为斜拉桥施工技术方案的核心环节,进行相关技术操作。与悬索桥温度控制工作相类似,技术人员需要定期对主要结构的温度进行记录,减少温度因素对斜拉桥施工活动的不利影响。

3.3拱桥中的运用

拱桥在我国具有较长的历史,而现代施工技术的发展,使得拱桥取得了长足的发展,目前已经成为城市大跨径桥梁的主要形式之一,分为上承式、下承式和中承式。而根据结构不同,有石拱桥、混凝土拱桥和混凝土复合材料钢管混凝土拱桥。在拱桥施工中利用大跨径连续墙混凝土施工技术,可提高支座承受竖直方向荷载的能力,但是它的施工,对于地基也有较高要求,需要首先打牢地基,确保施工中地基不出现任何问题。

4大跨径连续桥梁施工技术的难点分析

4.1 支架搭设

在大跨径连续桥梁施工技术的应用中,所需要注意的一个难点是支架搭设。在支架需要横跨河流时,因地形限制,需要在水域深度、地址流动性较大的区域安装较高的支架,这就要求对基底处理有很高的要求。对于在地势变化大,支架搭设时出现支架塌陷、滑坡等风险隐患时,除了加强对基底地基的牢固处理,在施工过程中也要采取必要的保护措施,为后期施工做好坚固的保障,避免发生质量安全事故。

4.2梁体线性控制

大跨径连续桥梁在施工过程中,会出现挠曲变形。且梁体受力复杂,主体挠度变化范围大,若线性控制不好,会影响桥梁的使用寿命。所以要通过采用必要的控制手段对其进行有效控制。

总之,为了满足现代建筑安全对于桥梁施工的要求,需要进一步的去提高连续桥梁施工的技术水平。必须对建筑的桥梁施工结构进行改造,尤其是加固技术,吊架是整个技术的基础设施,然后就可以根据不同阶段的一些施工具体措施来进行实施。现如今,桥梁建筑施工项目在安全管理方面仍然存在许多安全隐患,这就需要建筑设计师和建筑监管人员的共同努力。

参考文献:

[1]蔡长乐.轨道交通预应力混凝土连续梁桥的徐变控制[J].工程技术研究,2017,(9):38-39.

[2]苏荣荣.大跨径桥梁施工控制温度应力分析[J].住宅与房地产,2017,(3):282.

[3]季广国.桥梁施工中大跨径连续桥梁施工技术分析[J].中国科技期刊数据库 工业A,2016,(11):143.

论文作者:葛萍

论文发表刊物:《建筑科技》2017年第20期

论文发表时间:2018/2/9

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