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时间:2018-06-12
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1、5.2.1.某桥梁深水基础施工方案及施工工艺5.2.1.1.概况大桥位于巴中侵蚀低山区,在曾口场下游约3km跨越某河,桥位处航道等级为Ⅶ级,航道尺度(航深×航宽×回旋半径)0.9×12×249m,桥位处河面宽约110m。本桥采用大跨混凝土连续梁桥,中心里程为D1K24+610,桥跨布置:8×32+(48+80+48)+7×3。桥位处轨底至河底高50m。两座桥梁下部结构均采用T形桥台,圆端形桥墩及圆端形空心墩,基础采用钻(挖)孔桩基础。水中墩基础采用双壁钢围堰施工,需搭设水中栈桥及钻孔平台。5.2.1.2.施工方案见“表5.2.1-1”。5.2.1.3.施工方法及
2、工艺本桥陆地桩基、浅水桩基、墩台、现浇连续梁施工法同“3.5.桥梁工程”,不再详述。重点主要是深水基础施工,施工方法及措施如下:表5.2.1-1深水基础施工方案表水上运输、砼供应、保证通航方案采用通岸短栈桥和驳船运输相结合的水上运输方案,通岸短栈桥仅用于岸边浅水区墩的施工,并可用作辅助码头。在岸上设置砼拌和站,用于桥梁下部及上部砼的施工,砼水平运采用砼运输、运输船运送,垂直运输采用泵送。本方案不影响航道的正常通航,为了保证通航的安全,在江上设置航标、导航塔等设施,并安排专人昼夜值班。钻孔桩基础施工方案陆地钻孔桩在桩基施工作业场地范围内用推土机平整碾压,采用钢护筒
3、进行孔口段护壁,挖埋法埋入护筒,根据地质情况选用冲击钻机、循环钻成孔,泥浆护壁,桩体砼采用导管法进行水下砼灌注。浅水中钻孔桩采用草袋围堰然后填土(抽水)筑岛作为钻孔桩施工平台,桥两端搭设通岸栈桥,利用吊车安装钻机,采用冲击钻、循环钻成孔。深水中钻孔桩深水中利用浮运双壁钢围堰搭设钻孔平台,利用浮吊安装钻机,采用冲击钻、循环钻成孔。承台施工方案陆地承台开挖采用明挖,并采取支护措施确保坑壁成型,绑扎钢筋,立模后按常规法浇注砼。水深3m左右的水中承台采用钢板桩围堰进行围护挡水。深水承台利用双壁钢围堰,在双壁钢围堰内进行承台开挖和模筑施工。墩台施工方案墩台身采用大块整体钢
4、模板拼装组合,起重机吊装就位;钢筋集中制作现场整体吊装;砼泵送入模,人工振捣。15m以下的墩一次浇筑,15m以上的墩分多次浇筑。连续梁悬灌施工方案先施工0#梁段,根据具体情况选择落地支架或墩顶托架进行施工,落地支架采用钢管或制式器材搭设,托架采用制式杆件或型钢,立模、布设钢筋、钢绞线,泵送砼一次浇筑成型,张拉、压浆完成后,在0#块上安装挂蓝。悬灌采用对称、同步浇筑施工。边跨直线段,采用支架法现浇。合拢时,先合拢边跨合拢段,拆除临时支墩进行第一次体系转换,然后合拢中跨合拢段。合拢时采取临时固结刚性锁定,两端进行均衡压重。悬灌梁的标高、线形控制采用铁科院开发的软件随
5、时进行信息反馈和调整。简支T梁施工方案采用预制架设法施工,T梁在制梁场预制,架桥机逐孔架设。5.2.1.3.1.施工栈桥施工分别从两岸浅水区修建便道,再分别搭设栈桥,栈桥宽6m,栈桥为15m一跨,每个临时墩布置3根Φ80cm钢管桩、桩间设置横向剪刀撑连接系,桩顶设置钢结构分配梁,栈桥梁部采用贝雷梁拼装、铺设桥面板,栈桥与桥墩基础施工平台连接,以保证吊机到墩位作业。具体见施工栈桥示意图5.2.1-1。栈桥基础采用打入钢管桩,钢管桩顶部设型钢承台,承台上设钢支座,沿线路纵向架设贝雷梁,贝雷梁上部沿栈桥横纵向架设工字钢作桥面分配梁,与贝雷梁之间联结采用勾头螺栓连接,上
6、部铺设钢板,与工字梁焊接。贝雷梁横向之间设剪刀撑,确保施工栈桥整体稳定。钢管桩直径采用Φ60cm,钢板壁厚12mm,长度根据设计荷载及地质状况综合考虑布设要求经计算确定。(1)钢管桩施工履带吊停放在已施工完成的施工便道,吊装悬臂导向定位支架,悬臂导向定位支架精确就位后,运输钢管桩就位。履带吊机起吊底节钢管桩吊至设计桩位并插桩,让钢管桩自沉入土,待一组全部钢管桩就位后,用履带吊将振动锤与液压夹钳吊至钢管桩顶口,用液压夹钳将钢管桩顶口夹住检查桩的垂直度满足要求后,开动振动锤振动,每次振动持续时间不宜超过10~15min,过长则振动锤易遭到破坏,太短则难以下沉。每根桩
7、的的下沉一气呵成,不可中途停顿或较长时间的间隙,以免桩周土恢复造成继续下沉困难。单根桩节按起吊高度和重量控制最大为15m,单根桩长超过15m分为2节,底节钢管桩入土至导向架施工平台上0.5~1.0m高度时,移去振动锤进行接桩。用履带吊将顶节钢管桩就位后,逐根就位,钢管桩就位后进行两节桩的焊接,同时履带吊换上桩锤和液压夹钳。桩与桩之间焊接质量经检查合格后重新进行打桩,直至将桩打到设计深度。图5.2.1-1施工栈桥结构示意图沉桩导向架设计:栈桥设计跨度为等跨15m,定位的思路考虑利用架桥机的原理,采用贝雷桁架与型钢加工形成一整体悬臂导向架,贝雷桁架长13m,导向架末
8、端与已经铺设完成的栈桥前
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