特大桥施工监控方案(新)

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1、岔河特大桥(88+168+88)m预应力混凝土连续刚构桥挂篮法悬臂施工监控方案西安建筑科技大学二零一三年十二月目录1、工程概况12、施工监控的目的及意义23、施工监控的基本思路和方法34、施工监控44.1施工监控系统的建立44.2施工监控的主要内容64.3施工控制结构分析计算74.3.1前进分析法74.3.2倒退分析法114.3.3拟采用的结构分析软件174.4施工控制误差分析174.4.1预测控制法174.4.2自适应控制法194.4.3线形回归分析法194.4.4误差分析194.5主跨结构设计参数识别214.6误差调整244.7有限元分析计算模型的优化264

2、.8稳定性分析274.9挂篮设计安全评估及静载试验:274.9.1安全评估274.9.2静载试验274.10主梁位移监测284.11边跨现浇段及支座预偏设置294.12主梁正应力应变监测294.13主梁腹板主拉应力监测304.14承台及基础下沉量监控334.15材料力学指标试验的测定334.15.1弹性模量的测量:334.15.2容重的测量344.15.3收缩、徐变系数及热膨胀系数测定344.16钢绞线管道摩阻损失的测定344.17预应力钢绞线应力监测34I4.18温度监测344.18.1温度监测344.18.2温度变位的控制:344.19转换过程监测364.2

3、0重大设计修改375、施工控制的精度与总体要求375.1控制精度与原则375.2实施中的总体要求375.3施工监控预警系统386、监控量测服务计划397、监控组织机构及管理措施397.1施工监控管理系统397.1.1建设单位397.1.2设计单位397.1.3施工单位407.1.4监理单位407.1.5监控单位407.2施工监控组织机构417.3质量管理措施427.4安全管理措施428、监控报告43I1、工程概况岔河大桥位于贵州省兴义市普安县和晴隆县境内,主要为跨越岔河沟谷而设。大桥起讫里程桩号为DK896+413.9~DK896+897.95,全长484.05

4、m。桥梁设计纵坡0‰、处于半径为11000m的平曲线上。桥跨结构为:主跨(88+168+88)m连续刚构+引桥(33+56+33)m连续刚构。墩高在19~103m之间。桥梁下部结构为:桩基+承台+空心薄壁墩柱(实心墩),桥台为空心桥台;桥梁上部结构采用预应力连续刚构及预应力连续刚构。连续刚构梁体为单箱单室直腹板变截面箱梁,箱梁顶板宽12.0m,底板宽8.0m,顶板厚62cm,边跨端块处顶板厚由62cm渐变至100cm,底板厚52~110cm,腹板厚50~110cm,梁体全长345.8m,中跨中部18m梁段和边跨端部13.9m梁段为等高梁段,梁高6.0m,中支点处

5、梁高12.0m,0#段外其它梁段梁底下缘按二次抛物线Y=6.0+6.0×X2/4900(m)变化,梁体在支座处设横隔板,全联共设6道横隔板,隔板中部设孔洞。2、施工监控的目的及意义随着我国交通事业的不断发展,急需修建更多的高墩桥梁跨越大江大河和深谷,同时随着预应力混凝土施工工艺的不断完善,采用挂篮悬臂浇筑节段混凝土,实现无支架而靠自身结构进行施工的先进方法,使得预应力混凝土连续刚构桥得到了更大的发展。分段悬臂浇筑法是目前国内外预应力混凝土连续刚构桥的主要施工方法。当桥梁下部结构施工完成之后,从桥墩墩顶部位浇筑箱梁039号块开始至全桥箱梁合拢,其间经历逐段立模浇筑

6、混凝土节段,分批张拉预应力钢束,逐步至全桥合拢的较长施工过程。在这个施工过程中,对于高墩连续刚构桥,其施工阶段比较多,各个阶段的变形、内力、应力与墩高、荷载大小、混凝土收缩、徐变、预应力筋应力损失、温度、施工误差、材料特性等多种因素有关,加之各阶段混凝土加载龄期不同的相互影响,从而会造成桥梁在施工过程中的每一状态不可能与设计状态完全一致,结构的受力变形过程表现为非平衡的随机过程。大量荷载试验表明,其实测值总小于理论值,从强度角度来讲,具有安全储备,符合新建桥规范;从变形的角度来讲,实际变形小于理论变形,实际刚度大于理论刚度,如果仅用理论刚度来进行施工控制,就无法

7、实现结构的空间设计位置。因此,为了保证施工质量,必须对梁的整个悬浇过程进行施工控制,在施工过程中对结构内力和变形不断进行监测,分析其与设计理论值间的关系,对施工过程及有关控制参数加以调整和控制,保证建成后的主梁线形及结构的受力状态符合设计期望值,结构受力尽可能处于最优状态。所以实施桥梁监控量测,及时、准确地提供施工控制数据对桥梁的施工质量有着重要的意义。同时为了保证桥梁施工安全,必须对悬浇的整个过程进行施工监控。因为桥梁所采用的施工方法均是按预定的程序进行。施工中的每一阶段,结构内力和变形是可以预计的,同时可通过监测手段得到各施工阶段结构的实际内力和变形,从而完

8、全可以跟踪和掌握施工进程

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