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时间:2018-07-06
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1、研讨桥梁钢板桩总结文献综述研讨桥梁钢板桩总结文献综述导读:桥梁基础钢板桩围堰的设计与施工的文献综述1、钢板桩围堰的优点和缺点,使用范围钢板桩围堰具有强度高、容易打入坚硬土层、速度快、施工简便、接合紧密且不易漏水、可多次重复使用的特点,广泛应用于桥梁基础水中承台的施工中。结构分析较为复杂、侧壁易出现漏水、封底混凝土施工前易出现管涌和钢板桩易出现卷曲。详细调查了解水文地质、环境条件、附近有无类似成功工程经验等,卵砾石地层、裸露岩层、淤泥或杂填建筑垃圾地层,开挖面水深14~16m以上或水流速度很大等条件下一般不宜采用钢板桩围堰方案。水深流急,尤其抽水后10m左右的水头差对围堰刚度要求大,具有相当的风
2、险。施工过程中应加强对围堰支撑体系的变形监测,每天定时测量变形情况。2、钢板桩围堰在成功实施案例[1]钢板桩墙在不同施工工序下的变形及内力特性研究(1)桥名蕉门水道大桥(2)基础/承台长宽高尺寸承台尺寸:长×宽×高=17×10.5×4m承台顶标高-3.1m,承台底标高-7.1m(3)围堰钢板桩的类型U型钢板桩,原装日本FSPⅣ型12m规格拉森钢板桩(4)长度、截面尺寸两条12m接驳成24m长,用90k:泥面高程-2.7m,钢板柱底16.7m(6)水面离河床的深度河床位-2.7m,平均位为6.2m,最位为7.68m,多年平均低潮位为4.31m,最低潮位为3.4m。平均流速为1.5m/s;计算水位
3、6.5m(7)内支撑类型钢板桩围堰长边20.5m,短边12.76m,围堰内支撑系统采用2根同类型工字钢组合分别作为围檩,四个角的内斜撑梁、内対撑梁。第一层支撑系统采用两根140a工字钢,第二层支撑系统采用两根145a工字钢,第三、四、五层支撑系统采用两根156a工字钢。(8)施工过程—施工方法,步骤利用每个围堰边角四个钢套筒作为承重结构,在钢套筒距离水面0.5m左右割孔插入牛腿,布置工作平台,然后焊接第五层围檩、对撑和角撑。第五层支撑体系通过精轧螺纹钢索吊在钢套筒顶部的千斤顶。然后动过在第五层围檩上焊接2m高立柱,再焊接第四层、第三层围檩、内支撑,做好三层支撑体系后拆除牛腿,通过四个千斤顶同时
4、下放,把三层内支撑体系下放至刚露出水面0.5。之后依次做好第二层、第一层支撑体系并下放。五层支撑竖向间距从上到下分别为3m、3m、2m、2m。把五层支撑下放到位后,调整支撑水平度和倾斜度,以内支撑框架为导向架插打钢板桩,并严格控制其垂直度在1/200以内。合拢后再钢板桩上紧贴第一层围檩下面焊接牛腿,拖住五层支撑框架,然后撤掉千斤顶,拆除钢套筒,破桩头浇筑承台。(9)计算设计分析方法及基于的规范1)荷载类型2)计算方法,基于什么规范各土层及封底混凝土采用实体单元模拟,通过修改单元属性的功能来模拟封底混凝土,通过激活、钝化三角形荷载来模拟抽水过程。计算模型中,钢板桩按照每延米的惯性矩惯性矩等效为矩
5、形截面的钢板,用4节点板单元模拟。围檩内支撑用梁单元来模拟。3)分析和检算内容4)计算和设计过程中的注意事项围堰设计中,一般认为长边较短边受力更大,而长边其中间位置的受力最大,所以在二维分析中往往取长边的竖向剖面进行计算,但是最大弯矩并不一定出现在长边,而且即使单从长边看,最大负弯矩也不一定在长边中间位置,且最大负弯矩的绝对值有可能超过同一边的正弯矩,甚至超过整个围堰内的最大弯矩,而成为设计中至关重要的控制性内力值。有限元计算时,钢板桩的抗弯刚度一般有两种确定方:分别为“以等曲率的原则考虑刚度折减50%”和“直接将理想桩墙强度折减70%”,计算分析时区较小值。[2]模拟施工过程的官洲河特大桥钢
6、板桩围堰分析计算(1)桥名官洲河特大桥(2)基础/承台长宽高尺寸承台尺寸:长×宽×高=32.5×15.7×5.0m承台底面设计高程为-8.0m(3)围堰钢板桩的类型德国拉森Ⅳ型钢板桩(4)长度、截面尺寸单个墩钢板桩围堰内壁尺寸为35.6m(横桥向)18m(纵桥向)采用长24m的钢板桩(5)钢板桩入土深度插打深度为-16m(6)水面离河床的深度施工期间最高水位为7.5m(7)内支撑类型围檩采用工字型钢环向布置,内支撑采用钢管间断布置。围堰支撑共分五层。(8)施工过程—施工方法,步骤;承台范围河床顶面清淤至-8.0m下放五层内支撑系统插打钢板桩围堰内开挖至-10.5m水中浇注2.5m厚封底混凝土依
7、次使用垫块将第i层内支撑与钢板桩顶紧后,抽水至第i层内支撑下50cm处,再将第i层内支撑与钢板桩焊接(i=1~5)抽水至-8.0m,割除钢护筒,围堰内清底拆除第五层支撑系统,第一次承台施工拆除四层内支撑系统,改造第一、二、三层内支撑系统,拆除第三层内支撑系统、第一次墩身施工拔出钢板桩和第一、二层内支撑系统(9)计算设计分析方法及基于的规范1)荷载类型流水压力、外侧静水压力和内侧静水压力各施工工况如
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